WO2010007946A1 - インターコネクタ - Google Patents

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大久保 充
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三菱電機株式会社
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    • 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
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    • H01L27/14Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components 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
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    • H01L27/1421Energy conversion devices comprising bypass diodes integrated or directly associated with the device, e.g. bypass diode integrated or formed in or on the same substrate as the solar cell
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to an interconnector that electrically connects a first electronic device element and a second electronic device element.
  • an interconnector for electrically connecting a first solar cell and a second solar cell, a first connection portion connected to an electrode of the first solar cell, and a second solar cell A second connecting portion connected to the electrode; and provided between the first connecting portion and the second connecting portion, and electrically connecting the first connecting portion and the second connecting portion.
  • a strip-shaped intermediate portion that is connected, and the intermediate portion has a cross-section along the longitudinal direction in order to bend and deform in accordance with the distance between the first solar cell and the second solar cell.
  • An interconnector that is curved so as to be U-shaped is known (for example, see Patent Document 1).
  • the interconnector When the temperature of the first solar cell, the second solar cell, and the interconnector changes, the amount of deformation due to the temperature change of the interconnector due to the difference in the respective thermal expansion coefficients, and the first solar cell Although there is a difference between the amount of deformation due to temperature changes of the battery and the second solar cell, the intermediate portion is bent and deformed according to the distance between the first solar cell and the second solar cell. By doing so, the stress generated between the first solar cell and the first connection portion and between the second solar cell and the second connection portion is reduced.
  • the intermediate portion has a U-shaped cross section, there is a problem that a space required for attaching the interconnector increases.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems, and an object thereof is to increase the first electronic device element and the first connection portion without increasing a space for attachment. And an interconnector capable of reducing stress generated between the second electronic device element and the second connecting portion.
  • the interconnector according to the present invention is the interconnector for electrically connecting the first electronic device element and the second electronic device element, wherein the first connecting portion is connected to the electrode of the first electronic device element.
  • a second connection portion connected to the electrode of the second electronic device element; and the first connection portion provided in parallel between the first connection portion and the second connection portion.
  • a plurality of strip-shaped intermediate portions electrically connecting the second connecting portion and the second connecting portion, wherein the intermediate portion is curved in one direction in a lateral width direction, and the one direction Has a second curved portion curved in the other direction in the opposite direction.
  • the intermediate portion includes the first curved portion that is curved in one direction in the lateral width direction, and the second curved portion that is curved in the other direction opposite to the one direction. Therefore, the stress generated between the first electronic device element and the first connection part and between the second electronic device element and the second connection part is reduced without increasing the space for mounting. Can be made.
  • FIG. 2 It is a side view which shows the interconnector which concerns on Embodiment 1 of this invention, and the diode, solar cell, etc. to which this interconnector was attached. It is a bottom view which shows the interconnector, diode, and solar cell of FIG. It is an enlarged view which shows the principal part of the interconnector of FIG. 2, a diode, and a solar cell. It is a bottom view which shows the interconnector which concerns on Embodiment 2 of this invention, the diode and solar cell to which this interconnector was attached. It is an enlarged view which shows the principal part of the interconnector of FIG. 4, a diode, and a solar cell.
  • FIG. 1 is a side view showing an interconnector 1 according to this embodiment, a diode 2 and a solar cell 4 to which the interconnector 1 is attached
  • FIG. 2 is an interconnector 1, a diode 2 and a solar cell of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged view showing the main parts of the interconnector 1, the diode 2 and the solar cell 4 of FIG.
  • the interconnector 1 includes a first connection portion 3 connected to an electrode of a flat plate-shaped diode 2 that is a first electronic device element, and a second connector disposed on the same plane as the diode 2.
  • a first connection portion 3 connected to an electrode of a flat plate-shaped diode 2 that is a first electronic device element
  • a second connector disposed on the same plane as the diode 2.
  • the second connection portion 5 connected to the electrode of the flat plate-shaped solar cell 4 that is the electronic device element, and the first connection portion 3 and the second connection portion 5
  • the interconnector 1 is made of metal, and the diode 2 and the solar cell 4 are made of semiconductor.
  • the solar cell 4 is a group III-V compound semiconductor cell, which has high efficiency for converting sunlight into electricity, but has a low reverse withstand voltage, so that a reverse voltage is applied to the solar cell 4 by the diode 2. It is prevented.
  • the three on one side and the three on the opposite side are arranged at positions that are reversed with respect to the center line along the longitudinal direction of the interconnector 1.
  • Each of the three intermediate portions 6 on one side arranged in parallel is curved in one direction in the lateral width direction provided at each of the end portion on the first connection portion 3 side and the end portion on the second connection portion 5 side. It has the 1st bending part 7 and the 2nd 2 bending parts 8 which were provided between the two 1st bending parts 7, and curved in the other direction opposite to one direction. Yes.
  • the number of the 1st bending part 7 and the 2nd bending part 8 is not restricted to this, Other numbers may be sufficient.
  • the first bending portion 7 and the second bending portion 8 are curved so that the angles between the straight line connecting the start point and the center of curvature and the straight line connecting the end point and the center of curvature are equal to each other. Yes.
  • the interconnector 1 is provided on one surface of the diode 2 and the solar cell 4, and the cover glass 10 is attached to the surface of the diode 2 and the solar cell 4 on the side opposite to the interconnector 1 via the cover glass adhesive 9. It is attached.
  • the temperature of the interconnector 1, the diode 2, the solar cell 4, and the cover glass 10 changes, the amount of deformation due to the temperature change of the interconnector 1, the diode 2, the solar cell 4, and the cover due to the difference in thermal expansion coefficient. There is a difference between the amount of deformation of the glass 10 due to temperature changes.
  • the intermediate portion 6 is deformed according to the distance between the diode 2 and the solar cell 4, so that the intermediate portion 6 is between the diode 2 and the first connection portion 3 and between the solar cell 4 and the second connection portion 5.
  • the stress generated between them is reduced. Since the rigidity of the intermediate part 6 is proportional to the cube of the dimension in the width direction, the intermediate part 6 is more easily deformed as the dimension in the width direction is reduced. Therefore, for example, compared to a single intermediate portion having a predetermined cross-sectional area, the intermediate portion divided into three with the same total cross-sectional area has the same equivalent spring constant of 1/9. As a result, the stress generated between the diode 2 and the first connection portion 3 and between the solar cell 4 and the second connection portion 5 is reduced to 1/9.
  • each intermediate portion 6 is a first curved portion that is curved in one direction in the lateral width direction. 7 and the second curved portion 8 curved in the other direction opposite to the one direction, the diode 2 and the first connecting portion are not increased without increasing the space for attaching the interconnector 1. 3 and between the solar cell 4 and the second connection portion 5 can be reduced. As a result, the lifetime of the interconnector 1 can be increased.
  • first bending portion 7 and the second bending portion 8 are bent so that the angles between the straight line connecting the start point and the center of curvature and the straight line connecting the end point and the center of curvature are equal to each other. Therefore, the first connection portion 3 and the second connection portion 5 can be arranged at positions facing each other.
  • each intermediate portion 6 includes two first curved portions 7 and two second curved portions 8, and thus, one first curved portion 7 and one second curved portion 8.
  • the stress generated between the diode 2 and the first connection portion 3 and between the solar cell 4 and the second connection portion 5 can be further reduced as compared with the intermediate portion having the curved portion 8. .
  • FIG. 4 is a bottom view showing the interconnector 1 according to this embodiment, the diode 2 and the solar cell 4 to which the interconnector 1 is attached
  • FIG. 5 is the interconnector 1, the diode 2 and the solar cell 4 of FIG. It is an enlarged view which shows the principal part.
  • the interconnector 1 according to this embodiment includes eight parallel strip-shaped intermediate portions 6. Of the eight intermediate portions 6, four on one side and four on the opposite side The connectors 1 are arranged at positions that are reversed with respect to the center line along the longitudinal direction of the connector 1. In the adjacent intermediate portions 6, the first curved portions 7 are adjacent to each other and the second curved portions 8 are adjacent to each other.
  • Each adjacent first curved portion 7 has an arc shape with the same center of curvature, and the difference in the radius of curvature between each adjacent first curved portion 7 is constant.
  • Each adjacent second curved portion 8 has an arc shape with the same center of curvature, and the difference in the radius of curvature between each adjacent second curved portion 8 is constant. Thereby, the external shape of the interconnector 1 can be made small.
  • the outer intermediate portions 6 have the same equivalent spring constant
  • the inner intermediate portions 6 have the same equivalent spring constant.
  • the equivalent spring constants of the two intermediate portions 6 on one side are equal to the equivalent spring constants of the two intermediate portions 6 on the opposite side.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the adjacent intermediate portions 6 are adjacent to each other, the first curved portions 7 are adjacent to each other, and the second curved portions 8 are adjacent to each other.
  • Each of the first curved portions 7 has an arc shape with the same center of curvature, and the difference in radius of curvature between the adjacent first curved portions 7 is constant. Since the center of curvature is the same arc shape and the difference in the radius of curvature between the adjacent second curved portions 8 is constant, the space between the adjacent intermediate portions 6 can be reduced. The outer shape of 1 can be reduced.
  • FIG. 6 is a bottom view showing the interconnector 1 according to this embodiment, the diode 2 and the solar cell 4 to which the interconnector 1 is attached
  • FIG. 7 is the interconnector 1, the diode 2 and the solar cell 4 of FIG. It is an enlarged view which shows the principal part.
  • the interconnector 1 according to this embodiment includes six parallel strip-shaped intermediate portions 6. Of the six intermediate portions 6, three on one side and three on the opposite side are interconnectors. 1 are arranged at positions reversed from each other with a center line along the longitudinal direction of 1 as a boundary. Each intermediate portion 6 has the same sum of the cubes of the radii of curvature of the first bending portion 7 and the second bending portion 8.
  • each first curved portion 7 of the intermediate portion 6 disposed at the closest position from the center line along the longitudinal direction of the interconnector 1 is equal to the sum of the cubes of the values R2
  • the sum of the cubes of the radius of curvature R1 of each second curved portion 8 is also equal.
  • the straight portion between the first bending portion 7 and the second bending portion 8 faces the direction orthogonal to the longitudinal direction of the interconnector 1, and the length of the straight portion is Are equal to each other.
  • the equivalent spring constant of the intermediate portion 6 is a linear portion in a direction orthogonal to the sum of the cubes of the radii of curvature of the first bending portion 7 and the second bending portion 8 and the longitudinal direction of the interconnector 1 that is the load direction. Therefore, the equivalent spring constants of the intermediate portions 6 are equal to each other. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • each intermediate portion 6 has the same sum of the cubes of the radii of curvature of the first bending portion 7 and the second bending portion 8. Can be made equal to each other. As a result, it is possible to reduce the stress between the diode 2 and the first connection portion 3 and between the solar cell 4 and the second connection portion 5 that are generated when the equivalent spring constants of the intermediate portions 6 are different. it can.
  • the first electronic device element is described as the diode 2 and the second electronic device element is described as the solar cell 4.
  • the present invention is not limited to this, and for example, the first electronic device element is used. May be the first solar cell, and the second electronic device element may be the second solar cell.

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Abstract

 取り付けられるためのスペースが増大することなく、第1の電子デバイス素子と第1の接続部との間および第2の電子デバイス素子と第2の接続部との間に発生する応力を低減させることができるインターコネクタを得る。  ダイオード2と太陽電池4とを電気的に接続するインターコネクタ1において、ダイオード2の電極に接続される第1の接続部3と、太陽電池4の電極に接続される第2の接続部5と、第1の接続部3と第2の接続部5との間に並列して設けられ、第1の接続部3と第2の接続部5とを電気的に接続した複数の帯形状の中間部6とを備え、中間部6は、横幅方向の一方向に湾曲した第1の湾曲部7と、一方向とは反対方向の他方向に湾曲した第2の湾曲部8とを有している。

Description

インターコネクタ
 この発明は、第1の電子デバイス素子と第2の電子デバイス素子とを電気的に接続するインターコネクタに関する。
 従来、第1の太陽電池と第2の太陽電池とを電気的に接続するインターコネクタにおいて、前記第1の太陽電池の電極に接続される第1の接続部と、前記第2の太陽電池の電極に接続される第2の接続部と、前記第1の接続部と前記第2の接続部との間に設けられ、前記第1の接続部と前記第2の接続部とを電気的に接続した帯形状の中間部とを備え、前記中間部は、前記第1の太陽電池と前記第2の太陽電池との間の距離に合わせて撓み変形するために、長手方向に沿った断面がU字形状となるように湾曲されているインターコネクタが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 前記第1の太陽電池、前記第2の太陽電池および前記インターコネクタの温度が変化した場合に、それぞれの熱膨張係数の違いによって、前記インターコネクタの温度変化による変形量と、前記第1の太陽電池および前記第2の太陽電池の温度変化による変形量との間に差が生じるものの、前記第1の太陽電池と前記第2の太陽電池との間の距離に合わせて前記中間部が撓み変形することで、前記第1の太陽電池と前記第1の接続部との間および前記第2の太陽電池と前記第2の接続部との間に発生する応力が低減する。
特開昭62-128573号公報
 しかしながら、このものの場合、中間部が断面U字形状であるので、インターコネクタを取り付けるために必要なスペースが増大してしまうという問題点があった。
 この発明は、上述のような問題点を解決することを課題とするものであって、その目的は、取り付けられるためのスペースが増大することなく、第1の電子デバイス素子と第1の接続部との間および第2の電子デバイス素子と第2の接続部との間に発生する応力を低減させることができるインターコネクタを提供するものである。
 この発明に係るインターコネクタは、第1の電子デバイス素子と第2の電子デバイス素子とを電気的に接続するインターコネクタにおいて、前記第1の電子デバイス素子の電極に接続される第1の接続部と、前記第2の電子デバイス素子の電極に接続される第2の接続部と、前記第1の接続部と前記第2の接続部との間に並列して設けられ、前記第1の接続部と前記第2の接続部とを電気的に接続した複数の帯形状の中間部とを備え、前記中間部は、横幅方向の一方向に湾曲した第1の湾曲部と、前記一方向とは反対方向の他方向に湾曲した第2の湾曲部とを有している。
 この発明に係るインターコネクタによれば、中間部は、横幅方向の一方向に湾曲した第1の湾曲部と、一方向とは反対方向の他方向に湾曲した第2の湾曲部とを有しているので、取り付けられるスペースが増大することなく、第1の電子デバイス素子と第1の接続部との間および第2の電子デバイス素子と第2の接続部との間に発生する応力を低減させることができる。
この発明の実施の形態1に係るインターコネクタと、このインターコネクタが取り付けられたダイオードおよび太陽電池等とを示す側面図である。 図1のインターコネクタ、ダイオードおよび太陽電池を示す下面図である。 図2のインターコネクタ、ダイオードおよび太陽電池の要部を示す拡大図である。 この発明の実施の形態2に係るインターコネクタと、このインターコネクタが取り付けられたダイオードおよび太陽電池とを示す下面図である。 図4のインターコネクタ、ダイオードおよび太陽電池の要部を示す拡大図である。 この発明の実施の形態3に係るインターコネクタと、このインターコネクタが取り付けられたダイオードおよび太陽電池とを示す下面図である。 図6のインターコネクタ、ダイオードおよび太陽電池の要部を示す拡大図である。
 以下、この発明の各実施の形態を図に基づいて説明するが、各図において、同一または相当の部材、部位については、同一符号を付して説明する。
 実施の形態1.
 図1はこの実施の形態に係るインターコネクタ1と、このインターコネクタ1が取り付けられたダイオード2および太陽電池4等とを示す側面図、図2は図1のインターコネクタ1、ダイオード2および太陽電池4を示す下面図、図3は図2のインターコネクタ1、ダイオード2および太陽電池4の要部を示す拡大図である。
 この実施の形態に係るインターコネクタ1は、第1の電子デバイス素子である平板形状のダイオード2の電極に接続される第1の接続部3と、ダイオード2と同一平面上に配置された第2の電子デバイス素子である平板形状の太陽電池4の電極に接続される第2の接続部5と、第1の接続部3と第2の接続部5との間に並列して設けられた、第1の接続部3と第2の接続部5とを電気的に接続した6本の帯形状の中間部6とを備えている。
 インターコネクタ1は金属から構成され、ダイオード2および太陽電池4は半導体から構成されている。
 太陽電池4は、III-V族化合物半導体電池であり、太陽光を電気に変換する効率が高いものの、逆方向耐圧が低いので、ダイオード2によって、太陽電池4に逆方向の電圧が印加されることが防がれている。
 6本の並列された中間部6のうち、片側3本と反対側の3本とは、インターコネクタ1の長手方向に沿った中心線を境にして、互いに反転した位置に配置されている。
 並列された片側3本の各中間部6は、第1の接続部3側の端部と、第2の接続部5側の端部のそれぞれに設けられた、横幅方向の一方向に湾曲した第1の湾曲部7と、2個の第1の湾曲部7の間に設けられた、一方向とは反対方向の他方向に湾曲した2個の第2の湾曲部8とを有している。
 なお、第1の湾曲部7および第2の湾曲部8の数はこのものに限らず、その他の数であってもよい。
 第1の湾曲部7と第2の湾曲部8とは、始点と曲率中心とを結んだ直線と、終点と曲率中心とを結んだ直線との間の角度が互いに等しくなるように湾曲されている。
 インターコネクタ1は、ダイオード2および太陽電池4の一方の面に設けられており、ダイオード2および太陽電池4の反インターコネクタ1側の面には、カバーグラス接着剤9を介してカバーグラス10が取り付けられている。
 インターコネクタ1、ダイオード2、太陽電池4およびカバーグラス10の温度の変化した場合に、それぞれの熱膨張係数の違いによって、インターコネクタ1の温度変化による変形量と、ダイオード2、太陽電池4およびカバーグラス10の温度変化による変形量との間に差が生じる。
 しかしながら、中間部6は、ダイオード2と太陽電池4との間の距離に合わせて変形することでダイオード2と第1の接続部3との間および太陽電池4と第2の接続部5との間に発生する応力が低減する。
 中間部6の剛性は、横幅方向の寸法の3乗に比例するので、横幅方向の寸法を小さくするほど、中間部6は変形しやすくなる。
 したがって、例えば、所定の断面積を有した1本の中間部と比べて、合計の断面積を同じにしたまま、3本に分割された中間部は、全体の等価ばね定数を9分の1に小さくすることができ、その結果、ダイオード2と第1の接続部3との間および太陽電池4と第2に接続部5との間に発生する応力が9分の1に低減される。
 以上説明したように、この実施の形態に係るインターコネクタ1によれば、複数の帯形状の中間部6を備え、それぞれの中間部6は、横幅方向の一方向に湾曲した第1の湾曲部7および一方向とは反対方向の他方向に湾曲した第2の湾曲部8とを有しているので、インターコネクタ1を取り付けるためのスペースが増大することなく、ダイオード2と第1の接続部3との間および太陽電池4と第2の接続部5との間に発生する応力を低減させることができる。
 その結果、インターコネクタ1の高寿命化を図ることができる。
 また、第1の湾曲部7と第2の湾曲部8とは、始点と曲率中心とを結んだ直線と、終点と曲率中心とを結んだ直線との間の角度が互いに等しくなるように湾曲されているので、第1の接続部3と第2の接続部5とを互いに対向した位置に配置することができる。
 また、それぞれの中間部6は、2個の第1の湾曲部7および2個の第2の湾曲部8を有しているので、1個の第1の湾曲部7および1個の第2の湾曲部8を有した中間部と比べて、ダイオード2と第1の接続部3との間および太陽電池4と第2の接続部5との間に発生する応力をさらに低減させることができる。
 実施の形態2.
 図4はこの実施の形態に係るインターコネクタ1と、このインターコネクタ1が取り付けられたダイオード2および太陽電池4とを示す下面図、図5は図4のインターコネクタ1、ダイオード2および太陽電池4の要部を示す拡大図である。
 この実施の形態に係るインターコネクタ1は、8本の並列された帯形状の中間部6を備えており、8本の中間部6のうち、片側4本と反対側の4本とは、インターコネクタ1の長手方向に沿った中心線を境にして、互いに反転した位置に配置されている。
 隣り合った各中間部6は、各第1の湾曲部7同士が互いに隣接するとともに各第2の湾曲部8同士が互いに隣接している。
 隣接した各第1の湾曲部7は曲率中心が同一の円弧形状であるとともに、隣接した各第1の湾曲部7の間の曲率半径の差は一定である。
 隣接した各第2の湾曲部8は曲率中心が同一の円弧形状であるとともに、隣接した各第2の湾曲部8の間の曲率半径の差は一定である。
 これにより、インターコネクタ1の外形を小さくすることができる。
 また、並列した4本の中間部6のうち、両外側の各中間部6は、互いに等価ばね定数が等しく、内側の各中間部6も、互いに等価ばね定数が等しいので、並列した4本の中間部6のうち、片側の2本の中間部6の等価ばね定数は、反対側の2本の中間部6の等価ばね定数と等しくなる。
 その他の構成は、実施の形態1と同様である。
 この実施の形態に係るインターコネクタ1によれば、隣り合った各中間部6は、各第1の湾曲部7同士が互いに隣接するとともに各第2の湾曲部8同士が互いに隣接し、隣接した各第1の湾曲部7は曲率中心が同一の円弧形状であるとともに、隣接した各第1の湾曲部7の間の曲率半径の差が一定であり、隣接した各第2の湾曲部8は曲率中心が同一の円弧形状であるとともに、隣接した各第2の湾曲部8の間の曲率半径の差が一定であるので、隣接した各中間部6の間を狭くすることができ、インターコネクタ1の外形を小さくすることができる。
 実施の形態3.
 図6はこの実施の形態に係るインターコネクタ1と、このインターコネクタ1が取り付けられたダイオード2および太陽電池4とを示す下面図、図7は図6のインターコネクタ1、ダイオード2および太陽電池4の要部を示す拡大図である。
 この実施の形態に係るインターコネクタ1は、6本の並列した帯形状の中間部6を備えており、6本の中間部6のうち、片側3本と反対側の3本とは、インターコネクタ1の長手方向に沿った中心線を境にして、互いに反転した位置に配置されている。
 各中間部6は、第1の湾曲部7および第2の湾曲部8の曲率半径の3乗の合計値が互いに等しくなっている。
 つまり、3本の中間部6のうち、インターコネクタ1の長手方向に沿った中心線から最も離れた位置に配置された中間部6の各第1の湾曲部7の曲率半径の値R1および各第2の湾曲部8の曲率半径の値R3の3乗の合計値は、隣接した中間部6の各第1の湾曲部7の曲率半径の値R2および各第2の湾曲部8の曲率半径の値R2の3乗の合計値と等しく、さらに、インターコネクタ1の長手方向に沿った中心線から最も近い位置に配置された中間部6の各第1の湾曲部7の曲率半径の値R3および各第2の湾曲部8の曲率半径の値R1の3乗の合計値とも等しい。
 各中間部6は、第1の湾曲部7と第2の湾曲部8との間の直線部分が、インターコネクタ1の長手方向に直交した方向を向いており、また、その直線部分の長さが互いに等しくなっている。
 中間部6の等価ばね定数は、第1の湾曲部7および第2の湾曲部8の曲率半径の3乗の合計値と、荷重方向であるインターコネクタ1の長手方向に直交した方向の直線部分の3乗の合計値との和に比例するので、各中間部6の等価ばね定数が互いに等しくなる。
 その他の構成は、実施の形態1と同様である。
 この実施の形態に係るインターコネクタ1によれば、各中間部6は、第1の湾曲部7および第2の湾曲部8の曲率半径の3乗の合計値が互いに等しいので、各中間部6の等価ばね定数が互いに等しくすることができる。
 その結果、各中間部6の等価ばね定数が異なることによって発生するダイオード2と第1の接続部3との間および太陽電池4と第2の接続部5との間の応力を低減させることができる。
 なお、上記各実施の形態では、第1の電子デバイス素子をダイオード2とし、第2の電子デバイス素子を太陽電池4として説明したが、勿論このものに限らず、例えば、第1の電子デバイス素子を第1の太陽電池、第2の電子デバイス素子を第2の太陽電池としてもよい。
 1 インターコネクタ、2 ダイオード(第1の電子デバイス素子)、3 第1の接続部、4 太陽電池(第2の電子デバイス素子)、5 第2の接続部、6 中間部、7 第1の湾曲部、8 第2の湾曲部、9 カバーグラス接着剤、10 カバーグラス。

Claims (5)

  1.  第1の電子デバイス素子と第2の電子デバイス素子とを電気的に接続するインターコネクタにおいて、
     前記第1の電子デバイス素子の電極に接続される第1の接続部と、
     前記第2の電子デバイス素子の電極に接続される第2の接続部と、
     前記第1の接続部と前記第2の接続部との間に並列して設けられ、前記第1の接続部と前記第2の接続部とを電気的に接続した複数の帯形状の中間部とを備え、
     前記中間部は、横幅方向の一方向に湾曲した第1の湾曲部と、前記一方向とは反対方向の他方向に湾曲した第2の湾曲部とを有していることを特徴とするインターコネクタ。
  2.  前記第1の湾曲部と前記第2の湾曲部とは、始点と曲率中心とを結んだ直線と、終点と前記曲率中心とを結んだ直線との間の角度が互いに等しいことを特徴とする請求項1に記載のインターコネクタ。
  3.  前記中間部は、複数の前記第1の湾曲部および複数の前記第2の湾曲部を有していることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のインターコネクタ。
  4.  隣り合った各前記中間部は、各前記第1の湾曲部同士が互いに隣接するとともに各前記第2の湾曲部同士が互いに隣接し、
     隣接した各前記第1の湾曲部は曲率中心が同一の円弧形状であるとともに、隣接した各前記第1の湾曲部の間の曲率半径の差は一定であり、
     隣接した各前記第2の湾曲部は曲率中心が同一の円弧形状であるとともに、隣接した各前記第2の湾曲部の間の曲率半径の差が一定であることを特徴とする請求項1ないし請求項3の何れか1項に記載のインターコネクタ。
  5.  各前記中間部は、前記第1の湾曲部および前記第2の湾曲部の曲率半径の3乗の合計値が互いに等しいことを特徴とする請求項1ないし請求項4の何れか1項に記載のインターコネクタ。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013030655A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール
JP2017017270A (ja) * 2015-07-06 2017-01-19 株式会社豊田自動織機 インターコネクタ及びソーラーパネル
KR20170065557A (ko) * 2014-09-25 2017-06-13 선파워 코포레이션 태양 전지 상호연결부
JP2018026380A (ja) * 2016-08-08 2018-02-15 株式会社豊田自動織機 インターコネクタ及びソーラーパネル
KR20190011809A (ko) * 2016-06-24 2019-02-07 멀린 솔라 테크놀로지스 인코포레이티드 셀- 대- 셀 상호 연결부
KR20190097991A (ko) * 2018-02-13 2019-08-21 엘지전자 주식회사 태양 전지 패널

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6509159B2 (ja) * 2016-04-28 2019-05-08 株式会社豊田自動織機 インターコネクタ及びソーラーパネル
US10529881B2 (en) * 2018-03-01 2020-01-07 Solaero Technologies Corp. Interconnect member

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62128573A (ja) 1985-11-29 1987-06-10 Natl Space Dev Agency Japan<Nasda> 太陽電池セル接続装置
JPH06196744A (ja) * 1992-09-08 1994-07-15 Sharp Corp インターコネクタおよびインターコネクタ付電子デバイス素子
JP2002117033A (ja) * 2000-10-05 2002-04-19 Hiroaki Kitano デザインデータ開示装置、デザインデータ開示方法および記録媒体
JP2005056805A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Yazaki Corp 接続端子
WO2007043562A1 (ja) * 2005-10-14 2007-04-19 Sharp Kabushiki Kaisha インターコネクタ、それを用いる太陽電池ストリングおよびその製造方法、ならびに、その太陽電池ストリングを用いる太陽電池モジュール
JP2007227786A (ja) * 2006-02-24 2007-09-06 Sharp Corp 太陽電池ストリングおよび太陽電池モジュール

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2668241A (en) * 1947-11-25 1954-02-02 Herbert W B Skinner Beam focusing lens
US3422213A (en) * 1966-04-21 1969-01-14 Webb James E Connector strips
US4118643A (en) * 1977-02-14 1978-10-03 General Electric Company Compliant MHD electrode structure
JPH01198082A (ja) 1988-02-03 1989-08-09 Mitsubishi Electric Corp 太陽電池
JP2000323208A (ja) * 1999-03-10 2000-11-24 Sharp Corp インターコネクタ、その形成方法およびその接合装置
US6034322A (en) * 1999-07-01 2000-03-07 Space Systems/Loral, Inc. Solar cell assembly
US6359209B1 (en) * 2000-02-23 2002-03-19 Hughes Electronics Corporation Solar panel and solar cell having in-plane solar cell interconnect with integrated diode tab
JP2002171033A (ja) 2000-12-04 2002-06-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd フレキシブルプリント基板
WO2002054501A1 (en) * 2000-12-28 2002-07-11 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Solar battery
DE10235048A1 (de) * 2002-07-31 2004-02-12 Astrium Gmbh Solarzellenverbinder mit rahmenförmiger Ausgleichssektion und Verfahren zur Herstellung
JP4040659B2 (ja) * 2006-04-14 2008-01-30 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
DE102006049603A1 (de) * 2006-10-20 2008-04-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Zellverbinder zur elektrischen Kontaktierung von flächigen Stromquellen sowie Verwendung

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62128573A (ja) 1985-11-29 1987-06-10 Natl Space Dev Agency Japan<Nasda> 太陽電池セル接続装置
JPH06196744A (ja) * 1992-09-08 1994-07-15 Sharp Corp インターコネクタおよびインターコネクタ付電子デバイス素子
JP2002117033A (ja) * 2000-10-05 2002-04-19 Hiroaki Kitano デザインデータ開示装置、デザインデータ開示方法および記録媒体
JP2005056805A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Yazaki Corp 接続端子
WO2007043562A1 (ja) * 2005-10-14 2007-04-19 Sharp Kabushiki Kaisha インターコネクタ、それを用いる太陽電池ストリングおよびその製造方法、ならびに、その太陽電池ストリングを用いる太陽電池モジュール
JP2007227786A (ja) * 2006-02-24 2007-09-06 Sharp Corp 太陽電池ストリングおよび太陽電池モジュール

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2309553A4 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013030655A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール
KR20170065557A (ko) * 2014-09-25 2017-06-13 선파워 코포레이션 태양 전지 상호연결부
KR102467187B1 (ko) 2014-09-25 2022-11-14 맥시온 솔라 피티이. 엘티디. 태양 전지 상호연결부
JP2017017270A (ja) * 2015-07-06 2017-01-19 株式会社豊田自動織機 インターコネクタ及びソーラーパネル
KR20190011809A (ko) * 2016-06-24 2019-02-07 멀린 솔라 테크놀로지스 인코포레이티드 셀- 대- 셀 상호 연결부
JP2019519119A (ja) * 2016-06-24 2019-07-04 マーリン・ソーラー・テクノロジーズ・インコーポレイテッドMerlin Solar Technologies, Inc. セル間配線
KR102403075B1 (ko) * 2016-06-24 2022-05-27 멀린 솔라 테크놀로지스 인코포레이티드 셀- 대- 셀 상호 연결부
JP7110123B2 (ja) 2016-06-24 2022-08-01 マーリン・ソーラー・テクノロジーズ・インコーポレイテッド セル間配線
JP2018026380A (ja) * 2016-08-08 2018-02-15 株式会社豊田自動織機 インターコネクタ及びソーラーパネル
KR20190097991A (ko) * 2018-02-13 2019-08-21 엘지전자 주식회사 태양 전지 패널
KR102483986B1 (ko) 2018-02-13 2023-01-03 상라오 징코 솔라 테크놀러지 디벨롭먼트 컴퍼니, 리미티드 태양 전지 패널

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Publication number Publication date
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