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OghmaNano Simulate organic/Perovskite Solar Cells, OFETs, and OLEDs DOWNLOAD

时域编辑器

时域编辑器可用于配置时域仿真,如图 4.6 所示。您可以 看到,如上一节所述,一个仿真编辑器可用于编辑多个 实验。左侧面板显示该编辑器用于编辑 CELIV 仿真,而右侧面板 显示该编辑器用于编辑 TPC 仿真。窗口顶部的新建、删除和克隆按钮 可用于创建新的仿真模式。窗口底部的表格可用于设置 时域网格,并施加电压或光脉冲。

时域编辑器,显示用户正在编辑光/电压脉冲的持续时间。 时域编辑器,显示用户正在编辑光/电压脉冲的持续时间。

4.8 显示了时域编辑器中的不同选项卡。左侧图像显示用于建模 CELIV 实验的电路图。左侧的二极管表示漂移-扩散仿真,而其他组件 表示各种寄生组件。从左侧的二极管之后,接下来是一个电容,用于建模 器件极板上的电荷,然后是一个旁路电阻,再然后是串联电阻。最右侧的最后一个电阻 表示测量设备的外部电阻,其默认值设为零,但值得 检查。电路图上方图像左上角的下拉菜单显示 负载类型,这 可以将电路负载从图中所示更改为一个理想二极管(不显示任何寄生组件), 或更改为开路器件(用于模拟瞬态光电压测量)。右侧图显示了时域窗口的配置选项。 再次注意如上一节所述的 输出到磁盘的详细程度 选项,您将在 OghmaNano 中 一次又一次地看到它。

配置时域编辑器:左侧为时域窗口使用的电路图,右侧为仿真选项。 配置时域编辑器:左侧为时域窗口使用的电路图,右侧为仿真选项。

\(C=\dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}{d+\Delta}\)

由于太阳能电池使用由电介质分隔的宽大平面电极,因此还存在一个对 瞬态测量很重要的器件电容。在上述表达式中,A 为器件面积,d 为几何厚度, \(\varepsilon_r\) 为相对介电常数,\(\varepsilon_0\) 为真空介电常数。 在实际情况下,测得的电容往往不同于理想平行板电容器的估算值。 寄生组件编辑器中的 其他层Δ 是一个集总的厚度修正量,用于协调 测得电容与几何尺寸以及任何未被显式建模的附加电介质。