
2000w एमपीपीटी इन्वर्टर
सौर सेलों का विकास
1927 तक एक अन्य धातु-अर्धचालक-जंक्शन सौर सेल, इस मामले में तांबे और अर्धचालक कॉपर ऑक्साइड से बना, प्रदर्शित किया गया था। 1930 के दशक तक सेलेनियम सेल और कॉपर ऑक्साइड सेल दोनों को फोटोग्राफी में उपयोग के लिए फोटोमीटर जैसे प्रकाश-संवेदनशील उपकरणों में नियोजित किया जा रहा था। #2000w इन्वर्टर आरवी, हालांकि, इन शुरुआती सौर कोशिकाओं में अभी भी 1 प्रतिशत से कम की ऊर्जा-रूपांतरण क्षमता थी। यह गतिरोध अंततः 1941 में रसेल ओहल द्वारा सिलिकॉन सौर सेल के विकास के साथ दूर हो गया। #48v हाइब्रिड सौर इन्वर्टर तेरह साल बाद, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आवश्यक सिलिकॉन प्रौद्योगिकी के तेजी से व्यावसायीकरण से सहायता प्राप्त, तीन अन्य अमेरिकी शोधकर्ता-गेराल्ड पियर्सन, डेरिल चैपिन और केल्विन फुलर ने एक सिलिकॉन सौर सेल का प्रदर्शन किया जो सीधे सूर्य के प्रकाश में उपयोग किए जाने पर 6 प्रतिशत ऊर्जा-रूपांतरण दक्षता में सक्षम है। 1980 के दशक के अंत तक सिलिकॉन कोशिकाएँ, साथ ही गैलियम आर्सेनाइड से बनी कोशिकाएँ,
20 प्रतिशत से अधिक की दक्षता के साथ निर्मित किया गया था।
1989 में एक सांद्रक सौर सेल, जिसमें लेंस के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को कोशिका की सतह पर केंद्रित किया गया था, ने एकत्रित ऊर्जा की बढ़ती तीव्रता के कारण 37 प्रतिशत की दक्षता हासिल की।
विभिन्न अर्धचालकों की कोशिकाओं को वैकल्पिक रूप से और विद्युत रूप से श्रृंखला में जोड़कर, उच्च दक्षता भी संभव है, लेकिन बढ़ी हुई लागत और अतिरिक्त जटिलता पर। सामान्य तौर पर, व्यापक रूप से भिन्न क्षमता और लागत वाले सौर सेल अब उपलब्ध हैं।



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