CN104124919A - 棒状探针和太阳能电池单元用测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供棒状探针和太阳能电池单元用测量装置,即使在未形成母线电极的太阳能电池单元中,也能得到与各指形电极良好的接触状态,而且即使重复测量其接触状态也不会大幅变化,可以将测量的重复再现性保持为非常高的状态。棒状探针(10)配置为,在太阳能电池单元(PV)的电特性测量时,相对于太阳能电池单元(PV)表面上形成的多个指形电极(F),与各指形电极(F)同时接触,所述棒状探针(10)包括:保持件(2),为导电体且形成长尺寸状;以及接触构件(3),被所述保持件(2)保持,在测量时与各指形电极(F)接触。所述接触构件(3)包括:具有弹性的内部结构件(31)以及金属膜(32),所述金属膜(32)覆盖所述内部结构件(31),在测量时与所述保持件(2)和所述指形电极(F)接触。
Description
技术领域
本发明涉及太阳能电池单元的输出测量所使用的棒状探针及采用该棒状探针的太阳能电池单元用测量装置。
背景技术
根据从太阳模拟器向太阳能电池单元照射光时发电的电流、电压特性的测量结果,进行太阳能电池单元的质量检查和分类。
例如图8所示,太阳能电池单元PV在基板SB表面将多个细指形电极F形成一列,并将粗母线电极BS形成为与各指形电极F垂直相交,在测量所述太阳能电池单元PV的输出时,采用具备与所述母线电极BS接触的多个探针销P的测量装置100A。
在图8所示的测量装置100A中,各探针销P能进退地插入探针支架4A,各探针销P的前端与探针支架4A之间设有弹簧S。利用这种结构,从太阳能电池单元PV的上方按压探针销P时,能够使各探针销P以适度的压力与母线电极BS接触,从而与沿长边方向观察母线电极BS时所存在的凹凸对应,保持规定的接触状态,以稳定测量太阳能电池单元PV的输出。
可是,近年公开了如下无母线太阳能电池单元PV:不形成上述的母线电极BS并组合多个太阳能电池单元PV构成太阳能电池板时,代替现有的母线电极BS,而形成透明电极等。
在没有这种母线电极BS的太阳能电池单元PV的情况下,在使用图8所示的多个探针销P的测量方法中,由于难以得到全部指形电极F的输出,所以通过在图9的(a)所示的现有母线电极BS存在的位置上配置棒状探针10A进行输出测量(参照专利文献1和专利文献2)。即,可以用棒状探针10A代替现有的母线电极BS来测量太阳能电池单元PV整体的输出。
此外,在专利文献1中,所述棒状探针10A由金属形成为大体长尺寸长方体状,通过在与各指形电极F的接触面上形成在长边方向延伸的槽,在接触面上形成凹凸构造11A。例如图9的(b)所示,通过在接触面上以各种图案形成凹凸构造11A,可以认为棒状探针10A能够与全部的指形电极F以规定的状态接触,从而稳定测量太阳能电池单元PV的输出。
可是,本申请的发明人在棒状探针10A的接触面上实际形成图9的(b)和专利文献1所示的凹凸构造11A,并实际测量太阳能电池单元PV的输出时发现,当棒状探针10A重复与指形电极F接触和分离时,即使在其他的测量条件基本相同的情况下,测得的太阳能电池单元PV的输出特性的测量结果也会产生大幅偏差。
并且,本申请的发明人经过认真研究发现,由于使用现有的棒状探针10A时会产生图10所示的现象,因此每次测量时太阳能电池单元PV的输出测量结果都会产生大幅偏差。
具体而言,如图10的(a)的指形电极F的延伸方向断面图(X-X线断面)所示,指形电极F由银浆料烧结形成,即便在单一的指形电极F上,其高度在其延伸方向上会发生微小的偏差。因此,如断面放大图所示,可以认为接触面上形成的凹凸构造11A与指形电极F的接触状态非常不稳定,每次测量时其接触状态发生变化,电阻也大幅变化。
另外,如图10的(b)的棒状探针10A的长尺寸方向断面放大图(Y-Y线断面局部放大图)所示,在配置棒状探针10A的位置上、各指形电极F的高度也存在偏差。如图10的(b)所示,当存在高度低的指形电极F而形成凹部时,棒状探针10A成为直线状架设在其他的高度高的指形电极F之间的状态,而不能与高度低的指形电极F接触。即,通过与全部指形电极F接触进行测量的前提条件得不到保证。
此外,假设加大从棒状探针10A对指形电极F的按压力而过分按压全部指形电极F时,因为指形电极F由银浆料形成,所以比由金属形成的棒状探针10A更柔软的指形电极F会发生塑性变形。因此,在一度使棒状探针10A分离并再次与指形电极F接触时,接触状态大幅变化,测量的重复再现性降低。
专利文献1:日本专利公开公报特开2010-177379号
专利文献2:日本专利公开公报特开2012-138564号
发明内容
鉴于上述问题,本发明的目的是提供如下棒状探针和太阳能电池用测量装置,即使针对未形成母线电极的太阳能电池单元,也能得到与各指形电极良好的接触状态,而且即使重复测量时其接触状态也不会大幅变化,可以将测量的重复再现性保持为非常高的状态。
即,本发明的棒状探针配置为,在太阳能电池单元的电特性测量时,相对于太阳能电池单元表面上形成的多个指形电极,与各指形电极同时接触,所述棒状探针的特征在于包括:保持件,为导电体且形成长尺寸状;以及接触构件,被所述保持件保持,在测量时与各指形电极接触,所述接触构件包括具有弹性的内部结构件以及金属膜,所述金属膜覆盖所述内部结构件,在测量时与所述保持件和所述指形电极接触。
此处,具有弹性的内部结构件是指具有如下性质的构件,即,从内部结构件被施加外力而变形的状态成为不受外力的状态时,基本恢复当初的形状。例如,也包含成为没有完全恢复当初的形状而略有变形的状态的构件,以及具有实质性残留的变形量可以忽视的粘弹性的构件。
按照这种结构,由于所述内部结构件具有弹性,所以使棒状探针与指形电极接触时,所述接触构件利用所述按压力,可以对应于所述指形电极的延伸方向的凹凸以及从各指形电极的表面的高度的偏差而变形。
因此,关注一个指形电极的延伸方向上的凹凸时,所述接触构件可以利用变形而进入指形电极的延伸方向的凹凸,从而可以保持良好的接触状态。
此外,在关注多个指形电极从基板的高度的偏差,即在保持件的长尺寸方向上观察时的各指形电极从基板的高度的偏差的情况下,由于所述接触构件弹性变形,所以从基板的高度高的指形电极可以嵌入接触构件的内部侧。因此,由于可以使接触构件整体更靠近基板侧,所以所述接触构件也可以接触从基板的高度低的指形电极。
这样,由于所述接触构件能变形,所以可以得到与全部指形电极良好接触的状态。
此外,由于所述金属膜覆盖内部结构件,所以能够缩短从所述指形电极到导电性的所述保持件为止的距离,可以使其电阻极小从而不会在输出测量时发生不良影响。
而且,由于使所述接触构件弹性变形,所以不会出现现有的这种通过使所述棒状探针按压指形电极,而使所述指形电极塑性变形的情况。此外,由于所述接触构件弹性变形,所以能够在离开指形电极后恢复原来的形状。因此,再次让所述棒状探针接触所述指形电极也可以实现与前次基本相同的接触状态。因此,可以使输出测量的重复再现性极高。
如上所述,本发明通过使棒状探针中的与指形电极接触的部分能变形,可以得到与各指形电极的良好接触状态,并获得该接触状态的高重复再现性。
为了即使重复输出测量、被所述保持件保持的所述接触构件的位置也基本不偏移,进一步提高测量的重复再现性,优选所述保持件形成有在长尺寸方向延伸的收容槽,所述接触构件形成长尺寸状,并被沿所述收容槽收容。
作为在将所述棒状探针按压于各指形电极时,使所述接触构件适度变形并保持规定的强度、以容易防止塑性变形的具体形状,优选所述内部结构件形成大致圆筒状,所述金属膜设置为包覆所述内部结构件的外侧周面。
例如测量由太阳模拟器对太阳能电池单元照射光时的输出特性的情况下,为防止照射的光被棒状探针遮挡而产生相应部分的测量误差,优选所述保持件呈长尺寸状的大致长方体状,所述接触构件被保持于所述保持件的至少一个侧面部。
为了能够在所述棒状探针与各指形电极之间获得良好的接触状态并且实现优良的测量的重复再现性和耐久性,作为所述接触构件的具体示例,可以列举所述接触构件为金线,所述内部结构件为线,所述金属膜为金箔。另外,从金线的示例可知,所述金属膜也不一定无间隙地覆盖所述内部结构件。
为了把所述金线始终固定在所述保持件的规定位置上,以提高测量的重复再现性,优选所述金线被夹持固定在所述保持件和紧固件之间,所述紧固件与所述保持件的端部嵌合。
为了使所述棒状探针以规定的按压力按压各指形电极,从而能在所述接触构件适度变形的良好接触状态下进行太阳能电池单元的输出测量,优选太阳能电池单元用测量装置包括:棒状探针以及弹性支承机构,所述弹性支承机构弹性支承所述棒状探针,在测量时将所述接触构件向各指形电极按压。
为了与现有的母线电极同样处理棒状探针、将测量用销配置在与以往同样的测量部位上以便能在具备测量条件的前提下进行测量,并且使所述棒状探针以规定的按压力与各指形电极接触,优选所述弹性支承机构包括:探针支架,设有前端与所述保持件接触的测量用销;以及一个或多个弹簧,设置在所述探针支架和所述保持件之间。
为了在使所述棒状探针以规定的按压力接触各指形电极的情况下,使各测量用探针销以适度的按压力接触所述棒状探针从而实现理想的测量状态,作为具体的结构,可以列举多个测量用销沿所述保持件的长尺寸方向排列并插入所述探针支架,所述弹簧在所述探针支架和所述保持件之间设置在各测量用销的周围。
为了通过一个棒状探针能够同时测量从太阳能电池单元输出的电流和电压双方,优选所述测量用销包括电流测量用销和电压测量用销,所述电压测量用销与所述探针支架之间设为绝缘。
如上所述,按照本发明的棒状探针和太阳能电池单元用测量装置,由于所述接触构件由具有弹性的内部结构件及覆盖所述内部结构件的金属膜构成,所以在将所述棒状探针按压在各指形电极上时,所述接触构件可以沿指形电极上的凹凸或各指形电极间的凹凸变形,所述接触构件能够与各指形电极良好接触。此外,由于所述接触构件弹性变形,因而所述指形电极不会被压坏,且所述接触构件在结束指形电极的按压时能够恢复原来的形状。因此,即使重复测量也能够始终处于相同的接触状态,在输出测量时可以实现高重复再现性。
附图说明
图1是表示本发明第一实施方式的太阳能电池单元测量装置和棒状探针的示意图。
图2是表示第一实施方式中的棒状探针的具体结构的示意图。
图3是表示作为测量对象的太阳能电池单元的一例的示意图。
图4是表示作为测量对象的太阳能电池单元的另一例的示意图。
图5是表示本发明第二实施方式的无母线太阳能电池单元用测量装置的示意图。
图6是表示本发明第三实施方式的无母线太阳能电池单元用测量装置的示意图。
图7是表示其他实施方式的示意图。
图8是表示现有的具备母线电极的太阳能电池单元用测量装置的示意图。
图9是表示用于测量现有的无母线太阳能电池单元的棒状探针的示意图。
图10是表示现有的棒状探针与指形电极的接触状态的示意图。
附图标记说明
100…太阳能电池单元用测量装置
10…棒状探针
2…保持件
21…收容槽
22…紧固件
3…金线(接触构件)
31…线(内部结构件)
32…金箔(金属膜)
4…探针支架
P…测量用销
PV…太阳能电池单元
SB…基板
F…指形电极
BS…母线电极
S…弹簧
具体实施方式
参照图1至图4说明本发明第一实施方式的棒状探针10和使用了该棒状探针10的无母线太阳能电池单元用测量装置100。
第一实施方式的棒状探针10用于测量在基板SB的表面仅形成指形电极F而未形成现有的母线电极的无母线太阳能电池的输出特性。如图2所示,所述太阳能电池单元PV包括:形成正方形的薄结晶系基板SB;以及用于使从基板SB的各点输出的电流汇集的多个指形电极F。所述指形电极F以比基板SB的一边的尺寸略短的长度,用银浆料烧结为直线状,各指形电极F排成一列、形成在基板SB表面的大致整个面上。并且,所述棒状探针10以与上述全部的指形电极F垂直相交的方式,配置在作为形成以往母线电极的部位的三个部位上。另外,所述棒状探针10所配置的部位,也是后续工序中从多个太阳能电池单元PV形成太阳能电池板时形成透明电极的场所。
另外,作为第一实施方式的太阳能电池单元用测量装置100的测量对象的太阳能电池单元PV,不限于图2和图3的(a)所示,也可以如图3的(b)所示,各指形电极F的一端部与邻接的指形电极F连接而使指形电极F整体呈迂回曲折状,或者如图3的(c)所示,各指形电极F的两端部全部连接而使指形电极F形成大致梯子状。此外,也可以如图4所示,将形成图3的(a)~(c)所示的指形电极F且切取正方形的角后的大致八边形的太阳能电池单元PV作为测量对象。
所述太阳能电池单元用测量装置100如图1的(a)所示,包括:大致细长方体状的棒状探针10,其下表面与所述指形电极F接触;多个测量用销P,其前端与所述棒状探针10的上表面接触,其基端侧与电流计7或电压计8连接;探针支架4,各测量用销P能进退地插入;以及多个弹簧S,设置在所述探针支架4和所述棒状探针10之间。而且,所述太阳能电池单元用测量装置100具有与所述太阳能电池单元PV的背面电极接触的测量板5,在所述测量板5与所述探针支架4之间形成电流测量用电路。在所述电流测量用电路中,电流计7与负载电源6串联在所述探针支架4与所述测量板5之间。此外,所述测量板5的中央部设有电压测量用的测量用销P,所述测量用销P与所述太阳能电池单元PV的背面电极接触。
所述探针支架4由铜合金形成,呈与所述棒状探针10同方向延伸的大致薄长方体状。以贯穿所述探针支架4的上下表面的方式,形成有九个相对于中心线左右对称的纵向孔,所述测量用销P的基端侧能进退地收容在各纵向孔中。中央的测量用销P为电压测量用的测量用销P,所述中央的测量用销P所插入的纵向孔的内侧周面由绝缘体IN形成,能进行独立的测量。而且,设置在所述探针支架4的中央的测量用销P、与太阳能电池单元PV的背面电极接触的测量用销P以及电压计8一起形成电压测量用电路。即,第一实施方式中,能使用所述电流测量用电路和所述电压测量用电路并利用四端子法,测量太阳能电池单元PV的I-V特性。
此外,其他的八个销为电流测量用的测量用销P,与电流计7连接。这些测量用销P的配置设定为,与以往相对于母线电极配置探针销基本等价。此外,最外侧的两个测量用销P的前端与所述棒状探针10例如通过锡焊或焊接固定。另外,所述探针支架4上形成的孔数和电流测量所使用的测量用销P的个数,不限于所述第一实施方式的例示,也可以是其他的数量。此外,所述探针支架4的中央部设置的电压测量用的测量用销P也可以不是一个,而是设置多个。
所述探针支架4的下表面与各测量用销P的前端部之间设有螺旋弹簧S作为弹簧S,利用所述探针支架4和各螺旋弹簧S构成弹性支承所述棒状探针10的弹性支承机构。并且,通过利用未图示的驱动机构使所述探针支架4在保持与太阳能电池单元PV的表面平行的状态下,向上下方向移动,所述棒状探针10的下侧相对于太阳能电池单元PV的各指形电极F接触或分离。在以与各指形电极F接触的方式按压所述棒状探针10的状态下,利用所述弹性支承机构,在所述棒状探针10的各点上,棒状探针10与各指形电极F之间产生规定的按压力并实现良好的接触状态。
以下参照图1和图2具体说明棒状探针10。
所述棒状探针10配置为,在太阳能电池单元PV的电特性的测量时,相对于太阳能电池单元PV表面上形成的多个指形电极F,与各指形电极F同时接触,所述棒状探针10包括:保持件2,为导电体且形成长尺寸状;以及接触构件,被所述保持件2保持,在测量时与各指形电极F接触。并且,在第一实施方式中,作为被所述保持件2保持的接触构件,采用例如西阵织(注册商标)所使用的金线3。
以下具体叙述各部分。
所述保持件2呈大致细长方体状,比所述太阳能电池单元PV的一边的尺寸略长,在所述保持件2的下表面上沿长尺寸方向形成有三条收容所述金线3的断面为三角形的收容槽21。沿各收容槽21分别一条一条收容金线3,如图1的(b)所示,金线3的直径的一半左右从收容槽21内向外部伸出。换言之,金线3的一半从收容槽21内比保持件2的下表面前端向外侧突出。
参照图1的(b)说明作为所述接触构件的金线3的具体结构。所述金线3具备线31作为带弹性的内部结构件,通过在所述线31的外侧周面上螺旋状缠绕细带状的金箔32,形成覆盖所述内部结构件的金属膜。
作为所述内部结构件的线31尽管在半径方向上受到按压时容易变形,但是具有在没有外力的状态下再次恢复原来形状的性质。更具体而言,所述线31为丝线,由多条非常细的纤维绞合成一条线31。通过这样形成一条线31,例如相比于仅由一条纤维构成的线,可以使形状的变形、复原反复进行时的耐久性非常高。另外,所述线31不限于丝线,例如可以将聚酯等化学纤维以单品形成或通过绞合而形成。
此外,由于作为覆盖内部结构件的金属膜的金箔32非常薄,所以被按压时随之变形,并在外力消除时配合所述线31的形状复原而变形。与通过烧结银浆料形成的指形电极F相比,由于所述线31的硬度非常小,所以即使金线3被按压在所述指形电极F上而发生变形,指形电极F实质上几乎不变形。
所述金箔32在测量时与所述指形电极F接触,并与所述保持件2之间保持电连接。此外,测量时电流沿大致圆周方向流过所述金线3的外侧周面,由于金线3自身非常细、圆周的长度也非常短,所以金线3的电阻非常小而显示了稳定的值。
参照图2说明通过采用如上构成的第一实施方式的棒状探针10,在与指形电极F之间得到了良好的接触状态。如上所述,作为与指形电极F接触的接触构件的金线3,通过所述探针支架4朝向下方移动而被按压到指形电极F上。此处,金线3的高度被调整为测量时其侧面从基板SB表面分离,且与各指形电极F接触。
首先,说明一条指形电极F与金线3的接触状态。如图2的(a)的X-X线断面图所示,由于指形电极F由银浆料烧结而成,所以其延伸方向上具有微细的凹凸,但是因为所述金线3沿所述凹凸弹性变形,因而能基本无间隙地良好接触。
接着说明多个指形电极F与金线3的接触状态。如图2的(b)的Y-Y线断面图所示,尽管各指形电极F之间也在从基板SB表面的高度上存在偏差,但是从表面的高度高的指形电极F所处部分上,金线3朝向半径方向大幅凹入变形,而不会成为仅架设在高的部分上的状态。即,由于所述金线3变形,所以使金线3整体能够接近基板SB表面侧,由于金线3也可以与从基板SB表面的高度低的指形电极F接触,所以能得到与全部指形电极F良好的接触。另外,通过采用与指形电极F的延伸方向上形成的凹凸的大小以及各指形电极F从基板SB表面的高度的偏差对应直径的金线3,可以得到更优良的接触状态。
此外,由于指形电极F基本保持其形状而只有金线3变形,所以即使把棒状探针10一度与指形电极F分离后并再次接触,也可以再现与前次基本相同的接触状态。因此,始终成为基本相同的接触电阻,可以使输出测量的重复再现性极高。
而且,由于金线3不是如塑性变形那样一旦变形后即保持其变形状态,而是从指形电极F分离后即弹性恢复原来状态,所以能够长期保持相同的状态,进行重复测量时其特性也基本不改变。即,可以使棒状探针10的耐久性也非常高。此外,由于将金线3调节为仅与所述指形电极F接触,所以防止了金箔32从金线3剥离,可以长期把棒状探针10的电阻值保持为一定。即,通过进行这种测量,可以进一步延长棒状探针10的寿命。
下面参照图5说明本发明第二实施方式的太阳能电池单元用测量装置100。另外,对与第一实施方式对应的构件标注相同的附图标记。
第二实施方式的太阳能电池单元用测量装置100与第一实施方式相比,在弹性支承机构和测量用销P的结构上不同。即,第二实施方式中,仅一个电压测量用的测量用销P在所述探针支架4的中央设置成能进退,并且以连接所述探针支架4的下表面和所述棒状探针10的上表面之间的方式排列设置多个弹簧S。
即使在这种结构下,也可以将棒状探针10以适当的按压力按压于指形电极F,能够得到良好的接触状态。另外,虽然第二实施方式中未设置电流、电压测量用的测量用销P,但是例如也可以从探针支架4直接进行电流、电压测量。
接着参照图6说明本发明第三实施方式的太阳能电池单元用测量装置100。另外,对与第一实施方式对应的构件标注相同的附图标记。
第三实施方式与第一实施方式的不同点在于:探针支架4的形状;未使用测量用销P;电压计8直接连接于所述棒状探针10的上表面;以及棒状探针10中的向保持件2安装金线3的安装结构。
具体说明各部分。
如图6的(a)所示,第三实施方式的探针支架4由分别设置在所述棒状探针10的两端部上方的两个绝缘体构成。所述绝缘体与探针之间设有弹簧S,以便在将棒状探针10按压于指形电极F时产生规定的按压力。
此外,如图6的(a)、图6的(b)所示,所述棒状探针10还具备紧固件22,所述紧固件22基本不活动地嵌合于所述保持件2的端部,所述金线3的一端通过夹持在所述保持件2与紧固件22之间而被固定。按照这种结构,可以对收容槽21中收容的金线3施加规定的张力进行固定,能够防止每次测量时其位置发生变化。此外,作为所述紧固件22和所述保持件2的端部的形状,图6的(c)所示的结构也可以得到同样的效果。
说明其他的实施方式。
说明本发明的棒状探针10的变形例。上述各实施方式中,作为接触构件使用了金线3,但是也可以使用其他的能弹性变形、比指形电极F柔软的构件。此外,所述收容槽21和接触构件的形状也可以如图7所示。具体而言,接触构件可以全部收容在收容槽21内,接触构件的断面形状不仅可以是圆形还可以是椭圆形状等各种形状。此外,可以在一个收容槽21收容多个接触构件,而且收容槽21的形状不仅可以是三角槽还可以是角槽和圆槽。
此外,作为接触构件,只要具备带弹性的内部结构件以及覆盖所述内部结构件的金属膜即可。例如,内部结构件可以为形成线状的橡胶,并在其外侧周面包覆金属膜。此外,内部结构件可以采用具有粘弹性的结构。例如,可以在细圆筒状的柔性密闭管内封入液体、使其成为具有弹性的内部结构件,并在其外周包覆金属膜。金属膜不限于金箔32,也能使用其他的银、铜、铂等各种材料。总之只要作为接触构件具有弹性或粘弹性,且比所述指形电极F硬度低而容易变形的结构即可。
关于所述棒状探针10,例示了以与各指形电极F垂直相交的方式配置,但是例如也可以相对于指形电极F倾斜配置。
此外,可以在不违背本发明的发明思想的范围内进行各种变形和对实施方式进行组合。
Claims (10)
1.一种棒状探针,其配置为,在太阳能电池单元的电特性测量时,相对于太阳能电池单元表面上形成的多个指形电极,与各指形电极同时接触,所述棒状探针的特征在于包括:
保持件,为导电体且形成长尺寸状;以及
接触构件,被所述保持件保持,在测量时与各指形电极接触,
所述接触构件包括具有弹性的内部结构件以及金属膜,所述金属膜覆盖所述内部结构件,在测量时与所述保持件和所述指形电极接触。
2.根据权利要求1所述的棒状探针,其特征在于,
所述保持件形成有在长尺寸方向延伸的收容槽,
所述接触构件形成长尺寸状,并被沿所述收容槽收容。
3.根据权利要求1所述的棒状探针,其特征在于,
所述内部结构件形成大致圆筒状,
所述金属膜设置为包覆所述内部结构件的外侧周面。
4.根据权利要求1至3中任意一项所述的棒状探针,其特征在于,所述保持件呈长尺寸状的大致长方体状,所述接触构件被保持于所述保持件的至少一个侧面部。
5.根据权利要求1所述的棒状探针,其特征在于,所述接触构件为金线,所述内部结构件为线,所述金属膜为金箔。
6.根据权利要求5所述的棒状探针,其特征在于,所述金线被夹持固定在所述保持件和紧固件之间,所述紧固件与所述保持件的端部嵌合。
7.一种太阳能电池单元用测量装置,其特征在于包括:
权利要求1所述的棒状探针;以及
弹性支承机构,弹性支承所述棒状探针,在测量时将所述接触构件向各指形电极按压。
8.根据权利要求7所述的太阳能电池单元用测量装置,其特征在于,所述弹性支承机构包括:探针支架,设有前端与所述保持件接触的测量用销;以及一个或多个弹簧,设置在所述探针支架和所述保持件之间。
9.根据权利要求8所述的太阳能电池单元用测量装置,其特征在于,多个测量用销沿所述保持件的长尺寸方向排列并插入所述探针支架,所述弹簧在所述探针支架和所述保持件之间设置在各测量用销的周围。
10.根据权利要求8所述的太阳能电池单元用测量装置,其特征在于,所述测量用销包括电流测量用销和电压测量用销,所述电压测量用销与所述探针支架之间设为绝缘。
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