Strukturierte Komponentendaten · 2026

Solarzellen

Solarzellen sind Halbleiterbauelemente, die bei Lichteinfall Gleichstrom erzeugen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Solarzellen wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Solarzellen sind halbleiterbasierte elektronische Bauelemente, die bei Sonneneinstrahlung durch den photovoltaischen Effekt Gleichstrom (DC) erzeugen. Sie bestehen aus p-n-Übergangsdioden aus kristallinem Silizium (monokristallin oder polykristallin), Dünnschichtmaterialien (CIGS, CdTe, amorphes Silizium) oder neuen Technologien wie Perowskit. Jede Zelle erzeugt typischerweise 0,5-0,6 V und wird in Reihen-/Parallelschaltungen innerhalb von Photovoltaikmodulen verschaltet, um die erforderliche Spannung und Stromstärke zu erreichen. Photovoltaischer Effekt: Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf das Halbleitermaterial treffen, regen sie Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband an und erzeugen Elektron-Loch-Paare. Das eingebaute elektrische Feld am p-n-Übergang trennt diese Ladungsträger und erzeugt eine Spannung an den Zellkontakten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Solarzellen sind halbleiterbasierte elektronische Bauelemente, die bei Sonneneinstrahlung durch den photovoltaischen Effekt Gleichstrom (DC) erzeugen. Sie bestehen aus p-n-Übergangsdioden aus kristallinem Silizium (monokristallin oder polykristallin), Dünnschichtmaterialien (CIGS, CdTe, amorphes Silizium) oder neuen Technologien wie Perowskit. Jede Zelle erzeugt typischerweise 0,5-0,6 V und wird in Reihen-/Parallelschaltungen innerhalb von Photovoltaikmodulen verschaltet, um die erforderliche Spannung und Stromstärke zu erreichen.

Photovoltaischer Effekt: Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf das Halbleitermaterial treffen, regen sie Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband an und erzeugen Elektron-Loch-Paare. Das eingebaute elektrische Feld am p-n-Übergang trennt diese Ladungsträger und erzeugt eine Spannung an den Zellkontakten.
Funktionsprinzip
Photovoltaic effect: When photons with sufficient energy strike the semiconductor material, they excite electrons from the valence band to the conduction band, creating electron-hole pairs. The built-in electric field at the p-n junction separates these charge carriers, generating a voltage potential across the cell terminals.
Materialien
Primär: Kristallines Silizium (c-Si) – monokristallin (mono-Si) oder polykristallin (poly-Si). Alternativ: Dünnschichtmaterialien – Cadmiumtellurid (CdTe)Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS)amorphes Silizium (a-Si). Neuartig: Perowskitorganische Photovoltaik (OPV). Verkapselung: Ethylen-Vinylacetat (EVA)Rückseitenfolie (TPT/TAT)gehärtetes GlasAluminiumrahmen.
Wandstärke
180-200μm (wafer-based), 2-4μm (thin-film active layer)
Dimensions
156×156mm (M2), 158.75×158.75mm (M4), 166×166mm (M6)
Wirkungsgrad
15-22% (commercial silicon), 10-18% (thin-film)
Power Output
4-6W per cell (standard 156×156mm)
Open Circuit Voltage
0.6-0.7V
Short Circuit Current
8-9A
Temperature Coefficient
-0.3 to -0.5%/°C
Normen
ISO 9060IEC 61215IEC 61646UL 1703DIN EN 50380

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Solarzellen.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Poor solder joint quality or thermal stress->Interconnect ribbon breakage leading to open circuit->Implement automated soldering with thermal profiling, use stress-relief designs in interconnects
Moisture ingress through compromised encapsulation->Corrosion of metal contacts and cell degradation->Enhanced edge sealing, improved EVA formulation, rigorous damp heat testing per IEC 61215
Mechanical stress during installation or transportation->Cell cracking reducing active area and creating hot spots->Proper handling procedures, reinforced packaging, cell-level electroluminescence testing

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal degradation from overheating
1
Potential-induced degradation (PID)
2
Micro-cracks during handling/installation
3
Delamination of encapsulation materials
4
Light-induced degradation (LID) in certain silicon types

Konformität und Prüfung

tolerance
Power output tolerance: ±3% (typical), ±5% (maximum); Dimensions: ±0.5mm; Electrical parameters: ±2%
test method
Standard Test Conditions (STC): 1000W/m² irradiance, AM1.5 spectrum, 25°C cell temperature; Electroluminescence imaging for defect detection; Damp heat test (85°C/85% RH for 1000h); Thermal cycling (-40°C to +85°C for 200 cycles)

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What is the difference between monocrystalline and polycrystalline solar cells?

Monocrystalline cells are made from single-crystal silicon, offering higher efficiency (18-22%) and better space efficiency but at higher cost. Polycrystalline cells use multiple silicon crystals, providing slightly lower efficiency (15-18%) but more cost-effective manufacturing.

How long do solar cells typically last?

Most solar cells have a lifespan of 25-30 years with gradual degradation. Manufacturers typically guarantee 80-90% of original power output after 25 years, with annual degradation rates of 0.5-0.8%.

What factors affect solar cell efficiency?

Key factors include: semiconductor material quality, anti-reflective coatings, temperature (efficiency decreases as temperature rises), spectral response, shading, and incident angle of sunlight.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Solarzellen

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Senden fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen oder schreiben Sie uns an contact@cnfx.com.

Fertigung für Solarzellen?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
Sockel/Verbindungsstück
Nächste Komponente
Spannungserfassungsleitungen und -steckverbinder
URN:CNFX:ME:UNIT:SOLAR_CELLS