半导体温差发电转换效率研究
2021-04-20冯倩倩杨浩钦韩娅钟
无线互联科技 2021年4期
冯倩倩,杨浩钦,韩娅钟,冷 敏,肖 啸
(乐山师范学院 数理学院,四川 乐山 614000)
0 引言
半导体温差发电利用了塞贝克效应(Seebeck Effect)直接将热能转换为电能,在发电时无须先将热能转化为机械能再由机械能转化为电能的间接转换过程,整个发电装置没有活动的机械部分,只要半导体PN结两端存在温度差就能输出电能,具有无噪音、维护成本低、长寿命等优点,逐渐受到人们的重视[1-5]。通过选择合适的半导体材料种类,半导体温差发电单元可以在很宽的温度范围内(300K~1 400K)实现热能到电能的直接转换。但由不同半导体材料和装置结构组成的温差发电组件,在相同的温差场条件下,发电组件的输出功率、输出电压、输出电流、稳定性等组件性能参数都存在着较大差异。因此,优化半导体温差发电组件,提高温差发电组件热电转换效率,探究如何发挥热电组件性能有着重要的现实意义[3-5]。本文将以半导体温差发电原理为基础,从理论上推导温差发电效率公式并分析其影响因素,最后进行实验探究与验证。
1 半导体温差发电原理
塞贝克效应的实质在于两种金属或半导体材料接触时产生了接触电势差,半导体的接触电势差远大于金属导体,因此温差发电的电动势单元一般采用半导体材料制成。如图1所示,半导体单元从温度为高温热源处吸热,其中部分热量转换为电能向负载输出,另一部分热量向温度为低温热源排放。在此过程中产生的温差电动势可由(1)式确定。……
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