KR101462699B1 - 개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성 - Google Patents

개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성 Download PDF

Info

Publication number
KR101462699B1
KR101462699B1 KR1020097021048A KR20097021048A KR101462699B1 KR 101462699 B1 KR101462699 B1 KR 101462699B1 KR 1020097021048 A KR1020097021048 A KR 1020097021048A KR 20097021048 A KR20097021048 A KR 20097021048A KR 101462699 B1 KR101462699 B1 KR 101462699B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
metal contact
contact fingers
solder pad
solar cell
negative
Prior art date
Application number
KR1020097021048A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20090123947A (ko
Inventor
데니스 데 세우스터
Original Assignee
선파워 코포레이션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 선파워 코포레이션 filed Critical 선파워 코포레이션
Publication of KR20090123947A publication Critical patent/KR20090123947A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101462699B1 publication Critical patent/KR101462699B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0224Electrodes
    • H01L31/022408Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/022425Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • H01L31/022441Electrode arrangements specially adapted for back-contact solar cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0224Electrodes
    • H01L31/022408Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/022425Electrodes for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • H01L31/022433Particular geometry of the grid contacts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0224Electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

태양 전지는 태양 전지의 N형 확산 영역에 전기적으로 접속되는 네거티브 금속 접촉부 핑거(413) 및 태양 전지의 P형 확산 영역에 전기적으로 접속되는 포지티브 금속 접촉부 핑거(414)를 포함한다. N형 및 P형 확산 영역은 모두 태양 전지의 후면 상에 있다. 태양 전지는 정상적인 동작 동안에 태양을 향하고 있는 앞면을 포함한다. 네거티브 및 포지티브 금속 접촉부 핑거(413 및 414)는 맞물릴 수 있다. 태양 방사선 수집을 증가시키기 위해, 금속 접촉부 핑거는 솔더 패드(410)의 둘레의 부분을 가리키고 그 솔더 패드(410)의 둘레의 부분을 총체적으로 덮도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 네거티브 금속 접촉부 핑거(413)는 솔더 패드(410)의 2변 또는 3변을 가리키고 그 솔더 패드(410)의 2변 또는 3변을 총체적으로 덮도록 배치될 수 있다.
태양 전지, 솔더 패드, 금속 접촉부 핑거, 접촉부 구조, 확산 영역

Description

개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성{SOLAR CELL CONTACT FINGERS AND SOLDER PAD ARRANGEMENT FOR ENHANCED EFFICIENCY}
본 발명은 일반적으로 태양 전지에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 태양 전지 상호접속 구조(solar cell interconnect structure)에 관한 것이지만, 이에 제한되지 않는다.
태양 전지는 태양 방사선(solar radiation)을 전기 에너지로 변환하기 위한 잘 알려진 장치이다. 태양 전지는 반도체 처리 기술을 사용하여 반도체 웨이퍼 상에 제조될 수 있다. 일반적으로는, 태양 전지는 실리콘 기판에 P형 및 N형 확산 영역을 형성함으로써 제조될 수 있다. 태양 전지 상에 작용하는(impinging) 태양 방사선은 확산 영역으로 이동하는 전자 및 정공을 생성하여, 확산 영역들 간의 전압차를 생성한다. 후면 접합 태양 전지(backside junction solar cell)에서, 확산 영역 및 이 확산 영역에 연결되는 금속 접촉부 핑거(contact finger)는 태양 전지의 후면에 있다. 접촉부 핑거는 외부 전기 회로를 태양 전지에 연결시키고 태양 전지에 의해 전력을 공급받게 할 수 있다.
효율(efficiency)은 태양 전지의 전력 생성 능력에 직접적으로 관계되기 때문에 태양 전지의 중요한 특성이다. 따라서, 태양 전지의 효율을 증가시키기 위한 기술이 일반적으로 바람직하다. 본 발명은 통상적인 태양 전지에 비해 효율을 높게 할 수 있는 개선된 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드(solder pad) 구성을 제공한다.
일 실시예에서, 태양 전지는 태양 전지의 N형 확산 영역에 전기적으로 접속되는 네거티브(negative) 금속 접촉부 핑거 및 태양 전지의 P형 확산 영역에 전기적으로 접속되는 포지티브(positive) 금속 접촉부 핑거를 포함한다. N형 확산 영역 및 P형 확산 영역은 모두 태양 전지의 후면(backside)에 있다. 태양 전지는 정상적인 동작 동안에 태양을 향하고 있는 앞면(front side)을 포함한다. 네거티브 금속 접촉부 핑거 및 포지티브 금속 접촉부 핑거는 맞물릴 수(interdigitated) 있다. 태양 방사선 수집을 증가시키기 위해, 금속 접촉부 핑거가 솔더 패드의 둘레(perimeter)의 부분을 향하고, 그 솔더 패드의 둘레의 부분을 총체적으로(collectively) 덮도록 배치될 수 있다. 예를 들면, 네거티브 금속 접촉부 핑거가 솔더 패드의 2변 또는 3변을 향하고, 그 솔더 패드의 2변 또는 3변을 총체적으로 덮도록 배치될 수 있다.
본 발명의 이들 및 기타 특징들은 첨부 도면 및 청구범위를 포함하는 본 명세서 전체를 읽으면 당업자에게 쉽게 명백해질 것이다.
도 1은 예시적인 통상적인 태양 전지의 후면을 도시하는 도면.
도 2는 도 1의 태양 전지의 하부 좌측면의 확대도.
도 3은 그 단부가 예시적인 태양 전지의 에지 부분을 가리키도록 배향된(oriented) 금속 접촉부 핑거를 개략적으로 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 전지 접촉부 구성을 개략적으로 도시하는 도면.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 전지의 후면도.
도 6은 도 5의 태양 전지의 네거티브 에지 부분의 확대도.
도 7은 도 5의 태양 전지의 포지티브 에지 부분의 확대도.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 도 5의 태양 전지의 단면도.
도 9는 도 5의 태양 전지에 따라 배치되는 금속 접촉부 핑거 및 솔더 패드를 갖는 태양 전지의 효율을, 도 1의 태양 전지에 따라 배치되는 금속 접촉부 핑거 및 솔더 패드를 갖는 태양 전지에 비교하여 도시하는 도면.
상이한 도면에서 동일한 참조 부호를 사용하는 것은 동일하거나 유사한 구성 요소를 나타낸다.
본 명세서에서는, 본 발명의 실시예의 완전한 이해를 제공하기 위해 예시적인 구조 및 방법 등의 다수의 구체적인 상세가 제공된다. 그러나, 당업자는 구체적인 상세 중 하나 이상이 없어도 본 발명을 실시할 수 있음을 인식할 것이다. 다른 예에서는, 본 발명의 양태들을 불명료하게 하는 것을 피하기 위해, 잘 알려진 상세는 도시되지 않거나 기술되지 않는다.
도 1은 예시적인 통상적인 태양 전지(100)의 후면을 도시한다. 태양 전 지(100)는 각각의 에지 부분에 복수의 솔더 패드(102)(즉, 102-1, 102-2, ...) 및 버스 바(101)(즉, 101-1, 101-2, ...)를 포함한다. 솔더 패드(102) 및 버스 바(101)는 개괄적으로 점선으로 표시되어 있다. 도 1에서, 솔더 패드(102-1, 102-2 및 102-3)는 태양 전지(100)의 네거티브 극성 에지 부분에 있고, 솔더 패드(102-4, 102-5 및 102-6)는 포지티브 극성 에지 부분에 있다. 솔더 패드(102)는 태양 전지(102)를 다른 태양 전지에 전기적으로 접속시키는 상호접속 리드가 부착될 수 있는 면을 제공한다. 버스 바(101)는 특정 극성의 금속 접촉부 핑거를 특정 에지 부분 상의 가장 가까이에서 대응하는 솔더 패드(102)에 전기적으로 접속시킨다.
도 2는 도 1의 태양 전지(100)의 하부 좌측면의 확대도를 도시한다. 또한, 도 2에는 금속 접촉부 핑거(201 및 202)가 표시되어 있다. 금속 접촉부 핑거(201)는 포지티브 에지 부분 상의 솔더 패드(102) 및 버스 바(101)에 태양 전지(100)의 P형 확산 영역을 전기적으로 접속시킨다. 금속 접촉부 핑거(202)는 네거티브 에지 부분 상의 솔더 패드(102) 및 버스 바(101)에 태양 전지(100)의 N형 확산 영역을 전기적으로 접속시킨다. 도면을 복잡하게 하지 않기 위하여 하나의 금속 접촉부 핑거(201) 및 금속 접촉부 핑거(202)만을 나타내었다.
도 1 및 도 2에서 명백한 바와 같이, 금속 접촉부 핑거(201 및 202)는 이들이 태양 전지(100)의 에지 부분을 가리키도록 배치된다. 금속 접촉부 핑거 및 버스 바(101)에 의해 운반되는 전류 간에 균일한 전류 밀도를 유지하기 위해, 버스 바(101)는 점점 커지는 영역을 점유하도록, 따라서 태양 전지(101)의 버스 바(101)가 테이퍼되도록 배치된다. 이 설계 특징은 도 3을 참조하여 더욱 설명된다.
도 3은 에지 부분(306)을 향해 배향되는 단부를 갖는 금속 접촉부 핑거(303 및 304)를 개략적으로 도시한다. 도 3의 예에서, 금속 접촉부 핑거(303)는 솔더 패드(도시 생략)에서 끝나는 버스 바(301)에 전기적으로 접속된다. 금속 접촉부 핑거(304)는 태양 전지의 다른 에지 부분(도시 생략) 상의 솔더 패드에 전기적으로 접속된다. 각각의 금속 접촉부 핑거(303)는 폭 "W"을 갖는다. 균일한 전류 밀도를 유지하기 위하여, 버스 바(301)는 에지 부분(306)으로부터 측정할 때 증가되는 폭을 갖도록 테이퍼된다. 도 3에서, 버스 바(301)는 왼쪽에서 오른쪽으로 폭이 W에서 4W(즉, 폭 W의 4배)로 넓어진다.
태양 전지(100)가 매우 효율적이긴 하지만, 본 발명자는 버스 바(101)에 의해 점유되는 태양 전지(100)의 영역 상에서는 매우 적은 양의 태양 방사선이 모아지는 것을 발견하였다. 또한, 본 발명자는 이전에 버스 바에 의해 점유되던 영역 상의 금속 접촉부 핑거들을 맞물리게 함으로써 태양 전지의 효율이 개선될 수 있음을 발견하였다. 그렇게 하는 한가지 방식은 금속 접촉부 핑거의 단부가 솔더 패드의 둘레의 상당한 부분(substantial portions)을 가리키고 그 솔더 패드의 둘레의 상당한 부분을 총체적으로 덮도록 금속 접촉부 핑거를 배향하는 것이다. 이제, 본 발명의 실시예에 대한 설명을 도 4에서 시작하도록 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 전지 접촉부 구성을 개략적으로 도시한다. 도 4의 예에서, 금속 접촉부 핑거(413 및 414)는, 금속 접촉부 핑거(413)는 태양 전지의 후면 상의 N형 확산 영역에 전기적으로 접속되고 금속 접촉부 핑거(414)는 역시 태양 전지의 후면 상의 P형 확산 영역에 전기적으로 접속되도록 맞 물린다. 금속 접촉부 핑거(414)는 에지(416)와 마주보는 태양 전지의 다른 면 상의 솔더 패드(도시 생략)에 전기적으로 접속된다. 각각의 금속 접촉부 핑거(413)는 도 4의 예에서 폭 "W"를 갖는다. 일부 금속 접촉부 핑거(413)의 단부는 도시의 편의상 점선(418)으로 개괄적으로 경계를 구분지었다.
금속 접촉부 핑거(413)는 그 단부가 솔더 패드(410)를 가리키도록 배치될 수 있다. 보다 구체적으로는, 도 4의 예에서, 금속 접촉부 핑거(413)는 솔더 패드(410)의 둘레(417)에서 끝난다. 이는 포지티브 접촉부와 네거티브 접촉부가 맞물려 있는 것을 이용하여, 단일의 극성 접촉부를 주로 갖는 버스 바를 제거한다. 아니면, 태양 전지 면의 더 많은 부분을 태양 방사선 수집에 사용하도록 통상적인 버스 바가 제거되었다.
도 4의 예에서, 금속 접촉부 핑거(413)는 그 단부가 직사각형 솔더 패드(410)의 3변을 둘러싸도록 배치되는데, 여기서 3변은 도 4의 둘레(417)의 약 75%를 둘러싸는 것과 동일한 값이다. 바람직하게는, 금속 접촉부 핑거(413)의 단부는 솔더 패드(410)의 둘레(417)를 가능한 한 많이 혹은 적어도 50%만큼 가리키면서 둘러싸도록 배치된다. 알 수 있는 바와 같이, 솔더 패드(410)는 반드시 직사각형일 필요는 없다. 예를 들어, 원형 솔더 패드를 이용하면, 금속 접촉부 핑거(413)의 단부는 180˚ 반경, 90˚ 반경 등 내에서 솔더 패드의 둘레를 가리키면서 둘러싸도록 구성될 수 있다. 바람직하게는, 각각의 금속 접촉부 핑거(413)는 솔더 패드(410)의 둘레에서 끝난다. 그러나, 최적화를 위하여, 2개의 금속 접촉부 핑거는 솔더 패드(410)에서 바로 끝나는 동일한 접촉부 핑거 상에서 끝날 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 태양 전지(500)의 후면도를 도시한다. 태양 전지(500)는 태양 전지의 마주보는 에지 상에 복수의 솔더 패드(405)(즉, 405-1, 405-2, ...)를 포함한다. 솔더 패드(405)는 개괄적으로 점선으로 표시되었다. 도 5에서, 솔더 패드(405-1, 405-2 및 405-3)는 태양 전지(500)의 네거티브 에지 부분 상에 있고, 솔더 패드(405-4, 405-5 및 405-6)는 포지티브 에지 부분 상에 있다. 솔더 패드(405)는 태양 전지(500)를 다른 태양 전지에 전기적으로 접속시키는 상호접속 리드가 부착될 수 있는 면(surface)을 제공한다. 금속 접촉부 핑거(404)는 태양 전지(500)의 P형 확산 영역을 포지티브 에지 부분 상의 솔더 패드(405)에 전기적으로 접속시킨다. 금속 접촉부 핑거(403)는 태양 전지(500)의 N형 확산 영역을 네거티브 에지 부분 상의 솔더 패드(405)에 전기적으로 접속시킨다. 솔더 패드(405)는 단지 동일한 극성에 대한 금속 접촉부 핑거에만 접속될 수 있다. 명백히 하기 위하여 단지 몇몇의 금속 접촉부 핑거(403 및 404)만을 표시하였다.
도 6은 도 5의 아래 부분에 있는 태양 전지(500)의 네거티브 에지 부분의 확대도를 도시한다. 도 5 및 도 6으로부터 명백한 바와 같이, 금속 접촉부 핑거(403 및 404) 및 솔더 패드(405)는 도 4를 참조하여 앞서 설명되었던 원리를 이용하여 설계되었다. 예를 들어, 금속 접촉부 핑거(403)는 그 단부가 솔더 패드(405)의 둘레를 가리키고 그 솔더 패드(405)의 둘레를 둘러싸도록 배향되어, 솔더 패드(405-1)에 대해서는 75%(3변), 솔더 패드(405-2 및 405-3)에 대해서는 50%(2변)를 덮게 배치된다. 단, 도 1의 태양 전지(100)에서는 버스 바(101-1 및 101-2)에 의해 이전에 점유되었던 것이 이제는 맞물린 금속 접촉부 핑거(403 및 404)에 의해 점유되 며, 그 금속 접촉부 핑거들(403 및 404)은 솔더 패드(405-1)에 이른다.
도 6의 예에서, 금속 접촉부 핑거(403)의 일부 쌍은 솔더 패드(405)에 전기 적으로 접속되고 솔더 패드(405) 상에서 끝나는 접촉부 핑거를 공유하기 위하여 함께 결합(join)되거나 분기된다. 바람직하게는, 3개 이하의 금속 접촉부 핑거가, 솔더 패드(405)를 향해 나아가고 솔더 패드(405) 상에서 끝나는 단일의 금속 접촉부 핑거에 함께 결합될 수 있다. 4개 이상의 금속 접촉부 핑거를 결합하면 단일의 금속 접촉부 핑거의 폭의 3배보다 더 큰 폭을 갖는 공유되는 금속 접촉부 핑거로 된다. 이는 각각의 금속 접촉부 핑거의 폭에 따라, 허용불가능한 효율 손실(efficiency penalty)로 이어질 수 있다.
도 6에서 더욱 명백해지는 바와 같이, 솔더 패드(405-1) 부근에는 2개의 금속 접촉부 핑거(403)의 폭보다 큰 폭을 갖는 버스 바 또는 금속 핑거가 존재하지 않는다. 즉, 솔더 패드(405-1)로 이어지고 솔더 패드(405-1) 상에서 끝나는 모든 금속 접촉부 핑거(403)의 폭은 단일의 금속 접촉부 핑거(403)의 폭의 2배보다 작다. 이는 태양 방사선 수집에 기여하지 않거나 아주 약간 기여하는 넓은 금속 접촉부의 영역을 감소시킴으로써 효율을 개선시키는 이점이 있다.
도 7은 도 5의 상부에 있는 태양 전지(500)의 포지티브 에지 부분의 확대도를 도시한다. 금속 접촉부 핑거(403)와 마찬가지로, 일부 금속 접촉부 핑거(404)는 솔더 패드(405)에 전기적으로 접속되고 솔더 패드(405) 상에서 끝나는 단일의 금속 접촉부에서 함께 결합된다. 도 7의 예에서, P형 금속 접촉부 및 확산 영역에 의해 점유되는 영역은 N형 금속 접촉부 및 확산 영역보다 일반적으로 크기 때문에, 3개의 금속 접촉부 핑거(404)는 솔더 패드(405) 상에서 끝나는 동일한 금속 접촉부 핑거를 공유할 수 있다.
도 6과 도 7을 비교하면, 금속 접촉부 핑거(404)는 대응하는 솔더 패드(405)(예를 들어, 405-4)에 이르도록 약 90˚ 각도로 구부러지고, 금속 접촉부 핑거(403)는 대응하는 솔더 패드(405)(예를 들어, 솔더 패드(405-1))에 이르도록 약 90˚보다 큰 각도로 구부러진다. 따라서, 금속 접촉부 핑거(404)는 직각으로 구부리게 하는 것으로서 생각되고, 금속 접촉부 핑거(403)는 바퀴 살과 같은 형태인 것으로서 생각될 수 있다. 구현에 따라, 포지티브(즉, 금속 접촉부 핑거(404)) 또는 네거티브(즉, 금속 접촉부 핑거(403)) 금속 접촉부 핑거는 직각 또는 바퀴 살 구성을 가질 수 있고, 포지티브 및 네거티브 금속 접촉부 핑거 모두 동일한 구성을 가질 수 있다. 또한, 상기 논의로부터 명백한 바와 같이, 2개 또는 3개의 금속 접촉부 핑거는 대응하는 솔더 패드를 향해 이어지고 거기에서 바로 끝나는 단일의 금속 접촉부 핑거로부터 분기되어 나온 것일 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 태양 전지(500)의 단면도를 도시한다. 태양 전지(500)는 N형 확산 영역(703) 및 P형 확산 영역(704)이 태양 전지의 후면(706) 상에 있다는 점에서 후면 접합 태양 전지이다. 정상적인 동작 동안, 태양 전지(500)의 앞면(707)은 태양 방사선 수집을 위해 태양을 향한다. 도 8에 도시된 바와 같이, 금속 접촉부 핑거(403)는 N형 확산 영역(703)에 전기적으로 접속되고, 금속 접촉부 핑거(404)(간략한 도시를 위해 하나만 도시되어 있음)는 후면(706) 상의 P형 확산 영역(704)에 전기적으로 접속된다.
도 9는 태양 전지(500)("새로운 구성"으로 표시되어 있음)에 따라 배치되는 금속 접촉부 핑거 및 솔더 패드를 갖는 태양 전지의 효율을, 태양 전지(100)("이전 구성"으로 표시되어 있음)에 따라 배치되는 금속 접촉부 핑거 및 솔더 패드를 갖는 태양 전지에 비교하여 나타내는 그래프를 도시한다. 도 9에서, 수직 축은 효율을 나타내고, 수평축은 새로운 구성 및 이전 구성에 대한 그래프를 나타낸다. 선(803)은 태양 전지(100)와 태양 전지(500)의 평균 효율을 가리킨다. 도 9에 도시된 바와 같이, 태양 전지(500)의 평균 효율은 태양 전지(100)의 평균 효율보다 높다. 연구에서, 태양 전지(500)의 평균 효율은 약 21.2%인 반면, 태양 전지(100)의 평균 효율은 약 20.6%임을 발견하였다.
개선된 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성이 개시되었다. 본 발명의 구체적인 실시예가 제공되긴 했지만, 이들 실시예는 예시를 위한 것으로서, 이에 제한되지 않음을 이해할 것이다. 본 명세서를 읽은 당업자에게 다수의 추가적인 실시예가 명백해질 것이다.

Claims (20)

  1. 태양 전지로서,
    복수의 포지티브 금속 접촉부 핑거 - 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들 각각은 상기 태양 전지의 후면(backside) 상의 하나 이상의 P형 확산 영역에 연결되고, 상기 태양 전지의 앞면(front side)은 태양 방사선(solar radiation)을 모으기 위하여 정상적인 동작 동안에 태양을 향해 있음 -;
    복수의 네거티브 금속 접촉부 핑거 - 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들 각각은 상기 태양 전지의 후면 상의 하나 이상의 N형 확산 영역에 연결되고, 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들과 맞물려 있음(interdigitated) -; 및
    외부 리드(external lead)가 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들에 전기적으로 접속되도록 솔더링(solder)될 수 있는 접촉 면(contact surface)을 제공하는 제1 솔더 패드(solder pad) - 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은, 그 단부가 상기 제1 솔더 패드의 적어도 3변을 향하고(point toward) 상기 제1 솔더 패드의 적어도 3변을 둘러싸도록 배치됨 -
    를 포함하는 태양 전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 솔더 패드가 배치된 곳과 마주보는 상기 태양 전지의 에지 부분 상에서 외부 리드가 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들에 전기적으로 접속되도록 솔더링될 수 있는 접촉 면을 제공하는 제2 솔더 패드를 더 포함하는 태양 전지.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들 중 하나의 네거티브 금속 접촉부 핑거의 폭의 2배보다 더 큰 폭을 갖고, 상기 제1 솔더 패드로 이어지고 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 금속 접촉부 핑거들 또는 버스 바(bus bar)들이 존재하지 않는 태양 전지.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 태양 전지.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들 중 적어도 2개의 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 다른 금속 접촉부 핑거를 공유하는 태양 전지.
  6. 태양 전지 상에 접촉부 구조체(contact structure)들을 배치하는 방법으로서,
    복수의 네거티브 금속 접촉부를 복수의 포지티브 금속 접촉부와 맞물리게 하는 단계 - 상기 네거티브 금속 접촉부들은 태양 전지의 후면 상의 N형 확산 영역들에 전기적으로 접속되고, 상기 포지티브 금속 접촉부들은 상기 태양 전지의 후면 상의 P형 확산 영역들에 전기적으로 접속되고, 상기 태양 전지는 정상적인 동작 동안에 태양을 향하는 앞면을 포함함 -; 및
    상기 네거티브 금속 접촉부들의 단부들이 제1 솔더 패드의 둘레(perimeter)의 적어도 50%를 향하게 하고 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 적어도 50%를 둘러싸게 하도록 상기 네거티브 금속 접촉부들을 배치하는 단계 - 상기 제1 솔더 패드는 상기 네거티브 금속 접촉부들에는 전기적으로 접속되지만, 상기 포지티브 금속 접촉부들에는 전기적으로 접속되지 않음 -
    를 포함하는 접촉부 구조체 배치 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 포지티브 금속 접촉부들의 단부들이 제2 솔더 패드의 둘레의 적어도 50%를 향하고 상기 제2 솔더 패드의 둘레의 적어도 50%를 덮게 하도록 상기 포지티브 금속 접촉부들을 배치하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 솔더 패드는 상기 포지티브 금속 접촉부들에는 전기적으로 접속되지만, 상기 네거티브 금속 접촉부들에는 전기적으로 접속되지 않는 접촉부 구조체 배치 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부의 핑거들 중 하나의 네거티브 금속 접촉부 핑거의 폭의 2배보다 더 큰 폭을 갖고, 상기 제1 솔더 패드로 이어지고 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 금속 접촉부들 또는 버스 바들이 존재하지 않는 접촉부 구조체 배치 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 접촉부 구조체 배치 방법.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부들은 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 3변을 향하고 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 3변을 둘러싸는 접촉부 구조체 배치 방법.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부들은 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 75%를 향하고 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 75%를 둘러싸는 접촉부 구조체 배치 방법.
  12. 태양 전지로서,
    복수의 포지티브 금속 접촉부 핑거 - 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들 각각은 상기 태양 전지의 후면 상의 하나 이상의 P형 확산 영역에 연결되고, 상기 태양 전지의 앞면은 태양 방사선을 모으기 위하여 정상적인 동작 동안에 태양을 향해 있음 -;
    복수의 네거티브 금속 접촉부 핑거 - 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들 각각은 상기 태양 전지의 후면 상의 하나 이상의 N형 확산 영역에 연결되고, 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들과 맞물림 -; 및
    상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들에는 전기적으로 접속되지만 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들에는 전기적으로 접속되지 않는 제1 솔더 패드 - 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 적어도 50%를 향하고 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 적어도 50%를 덮는 단부들을 가짐 -
    를 포함하는 태양 전지.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 솔더 패드가 배치되는 곳과 마주보는 상기 태양 전지의 에지 부분 상에서 상기 포지티브 금속 접촉부 핑거들에는 전기적으로 접속되지만 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들에는 전기적으로 접속되지 않는 제2 솔더 패드를 더 포함하는 태양 전지.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1 솔더 패드로 이어지고 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들 중 하나의 네거티브 금속 접촉부 핑거의 폭의 2배보다 더 큰 폭을 갖는 금속 접촉부 핑거들 또는 버스 바들이 존재하지 않는 태양 전지.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 태양 전지.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들 중 적어도 2개의 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드를 가리키고 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 다른 금속 접촉부 핑거를 공유하는 태양 전지.
  17. 태양 전지로서,
    금속 접촉부 핑거들의 제1 세트 - 상기 제1 세트 내의 금속 접촉부 핑거 각각은 상기 태양 전지의 후면 상의 제1 극성의 하나 이상의 확산 영역에 전기적으로 연결됨 -;
    금속 접촉부 핑거들의 제2 세트 - 상기 제2 세트 내의 금속 접촉부 핑거 각각은 상기 태양 전지의 후면 상의 상기 제1 극성과는 반대되는 제2 극성의 하나 이상의 확산 영역에 전기적으로 연결됨 -; 및
    상기 금속 접촉부 핑거들의 제1 세트에는 전기적으로 연결되지만, 상기 금속 접촉부 핑거들의 제2 세트에는 전기적으로 연결되지 않는 제1 솔더 패드 - 상기 금속 접촉부 핑거들의 제1 세트는 적어도 상기 제1 솔더 패드의 마주보는 단부들 상에서 상기 제1 솔더 패드를 향해 구부려져서 상기 제1 솔더 패드의 둘레를 50% 초과로 덮지만 전체를 덮지는 않도록 배치됨 -
    를 포함하는 태양 전지.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 금속 접촉부 핑거들의 제2 세트에는 전기적으로 연결되지만 상기 금속 접촉부 핑거들의 제1 세트에는 전기적으로 연결되지 않는 제2 솔더 패드를 더 포함하고,
    상기 금속 접촉부 핑거들의 제2 세트는 상기 제2 솔더 패드를 향해 구부려지도록 배치되는 태양 전지.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 제1 극성은 네거티브 극성을 포함하고, 상기 제2 극성은 포지티브 극성을 포함하는 태양 전지.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 금속 접촉부 핑거들의 제2 세트는 90˚ 각도로 구부려지는 태양 전지.
KR1020097021048A 2007-03-16 2008-01-09 개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성 KR101462699B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/725,023 2007-03-16
US11/725,023 US7804022B2 (en) 2007-03-16 2007-03-16 Solar cell contact fingers and solder pad arrangement for enhanced efficiency
PCT/US2008/000335 WO2008115309A2 (en) 2007-03-16 2008-01-09 Solar cell contact fingers and solder pad arrangement for enhanced efficiency

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20090123947A KR20090123947A (ko) 2009-12-02
KR101462699B1 true KR101462699B1 (ko) 2014-11-18

Family

ID=39761438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097021048A KR101462699B1 (ko) 2007-03-16 2008-01-09 개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7804022B2 (ko)
EP (2) EP2126978B1 (ko)
JP (2) JP5317209B2 (ko)
KR (1) KR101462699B1 (ko)
CN (4) CN102117845B (ko)
AU (1) AU2008227171B2 (ko)
WO (1) WO2008115309A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019112091A1 (ko) * 2017-12-07 2019-06-13 현대중공업그린에너지 주식회사 에지 수집전극을 구비하는 태양전지 및 이를 포함하는 태양전지 모듈

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2654089A3 (en) 2007-02-16 2015-08-12 Nanogram Corporation Solar cell structures, photovoltaic modules and corresponding processes
DE102008043750A1 (de) * 2008-11-14 2010-05-20 Q-Cells Se Verfahren zur Makierung/Codierung einer Solarzelle und Solarzelle
US20100294349A1 (en) * 2009-05-20 2010-11-25 Uma Srinivasan Back contact solar cells with effective and efficient designs and corresponding patterning processes
CN102668113B (zh) * 2009-12-25 2015-07-29 三菱电机株式会社 太阳能电池模块
KR101109087B1 (ko) * 2009-12-31 2012-01-31 주식회사 효성 효율 개선된 태양전지 및 그의 연결방법
US8383235B2 (en) * 2010-02-04 2013-02-26 The Procter & Gamble Company Fibrous structures
US8912083B2 (en) 2011-01-31 2014-12-16 Nanogram Corporation Silicon substrates with doped surface contacts formed from doped silicon inks and corresponding processes
WO2012147352A1 (ja) * 2011-04-26 2012-11-01 パナソニック株式会社 太陽電池セル、接合構造体、および太陽電池セルの製造方法
JP6037176B2 (ja) * 2011-08-31 2016-11-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池モジュールの製造方法
EP2568063A1 (en) 2011-09-09 2013-03-13 Rohm and Haas Electronic Materials LLC Low internal stress copper electroplating method
WO2013038780A1 (ja) * 2011-09-15 2013-03-21 三洋電機株式会社 太陽電池及び太陽電池モジュール
US9553225B2 (en) 2012-04-11 2017-01-24 Schneider Electric USA, Inc. Tapered trunking system with distributed combiner
US9306085B2 (en) * 2012-08-22 2016-04-05 Sunpower Corporation Radially arranged metal contact fingers for solar cells
US8936709B2 (en) 2013-03-13 2015-01-20 Gtat Corporation Adaptable free-standing metallic article for semiconductors
JP6141223B2 (ja) 2013-06-14 2017-06-07 三菱電機株式会社 受光素子モジュールおよびその製造方法
US9437756B2 (en) 2013-09-27 2016-09-06 Sunpower Corporation Metallization of solar cells using metal foils
US9865757B2 (en) 2014-04-23 2018-01-09 Helion Concepts, Inc. Method for quick self interconnection of photovoltaic cell arrays and panels
MY181161A (en) 2014-06-11 2020-12-20 Shinetsu Chemical Co Solar cell and method for producing solar cell
GB2530583A (en) * 2014-09-29 2016-03-30 Rec Solar Pte Ltd Solar cell with specific front surface electrode design
JP6199839B2 (ja) 2014-09-30 2017-09-20 信越化学工業株式会社 太陽電池及びその製造方法
KR101772542B1 (ko) 2015-04-30 2017-08-29 엘지전자 주식회사 태양 전지 및 이를 포함하는 태양 전지 패널
US10535790B2 (en) * 2015-06-25 2020-01-14 Sunpower Corporation One-dimensional metallization for solar cells
US10573763B2 (en) * 2015-12-29 2020-02-25 Sunpower Corporation Solar cell having a plurality of sub-cells coupled by a metallization structure having a metal bridge
US11025193B2 (en) 2016-08-16 2021-06-01 Helion Concepts, Inc. Compact, low-profile, multiply configurable solar photovoltaic module with concealed connectors
USD822890S1 (en) 2016-09-07 2018-07-10 Felxtronics Ap, Llc Lighting apparatus
US20180309003A1 (en) 2017-04-24 2018-10-25 Helion Concepts, Inc. Lightweight solar panels with solar cell structural protection
US10775030B2 (en) 2017-05-05 2020-09-15 Flex Ltd. Light fixture device including rotatable light modules
USD877964S1 (en) 2017-08-09 2020-03-10 Flex Ltd. Lighting module
USD833061S1 (en) 2017-08-09 2018-11-06 Flex Ltd. Lighting module locking endcap
USD862777S1 (en) 2017-08-09 2019-10-08 Flex Ltd. Lighting module wide distribution lens
USD832494S1 (en) 2017-08-09 2018-10-30 Flex Ltd. Lighting module heatsink
USD846793S1 (en) 2017-08-09 2019-04-23 Flex Ltd. Lighting module locking mechanism
USD872319S1 (en) 2017-08-09 2020-01-07 Flex Ltd. Lighting module LED light board
USD832495S1 (en) 2017-08-18 2018-10-30 Flex Ltd. Lighting module locking mechanism
USD862778S1 (en) 2017-08-22 2019-10-08 Flex Ltd Lighting module lens
USD888323S1 (en) 2017-09-07 2020-06-23 Flex Ltd Lighting module wire guard
DE112019004856T5 (de) * 2018-09-28 2021-06-10 Sunpower Corporation Solarzelle mit umlaufendem finger

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5641362A (en) * 1995-11-22 1997-06-24 Ebara Solar, Inc. Structure and fabrication process for an aluminum alloy junction self-aligned back contact silicon solar cell
JP2002530894A (ja) 1998-11-23 2002-09-17 スティックティング・エネルギーオンデルズーク・セントルム・ネーデルランド 光起電性セル上に金属被覆パターンを製造する方法
US20060060238A1 (en) 2004-02-05 2006-03-23 Advent Solar, Inc. Process and fabrication methods for emitter wrap through back contact solar cells
KR20070004671A (ko) * 2004-02-05 2007-01-09 어드벤트 솔라 인코포레이티드 에미터 랩 쓰루 백 컨택 실리콘 태양전지의 컨택 제작

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5563884A (en) * 1978-11-08 1980-05-14 Agency Of Ind Science & Technol Light-condensation solar battery
JPS577976A (en) * 1980-06-17 1982-01-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd Photo electromotive force element
JPS6141266Y2 (ko) * 1981-04-30 1986-11-25
US4478879A (en) * 1983-02-10 1984-10-23 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Screen printed interdigitated back contact solar cell
JPS59172779A (ja) * 1983-03-23 1984-09-29 Toshiba Corp 太陽電池
US4927770A (en) 1988-11-14 1990-05-22 Electric Power Research Inst. Corp. Of District Of Columbia Method of fabricating back surface point contact solar cells
US4933022A (en) * 1988-11-14 1990-06-12 Board Of Trustees Of The Leland Stanford Univ. & Electric Power Research Institute Solar cell having interdigitated contacts and internal bypass diodes
US5053083A (en) 1989-05-08 1991-10-01 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Bilevel contact solar cells
DE19525720C2 (de) * 1995-07-14 1998-06-10 Siemens Solar Gmbh Herstellungsverfahren für eine Solarzelle ohne Vorderseitenmetallisierung
JP3070489B2 (ja) * 1996-10-09 2000-07-31 トヨタ自動車株式会社 集光型太陽電池素子
RU2179352C1 (ru) * 2000-05-19 2002-02-10 Закрытое акционерное общество "ОКБ завода "Красное знамя" Полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь
DE10045249A1 (de) 2000-09-13 2002-04-04 Siemens Ag Photovoltaisches Bauelement und Verfahren zum Herstellen des Bauelements
US7388147B2 (en) * 2003-04-10 2008-06-17 Sunpower Corporation Metal contact structure for solar cell and method of manufacture
CN1224111C (zh) * 2003-07-04 2005-10-19 清华大学 硅纳米线阵列太阳能转换装置
JP2005191186A (ja) * 2003-12-25 2005-07-14 Sekisui Jushi Co Ltd 太陽電池モジュール
US7390961B2 (en) * 2004-06-04 2008-06-24 Sunpower Corporation Interconnection of solar cells in a solar cell module
JP4519080B2 (ja) * 2006-02-07 2010-08-04 シャープ株式会社 太陽電池、太陽電池ストリングおよび太陽電池モジュール
US7842963B2 (en) * 2006-10-18 2010-11-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Electrical contacts for a semiconductor light emitting apparatus
US7704352B2 (en) * 2006-12-01 2010-04-27 Applied Materials, Inc. High-aspect ratio anode and apparatus for high-speed electroplating on a solar cell substrate
US20080216887A1 (en) * 2006-12-22 2008-09-11 Advent Solar, Inc. Interconnect Technologies for Back Contact Solar Cells and Modules

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5641362A (en) * 1995-11-22 1997-06-24 Ebara Solar, Inc. Structure and fabrication process for an aluminum alloy junction self-aligned back contact silicon solar cell
JP2002530894A (ja) 1998-11-23 2002-09-17 スティックティング・エネルギーオンデルズーク・セントルム・ネーデルランド 光起電性セル上に金属被覆パターンを製造する方法
US20060060238A1 (en) 2004-02-05 2006-03-23 Advent Solar, Inc. Process and fabrication methods for emitter wrap through back contact solar cells
KR20070004671A (ko) * 2004-02-05 2007-01-09 어드벤트 솔라 인코포레이티드 에미터 랩 쓰루 백 컨택 실리콘 태양전지의 컨택 제작

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019112091A1 (ko) * 2017-12-07 2019-06-13 현대중공업그린에너지 주식회사 에지 수집전극을 구비하는 태양전지 및 이를 포함하는 태양전지 모듈
US11664469B2 (en) 2017-12-07 2023-05-30 Hd Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. Solar cell having edge collection electrode and solar cell module comprising same

Also Published As

Publication number Publication date
EP2126978A4 (en) 2014-08-20
JP2013239725A (ja) 2013-11-28
EP2126978B1 (en) 2016-08-24
US20080223437A1 (en) 2008-09-18
CN102117845B (zh) 2014-02-26
WO2008115309A3 (en) 2009-12-23
CN104934488B (zh) 2017-09-08
AU2008227171B2 (en) 2013-08-15
WO2008115309A2 (en) 2008-09-25
AU2008227171A1 (en) 2008-09-25
CN101689554A (zh) 2010-03-31
CN102117845A (zh) 2011-07-06
JP5692664B2 (ja) 2015-04-01
EP2126978A2 (en) 2009-12-02
JP2010521811A (ja) 2010-06-24
KR20090123947A (ko) 2009-12-02
JP5317209B2 (ja) 2013-10-16
CN104022165A (zh) 2014-09-03
EP3096354A1 (en) 2016-11-23
CN104022165B (zh) 2016-08-31
EP3096354B1 (en) 2020-03-04
US7804022B2 (en) 2010-09-28
CN104934488A (zh) 2015-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101462699B1 (ko) 개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성
JP4738149B2 (ja) 太陽電池モジュール
US20150007865A1 (en) Photovoltaic module
KR101218416B1 (ko) 태양전지 모듈
KR101231303B1 (ko) 후면전극형 태양전지 모듈
US9490375B2 (en) Solar cell and method for manufacturing the same, and solar cell module
TW201530793A (zh) 太陽能電池及其模組
CN107408584B (zh) 光伏太阳能电池
KR20110122176A (ko) 태양전지 모듈
TW201431104A (zh) 太陽能電池
KR101231314B1 (ko) 태양전지 모듈
JP2003224289A (ja) 太陽電池、太陽電池の接続方法、及び太陽電池モジュール
KR101157768B1 (ko) 후면전극형 태양전지 모듈
US10056514B2 (en) Back side contact layer for PV module with by-pass configuration
KR101231441B1 (ko) 태양전지 모듈
KR101358513B1 (ko) 도금전극을 가지는 태양전지의 접착력 개선 구조 및 그 방법
KR101231361B1 (ko) 태양전지 모듈
KR101231277B1 (ko) 태양전지 모듈
KR101218523B1 (ko) 태양전지 모듈
TW201635568A (zh) 太陽能電池
KR20120026684A (ko) 태양전지 모듈 및 그 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171018

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181025

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20191030

Year of fee payment: 6