Селеновые вентильные фотоэлементы
При облучении из атомов такого полупроводника вырываются электроны, которые начинают движение внутри полупроводника. Это хаотическое тепловое движение не имеет какого-либо предпочтительного направления. Если в полупроводнике есть запирающий слой, то известная часть электродов движется в сторону этого слоя в проходном направлении, т. е. в таком направлении, продвижению в котором запирающий слой оказывает минимальное сопротивление. Эти электроны пройдут через запирающий слой, но возвратиться обратно в покинутую часть полупроводника они не смогут, так как запирающий слой преградит им дорогу в этом направлении. Не смогут проскочить сквозь запирающий слой и те электроны, которые находятся в этой второй части полупроводника. Поэтому в ней будет происходить накапливание электронов. Она будет заряжаться относительно первой части отрицательно. Возникшее по обе стороны запирающего слоя напряжение можно использовать, присоединив к ним какую-нибудь нагрузку.
Таким образом, фотоэлемент с запирающим слоем становится источником электрического тока! Он служит прямым преобразователем световой энергии в электрическую.
В настоящее время фотоэлементы с запирающим слоем часто называют вентильными фотоэлементами; кроме того, у них есть еще несколько более вольное название — солнечные батареи. Так их обычно называют в общей печати.
Селеновые вентильные фотоэлементы представляют собой металлическую пластину, на которую способом вакуумного распыления нанесен тонкий (около 0,1 мм) слой селена. Этому слою путем термической обработки придается наибольшая светочувствительность. Затем методом катодного распыления селеновая поверхность покрывается тонким прозрачным слоем железа, а поверх всего укладывается защитный слой прозрачного лака.
Запирающий слой образуется в поверхностном слое селена при его обработке. Нижний слой металла служит основой всего фотоэлемента и его одним выводом.

Добавить комментарий