KR101462699B1 - 개선된 효율을 위한 태양 전지 접촉부 핑거 및 솔더 패드 구성 - Google Patents
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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
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)
- 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) -; 및외부 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.
- 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.
- 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.
- 제1항에 있어서,상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 태양 전지.
- 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.
- 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 -; 및상기 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.
- 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.
- 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.
- 제6항에 있어서,상기 네거티브 금속 접촉부들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 접촉부 구조체 배치 방법.
- 제6항에 있어서,상기 네거티브 금속 접촉부들은 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 3변을 향하고 상기 제1 솔더 패드의 둘레의 3변을 둘러싸는 접촉부 구조체 배치 방법.
- 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.
- 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 -; 및상기 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.
- 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.
- 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.
- 제12항에 있어서,상기 네거티브 금속 접촉부 핑거들은 상기 제1 솔더 패드 상에서 끝나는 태양 전지.
- 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.
- 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 -; 및상기 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.
- 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.
- 제17항에 있어서,상기 제1 극성은 네거티브 극성을 포함하고, 상기 제2 극성은 포지티브 극성을 포함하는 태양 전지.
- 제18항에 있어서,상기 금속 접촉부 핑거들의 제2 세트는 90˚ 각도로 구부려지는 태양 전지.
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