Примери за използване на Слънчевата клетка на Български и техните преводи на Английски
{-}
-
Colloquial
-
Official
-
Medicine
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Слънчевата клетка и нейната функция.
В резултат на този кристален дефект, слънчевата клетка е по-малко ефективна.
Слънчевата клетка осигурява захранване за работа.
Можете ясно да видите слънчевата клетка като тъмен панел в горната част на соларните лампи.
И всеки от тези протеини се държи също като слънчевата клетка, за която ви говорех.
Combinations with other parts of speech
Използване с прилагателни
кръвни клеткираковите клеткистволови клеткимастните клеткистволовите клеткимозъчните клеткинервните клеткимускулните клеткикожни клеткиимунни клетки
Повече
Можете ясно да видите слънчевата клетка като тъмен панел в горната част на соларните лампи.
Комбинирането на няколко полупроводника в слънчевата клетка е стара идея.
Можете ясно да видите слънчевата клетка като тъмен панел в горната част на соларните лампи.
Изходът(продукт на електричество и напрежение) на слънчевата клетка зависи от температурата.
Най-важната част от слънчевата светлина е фотоволтаичната или слънчевата клетка.
И всеки от тези протеини се държи също като слънчевата клетка, за която ви говорех. Когато синя светлина го уцели.
Изследователите в Китай обаче решават да създадат истинско хибридно устройство, ане само да поставят наногенератор на слънчевата клетка.
Освен това, зимното време често носи сняг,който може да блокира слънчевата клетка и да предотврати зареждането през деня.
В този случай изследователите използватдвижението на дъждовните капки, търкалящи се по повърхността на слънчевата клетка.
Можете ясно да видите слънчевата клетка като тъмен панел в горната част на соларните лампи.
Тайната е в това да се използва дневна светлина, която е близо до ултравиолетовия край на електромагнитния спектър, за да се захрани слънчевата клетка.
Когато наближи вечерта, слънчевата клетка спира да преобразува слънчевата светлина, тъй като тя отслабва и в крайна сметка изчезва.
Слънчевата клетка се състои от множество слоеве кристален силикон и химикали, които създават слоеве от отрицателно заредени електрони и позитивно заредени пространства.
Докато слънчевата светлина преминава през слънчевата клетка, тя възбужда отрицателно заредените електрони и ги изтласква в позитивно заредените пространства.
Човешкото око не реагира на светлината в тази част от спектъра, така че слънчевата клетка няма значение за външния вид на прозореца.
Докато слънчевата светлина преминава през слънчевата клетка, тя възбужда отрицателно заредените електрони и ги изтласква в позитивно заредените пространства.
Слънчевата клетка се състои от множество слоеве кристален силикон и химикали, които създават слоеве от отрицателно заредени електрони и позитивно заредени пространства.
Този процес е известен като деление на екситон и означава, че слънчевата клетка може да използва фотони от високи енергии от синьозелената част на видимия спектър.
Слънчевата клетка се състои от множество слоеве кристален силикон и химикали, които създават слоеве от отрицателно заредени електрони и позитивно заредени пространства.
Електронният трансфер е един от най-важните процеси в слънчевата клетка, както и в батериите, горивните клетки, фотосинтезата и много други жизненоважни процеси.
Слънчевата клетка се състои от множество слоеве кристален силикон и химикали, които създават слоеве от отрицателно заредени електрони и позитивно заредени пространства.
Този ток, заедно с напрежението на клетката(което е резултат от вграденото в него електрическо поле или полета),определя силата(или мощността), която слънчевата клетка може да произведе.
Използването и контролирането на това свойство позволява на изследователите да повишат ефективността на слънчевата клетка, като по този начин я правят способна да генерира по-голямо количество ток.
Този ток, заедно с напрежението на клетката(което е резултат от вграденото в него електрическо поле или полета),определя силата(или мощността), която слънчевата клетка може да произведе.
Този ток, заедно с напрежението на клетката(което е резултат от вграденото в него електрическо поле или полета),определя силата(или мощността), която слънчевата клетка може да произведе.