Tartalomjegyzék
Mérnökként vagy elektronikai tervezőként valószínűleg szinte minden áramkörben használtál már diódákat valamilyen gyakorlati módon. Napjainkban a modern elektronika egyik legelemibb alkotóelemét képezik. Minden más elektromos alkatrésztől eltérően a diódák is sérülhetnek, és előfordulhat, hogy akkor veszi észre, hogy a dióda hibás, amikor már az áramkörében van.
Hogyan teszteljük a diódát egy áramkörben? Kövesse a ELEpcb hogy megtaláljuk a megoldást!
Mi az a dióda?
A dióda olyan félvezető eszköz, amely két csatlakozóval rendelkezik és a következőkre szolgál az áram folyása elsősorban egy irányban. Ezek képezik a nyomtatott áramköri lapok összeszerelésének szinte valamennyi folyamatának alapját.
A félvezető anyagok jellege határozza meg a dióda jellegét. A leggyakoribb félvezető diódában, mint például a szilíciumdiódában, létezik egy fontos dolog, amit úgy hívnak, hogy a p-n átmenet.A p típusú félvezetőben több lyuk van, mint az n típusú félvezetőben.
Áram folyhat, ha van egy előreirányított előfeszítés., mivel a dióda/anód pozitív, ami a katódot illeti, a lyukakat az elágazás felé kényszeríti, és összekeveri őket az elektronokkal. Fordított előfeszítésben a töltéshordozók eltávolodnak az átmenetből., ami egy kimerülési réteget képez - egy töltésmentes területet -, amely akadályozza az áramáramlást.
A dióda megjelenése
1. ábra Dióda a NYÁK-on










2. ábra A diódák összes típusa







A dióda típusai
Fizikai jellemzői és alkalmazásai alapján:
| Dióda típus | Elvi rövid ismertető | Funkció |
| Általános diódák (Si, Ge diódák) | Működési elv: PN-csomópont alapú. Előre-előfeszítés: P-pozitív, N-negatív, a többségi hordozók diffúzak, nagy előremenő áram. Fordított előfeszítés: kevés hordozó sodródik, kis áram. Si dióda: Ge dióda: Vf ≈ 0,7V, Ge dióda: Vf ≈ 0,7V: Vf ≈ 0,3V. |
1.AC egyenirányítása egyenárammá a tápáramkörökben. 2.Limit feszültség az alkatrészek védelme érdekében. |
| Zener diódák | Fordított lebontás alapú. Egy bizonyos Vz fordított feszültségnél megszakad, ha a rajta alkalmazott feszültséget megfordítják, és bizonyos áramtartományokban lényegében állandó feszültséget tart fenn. |
1.Tápegységek: a kimeneti feszültségek stabilizálására. 2.Bemenet a referenciafeszültséghez. |
| LED-ek | Félvezetőkből készült. Az előremenő áram az elektronok és a lyukak rekombinálódását és a fénykibocsátást idézi elő. (különböző anyagok, különböző színek). |
1. Világítás (LED-es lámpák). 2. Az eszközök állapotának megjelenítése. |
| Optoelemek | LED-ből és fotodiódából áll. A fénykibocsátó dióda fénye megváltoztatja a fotodióda tulajdonságait a jelátvitel érdekében. |
1.Izolálja az áramköröket 2.Jelek átadása logikai vezérlés végrehajtásához |
| Varaktor diódák | A p-n átmenet kapacitása nemlineárisan függ a fordított előfeszültségtől. | 1. Frekvenciahangolás HF áramkörökben 2. A jelek szűrése és kiválasztása. |
| Gyors helyreállítási diódák | Különleges szerkezet, gyors kisebbségi hordozó rekombináció előre- és hátrafelé, Kis fordított helyreállítási idő. |
Kapcsoló tápegységek, HF áramkörök A gyors visszaállító dióda használata csökkenti a kikapcsolási veszteségeket. |
| Schottky diódák | Fém-félvezető érintkező, alacsony előremenő feszültségesés és gyors kapcsolás. | 1. Csökkentse a vezetési veszteségeket az alacsony feszültségű kapcsolóüzemű tápegységekben. 2. Az áramkörök védelme. |
| TVS diódák | Ha magas feszültségű impulzus lép fel, gyorsan vezessen a szorítófeszültségig, majd térjen vissza a kikapcsolt állapotba. | 1. Elnyeli a túlfeszültségi impulzusokat az alkatrészek védelme érdekében. 2. Túlfeszültség-védelem biztosítása. |
| ESD védelmi diódák | Meg kell védenie a statikusan érzékeny alkatrészeket. Statikus impulzus esetén képesnek kell lennie a statikus elektromosság biztonságos levezetésére a földre. | Statikusan érzékeny alkatrészek védelme az elektronikában. |
| Pont-kontakt diódák | Vékonyhuzalos félvezető-wafer kontaktus, kis PN-csomóponti terület és kapacitás. | Nagyfrekvenciás és kisáramú alkalmazásokhoz. |
| Csatlakozási terület-kontakt diódák | Nagy PN-átmenet területe, nagy áramot, de nagy kapacitással bír. | Elsősorban nagy áramú váltakozó áram egyenirányítására használják. |
| Planáris diódák | Speciális eljárással készült Si diódák, stabil teljesítmény. | Kapcsolási, impulzus és nagyfrekvenciás áramkörökben alkalmazzák. |
| Fotodióda | A fényt elektromos árammá alakító félvezető eszközt fotodiódának nevezzük. Ez a fotoelektromos hatáson alapul, amelyben a félvezető anyagra beeső fotonok elektron-lyuk párokat hoznak létre. | Elsődleges felhasználási területe az automatizált vezérlőrendszerek fényérzékelése és az optikai kommunikációban a fényintenzitás érzékelése. |
| Állandó áramú dióda | Az állandó áramú dióda olyan dióda, amely egy adott feszültségtartományban viszonylag állandó értéken működik. Ez a fajta dióda a félvezető belső szerkezetét és tulajdonságait használja fel az áram átfolyásának korlátozására. | Általában olyan áramkörökben használják, amelyeknek állandó és rögzített áramforrásra van szükségük, mint például néhány előfeszítő áramkör és LED-meghajtó áramkör. |
Mi az a diódateszt?
A diódatesztekkel gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti, hogy egy dióda megfelelően működik-e, és ezzel elkerülheti az esetleges áramköri problémákat.
A minőség és a teljesítmény biztosítása érdekében a diódák teszteléséhez multimétert használhat a következők során PCB gyártás és összeszerelés. Mert a diódák összeszerelés előtti tesztelése mindig jó ötlet a későbbi fejfájás elkerülése érdekében. Bár az összeszerelés utáni tesztelés lehetséges, a hibás alkatrészek azonosítása ebben a szakaszban sokkal nehezebb lehet. A leggyakrabban használt módszer a multiméter, de vannak más hatékony módszerek is a diódák tesztelésére és a pontos eredmények elérésére.
Helyes lépések a dióda teszteléséhez
és más elektronikus alkatrészek meghibásodása
A következő lépések általánosak, és az elektronikus alkatrészek tesztelését mutatják be, különösen diódák, egy áramkör be- és kikapcsolása.
1. Szemrevételezés
Először is végezzen vizuális ellenőrzést, hogy az alkatrész nem égett-e meg, nem repedt-e meg, vagy nem deformálódott-e más módon. Ez azonnal rámutat a lehetséges okokra anélkül, hogy feltétlenül elektromos méréseket kellene végeznie.
2.A tesztelés lehet áramkörön kívüli és áramkörön belüli:
Határozza meg, hogy az alkatrészt áramkörön (a NYÁK-on a helyén) vagy áramkörön kívül (a NYÁK-ról eltávolítva) kell-e tesztelni. Az áramkörön belüli tesztelés néha helytelen vagy félrevezető eredményekhez vezethet más alkatrészek és általában az áramkör állapota miatt. Az áramkörön kívüli tesztelés általában megbízhatóbb, különösen az olyan érzékeny alkatrészek esetében, mint a diódák.
3. Funkcionális tesztelés
Funkcionális tesztek: Ezek célja annak biztosítása, hogy az alkatrész valóban úgy működjön, ahogyan azt az áramkör egészén belül elvárják. Például egy dióda esetében ellenőrizni kell a vezetési és blokkolási tulajdonságait az áramkörön belüli tervezett alkalmazásnak megfelelően.
4. Szivárgás és Bontási feszültség Vizsgálatok
Szivárgási és átütési feszültségvizsgálatok annak megállapítására, hogy a dióda képes-e nagy ellenállást fenntartani fordított előfeszítésben, és bizonyos mennyiségű fordított feszültséget kibírni, mielőtt meghibásodik. Valójában ezek a tesztek fontos jellemzők, amelyek biztosítják a dióda megbízhatóságát, amikor különböző üzemi körülményeknek van kitéve.
5. Kapacitás és induktivitás mérések
A kapacitív és induktív részek esetében az LCR-mérők mérik a tulajdonságot. Ezek alkotják a rendellenességet, amely az alkatrész meghibásodásához vagy funkcionalitásának romlásához vezethet.
6. Folytonossági és ellenállás ellenőrzések
A multiméter ellenőrzi a folytonosságot, és méri az ellenállások, kondenzátorok és egyéb alkatrészek csatlakozóinak ellenállását. Az ilyen mérés a különböző alkatrészek ismert specifikációival összehasonlítva segít feltárni az eltérési értékeiket.
7. Fejlett diagnosztika
Bonyolult alkatrészek esetén, vagy amikor a fenti standard tesztek nem lennének irányadóak, fejlett diagnosztikai technikákra van szükség. Az olyan technikák, mint a röntgenvizsgálat, a hőképalkotás vagy az erre a célra kifejlesztett tesztelők lépnek működésbe, hogy megállapítsák a hiba kiváltó okát.
8. Biztonsági óvintézkedések
A vizsgálati eljárások során tegyen meg minden biztonsági óvintézkedést az egyéni védőfelszerelés használatával, a megfelelő földeléssel és a nagyfeszültségű alkatrészek gondos kezelésével a sérülések vagy a berendezés károsodásának megelőzése érdekében.
Mindig gyakorolja a biztonságot, hogy elkerülje a saját vagy a felszerelés sérülését!!!
Megoldások a hibás összeszereléshez
A diódák utólagos tesztelése
Itt jönnek a javaslatok:
1 Kezdeti diagnózis forrasztás nélkül
Érintésmentes vizsgálati módszerek
- Egyes korszerű oszcilloszkópok elektromos mező indukciós funkcióval rendelkeznek, és közvetlen érintkezés nélkül képesek érzékelni a dióda körüli elektromos mező változását.
- Az elektromos mezőjel jellemzőinek elemzésével a dióda hibás működése előzetesen meghatározható. Például egy adott áramkörben a normálisan működő dióda normál elektromos mezőingadozással rendelkezik, míg a hibás diódák abnormális elektromos mezőingadozást mutatnak.
- A dióda érintésmentes érzékelése infravörös hőkamerás technológiával is elvégezhető. A működő dióda a rajta áthaladó áram miatt hőt mutat, és általában infravörös hőkamerás képalkotás esetén a hőmérséklet eloszlásának mintázata látható. Ha a dióda nem megfelelően van összeszerelve vagy meghibásodik, akkor a normál állapothoz képest eltérő hőmérséklet-eloszlást mutat.
Vizuális jelzések ellenőrzése
- A polaritásjelzések és a típusjelzések mellett gondosan ellenőrizze a diódán található jelöléseket is.
- Néha az összeszerelés során a diódát az ellenkező irányba is elhelyezhetjük. Megfelelő jelöléseivel azonosítható az ilyen típusú hiba. Példa : Az egyik végén van egy világos fehér csíkos jelölés, amely a negatív pólust alkotja.
- Ha ennek a jelnek a pozíciója az összeszerelt dióda körül nem felel meg az áramköri terv követelményeinek, akkor összeszerelési hiba történt. Figyelje meg a dióda körüli alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetét. A nyomtatott áramkör tervezésénél általában minden alkatrész szabályos módon van elhelyezve, hogy megfeleljen az áramkör elektromos teljesítménykövetelményeinek.
- Ha a dióda és más alkatrészek távolsága és elrendezése nem egyezik meg a tervrajzon szereplővel, akkor az összeszerelés során hiba keletkezhet. Például néhány kondenzátornak bizonyos távolságra kell lennie a diódától az interferencia elkerülése érdekében. Ha ez a távolság nem felel meg a követelménynek, akkor a diódát esetleg helytelenül szerelték össze.
2 Tesztelés minimális megszakítással
A használata Tesztelési pontok A teszteléshez Jelölje meg a diódával kapcsolatos vizsgálati pontokat a PCB tábla.
- Ehhez általában a nyomtatott áramkör tervrajzára kell hivatkozni, vagy a nyomtatott áramkör elrendezését valamilyen szoftverrel elemezni kell. Ezeket a vizsgálati pontokat a kényelem érdekében állítottuk be az áramkör tesztelése során a forrasztás tönkretétele nélkül.
- A vizsgálóberendezések és a vizsgálati pontok összekapcsolása során figyelmet kell fordítani a csatlakozás pontosságára. Jó minőségű vizsgálószondát kell választani; a szondák és a vizsgálati pontok között jó kapcsolatot kell kialakítani; a virtuális csatlakozásokat el kell kerülni. A stabil elektromos kapcsolat biztosítása érdekében a rugós kapcsos fejjel ellátott szondákat lehet használni a vizsgálati pontok jobb rögzítésére.
- A beállításoknak a dióda típusának és a vizsgálandó áramkör jellemzőinek megfelelően kell lenniük. Szilíciumdiódák esetében a tesztelési feszültség és áram jellemzően egy előre meghatározott tartományba eshet. Ha nem, akkor a helytelen beállítás hibás eredményekhez vezethet, vagy akár a dióda károsodását is okozhatja.
- Például az előremenő feszültségesés vizsgálatához hasonlóan az alkalmazott tesztáramot a dióda normál működési áramának megfelelő aránytartományában kell beállítani, és általában 1 ~ 10 mA-en belül kell beállítani.
A Beépített tesztelés Mechanizmus vagy diagnosztikai áramkör Keresd meg bármilyen dokumentum vagy utasítás.
- A NYÁK-lapon található beépített tesztelési mechanizmusok vagy diagnosztikai áramkörök tekintetében; ez a felhasználói kézikönyvből vagy a NYÁK gyártója által biztosított műszaki specifikációs dokumentumból derülhet ki. Pontosan az utasításoknak megfelelően végezze el az ilyen mechanizmusok vagy áramkörök aktiválását.
- Ezek közül többnek speciális bemeneti jelekre vagy működési folyamatokra van szüksége. Például egy bizonyos frekvenciájú és amplitúdójú impulzusjelet kell a NYÁK-lap egy adott pinjére helyezni ahhoz, hogy az elindítsa a dióda önellenőrző funkcióját.
- A vizsgálati eredmény részletes elemzése: Ezért ezeket az eredményeket össze kell hasonlítani a normál és hibás állapotokra vonatkozó ismert referenciainformációkkal annak megállapítása érdekében, hogy van-e probléma a diódával, és milyen jellegű probléma.
3 Amikor a kiforrasztás elkerülhetetlen
- Mindenképpen szükség lesz a kiforrasztásra, ha a kiforrasztás nélküli módszerekkel nem lehet meggyőző eredményeket elérni. A dióda helyét és irányát gondosan jelölje meg, mivel később helyesen kell majd beépíteni.
- A kiforrasztáshoz megfelelő kiforrasztóberendezést kell használni, hogy minimalizáljuk a NYÁK lap további károsodását és egyéb alkatrészek, mint például egy forrasztásmentesítő szivattyú vagy egy forrasztószál.
Dióda alkalmazása PCB-ben
-A PV rendszer példáján keresztül
Ez a bekezdés a diódák PV-rendszerekben való alkalmazására összpontosít, azonban itt egy összefoglaló a következő szempontok szerint ELEpcb néhány általános szempontot, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában.
Teljesen árnyékolt napelem - feszültségeltérés
- Ha egy napelem árnyékba kerül és feszültségeltérés lép fel, az inverter állapota lényegtelen. A PV-sorok közötti fordított áram nem fordul elő. Enyhe hőmérsékletnövekedés következik be a bypass diódában.
- A NYÁK tervezésnél a NYÁK-on való elhelyezése kulcsfontosságú. A rövid elektromos csatlakozások a PCB-n csökkentik az ellenállást. A jó hővezető PCB anyag segíti a hő elvezetését.
Bypass dióda rövidzárlatos meghibásodása
- Bypass dióda rövidzárlat elektromos és termikus problémákat okoz. Inverter bekapcsolva nincs fordított áram, inverter kikapcsolva nagy fordított áram, dióda deformálódik, cellák melegednek.
- A nyomvonalvezetés és az elrendezés fontos a NYÁK-tervezésben. A diódák túláramvédelmét a NYÁK-on kell biztosítani. A NYÁK-on figyelembe kell venni a hőelvezetést és az alkatrészek közötti távolságot.
Biztosítékok a fotovoltaikus rendszerekben
- A PV-rendszerek biztosítékai blokkolják a túláramot. A túláram a biztosítékkal nyitott PV-stringet működteti, és elveszíti a kimenetet. A névleges érték alatti fordított áram problémákat okozhat.
- A következő esetekben PCB tervezés, a biztosíték áramkörét külön kell tartani. A biztosítékok nyomvonalának méretezése nagyon fontos. A NYÁK-nak károsodás nélkül kell kezelnie a biztosítékkal kapcsolatos változásokat.
További részletekre kíváncsi, Kapcsolatfelvétel!
Amit szem előtt kell tartani - Tippek
A berendezés felhasználóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy nem általános használatra készült, ezért tisztában kell lenniük a lehetséges kockázatokkal.
Biztonság
- A burkolatot biztonsági vezetékekkel kell ellátni, mivel a szabadon lévő vezetékek az itt meghatározott feszültségek és áramok miatt veszélyesek lehetnek.
- A fém burkolatot földelni kell, és nagyfeszültségű biztosítékkal kell ellátni.
Áramköri változások
- Helyezzen be egy 20 fordulatos trimmer-potenciométert. a megfelelő áramkörbe a feszültségreferencia finomabb szabályozásához.
- Használjon felcímkézett hálózatokat, és az áttekinthetőség érdekében ossza a kapcsolási rajzot szakaszokra.
- Használjon potenciométer/kapcsoló szimbólumokat a kapcsolási rajzban, és jelölje a csatlakozókat lábnyomként.
Megjegyzés: Egy 1uF-os kapacitív terhelés, amely közvetlenül az ADC analóg referenciát hajtja, az LM358 instabillá válását okozhatja.
Egyéb
- A kimeneti feszültség és áram vezérléséhez a műveleti erősítő leolvassa a kimeneti értéket, és összehasonlítja azt egy referenciafeszültséggel, amely tovább hajtja a tranzisztort.
A potenciométer használatának technikája
Talán tudnia kell, hogy a potenciométer használatának technikája a következő:
I. Anyagok és környezet
- A legtöbb potenciométer ellenállása polikarbonát műgyantából készül. Kerülje az ammóniával, aminokkal, lúgos vizes oldatokkal, aromás szénhidrogénekkel, ketonokkal, alifás szénhidrogénekkel és magas savértékkel rendelkező vegyszerekkel való érintkezést. Kerülje továbbá a kondenzációt vagy vízcseppeket a potenciométer felületén, és ne tegye azt párás helyre, hogy elkerülje a teljesítmény romlását vagy a rövidzárlatot.
- A potenciométer szénfóliája akár 70°C-os hőmérsékletet is kibír. Ennél magasabb hőmérséklet esetén elveszítheti funkcióját.
II. Hegesztéssel kapcsolatos
- Kerülje a vízben oldódó folyasztószerek használatát a vezetékcsatlakozóknál. Ne használjon rosszabb minőségű folyasztószereket, mert a rossz hegesztés rossz érintkezést vagy nyitott áramköröket eredményezhet.
- A potenciométer csatlakozóinak hegesztésekor a hőmérsékletet és a távolságot ellenőrizni kell. A tűs csatlakozók esetében a hegesztési hőmérséklet 235°C ± 5°C; a hegesztés távolságának a potenciométer testétől a következőnek kell lennie több mint 1,5 mm. A forraszanyag ne folyjon át az áramköri lapon. A forraszhuzalos csatlakozók esetében a hőmérsékletnek a következőnek kell lennie 350°C ± 10°C. Ennek során a fluxust távol tartjuk a potenciométertől, hogy elkerüljük a rossz érintkezést a kefe és az ellenállás között, ami zajt okozhat. Szintén kerülendő az erős nyomás a csatlakozókra.
III. A hőmérséklettel kapcsolatos
A potenciométer - forgó vagy csúszó - elmozdulási ereje a hőmérséklet függvényében változik. Alacsony hőmérsékletű környezetben történő használat esetén ezt a tényt figyelembe kell venni, hogy speciális alacsony hőmérsékletű zsírt lehessen használni.
IV. A szerkezet kiválasztása és felszerelése
- A feszültségszabályozó szerkezetekhez potenciométerek is alkalmazhatók; az áramszabályozó szerkezeteket azonban kerülni kell, mert az ellenállás és a csúszó kar közötti érintkezési ellenállás nem kedvez a nagy áramok átvezetésének.
- A beszerelés során a forgópotenciométert nem szabad túl szorosan becsavarni, míg a csúszó potenciométer beszerelésekor nem szabad túl hosszú csavarokat használni.
- A potenciométer gombra történő rögzítésekor kerülni kell a túl nagy tolóerő kifejtését.
- A potenciométer tengelyek vagy csúszkák túl nagyok lehetnek, és imbolygást okozhatnak; minél hosszabb az imbolygás, annál nagyobb az interferencia.
Következtetés
A diódák kis méretűek, de nagyon fontos részei minden áramkörnek. Ha meghibásodik, akkor a probléma óriási. Ezért nagyon fontos, hogy ellenőrizze a diódát, mielőtt bármilyen áramkörbe beépítené őket. A diódák tesztelése során a multiméter széles körben használt berendezés.
Ez a cikk, ELEpcb, nem csak azt a konkrét módszert mutatja be, hogy hogyan kell tesztelni egy diódát egy áramkörben, hanem megosztja az ebben a folyamatban hasznos eszközöket és berendezéseket is. Remélhetőleg kielégítő választ adhat a megoldásra.
Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy PCB lap hogyan működik gyártó függ a nyomtatott áramköri lap gyártási folyamatának függő részeitől, és van egy útmutatásunk is a PCB összeszerelés hogy ellenőrizze. Természetesen, ha bármelyik nem világos az Ön számára, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha bármilyen kérdése van ezzel a témával kapcsolatban. <Kapcsolatfelvétel>
GYIK
A1: Ha egy NYÁK-on lévő alkatrészt vizsgál meg, akkor valójában az összes olyan alkatrészt teszteli, amely elektromosan kapcsolódik hozzá - nem magát az alkatrészt.
A2: Ahhoz, hogy egy alkatrészt egyenként tesztelhessen, elektromosan el kell választani a NYÁK többi részétől - általában eltávolítással.
A3: Az áramkörön kívül egy alkatrész helyesen vizsgálható, mert amikor az áramkörben van, a mérés az összes csatlakoztatott alkatrész együttes eredménye.
A4: Természetesen könnyen elképzelhető, hogy a modern ipari kutatók, akik a dióda teljesítményét szeretnék áttörni, elsősorban az anyagokat és a geometriát tanulmányozzák, hogy áttörést érjenek el.
1 ELE talál néhány népszerű professzionális modellező eszközt a piacon:
Comsol, Ansys, SimScale és OpenFoam (nem nyílt forráskódú)
Heatrapy keretrendszer, TCC Builder (nyílt forráskódú)
2 Az anyagról:
Elolvashatja a vonatkozó cikkeket a hivatkozás-2 szerint, hogy a kutatócsoport részletes leírást adott a 2D-s eszközről, és modellezte azt SPICE-szimulációkhoz. (nyílt forrás)
Hivatkozások
- Vozel, K., Klinar, K., Petelin, N., Kitanovski, A., TCCbuilder: an open-source tool for the analysis of thermal switches, thermal diodes, thermalregulators, and thermal control circuits, ISCIENCE (2024), doi:https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111263.
- Matthus, C.D., Chava, P., Watanabe, K., Taniguchi, T., Mikolajick, T., Erbe, A., 2D BDiode - A switchable bidirectional diode for analóg teljes egészében 2D anyagokból gyártott elektronikus áramkörök, Micro and Nano Engineering (2024), doi: https://doi.org/10.1016/j.mne.2024.100246.
- Lee, C.G., Shin, W.G., Lim, J.R., Kang, G.H., Ju, Y.C., Hwang, H.M., Chang, H.S., Ko, S.W., Analysis of electrical and thermal characteristics of PV tömb a részleges árnyékolás okozta nem megfelelő körülmények között és rövidzárlat a bypass diódák meghibásodása, Energy (2021), doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119480.






