WO2011090169A1 - 裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法 - Google Patents

裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法 Download PDF

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塁 三上
義哉 安彦
泰史 道祖尾
安紀子 常深
浩二郎 森井
雅史 里村
岡田 英生
友宏 仁科
真介 内藤
隆行 山田
朋代 丸山
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a back electrode type solar cell, a wiring sheet, a solar cell with a wiring sheet, a solar cell module, and a method for manufacturing a solar cell with a wiring sheet.
  • JP-A-2005-340362 (Patent Document 1) and JP-A-2009-88145 (Patent Document 2) are prior art documents disclosing solar cell modules in which a back electrode type solar cell and a wiring sheet are connected. is there.
  • a back electrode type solar cell is formed on a wiring pattern formed on a wiring sheet. It arrange
  • the solar cell module manufacturing method described in Japanese Patent Laid-Open No. 2009-88145 (Patent Document 2) is provided on the wiring sheet. A slit pattern is used.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and can improve the alignment accuracy between the back electrode of the solar battery cell and the wiring of the wiring sheet, the back electrode solar cell, the wiring sheet, and the solar with the wiring sheet It aims at providing the manufacturing method of a battery cell, a solar cell module, and a photovoltaic cell with a wiring sheet.
  • the back electrode type solar cell according to the present invention has an alignment mark in an inner region inside the outer periphery of an electrode pattern formed of a plurality of electrodes formed on one surface side of a semiconductor substrate.
  • the alignment mark is located in a space where a plurality of electrodes are not located in the inner region.
  • the electrode includes an electrode line extending linearly.
  • the space is such that one end in the extending direction of the electrode line in at least one of the plurality of electrode lines is positioned inward in the extending direction from one end in the other electrode line. Is formed.
  • the electrode includes an electrode line extending linearly.
  • the space is a gap between the electrode lines formed by separating at least one of the plurality of electrode lines in the extending direction of the electrode lines.
  • the electrode includes an electrode line extending linearly.
  • the alignment mark is located between the electrode lines adjacent to each other in the plurality of electrode lines.
  • the alignment mark is made of the same material as the plurality of electrodes.
  • the wiring sheet based on this invention is a wiring sheet provided with the wiring for electrically connecting a several back electrode type photovoltaic cell.
  • the wiring includes a plurality of the same shape portions having the same shape and at least one irregular shape portion having a shape different from the same shape portion.
  • the wiring includes a first wiring and a second wiring that are electrically insulated.
  • Each of the first wiring and the second wiring includes a plurality of comb-shaped portions and a connection wiring portion that connects the plurality of comb-shaped portions.
  • At least one of the first wiring and the second wiring includes the same shape portion and the different shape portion.
  • the irregularly shaped part is formed by at least one comb tooth shaped part of the plurality of comb tooth shaped parts being shorter than the other comb tooth shaped part which is the same shaped part.
  • the wiring includes a first wiring and a second wiring that are electrically insulated.
  • Each of the first wiring and the second wiring includes a plurality of comb-shaped portions and a connection wiring portion that connects the plurality of comb-shaped portions.
  • At least one of the first wiring and the second wiring includes the same shape portion and the different shape portion. The irregularly shaped portion is formed when the wiring has an opening.
  • the wiring includes a first wiring and a second wiring that are electrically insulated.
  • Each of the first wiring and the second wiring includes a plurality of comb-shaped portions and a connection wiring portion that connects the plurality of comb-shaped portions.
  • At least one of the first wiring and the second wiring includes the same shape portion and the different shape portion.
  • the irregularly shaped part is formed by having at least one of the plurality of comb-shaped parts having a shape in which the interval between adjacent comb-shaped parts is partially expanded.
  • a solar cell with a wiring sheet according to the present invention includes the back electrode type solar cell according to any one of the above and the wiring sheet according to any one of the above. At least one alignment mark is arranged so as to overlap with the alignment target region defined by the irregularly shaped portion.
  • the back electrode type solar cell has a plurality of alignment marks.
  • At least two of the plurality of alignment marks are arranged so as to overlap the alignment target region.
  • At least one of the plurality of alignment marks is arranged so as to overlap the wiring.
  • the back electrode type solar cell has at least three alignment marks. At least two alignment marks are arranged so as to overlap the alignment target region. At least one alignment mark is arranged so as to overlap the wiring.
  • the solar cell module based on this invention has a photovoltaic cell with a wiring sheet in any one of said.
  • the manufacturing method of the photovoltaic cell with a wiring sheet based on this invention is a back electrode type solar cell which has an alignment mark in the inner area
  • the manufacturing method of the photovoltaic cell with a wiring sheet is a wiring sheet for electrically connecting a back surface electrode type solar cell, Comprising: The same shape part which has the same shape, and this same shape part differ A step of preparing a wiring sheet including a wiring having at least one irregularly shaped portion having a shape.
  • the manufacturing method of the photovoltaic cell with a wiring sheet is obtained by arranging the alignment mark of the back electrode type solar cell and the alignment target region defined by the irregularly shaped part of the wiring sheet so as to overlap each other. A step of aligning the battery cell and the wiring sheet is provided.
  • a plurality of alignment marks and alignment target regions are arranged in an overlapping manner.
  • At least one alignment mark and a wiring are arranged so as to overlap each other in the above alignment step.
  • the back electrode solar cell and the wiring sheet are irradiated with light transmitted through the back electrode solar cell and the alignment mark and the alignment target region are confirmed. And the back electrode type solar battery cell and the wiring sheet are aligned.
  • the back electrode type solar battery cell is confirmed while irradiating light reflecting the electrode of the back electrode type solar battery cell and confirming the alignment mark and the alignment target region.
  • the back electrode type solar cell and the wiring sheet are aligned.
  • the alignment accuracy between the back electrode of the back electrode type solar cell and the wiring of the wiring sheet can be improved.
  • the power generation efficiency of the solar cell with the wiring sheet and the solar cell module can be improved.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view as seen from the direction of arrows III-III in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view as seen from the direction of arrows III-III in FIG.
  • FIG. 3 is a top view which shows the back surface of the back electrode type photovoltaic cell concerning the embodiment.
  • FIG. 3 shows the wiring pattern of the wiring sheet which concerns on the same embodiment.
  • FIG. 1 is a plan view of a photovoltaic cell with a wiring sheet according to Embodiment 1 of the present invention as viewed from the light receiving surface side.
  • the solar cell 100 with a wiring sheet is obtained by electrically connecting a plurality of back electrode type solar cells 20 by a wiring material 16 provided on the surface of the insulating substrate 11. Composed.
  • the wiring sheet is formed by providing the wiring material 16 on the surface of the insulating base material 11.
  • a plurality of cell arrangement portions for arranging the back electrode type solar cells 20 are arranged in a matrix in the row direction and the column direction.
  • the plurality of back electrode type solar cells 20 are arranged in a serpentine shape on the insulating substrate 11 of the wiring sheet 10 and are electrically connected in series. It is connected.
  • the electrical connection form of the back electrode type solar cells 20 is not limited to such a form, and includes a combination of parallel connection, series connection, and parallel connection.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an arrangement relationship between the back electrode type solar cell and the wiring sheet. In FIG. 2, only a part of the solar battery cell with wiring sheet 100 shown in FIG. 1 is shown.
  • the wiring material 16 of the wiring sheet 10 constitutes a first wiring 12 for the first conductivity type and a second wiring 13 for the second conductivity type.
  • the first wiring 12 and the second wiring 13 are arranged so that the comb teeth of the comb-shaped first wiring 12 and the comb teeth of the comb-shaped second wiring 13 are alternately meshed one by one. .
  • the comb-tooth portions of the comb-shaped first wirings 12 and the comb-tooth portions of the comb-shaped second wirings 13 are alternately arranged at predetermined intervals.
  • cell arrangement portions 19 including the first wiring 12 and the second wiring 13 corresponding to one back electrode type solar battery cell are arranged side by side.
  • the solar battery cell with wiring sheet 100 is manufactured.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view seen from the direction of arrows III-III in FIG.
  • the observation apparatus 15 mentioned later which is not contained in the photovoltaic cell 100 with a wiring sheet is also shown in figure.
  • the back electrode type solar cell 20 includes a semiconductor substrate 21 such as a silicon substrate having n-type or p-type conductivity, and a semiconductor substrate 21 that serves as a light receiving surface of the back electrode type solar cell 20. And the passivation film 26 formed on the back surface of the semiconductor substrate 21 serving as the back surface of the back electrode type solar battery cell 20.
  • a first conductivity type impurity diffusion region 22 formed by diffusing the first conductivity type impurity and a second conductivity type impurity diffusion region 23 formed by diffusing the second conductivity type impurity. are alternately formed at predetermined intervals.
  • the second conductivity type is in contact with the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type impurity diffusion region 23 in contact with the first conductivity type impurity diffusion region 22 through a contact hole provided in the passivation film 26 on the back surface of the semiconductor substrate 21.
  • the electrode 25 is provided on the back surface of the semiconductor substrate 21.
  • first conductivity type diffusion impurity and the second conductivity type diffusion impurity phosphorus or the like can be used when the conductivity type is n type, and boron or the like can be used when the conductivity type is p type.
  • a plurality of pn junctions are formed at the interface between the first conductivity type impurity diffusion region 22 or the second conductivity type impurity diffusion region 23 and the inside of the semiconductor substrate 21.
  • a pn junction may be formed by the contact between the adjacent first conductivity type impurity diffusion region 22 and the second conductivity type impurity diffusion region 23.
  • the first conductivity type impurity diffusion region 22 and the second conductivity type impurity diffusion region 23 are joined to the inside of the semiconductor substrate 21 respectively. Yes. Therefore, the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 are respectively electrodes corresponding to a plurality of pn junctions formed on the back surface of the semiconductor substrate 21.
  • nickel (Ni), gold (Au), platinum (Pt) is formed on at least a part of the surface of both or one of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20.
  • Palladium (Pd) is formed on at least a part of the surface of both or one of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20.
  • Palladium (Pd) is formed on at least a part of the surface of both or one of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20.
  • Palladium (Pd) is formed on at least a part of the surface of both or one of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20.
  • Palladium (Pd) is formed on at least a part of the surface of both or one of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell
  • the electrical connection between the wiring material 16 of the wiring sheet 10 and the electrode covered with the back electrode type solar battery cell 20 can be improved, and the weather resistance of the electrode of the back electrode type solar battery cell 20 can be improved. it can.
  • a surface treatment such as a blackening treatment may be applied to at least a part of the surface of both or one of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20.
  • a silicon substrate made of polycrystalline silicon or single crystal silicon having n-type or p-type conductivity can be used as the semiconductor substrate 21.
  • first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 electrodes made of a metal such as silver can be used.
  • a silicon oxide film, a silicon nitride film, a stacked body of a silicon oxide film and a silicon nitride film, or the like can be used as the passivation film 26 .
  • the antireflection film 27 a silicon nitride film or the like can be used.
  • the concept of the back electrode type solar cell in the present invention includes only the configuration in which both the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 are formed only on the back surface of the semiconductor substrate 21 described above.
  • all of so-called back contact solar cells such as MWT (Metal Wrap Through) cells, which are solar cells having a configuration in which a part of electrodes are arranged in through holes provided in a semiconductor substrate, are included.
  • the first conductivity type electrode 24 of the back electrode type solar cell 20 is electrically connected to the first wiring 12 of the wiring sheet 10.
  • the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20 is electrically connected to the second wiring 13 of the wiring sheet 10.
  • the electrode pattern of the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring pattern of the wiring sheet 10 need to be electrically connected well. Therefore, it is desired that the alignment (alignment) accuracy between the electrode pattern and the wiring pattern when connecting the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 is high.
  • an alignment mark is provided on the back electrode type solar battery cell, and an irregularly shaped portion is provided on the wiring of the wiring sheet.
  • the observation electrode 15 is used to confirm the alignment mark from the direction indicated by the arrow A or B, and the relative relationship between the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10. The correct position.
  • the alignment mark according to this embodiment will be described below.
  • FIG. 4 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar battery cell according to the present embodiment.
  • FIG. 4 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the alignment mark of the back electrode type solar battery cell 20 is an outer periphery of an electrode pattern composed of a plurality of electrodes formed on one surface side of a semiconductor substrate 21 constituting the back electrode type solar battery cell 20. It is formed in the inner region inside.
  • the boundary line of the inner region is indicated by a dotted line.
  • the inner region includes all the electrodes included in the electrode pattern composed of the plurality of first conductivity type electrodes 24 and the second conductivity type electrodes 25 in one back electrode type solar battery cell 20 and has an inner angle of 180. This is an area consisting of one polygon below. Therefore, when a line continuously connecting the end portions of the electrode is locally recessed, a part of the boundary line of the inner region is constituted by a line connecting both ends of the recessed portion.
  • the second conductivity type electrode 25 in the column where the alignment mark 25 a or the alignment mark 25 b is provided is shorter than the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25. Is formed.
  • the inner region is defined by the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 regardless of the short-formed second conductivity type electrode 25 (shown by the dotted line in FIG. 4). region).
  • circular dot-shaped alignment marks 25a and 25b are formed in the vicinity of the tip of the second conductive type electrode 25 formed short. That is, the alignment marks 25a and 25b are located in a space where the plurality of electrodes are not located in the inner region.
  • the electrode pattern includes a plurality of electrode lines in which a plurality of first conductivity type electrodes 24 and a second conductivity type electrode 25 extending in a straight line are arranged in parallel.
  • the space is such that one end in the extending direction of the electrode in at least one of the plurality of electrode lines is located on the inner side in the extending direction from one end in the other electrode line. Is formed.
  • the alignment marks 25a and 25b are formed on the extension lines of the electrode lines, but the alignment marks 25a and 25b may be formed between the adjacent electrode lines.
  • the back electrode type solar cell 20 since the alignment marks 25a and 25b are formed in the inner region, the back electrode type solar cell 20 and Position alignment with the wiring sheet 10 is made possible.
  • the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 2 have the same electrode pattern.
  • Alignment marks 25 a and 25 b are formed of the same material as the plurality of first conductivity type electrodes 24 and second conductivity type electrodes 25.
  • the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 and the alignment marks 25a and 25b can be formed in one step.
  • the first conductive type electrode 24, the second conductive type electrode 25, and the alignment marks 25a and 25b are manufactured in the same process by using a photolithography method or a screen printing method, so that the positional relationship between the first conductive type electrode 24 and the second conductive type electrode 25 is increased. Accuracy can be improved.
  • the alignment marks 25a and 25b preferably have the same width as the electrode line. As a result, the alignment marks 25a and 25b can be formed with almost no change in the electrode formation process.
  • positions of the alignment marks 25a and 25b are not limited to the positions shown in FIG. 4, and may be formed in, for example, an internal region on the extended line of the electrode line arranged on the outermost side in the back electrode type solar battery cell 20. Good.
  • FIG. 5 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 5, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the wiring sheet 10 includes wiring for electrically connecting a plurality of back electrode type solar cells 20.
  • the wiring includes a plurality of the same shape portions having the same shape and at least one irregular shape portion having a shape different from the same shape portion.
  • the wiring includes a first wiring 12 for connecting the first conductivity type electrode 24 and a second wiring 13 for connecting the second conductivity type electrode 25, which are electrically insulated from each other.
  • Each of the first wiring 12 and the second wiring 13 includes a plurality of comb-tooth shaped portions 17a and a connection wiring portion 17b that connects the plurality of comb-tooth shaped portions 17a.
  • At least one of the first wiring 12 and the second wiring 13 includes the same shape portion and the different shape portion.
  • the second wiring 13 includes an irregularly shaped portion 13a.
  • the irregular shaped portion 13a is formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 located in the center in the direction in which the plurality of comb-shaped portions 17a are arranged is formed shorter than the other comb-shaped portions 17a.
  • An alignment target region 18 is defined by the irregularly shaped portion 13a.
  • the alignment target region 18 may be a wiring non-existing region where the wiring material 16 is not disposed on the insulating base material 11 as in the present embodiment, for example.
  • the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 and the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 2 are arranged so that one of the wiring sheets 10 is 180 ° in the plane of FIG.
  • the patterns of the first wiring 12 and the patterns of the second wiring 13 are overlapped with each other by being rotated, they are arranged so as to overlap each other.
  • the material of the insulating substrate 11 of the wiring sheet 10 is not particularly limited as long as it is an electrically insulating material.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PPS polyphenylene sulfide
  • PVF polyvinyl fluoride
  • polyimide polyimide
  • the thickness of the insulating substrate 11 is not particularly limited, and is, for example, 10 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less.
  • the insulating substrate 11 may have a single layer structure or a laminated structure composed of two or more layers.
  • the material of the wiring member 16 is not particularly limited as long as it is an electrically conductive material, and for example, a metal including at least one selected from the group consisting of copper, aluminum, and silver can be used.
  • each of the first wiring 12 and the second wiring 13 is not particularly limited, and is, for example, 5 ⁇ m or more and 75 ⁇ m or less.
  • the pattern shapes of the first wiring 12 and the second wiring 13 are not limited to the shapes described above as long as they have the same shape portion and the different shape portion, and can be set as appropriate.
  • nickel (Ni), gold (Au), platinum (Pt), palladium (Pd), silver (Ag), tin (on the surface of at least a part of one or both of the first wiring 12 and the second wiring 13 is used.
  • the electrical connection between the wiring member 16 of the coated wiring sheet 10 and the electrode of the back electrode type solar battery cell 20 can be improved, and the weather resistance of the first wiring 12 and the second wiring 13 can be improved. it can.
  • the surface of at least a part of one or both of the first wiring 12 and the second wiring 13 may be subjected to a surface treatment such as a blackening treatment.
  • the first wiring 12 and the second wiring 13 may have a single layer structure or may have a laminated structure including two or more layers.
  • an insulating substrate 11 such as a PET film is prepared.
  • An electrically conductive substance such as a metal foil or a metal plate is bonded to the entire surface of one surface of the insulating substrate 11.
  • the electrically conductive material bonded to the surface of the insulating base material 11 is removed by photoetching or the like, and the electrically conductive material is patterned to form the first wiring 12 and the second wiring 13. .
  • the transmittance ratio of a specific wavelength between the insulating base material 11 and the wiring material 16 is different by 10 times or more. This makes it possible to accurately recognize the alignment target region 18 in the alignment step between the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 described later.
  • FIG. 6 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 6 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode The solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the irregularly shaped portion 13a is formed shorter than the other first wiring 12 and the second wiring 13 that are identically shaped portions, so that it becomes the alignment target region 18 near the tip of the irregularly shaped portion 13a.
  • a wiring absence area is defined.
  • the back electrode solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned from the direction indicated by the arrow A or the direction indicated by the arrow B using the observation device 15. And while observing the wiring sheet 10.
  • the alignment mark 25a, 25b and the alignment target region 18 are confirmed by irradiating light transmitted through the back electrode solar cell 20 from the back electrode solar cell 20 side.
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned by overlapping the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10.
  • the back electrode solar cell 20 and the wiring sheet 10 are irradiated while irradiating light that reflects the back electrode solar cell 20 and confirming the alignment marks 25a and 25b and the alignment target region 18. Are aligned to align the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10.
  • the back electrode When observing from the direction shown by the arrow B, the back electrode is irradiated from the wiring sheet 10 side while irradiating light transmitted through the back electrode type solar battery cell 20 and confirming the alignment marks 25a and 25b and the alignment target region 18.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned by overlapping the solar cell 20 and the wiring sheet 10.
  • X-ray, IR (infrared) light, or the like can be used as the light transmitted through the back electrode type solar battery cell 20.
  • IR infrared
  • light reflected from the back electrode type solar battery cell 20 light emitted from an LED (Light Emitting Diode) and a halogen lamp can be used.
  • the alignment electrodes 25a and 25b are arranged on the extension line of the alignment target region 18 and the irregularly shaped portion 13a, so that the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the positional error between the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 can be 50 ⁇ m or less.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are joined to form a solar cell with a wiring sheet.
  • the light irradiated for observing the alignment mark and the alignment target in the alignment step is a transmittance between the insulating base material 11 and the wiring material 16. It is preferable to include light having a wavelength different by 10 times or more.
  • permeability of alignment mark 25a, 25b and the semiconductor substrate 21 of the periphery differs 10 times or more It is preferable to irradiate light including the above light.
  • the ratio of the reflectance of alignment mark 25a, 25b and its surrounding semiconductor substrate 21 differs 5 times or more It is preferable to irradiate light including the above light.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a state before sealing a solar battery cell with a wiring sheet.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a state in which a solar cell module is formed by sealing solar cells with wiring sheets.
  • a solar cell with a wiring sheet is disposed between the back surface protection sheet 32 and the transparent substrate 33.
  • the first transparent resin 31 a is disposed between the back electrode type solar battery cell 20 of the solar battery cell with a wiring sheet and the transparent substrate 33.
  • the second transparent resin 31b is disposed between the wiring sheet 10 and the back surface protection sheet 32 of the solar battery cell with the wiring sheet.
  • the solar battery module is formed by sealing the solar battery cell with the wiring sheet in the sealing material 31.
  • the bonding between the first conductivity type electrode 24 of the back electrode type solar cell 20 and the first wiring 12 of the wiring sheet 10 is strengthened.
  • the bonding between the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar cell 20 and the second wiring 13 of the wiring sheet 10 is strengthened.
  • the electrode of the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring of the wiring sheet 10 are electrically connected well.
  • the pressing and heating treatment for sealing the solar cell with wiring sheet in the sealing material 31 is performed by using, for example, a vacuum pressure bonding and heating apparatus called a laminator.
  • the vacuum pressure bonding is a process of pressure bonding in an atmosphere reduced in pressure from atmospheric pressure.
  • the transparent substrate 33 is not particularly limited as long as it is a substrate transparent to sunlight, and for example, a glass substrate or the like can be used.
  • the material of the first transparent resin 31a and the second transparent resin 31b is not particularly limited as long as the material is transparent to sunlight.
  • Each material of the first transparent resin 31a and the second transparent resin 31b may be the same type of transparent resin or different types of transparent resin.
  • the temperature of the heat treatment when sealing the solar battery cell with wiring sheet in the sealing material 31 is appropriately determined depending on the melting points of the first transparent resin 31a and the second transparent resin 31b.
  • NCP Non Conductive Paste
  • ACP An anisotropic conductive paste
  • An adhesive such as Conductive Paste) or solder may be used.
  • NCP NCP is not applied to the positions of the alignment marks 25a and 25b so as not to obstruct the observation of the alignment marks 25a and 25b, or the transmittance for irradiation light used in the alignment process is high. It is preferable.
  • ACP or solder it is preferable that ACP or solder is applied to at least one of the electrode of the back electrode type solar cell 20 and the wiring of the wiring sheet 10.
  • the back surface protective sheet 32 is not particularly limited as long as it can protect the back surface of the sealing material 31.
  • a weather resistant film such as PET can be used.
  • the back surface protection sheet 32 includes, for example, a metal film such as aluminum. May be.
  • the back surface protection sheet 32 and the sealing material 31 are formed using a moisture permeation prevention tape such as a butyl rubber tape. You may make it completely stick.
  • the solar cell module may be attached so that a frame made of, for example, an aluminum alloy surrounds the periphery.
  • the wiring sheet, the solar cell with the wiring sheet, and the solar battery module are not limited to the above-described configurations, and can have various configurations.
  • the alignment marks 25 a and 25 b of the back electrode type solar battery cell 20 may be provided on the extension line of the first conductivity type electrode 24, and the irregular shape part of the wiring sheet 10 may be provided in the first wiring 12.
  • the shape of the alignment marks 25a and 25b is not limited to a circular dot shape, and may be, for example, a square or triangular dot shape.
  • the alignment marks 25a and 25b are arranged so as not to overlap the wiring, but may be arranged so that a part of the alignment marks 25a and 25b overlaps the wiring. . In this case, since electric power can be taken out from a part of alignment marks 25a and 25b joined to the wiring, the power generation efficiency of the solar battery cell with the wiring sheet can be improved.
  • the wiring of the wiring sheet 10 includes an irregularly shaped portion so as to correspond to a plurality of alignment marks.
  • the filling rate of the solar cell with wiring sheet can be improved by arranging the back electrode type solar cell 20 at an accurate position, and the power generation efficiency of the solar cell module per unit area can be improved.
  • FIG. 9 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar battery cell according to Embodiment 2 of the present invention. In FIG. 9, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar battery cell 20 according to the present embodiment has the same electrode pattern and alignment marks 25 a and 25 b as the back electrode type solar battery cell 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 10, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the irregularly shaped portion 13a of the second wiring 13 is the same as that in the first embodiment.
  • the irregularly shaped portion 12b of the first wiring 12 is formed by having a shape in which at least one of the plurality of comb-tooth shaped portions 17a partially expands the interval between adjacent comb-tooth shaped portions 17a. Has been.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wire 12 formed on both sides of the deformed portion 13a of the second wire 13 becomes the deformed portion 12b.
  • a curved portion 18b in which the side portion of the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 on the side facing the deformed portion 13a is curved or bent at a position near the tip of the deformed portion 13a.
  • the irregularly shaped portion 12b is formed by having the curved portion 18b so that the comb-tooth shaped portion 17a is partially thinner than the other comb-tooth shaped portion 17a that is the same shape portion.
  • the irregularly shaped portion 12b is not limited to the above configuration, and by having the curved portion 18b, the comb-tooth shaped portion 17a is partially curved or bent without changing the width of the comb-tooth shaped portion 17a. It may be a thing. In this case, a portion parallel to the curved portion 18b is formed on the side opposite to the side portion of the comb-shaped portion 17a where the curved portion 18b is formed.
  • the alignment target region 18 is defined by the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a.
  • the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 and the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 2 are arranged so that one of the wiring sheets 10 is 180 ° in the plane of FIG.
  • the patterns of the first wiring 12 and the patterns of the second wiring 13 are overlapped with each other by being rotated, they are arranged so as to overlap each other.
  • FIG. 11 is the top view which looked at the state which accumulated the back surface electrode type photovoltaic cell and wiring sheet which concern on this embodiment from the back surface side of the photovoltaic cell with a wiring sheet.
  • FIG. 11 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar battery cell 20 As shown in FIG. 11, by arranging the alignment marks 25 a and 25 b of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped parts 12 b and 13 a of the wiring sheet 10, respectively, The back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the irregularly shaped portion 13a is formed shorter than the other first wiring 12 and second wiring 13 which are the same shaped portion.
  • the irregularly shaped part 12b is formed to be thinner than the other first wiring 12 and second wiring 13 which are the same shaped part.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 can be aligned with high accuracy.
  • the width of the alignment target region 18 is partially increased by the curved portion 18b of the irregularly shaped portion 12b, the width of the alignment marks 25a and 25b can be increased accordingly. In that case, the visibility of the alignment marks 25a and 25b can be improved.
  • the wiring of the wiring sheet 10 includes an irregularly shaped portion so as to correspond to a plurality of alignment marks.
  • the alignment target region 18 can be defined by a comb-shaped portion in which a different shape portion such as a curved portion is formed as in this embodiment.
  • FIG. 12 is a top view which shows the back surface of the back electrode type photovoltaic cell concerning Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 12 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 12, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 3 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the second conductivity type electrodes 25 are formed short.
  • a circular dot-shaped alignment mark 25a is formed in the vicinity of the tip of the second conductive type electrode 25 formed short.
  • FIG. 13 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 13, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • an alignment target area 18 is defined Has been.
  • the second wiring 13 In the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2, the second wiring 13 have a different shape portion 13c.
  • the irregularly shaped portion 13c is formed by the second wiring 13 having a rectangular opening 18c.
  • an opening 18c is formed in the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 located in the center in the direction in which the plurality of comb-shaped portions 17a are arranged.
  • An alignment target region 18 is defined by the irregularly shaped portion 13c.
  • the shape of the opening 18c is not limited to a rectangular shape, and may be a circular shape or a polygonal shape.
  • the opening 18c may have any shape as long as the alignment mark 25a can be observed while the periphery of the opening 18c overlaps with the electrode pattern so that the irregularly shaped portion 13c functions as a wiring. Therefore, the opening 18c is not limited to being formed at the center in the width direction of the wiring as shown in FIG. 13, but may be formed at an end portion in the width direction of the wiring.
  • the entire circumference around the opening 18c may not necessarily be surrounded by the wiring, that is, a part of the opening 18c may be open.
  • the opening 18c may be formed in the connection wiring portion 17b, or may be disposed across the comb-shaped portion 17a and the connection wiring portion 17b.
  • FIG. 14 is the top view which looked at the state which accumulated the back surface electrode type photovoltaic cell and wiring sheet which concern on this embodiment from the back surface side of the photovoltaic cell with a wiring sheet.
  • FIG. 14 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the irregularly shaped portion 13c is formed by the wiring having the opening 18c. Therefore, in the irregular shape part 13c, the comb-tooth shaped part 17a and the connection wiring part 17b can be connected through the periphery of the opening part 18c. As a result, the alignment target region 18 can be formed while suppressing a decrease in power generation efficiency of the solar battery cell with a wiring sheet.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a state in which the back electrode type solar battery cell and the wiring sheet are overlaid in the present embodiment.
  • an arrow directed to the side where the alignment mark 25a is disposed is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • all the back surface electrode type solar cells 20 can be arranged on the wiring sheet 10 in a state where the alignment mark 25 a is located on the tip side indicated by the arrow. Is possible. Therefore, parts management becomes easy, and manufacturing efficiency can be improved by reducing manufacturing steps.
  • the wiring of the wiring sheet 10 includes an irregularly shaped portion so as to correspond to a plurality of alignment marks.
  • FIG. 16 is a top view which shows the back surface of the back surface electrode type photovoltaic cell which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • FIG. 16 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 16, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 4 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the alignment mark 25c is formed in the space of the gap between the electrodes when the electrodes are separated and positioned in the extending direction of the electrodes by at least one of the plurality of electrode lines.
  • the second conductivity type electrode 25 located in the center in the direction in which the electrodes are arranged is located separately in the extending direction of the second conductivity type electrode 25.
  • a circular dot-shaped alignment mark 25 c is formed in the gap between the separated second conductivity type electrodes 25.
  • the alignment mark 25 c is formed at a substantially central position on the back surface of the back electrode type solar battery cell 20.
  • FIG. 17 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 17, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the second wiring 13 includes a deformed portion 13 c.
  • the irregularly shaped portion 13c is formed by the second wiring 13 having a rectangular opening 18c.
  • an opening 18c is formed in the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 located in the center in the direction in which the plurality of comb-shaped portions 17a are arranged.
  • the opening 18c is formed at the center of the comb-shaped portion 17a in the extending direction of the comb-shaped portion 17a.
  • An alignment target region 18 is defined by the irregularly shaped portion 13c.
  • FIG. 18 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 18 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern.
  • the alignment mark 25 c is located at the center of the back surface of the back electrode type solar battery cell 20.
  • the wiring of the wiring sheet 10 includes an irregularly shaped portion so as to correspond to a plurality of alignment marks.
  • FIG. 19 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 5 of the present invention.
  • a part of the column L 1 , column L 1 ′ , column L 2, and column L 2 ′ portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 19, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 5 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 ′ and the back electrode arranged in the column L 2 The solar cell 20 has the same electrode pattern. Further, the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cells 20 arranged in the column L 2 ′ have the same electrode pattern.
  • alignment marks 28 and 29 are formed at positions between adjacent electrode lines in the plurality of electrode lines.
  • the second conductivity type electrode 24 arranged second from the left and the third electrode are arranged third.
  • An alignment mark 28 is formed at a position between the second conductivity type electrode 25.
  • the alignment mark 28 is formed in the internal region.
  • the alignment mark 28 may be formed in the vicinity of one end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the first conductivity type electrode 24 arranged second from the right and the second conductivity type electrode arranged third.
  • An alignment mark 29 is formed at a position between 25 and 25.
  • the alignment mark 29 is formed in the internal region.
  • the alignment mark 29 may be formed near the other end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the alignment mark 28 means that one of the back electrode type solar cells 20 is rotated 180 ° in the plane of FIG. 19 and the patterns of the first conductivity type electrodes 24 and the second conductivity type electrodes 25 are arranged. When the patterns are overlapped, they are arranged so as to overlap. Therefore, as the back electrode type solar cells 20 arranged in the columns L 1 and L 2 ′, the back electrode type solar cells 20 arranged in the columns L 1 ′ and L 2 are rotated by 180 ° in the paper. It becomes possible to arrange by doing.
  • FIG. 20 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment.
  • a part of column L 1 , column L 1 ′ , column L 2 and column L 2 ′ shown in FIG. 1 is illustrated.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the irregularly shaped portion is formed by having a shape in which the interval between at least one pair of adjacent comb tooth shaped portions 17a is partially expanded among the plurality of comb tooth shaped portions 17a.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 formed second from the right becomes the irregular shape portion 12d. Further, the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 formed third from the right becomes the irregular-shaped portion 13d.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 formed second from the left becomes the irregular shape portion 12d. Further, the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 formed third from the left becomes the irregular-shaped portion 13d.
  • the irregular shape portion 12d and the irregular shape portion 13d are formed so as to face each other.
  • Each of the irregularly shaped part 12d and the irregularly shaped part 13d has a curved part 18d in which the side part of the comb tooth part 17a on the opposite side is curved or bent, and the comb tooth part 17a has the same shape. It is formed by being partially thinner than the other comb-tooth-shaped part 17a which is a part.
  • the irregularly shaped portion 12d and the irregularly shaped portion 13d are not limited to the above configuration, and by having the curved portion 18d, the comb tooth shaped portion 17a is partially curved without changing the width of the comb tooth shaped portion 17a. Or it may be bent. In this case, a portion parallel to the curved portion 18d is formed on the side opposite to the side portion of the comb-shaped portion 17a where the curved portion 18d is formed.
  • the alignment target region 18 is defined by the two irregularly shaped parts 12d and the irregularly shaped part 13d.
  • the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 and the row L 2 ′ and the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 ′ and the row L 2 are either of the wiring sheets. 20 is rotated 180 ° in the plane of FIG. 20 and the patterns of the first wirings 12 and the patterns of the second wirings 13 are overlapped with each other.
  • one type of back electrode type solar cells 20 having electrode patterns and alignment marks 25a and 25b corresponding to the wiring patterns and alignment target regions 18 are arranged in columns L 1 , L 1 ′ , L 2 and columns. This is preferable because it can be arranged in common in all of L 2 ′ .
  • FIG. 21 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • a part of column L 1 , column L 1 ′ , column L 2 and column L 2 ′ shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the irregularly shaped portion 12d and the irregularly shaped portion 13d are partly thinner than the other first wiring 12 and second wiring 13 which are the same shaped portion.
  • a wiring non-existing region that is the alignment target region 18 sandwiched between the two different-shaped portions 12d and the different-shaped portions 13d is defined.
  • the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring are formed by overlapping the alignment marks 28 and 29 and the alignment target region 18 with reference to the curved part 18d of the irregularly shaped part 12d and the irregularly shaped part 13d.
  • the sheet 10 can be aligned with high accuracy.
  • the wiring of the wiring sheet 10 includes an irregularly shaped portion so as to correspond to a plurality of alignment marks.
  • FIG. 22 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 6 of the present invention. Note that FIG. 22 illustrates part of the column L 1 and column L 2 portions illustrated in FIG. 1.
  • the second conductivity type electrode 25 arranged third from the left and third from the right in the direction in which the electrodes are arranged is replaced with the other first conductivity type electrode 24 and the first conductivity type electrode 24. It is shorter than the two-conductivity-type electrode 25.
  • a circular dot-shaped alignment mark 25a is formed in the vicinity of the tip of the second conductivity type electrode 25 formed short. That is, the alignment mark 25a is located in a space where no electrode is located in the inner region.
  • back contact solar cell 20 that is arranged in columns L 1 has a plurality of alignment marks 25a are formed in the extending direction of the electrode near one end of the electrode.
  • back contact solar cell 20 that is arranged in columns L 2 has a plurality of alignment marks 25b are formed in the extending direction of the electrode near the other end of the electrode.
  • FIG. 23 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 23, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the second wiring 13 includes a deformed portion 13a.
  • the irregularly shaped portion 13a is formed by a plurality of comb-tooth shaped portions 17a of the plurality of comb-tooth shaped portions 17a being shorter than other comb-tooth shaped portions 17a that are the same shaped portion.
  • the comb-tooth-shaped part 17a of the wiring 13 is formed shorter than the other comb-tooth-shaped part 17a.
  • An alignment target region 18 is defined by the irregularly shaped portion 13a.
  • the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 and the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 2 are either 180 ° in the paper plane of FIG.
  • the patterns of the first wiring 12 and the patterns of the second wiring 13 are overlapped with each other by being rotated, they are arranged so as to overlap each other.
  • FIG. 24 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped, as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 24 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode The solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • FIG. 25 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 7 of the present invention. In FIG. 25, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 25, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 7 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the first conductivity type electrode 24 arranged second from the right and the third electrode arranged from the left are arranged.
  • the second conductivity type electrode 25 is formed short.
  • a circular dot-shaped alignment mark 24 a is formed in the vicinity of the tip of the first conductivity type electrode 24 formed short.
  • a circular dot-shaped alignment mark 25a is formed in the vicinity of the tip of the second conductive type electrode 25 formed short.
  • the two alignment marks 24a and 25a are formed on the extension in the extending direction of the electrode lines having different conductivity types.
  • FIG. 26 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 26, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the first wiring 12 and the second wiring 13 include an irregularly shaped portion 12a and an irregularly shaped portion 13a, respectively.
  • the irregularly shaped portions 12a and 13a are formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • the first wiring 12 comb-like structure 17a is other comb teeth shape formed in the second from the right in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a It is formed shorter than the portion 17a.
  • an alignment target area 18 is defined by the irregular-shaped portion 13a.
  • an alignment target area 18 is defined in the wiring sheet 10 are arranged in columns L 1 .
  • FIG. 27 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped, as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 27 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the alignment target region 18 defined by the alignment mark 25 a of the back electrode type solar cell 20 and the irregularly shaped portion 13 a of the wiring sheet 10 is provided. Place them one on top of the other. Further, the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24a are arranged so as to overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are arranged by overlapping and alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 12a of the alignment mark 24a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, respectively.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 1 observes from a direction indicated light transmitted through the back contact solar cell 20 by the arrow A in FIG. 3, the alignment mark 25a and the alignment target The back electrode solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned so that the region 18 overlaps and the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24a overlap.
  • the light transmitted through the back electrode type solar cell 20 is observed from the direction indicated by the arrow A in FIG. 3, and the alignment mark 24 a and the alignment target region 18 overlap.
  • the back electrode type photovoltaic cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned so that the comb-tooth shaped part 17a of the 2nd wiring 13 and the alignment mark 25a may overlap.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 can be aligned with high accuracy. If the shape of the alignment mark 24a of the shape and the alignment mark 25a is different such that the alignment mark 24a and the alignment mark 25a was formed so as to be identifiable, back contact solar cell 20 and columns are arranged in columns L 1 In the alignment of the back electrode type solar cells 20 arranged at L 2 , alignment can be performed with high accuracy while identifying the alignment marks 24a and 25a.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • all the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10 in a state where the alignment marks 24 a and 25 a are positioned on the front end side indicated by the arrows regardless of the arranged rows. It is possible. Therefore, parts management becomes easy, and manufacturing efficiency can be improved by reducing manufacturing steps.
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a can be individually identified, for example, if the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are located on extensions of different conductive type electrode lines, respectively.
  • the first conductivity type electrode 24 of the back electrode type solar cell 20 is appropriately connected to the first wiring 12 of the corresponding wiring sheet.
  • the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20 is aligned so as to be properly connected to the second wiring 13 of the corresponding wiring sheet. Therefore, it is possible to reliably prevent a defective product from being generated due to an unintended alignment error.
  • two alignment marks and irregularly shaped parts are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped parts is not limited thereto.
  • FIG. 28 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 8 of the present invention.
  • the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 8 of the present invention the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the back electrode type solar battery cell 20 according to the present embodiment has the same electrode pattern as that of the back electrode type solar battery cell 20 of the seventh embodiment.
  • FIG. 29 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 29, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the first wiring 12 includes irregularly shaped portions 12a and 12c.
  • the second wiring 13 includes irregularly shaped portions 13a and 13c.
  • the irregularly shaped portions 12a and 13a are formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • the wiring sheet 10 is arranged in columns L 1 is comb-like structure 17a of the second wiring 13 is formed on the third from the left in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a It is shorter than the other comb-shaped portion 17a.
  • the first wiring 12 comb-like structure 17a is other comb teeth shape formed in the second from the right in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a It is formed shorter than the portion 17a.
  • the irregular shaped portions 12c and 13c are formed by the first wiring 12 and the second wiring 13 having a rectangular opening 18c.
  • the opening 18c is formed in the comb-like structure 17a of the first wiring 12 formed on the second from the right.
  • the opening 18c is formed in the comb-like structure 17a of the second wiring 13 formed on the third from the left.
  • the opening 18c may be formed in the connection wiring part 17b, or may be formed across the comb-shaped part 17a and the connection wiring part 17b.
  • an alignment target area 18 are respectively defined by the irregular-shaped portion 12c and the oddly shaped part 13a.
  • an alignment target area 18 are respectively defined by the irregular-shaped portion 12a and the abnormal shaped portion 13c.
  • FIG. 30 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 30 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the alignment target region 18 defined by the alignment mark 25 a of the back electrode type solar battery cell 20 and the irregularly shaped portion 13 a of the wiring sheet 10 is provided. Place them one on top of the other. Further, the alignment mark 24 a of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 12 c of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are arranged by overlapping and alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 12a of the alignment mark 24a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, respectively. Further, the alignment mark 25a of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the deformed portion 13c of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks are arranged by arranging at least two alignment marks so as to overlap the alignment target region 18. 10 and align.
  • both the alignment mark 24a and the alignment mark 25a can be identified in each back electrode type solar battery cell 20, for example, the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are extended from different conductive type electrode lines. If it is located above, when the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned, the first conductivity type electrode 24 of the back electrode type solar battery cell 20 has the first of the corresponding wiring sheet. The second conductive type electrode 25 of the back electrode type solar cell 20 is properly connected to the second wiring 13 of the corresponding wiring sheet so as to be properly connected to the first wiring 12. It is possible to confirm that the product is aligned with the Mau can be reliably prevented.
  • two alignment marks and irregularly shaped parts are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped parts is not limited thereto.
  • FIG. 31 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 9 of the present invention. In FIG. 31, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 31, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 9 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the second conductivity type electrode 25 arranged third from the left and third from the right in the direction in which the electrodes are arranged is more than the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25. It is short. Circular dot-shaped alignment marks 25a and 25b are formed in the vicinity of the tip of the second conductivity type electrode 25 formed short.
  • the alignment mark 25a is formed near one end of the electrode in the extending direction of the electrode, and the alignment mark 25b is formed near the other end of the electrode.
  • FIG. 32 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 32, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the second wiring 13 includes a deformed portion 13a.
  • the irregularly shaped portion 13a is formed by a plurality of comb-tooth shaped portions 17a of the plurality of comb-tooth shaped portions 17a being shorter than other comb-tooth shaped portions 17a that are the same shaped portion.
  • comb-like structure 17a of the second wiring 13 is formed on the third from the left in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a It is shorter than the other comb-shaped portion 17a.
  • comb-like structure 17a of the second wiring 13 formed on the third from the right in the direction of arrangement of a plurality of comb tooth-shaped portion 17a is of another comb-like structure 17a It is formed shorter.
  • An alignment target region 18 is defined by these irregularly shaped portions 13a.
  • the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 and the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 2 are either 180 ° in the paper plane of FIG.
  • the patterns of the first wiring 12 and the patterns of the second wiring 13 are overlapped with each other by being rotated, they are arranged so as to overlap each other.
  • FIG. 33 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 33 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the alignment target region 18 defined by the alignment mark 25 a of the back electrode type solar cell 20 and the irregularly shaped portion 13 a of the wiring sheet 10 is provided. Place them one on top of the other. Further, the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 and the alignment mark 25b are arranged so as to overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are arranged by overlapping and alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 13a of the alignment mark 25b and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, respectively.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • two alignment marks and irregularly shaped parts are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped parts is not limited thereto.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • the alignment mark 25a and the alignment mark 25b are formed at point-symmetric positions with respect to the center of the back surface of the back electrode type solar battery cell 20. For this reason, even when the back electrode type solar battery cell 20 is rotated by 180 ° in the paper, it is possible to align the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 in this state. Therefore, it becomes possible to simplify the management of the direction of the back electrode type solar battery cell 20, and the production efficiency can be improved.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 can be well aligned, and a highly reliable solar cell with a wiring sheet and a solar cell module can be manufactured.
  • FIG. 34 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 10 of the present invention. In FIG. 34, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 34, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 10 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the back electrode type solar battery cell 20 according to the present embodiment has the same electrode pattern as that of the back electrode type solar battery cell 20 of the ninth embodiment.
  • FIG. 35 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 35, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the second wiring 13 includes irregularly shaped portions 13a and 13c.
  • the irregular shaped portion 13a is formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • comb-like structure 17a of the second wiring 13 is formed on the third from the left in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a It is shorter than the other comb-shaped portion 17a.
  • comb-like structure 17a is other tooth shape of the second wiring 13 formed on the third from the right in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a It is formed shorter than the portion 17a.
  • the irregularly shaped portion 13c is formed by the second wiring 13 having a rectangular opening 18c.
  • the opening 18c is formed in the comb-shaped portion 17a.
  • the opening 18c is formed in the comb-like structure 17a of the second wiring 13 formed on the third from the right.
  • the opening 18c is formed in the comb-like structure 17a of the second wiring 13 formed on the third from the left.
  • the opening 18c may be formed in the connection wiring part 17b, or may be formed across the comb-shaped part 17a and the connection wiring part 17b.
  • the alignment target regions 18 are respectively defined by the irregularly shaped portions 13 a and the irregularly shaped portions 13 c.
  • FIG. 36 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 36 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 1 is an alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 13a of the alignment mark 25a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20 Place them one on top of the other. Further, the alignment mark 25 b of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 13 c of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are arranged by overlapping and alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 13a of the alignment mark 25b and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, respectively. Further, the alignment mark 25a of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the deformed portion 13c of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks are arranged by arranging at least two alignment marks so as to overlap the alignment target region 18. 10 and align.
  • the alignment mark 25a and the alignment mark 25b can be identified in each back electrode type solar battery cell 20, not only the alignment of the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 in the vertical and horizontal directions. In addition, it is possible to accurately align the rotation direction.
  • two alignment marks and irregularly shaped parts are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped parts is not limited thereto.
  • FIG. 37 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar battery cell according to Embodiment 11 of the present invention. In FIG. 37, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • each of the back electrode type solar battery cells 20 arranged in the column L 1 and the column L 2 has two electrodes. Is shorter than the other first conductivity type electrodes 24 and second conductivity type electrodes 25.
  • the electrode 25 for use is formed short.
  • the alignment mark 25a is formed in the vicinity of one end of the electrode in the extending direction of the electrode, and the alignment mark 24b is formed in the vicinity of the other end opposite to the alignment mark 25a in the extending direction of the electrode. Yes.
  • the alignment mark 24a is formed in the vicinity of one end of the electrode in the extending direction of the electrode, and the alignment mark 25b is formed in the vicinity of the other end on the side opposite to the alignment mark 24a in the extending direction of the electrode. Is formed.
  • FIG. 38 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 38, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the first wiring 12 and the second wiring 13 include an irregularly shaped portion 12a and an irregularly shaped portion 13a, respectively.
  • the irregularly shaped portions 12a and 13a are formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • comb-like structure 17a of the first wiring 12 formed on the second from the right in the direction of arrangement of the plurality of comb-like structure 17a is It is shorter than the other comb-shaped portion 17a.
  • the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 formed third from the left in the direction in which the plurality of comb-shaped portions 17a are arranged is formed shorter than the other comb-shaped portions 17a.
  • comb-like structure 17a of the first wiring 12 formed on the second from the left in the direction of arrangement of a plurality of comb tooth-shaped portion 17a is of another comb-like structure 17a It is formed shorter. Further, the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 formed third from the right is formed shorter than the other comb-shaped portions 17a.
  • the alignment target region 18 is defined by the irregularly shaped portions 12a and 13a.
  • the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 and the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 arranged in the row L 2 are arranged so that one of the wiring sheets 10 is 180 ° in the plane of FIG.
  • the patterns of the first wiring 12 and the patterns of the second wiring 13 are overlapped with each other by being rotated, they are arranged so as to overlap each other.
  • FIG. 39 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 39 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 1 is an alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 12a of the alignment mark 24b and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20 Place them one on top of the other. Moreover, the alignment mark 25a of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 13a of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are arranged by overlapping and alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 12a of the alignment mark 24a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, respectively. Moreover, the alignment mark 25b of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 13a of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks are arranged by arranging at least two alignment marks so as to overlap the alignment target region 18. 10 and align.
  • two alignment marks 24b and 25a or two alignment marks 24a and 25b are provided for one back electrode type solar battery cell 20, so that the top and bottom of the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 are provided. Not only the alignment in the left-right direction but also the alignment in the rotation direction can be performed with high accuracy.
  • two alignment marks and irregularly shaped parts are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped parts is not limited thereto.
  • Alignment mark 24b, the mutual position and the alignment mark 24a of 25a, for mutual position of 25b are opposite in the extending direction of the electrode, the back electrode type solar cell 20 and column L 2 are arranged in columns L 1 In each alignment of the back electrode type solar cells 20 to be arranged, alignment can be performed with high accuracy while confirming the alignment marks 24b, 25a or the alignment marks 24a, 25b at positions separated from each other.
  • the alignment marks 24b and 25a or the alignment marks 24a and 25b are respectively arranged in the vicinity of both ends of the electrode in the extending direction of the electrode, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are arranged in the rotation direction. It can be aligned with high accuracy.
  • FIG. 40 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar battery cell according to Embodiment 12 of the present invention. In FIG. 40, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar battery cell 20 As shown in FIG. 40, in the back electrode type solar battery cell 20 according to Embodiment 12 of the present invention, the back electrode type solar battery cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the second conductivity type electrode 25 arranged second from the left and third from the right in the direction in which the electrodes are arranged is more than the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25. It is short. Circular dot-shaped alignment marks 25 a and 25 b are formed in the vicinity of both ends of the second conductivity type electrode 25 formed short.
  • the alignment mark 25a is formed near one end of the electrode in the extending direction of the electrode, and the alignment mark 25b is formed near the other end of the electrode.
  • the alignment marks 25a and 25b are located in a space where a plurality of electrodes are not located in the inner region.
  • the four alignment marks 25a and 25b are provided on the extension line of the electrode line of the second conductivity type electrode 25, but the arrangement of the alignment marks is not limited to this.
  • both end portions of two electrode lines of the plurality of first conductivity type electrodes 24 are connected to other first conductivity types other than the electrode lines.
  • An alignment mark is provided in each of the spaces formed by being positioned on the inner side in the extending direction of the electrode line from either end of the electrode line of the electrode 24 for use and the electrode 25 for the second conductivity type. .
  • both ends of one of the electrode lines of the plurality of first conductivity type electrodes 24 are connected to this electrode.
  • the first conductivity type alignment marks are respectively provided.
  • both ends of one of the electrode lines of the plurality of second conductivity type electrodes 25 are connected to the electrodes of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 other than the electrode lines.
  • the second conductivity type alignment marks are respectively provided in the spaces formed by being positioned on the inner side in the extending direction of the electrode line from either end of the line.
  • At least four alignment marks are arranged.
  • four alignment marks are provided on an extension line of the electrode line of the second conductivity type electrode 25, and further, the first conductivity type electrode 24 and the first conductivity type electrode 24 are arranged.
  • One or more alignment marks may be provided on at least one extension line of the electrode line of the two conductivity type electrode 25.
  • the alignment marks 25a and 25b are preferably formed with a width equal to or smaller than the width of the electrode line, but with a width wider than the width of the electrode line. It may be formed.
  • the alignment mark 25a and the alignment mark 25b may have different shapes.
  • the alignment mark that overlaps the alignment target region 18 in the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 1 and the alignment target region in the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 2 may have different shapes.
  • the back electrode type solar cell 20 is desired. It is possible to confirm whether or not they are arranged in the direction.
  • the position and shape of the alignment mark are not point-symmetric with respect to the center of the electrode pattern of the back electrode type solar battery cell 20 in the plane of FIG.
  • FIG. 41 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 41, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the irregularly shaped portion 12b of the first wiring 12 is the same as that in the second embodiment.
  • the irregularly shaped portion 13a of the second wiring 13 is the same as that in the first embodiment.
  • the alignment target region 18 is defined by the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a.
  • the alignment target region 18 is defined by at least one of the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment is characterized by including at least two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portion.
  • at least two alignment target regions are provided, for example, in addition to the same-shaped portion, a portion of the wiring pattern whose portion is wider in wiring width or longer than the same-shaped portion is used as the wiring pattern. May be included.
  • the wiring pattern composed of the first wiring 12 and the second wiring 13 may be provided in at least one cell placement portion 19 of the entire wiring sheet 10.
  • FIG. 42 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 42 a part of column L 1 and column L 2 shown in FIG. 1 is illustrated.
  • L 1 comprises two alignment marks 25a and different-shaped portion 12b of the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, the two defined by 13a
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 and the alignment mark 25b are arranged so as to overlap each other.
  • two alignment marks 25b of the back electrode type solar battery cell 20 and two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portions 12b and 13a of the wiring sheet 10 are respectively provided.
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned by arranging them in an overlapping manner.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • alignment marks and six irregularly shaped parts are provided for one solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped parts is not limited thereto.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • two alignment marks 25a or two alignment marks 25b per one back electrode type solar cell 20 can be identified through the alignment target region 18 of the wiring sheet 10, so that the back electrode type solar cell 20
  • the wiring sheet 10 can be accurately aligned in the rotation direction.
  • FIG. 43 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 13 of the present invention. In FIG. 43, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 43, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 13 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the second conductivity type electrodes 25 arranged in the second, fourth, and first, third from the left in the direction in which the electrodes are arranged are replaced with the other first conductivity type electrodes 24 and the second ones. It is shorter than the conductive type electrode 25.
  • Circular dot-shaped alignment marks 25 a and 25 b are formed in the vicinity of the end portion of the second conductivity type electrode 25 formed short. In the back surface electrode type solar battery cell 20 of the present embodiment, all the alignment marks 25a and 25b are formed on extension lines of different electrode lines.
  • the alignment mark 25a is formed near one end of the electrode in the extending direction of the electrode, and the alignment mark 25b is formed near the other end of the electrode.
  • the alignment marks 25a and 25b are located in a space where a plurality of electrodes are not located in the inner region.
  • alignment marks are provided on the extension line of the electrode line of the second conductivity type electrode 25, but the arrangement of the alignment marks is not limited to this.
  • first conductivity type alignment marks are provided, for example, one end of two electrode lines of the plurality of first conductivity type electrodes 24 and a different one from the two electrode lines.
  • the other end of the two electrode lines is connected to any of the other electrode lines of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 other than this electrode line.
  • An alignment mark is provided in each of the spaces formed by being positioned on the inner side in the extending direction of the electrode line from the end portion.
  • two of the electrode lines of the plurality of first conductivity type electrodes 24 are opposite to each other. Is positioned on the inner side in the extending direction of the electrode line with respect to any one of the electrode lines of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 other than the electrode line.
  • the first conductivity type alignment marks are respectively provided in the formed spaces.
  • the end portions of the electrode lines of the plurality of second conductivity type electrodes 25 on the opposite sides of the two electrode lines are connected to the other first conductivity type electrodes 24 and the second electrodes other than the electrode lines.
  • the second conductivity type alignment marks are respectively provided in the spaces formed by being positioned on the inner side in the extending direction of the electrode line from either end of the electrode line of the conductivity type electrode 25.
  • At least four alignment marks are arranged.
  • four alignment marks 25a and 25b are provided on an extension line of the electrode line of the second conductivity type electrode 25, and the first conductivity type electrode is further provided.
  • One or more alignment marks may be provided on at least one of the extension lines of the electrode lines 24 and the second conductivity type electrode 25.
  • FIG. 44 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 44, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the irregularly shaped portion 12b of the first wiring 12 is the same as that in the second embodiment.
  • the irregularly shaped portion 13a of the second wiring 13 is the same as that in the first embodiment.
  • the alignment target region 18 is defined by the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a.
  • the alignment target region 18 is defined by at least one of the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment is characterized by including at least two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portion. In the present embodiment, it is desirable that at least two of the alignment marks 25 a and 25 b provided on the back electrode type solar battery cell 20 can be recognized through such an alignment target region 18.
  • the wiring pattern composed of the first wiring 12 and the second wiring 13 may be provided in at least one cell placement portion 19 of the entire wiring sheet 10.
  • FIG. 45 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 45 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • L 1 comprises two alignment marks 25a and different-shaped portion 12b of the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, the two defined by 13a
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 and the alignment mark 25b are arranged so as to overlap each other.
  • two alignment marks 25b of the back electrode type solar battery cell 20 and two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portions 12b and 13a of the wiring sheet 10 are respectively provided.
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned by arranging them in an overlapping manner.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the wiring sheet 10 arranged in the row L 1 four alignment marks and six irregularly shaped portions are provided for one solar cell with the wiring sheet, and are arranged in the row L 2.
  • four alignment marks and five irregularly shaped portions are provided for one solar cell with the wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped portions is not limited thereto.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • two alignment marks 25a or two alignment marks 25b per one back electrode type solar cell 20 can be identified through the alignment target region 18 of the wiring sheet 10, so that the back electrode type solar cell 20
  • the wiring sheet 10 can be accurately aligned in the rotation direction.
  • the degree of freedom in designing the electrode pattern and the wiring pattern compared to the twelfth embodiment Becomes higher.
  • FIG. 46 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar battery cell according to Embodiment 14 of the present invention. In FIG. 46, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 46, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 14 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the electrode 25 for use is formed shorter than the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25.
  • Circular dot-shaped alignment marks 24 a and 25 a are formed in the vicinity of the end portions of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 formed short. In the back electrode type solar battery cell 20 of the present embodiment, all the alignment marks 24a and 25a are formed on the extension lines of different electrode lines.
  • the alignment marks 24a and 25a are formed in the vicinity of one end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the alignment marks 24a and 25a are located in a space where a plurality of electrodes are not located in the inner region.
  • two alignment marks 24 a are provided on the extension lines of the electrode lines of the first conductivity type electrode 24, and two alignment marks 25 a are provided on the extension lines of the electrode lines of the second conductivity type electrode 25.
  • the arrangement of the alignment marks is not limited to this. It is sufficient that at least four alignment marks are arranged.
  • four alignment marks may be provided, and one or more alignment marks may be provided on at least one extension line of the electrode lines of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25.
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are located on the extension lines of the adjacent electrode lines. May be located.
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a may have different shapes.
  • the alignment mark that overlaps the alignment target region 18 in the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 1 and the alignment target region in the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 2 may have different shapes.
  • the back electrode type solar cell 20 is desired. It is possible to confirm whether or not they are arranged in the direction.
  • the position and shape of the alignment mark are not point-symmetric with respect to the center of the electrode pattern of the back electrode type solar battery cell 20 in the paper surface of FIG.
  • FIG. 47 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 47, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the irregular shape portion 12b of the first wiring 12 and the irregular shape portion 13b of the second wiring 13 are the same as those in the second embodiment.
  • the irregularly shaped portion 12a of the first wiring 12 and the irregularly shaped portion 13a of the second wiring 13 are the same as in the first embodiment.
  • the alignment target region 18 is defined by the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a, and by the irregular shape portion 12a and the irregular shape portion 13b.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment includes a case where each alignment target region 18 is defined only by at least one irregular shape portion of the first wiring 12 and the second wiring 13.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment is characterized by including at least two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portion. In the present embodiment, it is desirable that at least two of the alignment marks 24 a and 25 a provided in the back electrode type solar battery cell 20 can be recognized through such an alignment target region 18.
  • the wiring pattern composed of the first wiring 12 and the second wiring 13 may be provided in at least one cell placement portion 19 of the entire wiring sheet 10.
  • FIG. 48 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • L 1 comprises two alignment marks 25a and different-shaped portion 12b of the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, the two defined by 13a
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24a are arranged so as to overlap each other.
  • the two alignment marks 24a of the back electrode type solar cells 20 and the two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portions 12a and 13b of the wiring sheet 10 are respectively provided.
  • the back electrode type solar cells 20 and the wiring sheet 10 are aligned by arranging them in an overlapping manner.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • two alignment marks 24a or two alignment marks 25a per one back electrode type solar cell 20 can be identified through the alignment target region 18 of the wiring sheet 10. Therefore, the back electrode type solar cell 20 In addition to the alignment of the wiring sheet 10 in the up / down / left / right directions, the wiring sheet 10 can be accurately aligned in the rotation direction.
  • the degree of freedom in designing the electrode pattern and the wiring pattern compared to the twelfth embodiment Becomes higher.
  • the alignment mark is provided on the extension line of both the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25, the effective electrode length is the same for both conductivity types.
  • the power generation efficiency of the solar cell with the wiring sheet can be further improved.
  • the alignment mark 24a and 25a are provided on one end side in the extending direction of the electrode lines, the alignment mark 24a and the alignment mark 25a can be provided close to each other.
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are formed on the extension line of the adjacent electrode line, the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are closest to each other.
  • the positions of the alignment marks 24 a and 25 a to be observed are the back electrode type solar cells 20 and the rows L arranged in the row L 1. Since the back electrode type solar battery cell 20 arranged in 2 hardly changes, the observation position of the observation device can be limited, which is effective for simplification and high accuracy of the alignment device.
  • FIG. 49 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 15 of the present invention. In FIG. 49, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 49, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 15 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the electrode 25 for use is formed shorter than the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25.
  • Circular dot-shaped alignment marks 24 a and 24 b are formed in the vicinity of the end portion of the first conductivity type electrode 24 formed short.
  • Circular dot-shaped alignment marks 25 a and 25 b are formed in the vicinity of the end portion of the second conductivity type electrode 25 formed short.
  • all the alignment marks 24a, 24b, 25a, 25b are formed on extensions of different electrode lines.
  • the alignment marks 24a and 25a are formed in the vicinity of one end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the alignment marks 24b and 25b are formed near the other end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the alignment marks 24a, 24b, 25a, and 25b are located in a space where a plurality of electrodes are not located in the inner region.
  • two alignment marks 24 a and 24 b are provided on an extension line of the electrode line of the first conductivity type electrode 24, and two alignment marks 25 a and 25 b are extended of the electrode line of the second conductivity type electrode 25.
  • the arrangement of the alignment marks is not limited to this. It is sufficient that at least four alignment marks are arranged.
  • alignment marks 24 a, 24 b, 25 a, 25 b are provided, and one or more alignment marks are provided on at least one extension line of the electrode lines of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25. May be provided.
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a, and the alignment mark 24b and the alignment mark 25b are located on the extension line of the adjacent electrode line. You may be located on the extension line
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a may have different shapes.
  • the alignment mark that overlaps the alignment target region 18 in the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 1 and the alignment target region in the back electrode type solar cells 20 arranged in the row L 2 may have different shapes.
  • the back electrode type solar cell 20 is desired. It is possible to confirm whether or not they are arranged in the direction.
  • the position and shape of the alignment mark are not point-symmetric with respect to the center of the electrode pattern of the back electrode type solar battery cell 20 in the plane of FIG.
  • FIG. 50 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 50, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the irregular shape portion 12b of the first wiring 12 and the irregular shape portion 13b of the second wiring 13 are the same as those in the second embodiment.
  • the irregularly shaped portion 12a of the first wiring 12 and the irregularly shaped portion 13a of the second wiring 13 are the same as in the first embodiment.
  • the alignment target region 18 is defined by the irregular shape portion 12b and the irregular shape portion 13a, and by the irregular shape portion 12a and the irregular shape portion 13b.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment includes a case where each alignment target region 18 is defined only by at least one irregular shape portion of the first wiring 12 and the second wiring 13.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment is characterized by including at least two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portion.
  • at least two of the alignment marks 24 a, 24 b, 25 a, 25 b provided in the back electrode type solar battery cell 20 can be recognized through such an alignment target region 18. It is desirable.
  • the wiring pattern composed of the first wiring 12 and the second wiring 13 may be provided in at least one cell placement portion 19 of the entire wiring sheet 10.
  • FIG. 51 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 51 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24a are arranged so as to overlap each other.
  • the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 and the alignment mark 25b are arranged so as to overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are different shaped portion 12a of the alignment mark 24a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, alignment target area 18 is defined by 13b and, a back electrode type solar
  • the alignment mark 25b of the battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portions 12b and 13a of the wiring sheet 10 are arranged. Align. Further, the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24b are arranged so as to overlap each other. The comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 and the alignment mark 25a are arranged so as to overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • two alignment marks 24 b and 25 a or two alignment marks 24 a and 25 b can be identified through the alignment target region 18 of the wiring sheet 10 for one back electrode type solar battery cell 20.
  • the alignment can be accurately performed with respect to the rotation direction.
  • the alignment marks 24a and 24b and the alignment marks 25a and 25b are not provided at both ends of one electrode line as in the twelfth embodiment.
  • the degree of freedom in pattern design is increased.
  • the alignment mark is provided on the extension line of both the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25, the effective electrode length is the same for both conductivity types.
  • the power generation efficiency of the solar cell with the wiring sheet can be further improved.
  • the alignment mark 24a and 25a are provided on one end side in the extending direction of the electrode lines, the alignment mark 24a and the alignment mark 25a can be provided close to each other.
  • the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are formed on the extension line of the adjacent electrode line, the alignment mark 24a and the alignment mark 25a are closest to each other.
  • the alignment mark 24b and 25b are provided on the other end side in the extending direction of the electrode lines, the alignment mark 24b and the alignment mark 25b can be provided close to each other.
  • the alignment mark 24b and the alignment mark 25b are respectively formed on the extension line of the adjacent electrode line, the alignment mark 24b and the alignment mark 25b are closest to each other.
  • alignment marks for different conductivity types are provided at both end portions in the extending direction of the electrode lines, so that they can be observed through the alignment target region 18 of the wiring sheet 10.
  • One alignment mark is provided at each end on both sides in the extending direction of the electrode line, and the distance between two alignment marks observed in one back electrode type solar battery cell 20 is, for example, shown in FIG. As shown in FIG. 4, it can be made longer than that provided on the electrode line on the same end side.
  • alignment can be performed at two locations near the diagonal of the back electrode type solar battery cell 20. In this case, more accurate alignment can be performed as compared with the case of observing two alignment marks on the same end side of the electrode line (alignment on one side of the back electrode type solar cell 20). .
  • the present embodiment is different from the fifteenth embodiment only in that the space where the alignment mark is located is formed across a plurality of electrode lines, and therefore the description of the same parts as those of the fifteenth embodiment will not be repeated.
  • FIG. 52 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar battery cell according to Embodiment 16 of the present invention. In FIG. 52, a part of column L 1 and column L 2 shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 52, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 15 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • three adjacent electrode lines are set as one set, and four sets of electrode lines are formed shorter than the other first conductivity type electrodes 24 and second conductivity type electrodes 25. Note that a short electrode line unrelated to the space where the alignment mark is located may be included.
  • FIG. 53 is a partially enlarged view showing an alignment mark formed on one end side in the extending direction of the electrode.
  • FIG. 54 is a partially enlarged view showing an alignment mark formed on the other end side in the electrode extending direction.
  • alignment marks 24a 1 and 25a 2 are formed near the ends of the electrode lines located at the center.
  • alignment marks 24b 2 and 25b 1 are formed near the ends of the electrode lines located at the center.
  • the alignment marks 24a 1 and 25b 1 are formed as circular dots, and the alignment marks 24b 2 and 25a 2 are formed as elliptical dots wider than the electrode lines.
  • each alignment mark 24b 2, 25a 2 is formed over a space located three electrode lines, to ensure the distance between the alignment marks 24b 2, 25a 2 and the electrode lines And the occurrence of migration can be suppressed.
  • the number of electrode lines to be formed is changed appropriately between multiple electrode lines or one electrode line. do it.
  • the alignment marks 24a 1 and 25a 2 are formed in the vicinity of one end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the alignment marks 24b 2 and 25b 1 are formed in the vicinity of the other end of the electrode in the extending direction of the electrode.
  • the alignment marks 24a 1 , 24b 2 , 25a 2 , 25b 1 are located in a space where a plurality of electrodes are not located in the internal region.
  • the two alignment marks 24a 1, 24b 2 provided on the extension of the electrode lines of the first conductivity type electrode 24, the two alignment marks 25a 2, 25b 1 and the second conductivity type electrode 25 Although provided on the extended line of the electrode line, the arrangement of the alignment mark is not limited to this. It is sufficient that at least four alignment marks are arranged.
  • FIG. 55 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 55, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • both the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions.
  • the first wiring 12 and the second wiring 13 each include at least three different-shaped portions 12a and 13a.
  • the irregularly shaped portions 12 a and 13 a of the first wiring 12 and the second wiring 13 are the same as those in the first embodiment.
  • the first wiring 12 and the second wiring 13 include irregularly shaped portions 12b and 13b.
  • the deformed portions 12b and 13b of the first wiring 12 and the second wiring 13 are the same as those in the second embodiment.
  • the irregularly shaped parts 12 b and 13 b of the first wiring 12 and the second wiring 13 have the curved parts 18 b 1 and 18 b 2 .
  • the comb-shaped portion 17a is partially curved without changing the width.
  • a curved portion 18b 2 parallel to the curved portion 18b 1 is formed on the side opposite to the side portion of the comb-shaped portion 17a where the curved portion 18b 1 is formed.
  • Alignment target region 18 is defined by each of irregularly shaped portions 13a and 12b and irregularly shaped portions 12a and 13b. Note that the wiring sheet 10 according to the present embodiment includes a case where each alignment target region 18 is defined only by at least one irregular shape portion of the first wiring 12 and the second wiring 13.
  • the wiring length of the three comb-shaped portions at positions corresponding to the space where the alignment mark of the back electrode type solar battery cell 20 is provided is shortened.
  • the connection with the first conductivity type electrode 24 or the second conductivity type electrode 25 provided in the back electrode type solar battery cell 20 is performed in the same part as the other part having the same shape. This is preferable from the viewpoint of current extraction efficiency.
  • the wiring pattern composed of the first wiring 12 and the second wiring 13 may be provided in at least one cell placement portion 19 of the entire wiring sheet 10.
  • FIG. 56 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • Figure 57 is a partially enlarged view of one end side of the solar cell with the interconnection sheet located in column L 1.
  • Figure 58 is a partially enlarged view of one end side of the solar cell with the interconnection sheet located in column L 2.
  • Figure 59 is a partially enlarged view of the other end of the solar cell with the interconnection sheet located in column L 1.
  • Figure 60 is a partially enlarged view of the other end of the solar cell with the interconnection sheet located in column L 2.
  • FIG. 56 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the alignment marks 24 b 2 and 25 a 2 of the back electrode type solar cell 20 and the irregularly shaped portions 12 a and 13 b of the wiring sheet 10 are used.
  • the alignment target region 18 defined by the above and the alignment mark 25a 2 of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portions 12b and 13a of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24a 1 are arranged so as to overlap each other.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25b 1 overlap each other.
  • the wiring sheet 10 arranged in the row L 2 it is defined by the alignment mark 24 a 1 of the back electrode type solar cell 20 and the irregularly shaped parts 12 b and 13 a of the wiring sheet 10.
  • the back electrode type solar battery cell 20 is disposed.
  • the wiring sheet 10 are aligned.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the alignment mark 24b 2 are arranged so as to overlap each other.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a 2 overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having a plurality of alignment marks at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark is arranged so as to overlap with the wiring. By doing so, the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern. Then, when the back electrode type solar cells 20 are arranged in the adjacent rows L 1 and L 2 , the back electrode type solar cells 20 arranged in either column are rotated 180 ° within the paper surface. Without placing them in both columns. Therefore, when the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10, the direction of the back electrode type solar cells 20 arranged in adjacent rows can be maintained in one direction.
  • alignment marks 25 a 2 and 24 b 2 formed as elliptical dots having a width wider than the electrode lines are observed through the alignment target region 18.
  • the In back contact solar cell 20 that is arranged in columns L 2 are alignment marks 25a 1, 24b 1 are formed of a circular dot shape is observed through the alignment target area 18.
  • the first conductivity type electrodes 24 of the back electrode type solar cells 20 are appropriately connected to the first wirings 12 of the corresponding wiring sheets. It is confirmed that the second conductivity type electrode 25 of the back electrode type solar battery cell 20 is aligned so as to be properly connected to the second wiring 13 of the corresponding wiring sheet. Therefore, it is possible to reliably prevent a defective product from being generated due to an unintended alignment error.
  • the two alignment marks 25a 2 , 24b 2 or the two alignment marks 24a 1 , 25b 1 can be identified in each back electrode type solar battery cell 20, and therefore the back electrode type solar battery cell 20 and the wiring In addition to the alignment of the sheet 10 in the vertical and horizontal directions, the alignment can be accurately performed in the rotational direction.
  • the width of the alignment mark can be made wider than the electrode line, so that the alignment mark can be easily identified. Moreover, by forming a space over a plurality of electrode lines and providing an alignment mark in the space, the distance between the alignment mark and the adjacent electrode line can be secured, and occurrence of short circuit and migration can be suppressed. By providing a portion (curved portion) where the wiring facing the alignment target region is curved, a distance between the alignment mark and the adjacent wiring can be secured, and occurrence of short circuit and migration can be suppressed.
  • FIG. 61 is a plan view showing the back surface of a back electrode type solar battery cell according to Embodiment 17 of the present invention. In FIG. 61, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 61, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 17 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • four electrodes are formed shorter than the other first conductivity type electrodes 24 and the second conductivity type electrodes 25.
  • the second conductivity type electrode 25 arranged first from the second and right is formed short.
  • a circular dot-shaped alignment mark 24 a is formed in the vicinity of the tip of the first conductive type electrode 24 formed short. Yes.
  • a circular dot-shaped alignment mark 25a is formed in the vicinity of the tip of the second conductivity type electrode 25 that is formed first short from the left.
  • the alignment marks 24a and 25a are formed on the extension in the extending direction of the electrode lines having different conductivity types.
  • FIG. 62 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 62, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the first wiring 12 includes irregularly shaped portions 12a and 12c.
  • the second wiring 13 includes an irregularly shaped portion 13a.
  • the irregularly shaped portions 12a and 13a are formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • the irregular shape portion 12c is formed by the first wiring 12 having a rectangular opening 18c.
  • the opening 18c is formed in the connection wiring portion 17b '.
  • the connection wiring portion 17 b ′ is a portion of the connection wiring portion 17 b that faces the internal region of the back electrode type solar battery cell 20.
  • the opening 18c may be formed in the comb-shaped portion 17a or the connection wiring portion 17b, and is disposed over any one of the comb-shaped portion 17a, the connection wiring portion 17b, and the connection wiring portion 17b ′. It may be.
  • connection wiring portion 17b ' is connected to the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 formed on the second from the right.
  • the second conductivity type electrode 25 arranged first from the right is formed short.
  • the connection wiring portion can be widened like the connection wiring portion 17b ′ shown in FIG. Occurrence of disconnection or the like due to thinning of the wiring around the opening 18c due to the formation can be suppressed.
  • This configuration can also be applied to other embodiments in which a part of the wiring is thinned, bent, an opening is formed, and the like.
  • an alignment target area 18 are respectively defined by the irregular-shaped portion 12c and the oddly shaped part 13a.
  • an alignment target area 18 are respectively defined by two different shaped portions 12a.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment is characterized by including at least two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portion. In the present embodiment, it is desirable that at least two of the alignment marks 24 a and 25 a provided in the back electrode type solar battery cell 20 can be recognized through such an alignment target region 18.
  • FIG. 63 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • FIG. 63 a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 1 is an alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 13a of the alignment mark 25a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20 Place them one on top of the other.
  • one of the alignment marks 24 a of the back electrode type solar cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 12 c of the wiring sheet 10 are arranged to overlap each other.
  • the comb-shaped portion 17a of the first wiring 12 and the other one of the alignment marks 24a are arranged so as to overlap each other.
  • the two alignment marks 24 a of the back electrode type solar cells 20 and the two alignment target regions 18 defined by the deformed portion 12 a of the wiring sheet 10 are overlapped.
  • the second wiring 13 is arranged so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 25a overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having at least three alignment marks, at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark overlaps with the wiring.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the shape of the alignment mark 24a of the shape and the alignment mark 25a is different such that the alignment mark 24a and the alignment mark 25a was formed so as to be identifiable, back contact solar cell 20 and columns are arranged in columns L 1 in each of the positioning of the back contact solar cell 20 disposed L 2, it can be carried out different shapes of the alignment marks 24a, aligned to 25a identifying respectively while high precision.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the alignment mark to be confirmed differs depending on the arranged row, it is possible to confirm the orientation of the back electrode type solar cells 20 in the extending direction of the electrode lines and the positional deviation in the direction in which the electrode lines are arranged. Alignment can be performed with high accuracy.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned when the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the first conductivity type electrode 24 of the battery cell 20 is aligned so as to be properly connected to the first wiring 12 of the corresponding wiring sheet
  • the second conductivity type electrode of the back electrode type solar cell 20 25 can be confirmed to be aligned so as to be properly connected to the second wiring 13 of the corresponding wiring sheet, so that an unintended misalignment can surely result in a defective product. Can be prevented.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern.
  • all the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10 in a state where the alignment marks 24 a and 25 a are positioned on the front end side indicated by the arrows regardless of the arranged rows. It is possible. Therefore, parts management becomes easy, and manufacturing efficiency can be improved by reducing manufacturing steps.
  • alignment marks and irregularly shaped portions are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped portions is not limited thereto.
  • the production efficiency can be improved by reducing the number of alignment marks that require a fine and precise shape. Improvement can be expected. Furthermore, it is possible to lengthen the electrode by the amount of one alignment mark. In this case, the electricity extraction efficiency of the solar cell with the wiring sheet can be improved.
  • FIG. 64 is a plan view showing the back surface of the back electrode type solar cell according to Embodiment 18 of the present invention. In FIG. 64, a part of the column L 1 and column L 2 portions shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the back electrode type solar cell 20 As shown in FIG. 64, in the back electrode type solar cell 20 according to Embodiment 18 of the present invention, the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 1 and the back electrode type arranged in the column L 2.
  • the solar battery cell 20 has the same electrode pattern.
  • the first conductivity type electrode 24 arranged second from the left in the direction in which the electrodes are arranged is formed shorter than the other first conductivity type electrodes 24 and the second conductivity type electrodes 25.
  • the second conductivity type electrode 25 arranged first from the left and first from the right in the direction in which the electrodes are arranged is formed shorter than the other first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25.
  • alignment marks 24a, 25a, 25b are formed in the vicinity of the tips of the first conductivity type electrode 24 and the second conductivity type electrode 25 formed short.
  • the alignment marks 24a and 25a are formed near one end of the electrode in the extending direction of the electrode, and the alignment mark 25b is formed near the other end of the electrode.
  • the alignment mark 24a and the alignment marks 25a and 25b are formed on the extension in the extending direction of the electrode lines having different conductivity types, and the alignment marks 24a and 25a are close to each other.
  • the alignment mark 25b is spaced apart from the alignment marks 24a and 25a.
  • FIG. 65 is a plan view showing a wiring pattern of the wiring sheet according to the present embodiment. In FIG. 65, only the wiring material is illustrated for a part of the row L 1 and row L 2 portions shown in FIG.
  • the first wiring 12 includes the irregularly shaped portion 12a.
  • the second wiring 13 includes irregularly shaped portions 13a and 13c.
  • the irregularly shaped portions 12a and 13a are formed by at least one comb tooth shaped portion 17a of the plurality of comb tooth shaped portions 17a being shorter than the other comb tooth shaped portion 17a which is the same shaped portion.
  • the irregular shape portion 13c is formed by the second wiring 13 having a rectangular opening 18c.
  • the opening 18c is formed in the comb-shaped portion 17a.
  • the alignment target region 18 each of which is defined by the irregular-shaped portion 13a and the abnormal shaped portion 13c.
  • the alignment target region 18 each of which is defined by the irregular-shaped portion 12a and the abnormal shaped portion 13a.
  • the wiring sheet 10 according to the present embodiment is characterized by including at least two alignment target regions 18 defined by the irregularly shaped portion.
  • at least one of the alignment marks 24 a and 25 a provided in the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment mark 25 b can be recognized through the alignment target region 18. It is desirable to do.
  • FIG. 66 is a plan view of a state in which the back electrode type solar cell according to the present embodiment and the wiring sheet are overlapped as viewed from the back side of the solar cell with the wiring sheet.
  • a part of column L 1 and column L 2 shown in FIG. 1 is illustrated.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 1 is an alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 13a of the alignment mark 25a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20 Place them one on top of the other. Further, the alignment mark 25 b of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 13 c of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other. Further, the first wiring 12 is disposed so that the comb-shaped portion 17a and the alignment mark 24a overlap each other.
  • the wiring sheet 10 are arranged in columns L 2 are arranged by overlapping and alignment target area 18 defined by the irregular-shaped portion 12a of the alignment mark 24a and the wiring sheet 10 of back contact solar cell 20, respectively.
  • the alignment mark 25b of the back electrode type solar battery cell 20 and the alignment target region 18 defined by the irregularly shaped portion 13a of the wiring sheet 10 are arranged so as to overlap each other.
  • the comb-shaped portion 17a of the second wiring 13 and the alignment mark 25a are arranged so as to overlap each other.
  • the back electrode type solar cell 20 having at least three alignment marks, at least two alignment marks are arranged so as to overlap with the alignment target region 18, and at least one alignment mark overlaps with the wiring.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the alignment marks 25b of the alignment marks 24a can be recognized from the alignment target area 18 in any column, by placing apart from 25a, the alignment in the two alignment marks (column L 1 can be recognized from the alignment target area 18 mark 25a and 25b, by releasing more the distance between the alignment marks 24a and 25b) in column L 2, can be performed more accurately positioning between the seat 10 and the back contact solar cell 20.
  • the alignment mark 25b that can be recognized from the alignment target region 18 in any column and the alignment marks 24a and 25a that have different alignment marks depending on the column, It is more preferable that they are arranged as diagonally as possible in the inner region of the cell 20.
  • the back electrode type solar cell is formed by performing either one of arranging at least one alignment mark so as to overlap the alignment target region 18 and arranging so that at least one alignment mark overlaps the wiring.
  • the cell 20 and the wiring sheet 10 may be aligned.
  • the back contact solar cell 20 that is arranged in columns L 1 the two alignment marks 25a, 25b are confirmed, the back contact solar cell 20 that is arranged in columns L 2 will confirm the two alignment marks 24a, 25b.
  • the alignment mark to be confirmed differs depending on the arranged row, it is possible to confirm the orientation of the back electrode type solar cells 20 in the extending direction of the electrode lines and the positional deviation in the direction in which the electrode lines are arranged. Alignment can be performed with high accuracy.
  • the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned when the back electrode type solar cell 20 and the wiring sheet 10 are aligned.
  • the first conductivity type electrode 24 of the battery cell 20 is aligned so as to be properly connected to the first wiring 12 of the corresponding wiring sheet
  • the second conductivity type electrode of the back electrode type solar cell 20 25 can be confirmed to be aligned so as to be properly connected to the second wiring 13 of the corresponding wiring sheet, so that an unintended misalignment can surely result in a defective product. Can be prevented.
  • the back electrode type solar cell 20 arranged in the row L 1 and the back electrode type solar cell 20 arranged in the column L 2 include: Have the same electrode pattern.
  • all the back electrode type solar cells 20 are arranged on the wiring sheet 10 in a state where the alignment marks 24 a and 25 a are positioned on the front end side indicated by the arrows regardless of the arranged rows. It is possible. Therefore, parts management becomes easy, and manufacturing efficiency can be improved by reducing manufacturing steps.
  • alignment marks and irregularly shaped portions are provided for each solar cell with a wiring sheet, but the number of alignment marks and irregularly shaped portions is not limited thereto.
  • the manufacturing efficiency can be improved by reducing the number of alignment marks that require a fine and precise shape. Improvement can be expected. Furthermore, it is also possible to lengthen the electrode by the amount by which one alignment mark is reduced. In this case, the electricity extraction efficiency of the solar cell with wiring sheet can be improved.

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Abstract

 半導体基板(21)の一方の面側に形成された複数の第1導電型用電極(24)および第2導電型用電極(25)からなる電極パターンの外周より内側の内部領域にアライメントマーク(25a,25b)を有する。この構成により、太陽電池セルの裏面電極と配線シートの配線との位置合わせ精度を向上する。

Description

裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法
 本発明は、裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法に関する。
 裏面電極型太陽電池セルと配線シートとが接続された太陽電池モジュールを開示した先行文献として、特開2005-340362号公報(特許文献1)および特開2009-88145号公報(特許文献2)がある。特開2005-340362号公報(特許文献1)および特開2009-88145号公報(特許文献2)に記載された太陽電池モジュールにおいては、配線シートに形成された配線パターン上に裏面電極型太陽電池セルの電極パターンが重なり合うように配置される。この際の裏面電極型太陽電池セルと配線シートとの位置合わせのために、特開2009-88145号公報(特許文献2)に記載された太陽電池モジュールの製造方法においては、配線シートに設けたスリットパターンを用いている。
特開2005-340362号公報 特開2009-88145号公報
 裏面電極型太陽電池セルの裏面電極が微細化されて電極同士間のピッチが狭くなるに伴って、裏面電極型太陽電池セルと配線シートとの位置合わせに高い精度が求められてきている。
 本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、太陽電池セルの裏面電極と配線シートの配線との位置合わせ精度を向上できる、裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法を提供することを目的とする。
 本発明に基づく裏面電極型太陽電池セルは、半導体基板の一方の面側に形成された複数の電極からなる電極パターンの外周より内側の内部領域にアライメントマークを有する。
 好ましくは、アライメントマークは、内部領域において複数の電極が位置しないスペースに位置する。
 本発明の一形態においては、電極は、直線状に延在する電極ラインを含む。上記スペースは、複数の電極ラインのうちの少なくとも1つの電極ラインにおける電極ラインの延在方向の一方の端部が、他の電極ラインにおける一方の端部より延在方向において内側に位置することにより形成されている。
 本発明の一形態においては、電極は、直線状に延在する電極ラインを含む。上記スペースは、複数の電極ラインのうちの少なくとも1つの電極ラインがこの電極ラインの延在方向に分離して配置されることによるこの電極ライン間の隙間である。
 本発明の一形態においては、電極は、直線状に延在する電極ラインを含む。アライメントマークは、複数の電極ラインにおいて互いに隣り合う電極ライン同士の間に位置する。
 好ましくは、アライメントマークは、複数の電極と同じ材料で形成されている。
 本発明に基づく配線シートは、複数の裏面電極型太陽電池セルを電気的に接続するための配線を備える配線シートである。配線は、同じ形状を有する複数の同形状部と同形状部とは異なる形状を有する少なくとも1つの異形状部とを備える。
 本発明の一形態においては、配線は、電気的に絶縁された第1配線と第2配線とを含む。第1配線および第2配線のそれぞれは、複数の櫛歯形状部とこの複数の櫛歯形状部を接続する接続配線部とを含む。第1配線および第2配線の少なくとも一方は、同形状部と異形状部とを含む。異形状部は、複数の櫛歯形状部のうちの少なくとも1つの櫛歯形状部が、同形状部である他の櫛歯形状部よりも短いことにより形成される。
 本発明の一形態においては、配線は、電気的に絶縁された第1配線と第2配線とを含む。第1配線および第2配線のそれぞれは、複数の櫛歯形状部とこの複数の櫛歯形状部を接続する接続配線部とを含む。第1配線および第2配線の少なくとも一方は、同形状部と異形状部とを含む。異形状部は、配線が開口部を有することにより形成される。
 本発明の一形態においては、配線は、電気的に絶縁された第1配線と第2配線とを含む。第1配線および第2配線のそれぞれは、複数の櫛歯形状部とこの複数の櫛歯形状部を接続する接続配線部とを含む。第1配線および第2配線の少なくとも一方は、同形状部と異形状部とを含む。異形状部は、複数の櫛歯形状部のうちの少なくとも1つが、隣り合う櫛歯形状部同士の間の間隔が部分的に広がるような形状を有することにより形成される。
 本発明に基づく配線シート付き太陽電池セルは、上記のいずれかに記載の裏面電極型太陽電池セルと上記のいずれかに記載の配線シートとを備える。少なくとも1つのアライメントマークが、異形状部により規定されるアライメントターゲット領域と重なって配置されている。
 本発明の一形態においては、裏面電極型太陽電池セルが複数のアライメントマークを有する。
 本発明の一形態においては、複数のアライメントマークのうちの少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域と重なって配置されている。
 本発明の一形態においては、複数のアライメントマークのうちの少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なって配置されている。
 本発明の一形態においては、裏面電極型太陽電池セルがアライメントマークを少なくとも3つ有する。少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域と重なって配置されている。少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なって配置されている。
 本発明に基づく太陽電池モジュールは、上記のいずれかに記載の配線シート付太陽電池セルを有する。
 本発明に基づく配線シート付き太陽電池セルの製造方法は、半導体基板の一方の面側に形成された複数の電極からなる電極パターンの外周より内側の内部領域にアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セルを準備する工程を備える。また、配線シート付き太陽電池セルの製造方法は、裏面電極型太陽電池セルを電気的に接続するための配線シートであって、同じ形状を有する複数の同形状部とこの同形状部とは異なる形状を有する少なくとも1つの異形状部とを有する配線を含む配線シートを準備する工程を備える。さらに、配線シート付き太陽電池セルの製造方法は、裏面電極型太陽電池セルのアライメントマークと配線シートの異形状部により規定されるアライメントターゲット領域とを重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを位置合わせする工程を備える。
 好ましくは、上記の位置合わせする工程において、複数のアライメントマークとアライメントターゲット領域とを重ね合わせて配置する。
 本発明の一形態においては、上記の位置合わせする工程において、少なくとも1つのアライメントマークと配線とを重ね合わせて配置する。
 本発明の一形態においては、上記の位置合わせする工程において、裏面電極型太陽電池セルを透過する光を照射してアライメントマークとアライメントターゲット領域とを確認しつつ裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを位置合わせする。
 本発明の一形態においては、上記の位置合わせする工程において、裏面電極型太陽電池セルの電極を反射する光を照射してアライメントマークとアライメントターゲット領域とを確認しつつ裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを位置合わせする。
 本発明によれば、裏面電極型太陽電池セルの裏面電極と配線シートの配線との位置合わせ精度を向上できる。また、配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールの発電効率を向上することができる。
本発明の実施形態1に係る配線シート付き太陽電池セルを受光面側から見た平面図である。 裏面電極型太陽電池セルと配線シートとの配置関係を示す斜視図である。 図2のIII-III線矢印方向から見た断面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 配線シート付き太陽電池セルを封止する前の状態を示す断面図である。 配線シート付き太陽電池セルを封止して太陽電池モジュールを形成した状態を示す断面図である。 本発明の実施形態2に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態3に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 同実施形態において裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせる状態を示す斜視図である。 本発明の実施形態4に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態5に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態6に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態7に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態8に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態9に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態10に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態11に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態12に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態13に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態14に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態15に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態16に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 電極の延在方向における一方の端部側に形成されたアライメントマークを示す一部拡大図である。 電極の延在方向における他方の端部側に形成されたアライメントマークを示す一部拡大図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 列L1に位置する配線シート付き太陽電池セルの一方の端部側の一部拡大図である。 列L2に位置する配線シート付き太陽電池セルの一方の端部側の一部拡大図である。 列L1に位置する配線シート付き太陽電池セルの他方の端部側の一部拡大図である。 列L2に位置する配線シート付き太陽電池セルの他方の端部側の一部拡大図である。 本発明の実施形態17に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。 本発明の実施形態18に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。 同実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。 同実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。
 以下、本発明の実施形態に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。以下の実施形態の説明においては、図中の同一または相当部分には同一符号を付して、その説明は繰り返さない。
 <実施形態1>
 (配線シート付き太陽電池セル)
 図1は、本発明の実施形態1に係る配線シート付き太陽電池セルを受光面側から見た平面図である。図1に示すように、配線シート付き太陽電池セル100は、絶縁性基材11の表面上に設けられた配線材16によって複数の裏面電極型太陽電池セル20が電気的に接続されることにより構成される。
 絶縁性基材11の表面上に配線材16が設けられることにより配線シートが構成される。配線シートには、裏面電極型太陽電池セル20を配置するための複数のセル配置部が行方向および列方向にマトリクス状に配列されている。
 図1に示すように、配線シート付き太陽電池セル100においては、複数の裏面電極型太陽電池セル20は、配線シート10の絶縁性基材11上においてサーペンタイン状に配置されて電気的に直列に接続されている。ただし、裏面電極型太陽電池セル20の電気的接続形態はこのような形態に限られず、並列接続、直列接続および並列接続の組み合わせも含まれる。
 図2は、裏面電極型太陽電池セルと配線シートとの配置関係を示す斜視図である。なお、図2においては、図1に示す配線シート付き太陽電池セル100の一部のみ示している。
 図2に示すように、配線シート10の配線材16は、第1導電型用の第1配線12および第2導電型用の第2配線13を構成する。櫛形状の第1配線12の櫛歯部分と櫛形状の第2配線13の櫛歯部分とが1本ずつ交互に噛み合わさるように、第1配線12および第2配線13がそれぞれ配置されている。その結果、櫛形状の第1配線12の櫛歯部分と櫛形状の第2配線13の櫛歯部分とはそれぞれ1本ずつ交互に所定の間隔を空けて配置されている。
 配線シート10の絶縁性基材11上においては、1つの裏面電極型太陽電池セルに対応する第1配線12および第2配線13とを含むセル配置部19が並んで配置されている。配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20が設置されることによって、配線シート付き太陽電池セル100が作製される。
 図3は、図2のIII-III線矢印方向から見た断面図である。なお、図3においては、配線シート付き太陽電池セル100に含まれない後述する観測装置15も図示している。
 図3に示すように、裏面電極型太陽電池セル20は、n型またはp型の導電型を有するシリコン基板などの半導体基板21と、裏面電極型太陽電池セル20の受光面となる半導体基板21の凹凸形状を有する表面上に形成された反射防止膜27と、裏面電極型太陽電池セル20の裏面となる半導体基板21の裏面に形成されたパッシベーション膜26とを有している。
 半導体基板21の裏面には、第1導電型不純物が拡散して形成された第1導電型不純物拡散領域22と、第2導電型不純物が拡散して形成された第2導電型不純物拡散領域23とが、所定の間隔を空けて交互に形成されている。
 また、半導体基板21の裏面のパッシベーション膜26に設けられたコンタクトホールを通して第1導電型不純物拡散領域22に接する第1導電型用電極24および第2導電型不純物拡散領域23に接する第2導電型用電極25が、それぞれ半導体基板21の裏面に設けられている。
 第1導電型拡散不純物および第2導電型拡散不純物として、導電型がn型の場合はリンなどを用いることができ、導電型がp型の場合はボロンなどを用いることができる。
 上記の構成により、第1導電型不純物拡散領域22または第2導電型不純物拡散領域23と半導体基板21内部との界面において複数のpn接合が形成されることになる。なお、近接する第1導電型不純物拡散領域22と第2導電型不純物拡散領域23との接触によりpn接合が形成されてもよい。
 半導体基板21がn型およびp型のいずれの導電型を有している場合においても、第1導電型不純物拡散領域22および第2導電型不純物拡散領域23はそれぞれ半導体基板21内部と接合している。そのため、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25はそれぞれ半導体基板21の裏面に形成された複数のpn接合にそれぞれ対応する電極となる。
 裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の両方または一方の少なくとも一部の表面に、たとえば、ニッケル(Ni)、金(Au)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、銀(Ag)、錫(Sn)、SnPb半田、およびITO(Indium Tin Oxide)からなる群から選択された少なくとも1種を含む電気導電性物質を被覆してもよい。
 この場合、配線シート10の配線材16と裏面電極型太陽電池セル20の被覆した電極との電気的接続を良好なものとし、裏面電極型太陽電池セル20の電極の耐候性を向上させることができる。
 裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の両方または一方の少なくとも一部の表面に、黒化処理などの表面処理を施してもよい。
 半導体基板21としては、n型またはp型の導電型を有する多結晶シリコンまたは単結晶シリコンなどからなるシリコン基板などを用いることができる。
 第1導電型用電極24および第2導電型用電極25としてはそれぞれ、銀などの金属からなる電極を用いることができる。
 パッシベーション膜26としては、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、または、酸化シリコン膜と窒化シリコン膜との積層体などを用いることができる。
 反射防止膜27としては、窒化シリコン膜などを用いることができる。
 なお、本発明における裏面電極型太陽電池セルの概念には、上述した半導体基板21の裏面のみに第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の双方が形成された構成のものだけでなく、半導体基板に設けられた貫通孔に電極の一部を配置した構成の太陽電池セルであるMWT(Metal Wrap Through)セルなどのいわゆるバックコンタクト型太陽電池セルのすべてが含まれる。
 図3に示すように、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24は、配線シート10の第1配線12と電気的に接続される。裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25は、配線シート10の第2配線13と電気的に接続される。
 裏面電極型太陽電池セル20の電極パターンと配線シート10の配線パターンとは、電気的に良好に接続される必要がある。そのため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを接続する際の電極パターンと配線パターンとの位置合わせ(アライメント)精度が高いことが望まれる。
 本発明は、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせ精度を向上するために、裏面電極型太陽電池セルにアライメントマークを設け、配線シートの配線に異形状部を設けている。位置合わせの方法としては、図3に示すように、観測装置15を用いて矢印Aまたは矢印Bに示す方向からアライメントマークを確認しつつ、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との相対的な位置を調節する。以下に、本実施形態に係るアライメントマークについて説明する。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図4は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図4においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図4に示すように、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマークは、裏面電極型太陽電池セル20を構成する半導体基板21の一方の面側に形成された複数の電極からなる電極パターンの外周より内側の内部領域に形成される。図4においては、内部領域の境界線を点線で示している。
 内部領域とは、1つの裏面電極型太陽電池セル20において、複数の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25からなる電極パターンに含まれる全ての電極を包含する、内角が180°以下の1つの多角形からなる領域である。したがって、電極の端部を連続して結ぶ線が局部的に凹んでいる場合、内部領域の境界線の一部は、その凹んでいる部分の両端を結ぶ線で構成される。
 たとえば、図4に示す実施形態においては、アライメントマーク25aまたはアライメントマーク25bが設けられる列の第2導電型用電極25が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。この場合、内部領域は、短く形成された第2導電型用電極25に関わらず、他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25によって規定される(図4における点線で示す領域)。
 本実施形態においては、図4に示すように、短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に円形の点状のアライメントマーク25a,25bが形成されている。すなわち、アライメントマーク25a,25bは、内部領域において上記複数の電極が位置しないスペースに位置している。
 具体的には、電極パターンは、直線状に延在する複数の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25が並列に並ぶ複数の電極ラインを含む。上記スペースは、複数の電極ラインのうちの少なくとも1つの電極ラインにおける電極の延在方向の一方の端部が、他の電極ラインにおける一方の端部より上記延在方向において内側に位置することにより形成されている。
 本実施形態においては、電極ラインの延長線上にアライメントマーク25a,25bが形成されているが、アライメントマーク25a,25bは互いに隣接する電極ライン間に形成されていてもよい。
 仮に、内部領域の外側にアライメントマークを形成した場合、内部領域の外側である、電極が配置されない領域の面積が大きくなり、発電された電力の収集効率が低下するため、単位面積当たりの太陽電池セルの発電効率が低下する。
 本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、アライメントマーク25a,25bを内部領域に形成しているため、上記の電力を取り出せない領域を大きくすることなく裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを可能にしている。
 列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とは、同じ電極パターンを有している。
 列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク25aと、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク25bとは、どちらかの裏面電極型太陽電池セル20を図4の紙面内において180°回転させて各々の第1導電型用電極24のパターン同士と第2導電型用電極25のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。したがって、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20としては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることにより配置可能となる。
 アライメントマーク25a,25bは、複数の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25と同じ材料で形成されている。
 この場合、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25とアライメントマーク25a,25bとを1工程で形成することができる。たとえば、フォトリソグラフィー法またはスクリーン印刷法などを用いて第1導電型用電極24および第2導電型用電極25とアライメントマーク25a,25bとを同一の工程で作製することにより、互いの位置関係の精度を向上することができる。このようにする場合、アライメントマーク25a,25bの幅は、電極ラインの幅と同程度であることが好ましい。これにより、電極形成の工程をほとんど変更することなく、アライメントマーク25a,25bを形成することが可能となる。
 なお、アライメントマーク25a,25bの位置は図4に示す位置に限られず、たとえば、裏面電極型太陽電池セル20内において最も外側に配置された電極ラインの延長線上の内部領域に形成されていてもよい。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図5は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図5においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図5に示すように、配線シート10は、複数の裏面電極型太陽電池セル20を電気的に接続するための配線を備える。配線は、同じ形状を有する複数の同形状部とこの同形状部とは異なる形状を有する少なくとも1つの異形状部とを備える。
 配線は、互いに電気的に絶縁された、第1導電型用電極24を接続するための第1配線12と、第2導電型用電極25を接続するための第2配線13とを含む。第1配線12および第2配線13のそれぞれは、複数の櫛歯形状部17aと複数の櫛歯形状部17aを接続する接続配線部17bとを含む。
 第1配線12および第2配線13の少なくとも一方は、同形状部と異形状部とを含む。本実施形態においては、第2配線13が異形状部13aを含む。異形状部13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図5に示すように、本実施形態においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における中央に位置する第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。異形状部13aによりアライメントターゲット領域18が規定される。アライメントターゲット領域18は、たとえば本実施形態のように、絶縁性基材11上に配線材16が配置されていない配線不存在領域としてもよい。
 列L1に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18と、列L2に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18とは、どちらかの配線シート10を図5の紙面内において180°回転させて各々の第1配線12のパターン同士と第2配線13のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。
 配線シート10の絶縁性基材11の材質としては、電気絶縁性の材質であれば特に限定されず、たとえば、ポリエチレンテレフタレート(PET:polyethylene terephthalate)、ポリエチレンナフタレート(PEN:polyethylene naphthalate)、ポリフェニレンサルファイド(PPS:polyphenylene sulfide)、ポリビニルフルオライド(PVF:polyvinyl fluoride)およびポリイミド(polyimide)からなる群から選択される少なくとも1種の樹脂を含む材質を用いることができる。
 絶縁性基材11の厚さは特に限定されず、たとえば、10μm以上200μm以下である。絶縁性基材11は、単層構造を有してもよく、2層以上からなる積層構造を有してもよい。
 配線材16の材質としては、電気導電性の材質のものであれば特に限定されず、たとえば、銅、アルミニウムおよび銀からなる群から選択された少なくとも1種を含む金属などを用いることができる。
 第1配線12および第2配線13の厚さの各々の厚さは特に限定されず、たとえば、5μm以上75μm以下である。第1配線12および第2配線13のパターン形状は、同形状部および異形状部を有する限り、上述した形状に限定されず、適宜設定することができる。
 第1配線12および第2配線13の両方または一方の少なくとも一部の表面に、たとえば、ニッケル(Ni)、金(Au)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、銀(Ag)、錫(Sn)、SnPb半田、およびITO(Indium Tin Oxide)からなる群から選択された少なくとも1種を含む電気導電性物質を被覆してもよい。
 この場合、被覆した配線シート10の配線材16と裏面電極型太陽電池セル20の電極との電気的接続を良好なものとし、第1配線12および第2配線13の耐候性を向上させることができる。
 第1配線12および第2配線13の両方または一方の少なくとも一部の表面に、たとえば、黒化処理などの表面処理を施してもよい。第1配線12および第2配線13は、単層構造を有してもよく、2層以上からなる積層構造を有してもよい。
 配線シート10の製造方法としては、たとえば、PETフィルムなどの絶縁性基材11を用意する。その絶縁性基材11の一方の表面の全面に、金属箔または金属プレートなどの電気導電性物質を貼り合わせる。
 次に、絶縁性基材11の表面に貼り合わされた電気導電性物質の一部をフォトエッチングなどにより除去して電気導電性物質をパターニングして、第1配線12および第2配線13を形成する。
 なお、アライメントターゲット領域18を配線不存在領域とする場合には、絶縁性基材11と配線材16とにおける、特定の波長の透過率の比が10倍以上異なることが好ましい。これによって、後述する裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせ工程において、アライメントターゲット領域18を精度よく認識することが可能となる。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図6は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図6においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図6に示すように、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25a,25bと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、異形状部13aは、同形状部である他の第1配線12および第2配線13より短く形成されているため、異形状部13aの先端近傍にアライメントターゲット領域18となる配線不存在領域が規定されている。
 裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせは、図3に示すように、観測装置15を用いて矢印Aで示す方向または矢印Bで示す方向から、裏面電極型太陽電池セル20および配線シート10を観測しながら行なう。
 矢印Aで示す方向から観測する場合には、裏面電極型太陽電池セル20側から、裏面電極型太陽電池セル20を透過する光を照射してアライメントマーク25a,25bとアライメントターゲット領域18とを確認しつつ裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 または、配線シート10側から、裏面電極型太陽電池セル20を反射する光を照射してアライメントマーク25a,25bとアライメントターゲット領域18とを確認しつつ裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 矢印Bで示す方向から観測する場合には、配線シート10側から、裏面電極型太陽電池セル20を透過する光を照射してアライメントマーク25a,25bとアライメントターゲット領域18とを確認しつつ裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 裏面電極型太陽電池セル20を透過する光としては、X線、IR(infrared)光などを用いることができる。裏面電極型太陽電池セル20を反射する光としては、LED(Light Emitting Diode)およびハロゲンランプから発光される光を用いることができる。
 具体的には、アライメントマーク25a,25bを、アライメントターゲット領域18かつ異形状部13aの延長線上に配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置の誤差を50μm以下とすることができる。
 このように位置合わせされた状態で、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とが接合されることにより配線シート付き太陽電池セルが形成される。
 なお、アライメントターゲット領域18を配線不存在領域とする場合には、位置合わせ工程においてアライメントマークとアライメントターゲットとを観測するために照射する光は、絶縁性基材11と配線材16との透過率の比が10倍以上異なる波長の光を含むことが好ましい。
 そして、裏面電極型太陽電池セル20を透過する光を照射してアライメントマークを確認する場合には、アライメントマーク25a,25bとその周辺の半導体基板21との透過率の比が10倍以上異なる波長の光を含む光を照射することが好ましい。または、裏面電極型太陽電池セル20を反射する光を照射してアライメントマークを確認する場合には、アライメントマーク25a,25bとその周辺の半導体基板21との反射率の比が5倍以上異なる波長の光を含む光を照射することが好ましい。これによって、アライメントマーク25a,25bとアライメントターゲット領域18とをともに精度よく認識することが可能となる。
 (太陽電池モジュール)
 図7は、配線シート付き太陽電池セルを封止する前の状態を示す断面図である。図8は、配線シート付き太陽電池セルを封止して太陽電池モジュールを形成した状態を示す断面図である。
 図7に示すように、裏面保護シート32と透明基板33との間に配線シート付き太陽電池セルを配置する。配線シート付き太陽電池セルの裏面電極型太陽電池セル20と透明基板33との間に、第1透明樹脂31aを配置する。配線シート付き太陽電池セルの配線シート10と裏面保護シート32との間に、第2透明樹脂31bを配置する。
 裏面保護シート32と透明基板33とを挟み込むように押圧した状態で加熱処理を行なう。その結果、図8に示すように、第1透明樹脂31aと第2透明樹脂31bとは、軟化して一体化した後、硬化して封止材31となる。配線シート付き太陽電池セルが、封止材31中に封止されることにより、太陽電池モジュールが形成される。
 第1透明樹脂31aと第2透明樹脂31bとが硬化して封止材31となる際には、収縮力が発生する。その収縮力により裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とは強く圧着される。
 そのため、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24と配線シート10の第1配線12と接合が強化される。同様に、裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25と配線シート10の第2配線13との接合が強化される。その結果、裏面電極型太陽電池セル20の電極と配線シート10の配線とが、電気的に良好に接続される。
 上記のように、配線シート付き太陽電池セルを封止材31中に封止するための押圧および加熱処理は、たとえば、ラミネータと呼ばれる真空圧着および加熱処理を行なう装置などを用いて行なわれる。なお、真空圧着とは、大気圧よりも減圧した雰囲気下で圧着させる処理のことである。
 真空圧着を行なうことにより、封止材31中に気泡が残留することを抑制することができる。また、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との間の接合面内における圧着力の均一化を図ることができる。
 透明基板33としては、太陽光に対して透明な基板であれば特に限定されず、たとえば、ガラス基板などを用いることができる。
 第1透明樹脂31aおよび第2透明樹脂31bの材料は、太陽光に対して透明な樹脂であれば特に限定されない。第1透明樹脂31aおよび第2透明樹脂31bの各々の材料は、同一種類の透明樹脂でもよいし、異なる種類の透明樹脂でもよい。
 配線シート付き太陽電池セルを封止材31中に封止する際の加熱処理の温度は、第1透明樹脂31aおよび第2透明樹脂31bの融点により適宜決定される。
 裏面電極型太陽電池セル20の電極と配線シート10の配線との接合をより強固にするために、たとえば、非導電性ペースト(NCP(Non Conductive Paste))および異方性導電ペースト(ACP(Anisotropic Conductive Paste))などの接着剤、または、半田などを用いてもよい。
 NCPを用いる場合、アライメントマーク25a,25bの観測を妨げないように、アライメントマーク25a,25bの位置に、NCPを塗布しないようにするか、もしくは位置合わせ工程に使用する照射光に対する透過率が高いことが好ましい。ACPまたは半田を用いる場合には、裏面電極型太陽電池セル20の電極および配線シート10の配線の少なくとも一方にACPまたは半田が塗布されることが好ましい。
 裏面保護シート32としては、封止材31の裏面を保護することができるものであれば特に限定されず、たとえば、PETなどの耐候性フィルムを用いることができる。
 封止材31中への水蒸気および酸素の透過を十分に抑制して、太陽電池モジュールの長期的な信頼性を確保するために、裏面保護シート32は、たとえば、アルミニウムなどの金属フィルムを含んでいてもよい。
 太陽電池モジュールの端面などの裏面保護シート32を封止材31に密着させることが難しい部分には、たとえば、ブチルゴムテープなどの水分透過防止テープを用いて裏面保護シート32と封止材31とを完全に密着させるようにしてもよい。
 太陽電池モジュールは、たとえば、アルミニウム合金などからなるフレームが周囲を取り囲むように取り付けられていてもよい。
 配線シート、配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールはそれぞれ上記の構成に限定されず、様々な構成をとることができる。たとえば、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25a,25bが第1導電型用電極24の延長線上に設けられ、配線シート10の異形状部が第1配線12に備えられていてもよい。また、アライメントマーク25a,25bの形状は、円形の点状に限られず、たとえば、四角形または三角形の点状であってもよい。
 本実施形態の配線シート付き太陽電池セルにおいては、アライメントマーク25a,25bは配線と重ならないように配置されているが、アライメントマーク25a,25bの一部が配線と重なるように配置されてもよい。この場合、配線と接合されるアライメントマーク25a,25bの一部から電力を取り出すことができるので、配線シート付き太陽電池セルの発電効率を向上させることができる。
 1つの裏面電極型太陽電池セル20に1つのアライメントマークを設けた態様について説明したが、1つの裏面電極型太陽電池セル20に複数のアライメントマークを設けてもよい。この場合、配線シート10の配線は、複数のアライメントマークに対応するように異形状部を備えることが好ましい。
 上記の構成により、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。また、正確な位置に裏面電極型太陽電池セル20を配置することにより配線シート付き太陽電池セルの充填率を向上させて、単位面積当たりの太陽電池モジュールの発電効率を向上することができる。
 以下、本発明の実施形態2に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態2>
 本実施形態は、異形状部の構成のみ実施形態1と異なるため、上記実施形態1と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図9は、本発明の実施形態2に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図9においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図9に示すように、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セル20は、実施形態1に係る裏面電極型太陽電池セル20と同様の電極パターンおよびアライメントマーク25a,25bを有する。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図10は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図10においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図10に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。第2配線13の異形状部13aは、実施形態1と同様である。
 第1配線12の異形状部12bは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つが、隣り合う櫛歯形状部17a同士の間の間隔が部分的に広がるような形状を有することにより形成されている。
 本実施形態においては、第2配線13の異形状部13aの両隣に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが異形状部12bとなる。異形状部12bでは、異形状部13aの先端近傍の位置において、異形状部13aに面する側の第1配線12の櫛歯形状部17aの側部が湾曲または屈曲している曲部18bを有している。異形状部12bは、曲部18bを有することにより、その櫛歯形状部17aが同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも部分的に細くなることにより形成されている。
 ただし、異形状部12bは上記の構成に限られず、曲部18bを有することにより、その櫛歯形状部17aの幅は変化せずに櫛歯形状部17aが部分的に湾曲または屈曲しているものでもよい。この場合、曲部18bが形成された櫛歯形状部17aの側部とは反対側の側部に、曲部18bと平行な部分が形成されている。
 異形状部12bおよび異形状部13aにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。
 列L1に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18と、列L2に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18とは、どちらかの配線シート10を図10の紙面内において180°回転させて各々の第1配線12のパターン同士と第2配線13のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。
 この構成により、配線パターンおよびアライメントターゲット領域18に対応した電極パターンおよびアライメントマーク25a,25bを有する1種類の裏面電極型太陽電池セル20を、列L1および列L2の両方に共通に配置することができるため好ましい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図11は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図11においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図11に示すように、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25a,25bと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、異形状部13aは、同形状部である他の第1配線12および第2配線13より短く形成されている。異形状部12bは、同形状部である他の第1配線12および第2配線13より一部が細く形成されている。その結果、異形状部13aの先端近傍で2つの異形状部12bに挟まれたアライメントターゲット領域18となる配線不存在領域が規定されている。
 異形状部13aの先端に加えて、異形状部12bの曲部18bを基準にして、アライメントマーク25a,25bとアライメントターゲット領域18とを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを高精度に位置合わせすることができる。
 また、異形状部12bの曲部18bによって、アライメントターゲット領域18の幅が部分的に広くなっているため、アライメントマーク25a,25bの幅をその分大きくすることができる。その場合、アライメントマーク25a,25bの視認性を向上することができる。
 1つの裏面電極型太陽電池セル20に1つのアライメントマークを設けた態様について説明したが、1つの裏面電極型太陽電池セル20に複数のアライメントマークを設けてもよい。この場合、配線シート10の配線は、複数のアライメントマークに対応するように異形状部を備えることが好ましい。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 本実施形態は、他の実施の形態と組み合わせて適用することができる。すなわち、他の実施形態においても、本実施形態のように曲部などの異形状部が形成された櫛歯形状部によってアライメントターゲット領域18を規定することもできる。
 以下、本発明の実施形態3に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態3>
 本実施形態は、異形状部の構成のみ実施形態1および2と異なるため、上記実施形態1または2と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図12は、本発明の実施形態3に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図12においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図12に示すように、本発明の実施形態3に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 具体的には、列L1および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20の各々において、第2導電型用電極25が短く形成されている。短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25aが形成されている。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図13は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図13においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図13に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、実施形態2の配線シート10と同様に、2つの異形状部12bおよび異形状部13aにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。
 列L2に配置される配線シート10においては、第2配線13が異形状部13cを含む。異形状部13cは、第2配線13が矩形状の開口部18cを有することにより形成されている。
 図13に示すように、本実施形態においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における中央に位置する第2配線13の櫛歯形状部17aに開口部18cが形成されている。異形状部13cによりアライメントターゲット領域18が規定される。
 なお、開口部18cの形状は矩形状に限られず、円形および多角形などでもよい。また、開口部18cは、その周囲が電極パターンと重なることで異形状部13cを配線として機能させつつ、アライメントマーク25aを観測できる形状であればよい。したがって、開口部18cは、図13に示すように配線の幅方向の中央に形成された場合に限られず、配線の幅方向の端部に偏って形成されていてもよい。必ずしも開口部18cの周囲の全周が配線に囲まれていなくてもよく、すなわち、開口部18cの一部が開放していてもよい。
 さらに、開口部18cは、接続配線部17bに形成されてもよく、また、櫛歯形状部17aと接続配線部17bとにまたがって配置されていてもよい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図14は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図14においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図14に示すように、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とを重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 また、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、異形状部13cは、配線が開口部18cを有することにより形成されている。そのため、異形状部13cにおいては、開口部18cの周囲を通じて櫛歯形状部17aと接続配線部17bとを接続することができる。その結果、配線シート付き太陽電池セルの発電効率の低下を抑制しつつ、アライメントターゲット領域18を形成することができる。
 図15は、本実施形態において裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせる状態を示す斜視図である。図15においては、各裏面電極型太陽電池セル20において、アライメントマーク25aが配置されている側に向いた矢印を図示している。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、図15に示すように、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を、アライメントマーク25aが矢印で示す先端側に位置する状態で配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、製造工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 1つの裏面電極型太陽電池セル20に1つのアライメントマークを設けた態様について説明したが、1つの裏面電極型太陽電池セル20に複数のアライメントマークを設けてもよい。この場合、配線シート10の配線は、複数のアライメントマークに対応するように異形状部を備えることが好ましい。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態4に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態4>
 本実施形態は、アライメントマークの位置および異形状部の構成のみ実施形態1から3と異なるため、上記実施形態1から3と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図16は、本発明の実施形態4に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図16においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図16に示すように、本発明の実施形態4に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 具体的には、複数の電極ラインのうちの少なくとも1つの電極ラインで電極の延在方向において電極が分離して位置することによる電極間の隙間のスペースに、アライメントマーク25cが形成されている。
 図16に示すように、本実施形態においては、電極の並ぶ方向における中央に位置する第2導電型用電極25が、第2導電型用電極25の延在方向において分離して位置する。分離した第2導電型用電極25同士間の隙間に、円形の点状のアライメントマーク25cが形成されている。アライメントマーク25cは、裏面電極型太陽電池セル20の裏面の略中心の位置に形成されている。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図17は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図17においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図17に示すように、列L1および列L2に配置される配線シート10においては、第2配線13が異形状部13cを含む。異形状部13cは、第2配線13が矩形状の開口部18cを有することにより形成されている。
 本実施形態においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における中央に位置する第2配線13の櫛歯形状部17aに開口部18cが形成されている。開口部18cは、櫛歯形状部17aの延在方向において櫛歯形状部17aの中央に形成されている。異形状部13cによりアライメントターゲット領域18が規定される。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図18は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図18においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図18に示すように、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25cと配線シート10の異形状部13cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。また、アライメントマーク25cが裏面電極型太陽電池セル20の裏面の中央に位置している。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 1つの裏面電極型太陽電池セル20に1つのアライメントマークを設けた態様について説明したが、1つの裏面電極型太陽電池セル20に複数のアライメントマークを設けてもよい。この場合、配線シート10の配線は、複数のアライメントマークに対応するように異形状部を備えることが好ましい。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態5に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態5>
 本実施形態は、アライメントマークの位置および異形状部の構成のみ実施形態1と異なるため、上記実施形態1と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図19は、本発明の実施形態5に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図19においては、図1に示す列L1、列L1 、列L2および列L2 部分の一部について図示している。
 図19に示すように、本発明の実施形態5に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1 に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。また、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2 に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 具体的には、複数の電極ラインにおいて互いに隣り合う電極ライン同士の間の位置に、アライメントマーク28,29が形成されている。
 図19に示すように、列L1 および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、左から2番目に配置された第1導電型用電極24と3番目に配置された第2導電型用電極25との間の位置にアライメントマーク28が形成されている。アライメントマーク28は、内部領域に形成されている。アライメントマーク28は、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成されていてもよい。
 列L1および列L2 に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、右から2番目に配置された第1導電型用電極24と3番目に配置された第2導電型用電極25との間の位置にアライメントマーク29が形成されている。アライメントマーク29は、内部領域に形成されている。アライメントマーク29は、電極の延在方向において電極の他方の端部近傍に形成されていてもよい。
 列L1および列L2 に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク29と、列L1 および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク28とは、どちらかの裏面電極型太陽電池セル20を図19の紙面内において180°回転させて各々の第1導電型用電極24のパターン同士と第2導電型用電極25のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。したがって、列L1および列L2’に配置される裏面電極型太陽電池セル20としては、列L1’および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることにより配置可能となる。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図20は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図20においては、図1に示す列L1、列L1 、列L2および列L2 部分の一部について図示している。
 図20に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。
 異形状部は、複数の櫛歯形状部17aのうち、隣り合う少なくとも1組の櫛歯形状部17a同士の間の間隔が部分的に広がるような形状を有することにより形成されている。
 本実施形態においては、列L1および列L2 に配置される配線シート10においては、右から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが異形状部12dとなる。また、右から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが異形状部13dとなる。
 本実施形態においては、列L1 および列L2に配置される配線シート10においては、左から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが異形状部12dとなる。また、左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが異形状部13dとなる。
 異形状部12dと異形状部13dとは、互いに対向するように形成されている。異形状部12dおよび異形状部13dのそれぞれは、互いに対向する側の櫛歯形状部17aの側部が湾曲または屈曲している曲部18dを有して、その櫛歯形状部17aが同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも部分的に細くなることにより形成されている。
 ただし、異形状部12dおよび異形状部13dは上記の構成に限られず、曲部18dを有することにより、その櫛歯形状部17aの幅は変化せずに櫛歯形状部17aが部分的に湾曲または屈曲しているものでもよい。この場合、曲部18dが形成された櫛歯形状部17aの側部とは反対側の側部に、曲部18dと平行な部分が形成されている。
 2つの異形状部12dおよび異形状部13dにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。
 列L1および列L2 に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18と、列L1 および列L2に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18とは、どちらかの配線シート10を図20の紙面内において180°回転させて各々の第1配線12のパターン同士と第2配線13のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。
 この構成により、配線パターンおよびアライメントターゲット領域18に対応した電極パターンおよびアライメントマーク25a,25bを有する1種類の裏面電極型太陽電池セル20を、列L1、列L1 、列L2および列L2 の全てに共通に配置することができるため好ましい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図21は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図21においては、図1に示す列L1、列L1 、列L2および列L2 部分の一部について図示している。
 図21に示すように、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク28,29と配線シート10の異形状部12d,13dにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、異形状部12dおよび異形状部13dは、同形状部である他の第1配線12および第2配線13より一部が細く形成されている。その結果、2つの異形状部12dおよび異形状部13dに挟まれたアライメントターゲット領域18となる配線不存在領域が規定されている。
 本実施形態においては、異形状部12dおよび異形状部13dの曲部18dを基準にして、アライメントマーク28,29とアライメントターゲット領域18とを重ね合わせることにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを高精度に位置合わせすることができる。
 本実施形態においては、アライメントターゲット領域18を規定するために実施形態1の裏面電極型太陽電池セル20のように電極ラインの一部を短くする必要がない。そのため、配線シート付き太陽電池セルの発電効率を向上することができる。
 1つの裏面電極型太陽電池セル20に1つのアライメントマークを設けた態様について説明したが、1つの裏面電極型太陽電池セル20に複数のアライメントマークを設けてもよい。この場合、配線シート10の配線は、複数のアライメントマークに対応するように異形状部を備えることが好ましい。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態6に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態6>
 本実施形態は、アライメントマークおよび異形状部の数のみ実施形態1と異なるため、上記実施形態1と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図22は、本発明の実施形態6に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図22においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図22に示すように、本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から3番目および右から3番目に配置された第2導電型用電極25が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。
 短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25aが形成されている。すなわち、アライメントマーク25aは、内部領域において電極が位置しないスペースに位置している。
 列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、複数のアライメントマーク25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成されている。列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、複数のアライメントマーク25bは、電極の延在方向において電極の他方の端部近傍に形成されている。
 列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク25aと、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク25bとは、どちらかの裏面電極型太陽電池セル20を図22の紙面内において180°回転させて各々の第1導電型用電極24のパターン同士と第2導電型用電極25のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。したがって、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20としては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることにより配置可能となる。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図23は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図23においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第2配線13が異形状部13aを含む。異形状部13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの複数の櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図23に示すように、列L1および列L2に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から3番目および右から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。異形状部13aによりアライメントターゲット領域18が規定される。
 列L1に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18と、列L2に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18とは、どちらかの配線シート10を図23の紙面内において180°回転させて各々の第1配線12のパターン同士と第2配線13のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図24は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図24においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図24に示すように、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25a,25bと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき2つのアライメントマーク25aを設けているため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 よって、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態7に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態7>
 本実施形態は、アライメントマークの位置、異形状部の数および位置のみ実施形態6と異なるため、上記実施形態6と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図25は、本発明の実施形態7に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図25においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図25に示すように、本発明の実施形態7に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 具体的には、列L1および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20の各々において、右から2番目に配置された第1導電型用電極24および左から3番目に配置された第2導電型用電極25が短く形成されている。短く形成された第1導電型用電極24の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク24aが形成されている。短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25aが形成されている。このように、本実施形態においては、2つのアライメントマーク24a,25aがそれぞれ導電型の異なる電極ラインの延在方向の延長上に形成されている。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図26は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図26においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第1配線12および第2配線13が、それぞれ異形状部12aおよび異形状部13aを含む。異形状部12a,13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図26に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。また、列L2に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における右から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。
 列L1に配置される配線シート10においては、異形状部13aによりアライメントターゲット領域18が規定されている。列L2に配置される配線シート10においては、異形状部12aにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図27は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図27においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図27に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24aとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 具体的には、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20を透過する光を図3中の矢印Aで示す方向から観測して、アライメントマーク25aとアライメントターゲット領域18とが重なり、かつ、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24aとが重なるように、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20を透過する光を図3中の矢印Aで示す方向から観測して、アライメントマーク24aとアライメントターゲット領域18とが重なり、かつ、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 このように、2つのアライメントマーク24a,25aを用いることにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを高精度に位置合わせすることができる。アライメントマーク24aの形状とアライメントマーク25aの形状とが異なるなどによってアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとが識別可能となるようにした場合、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20のそれぞれの位置合わせにおいて、アライメントマーク24a,25aをそれぞれ識別しつつ高精度に位置合わせを行なうことができる。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、図15に示すように、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を、アライメントマーク24a,25aが矢印で示す先端側に位置する状態で配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、製造工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、さらにアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとを個別に識別可能にできるため、たとえばアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとがそれぞれ異なる導電型の電極ラインの延長上に位置していれば、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせのときに、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24が、対応する配線シートの第1配線12に適切に接続されるように位置合わせされており、裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25が、対応する配線シートの第2配線13に適切に接続されるように位置合わせされていることを確認することができるため、意図せぬアライメントミスによって不良製品ができてしまうことを確実に防止できる。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各2つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態8に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態8>
 本実施形態は、異形状部の構成のみ実施形態7と異なるため、上記実施形態7と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図28は、本発明の実施形態8に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。図28に示すように、本発明の実施形態8に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セル20は、実施形態7の裏面電極型太陽電池セル20と同一の電極パターンを有している。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図29は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図29においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第1配線12が異形状部12a,12cを含む。第2配線13が異形状部13a,13cを含む。異形状部12a,13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図29に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。また、列L2に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における右から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。
 異形状部12c,13cは、第1配線12および第2配線13が矩形状の開口部18cを有することにより形成されている。列L1に配置される配線シート10においては、開口部18cは、右から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aに形成されている。列L2に配置される配線シート10においては、開口部18cは、左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aに形成されている。ただし、開口部18cは、接続配線部17bに形成されてもよく、または、櫛歯形状部17aと接続配線部17bとにまたがって形成されていてもよい。
 列L1に配置される配線シート10においては、異形状部12cおよび異形状部13aによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。列L2に配置される配線シート10においては、異形状部12aおよび異形状部13cによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図30は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図30においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図30に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき2つのアライメントマーク24a,25aを設けているため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においては、アライメントマーク24aおよびアライメントマーク25aの両方が各裏面電極型太陽電池セル20において識別可能となるため、たとえばアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとがそれぞれ異なる導電型の電極ラインの延長上に位置していれば、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせのときに、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24が、対応する配線シートの第1配線12に適切に接続されるように位置合わせされており、裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25が、対応する配線シートの第2配線13に適切に接続されるように位置合わせされていることを確認することができるため、意図せぬアライメントミスによって不良製品ができてしまうことを確実に防止できる。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各2つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態9に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態9>
 本実施形態は、アライメントマークの位置、異形状部の数および位置のみ実施形態6と異なるため、上記実施形態6と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図31は、本発明の実施形態9に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図31においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図31に示すように、本発明の実施形態9に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から3番目および右から3番目に配置された第2導電型用電極25が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25a,25bが形成されている。
 アライメントマーク25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成され、アライメントマーク25bは、電極の他方の端部近傍に形成されている。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図32は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図32においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第2配線13が異形状部13aを含む。異形状部13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの複数の櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図32に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。列L2に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における右から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。これらの異形状部13aによりアライメントターゲット領域18が規定される。
 列L1に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18と、列L2に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18とは、どちらかの配線シート10を図32の紙面内において180°回転させて各々の第1配線12のパターン同士と第2配線13のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図33は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図33においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図33に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25bとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各2つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 また、アライメントマーク25aとアライメントマーク25bとが、裏面電極型太陽電池セル20の裏面の中心に関して点対称の位置に形成されている。このため、裏面電極型太陽電池セル20が紙面内において180°回転した場合にも、その状態で裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせすることが可能である。したがって、裏面電極型太陽電池セル20の方向の管理を簡略化することが可能となり、製造効率の向上が図れる。
 
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態10に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態10>
 本実施形態は、異形状部の構成のみ実施形態9と異なるため、上記実施形態9と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図34は、本発明の実施形態10に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図34においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図34に示すように、本発明の実施形態10に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セル20は、実施形態9の裏面電極型太陽電池セル20と同一の電極パターンを有している。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図35は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図35においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第2配線13が異形状部13a,13cを含む。異形状部13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図35に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。また、列L2に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における右から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。
 異形状部13cは、第2配線13が矩形状の開口部18cを有することにより形成されている。本実施形態においては、開口部18cは、櫛歯形状部17aに形成されている。列L1に配置される配線シート10においては、開口部18cは、右から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aに形成されている。列L2に配置される配線シート10においては、開口部18cは、左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aに形成されている。ただし、開口部18cは、接続配線部17bに形成されてもよく、または、櫛歯形状部17aと接続配線部17bとにまたがって形成されていてもよい。
 列L1および列L2に配置される配線シート10の両方において、異形状部13aおよび異形状部13cによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図36は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図36においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図36に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部13cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、アライメントマーク25aおよびアライメントマーク25bを各裏面電極型太陽電池セル20において識別可能となるため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各2つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態11に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態11>
 本実施形態は、アライメントマークの位置および異形状部の数のみ実施形態9と異なるため、上記実施形態9と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図37は、本発明の実施形態11に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図37においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図37に示すように、本発明の実施形態11に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20の各々で2本の電極が、他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。
 具体的には、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20において、右から2番目に配置された第1導電型用電極24と、左から3番目に配置された第2導電型用電極25とが短く形成されている。
 列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20において、左から2番目に配置された第1導電型用電極24と、右から3番目に配置された第2導電型用電極25とが短く形成されている。
 列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20において、短く形成された第1導電型用電極24の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク24bが形成されている。また、短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25aが形成されている。このように、2つのアライメントマーク24b,25aがそれぞれ導電型の異なる電極ラインの延在方向の延長上に形成されている。
 列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20において、短く形成された第1導電型用電極24の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク24aが形成されている。また、短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25bが形成されている。このように、2つのアライメントマーク24a,25bがそれぞれ導電型の異なる電極ラインの延在方向の延長上に形成されている。
 アライメントマーク25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成され、アライメントマーク24bは、電極の延在方向においてアライメントマーク25aとは反対側の他方の端部近傍に形成されている。同様に、アライメントマーク24aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成され、アライメントマーク25bは、電極の延在方向においてアライメントマーク24aとは反対側の他方の端部近傍に形成されている。
 列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク24b,25aと、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20に形成されたアライメントマーク24a,25bとは、どちらかの裏面電極型太陽電池セル20を図37の紙面内において180°回転させて各々の第1導電型用電極24のパターン同士と第2導電型用電極25のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。したがって、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20としては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることにより配置可能となる。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図38は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図38においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第1配線12および第2配線13が、それぞれ異形状部12aおよび異形状部13aを含む。異形状部12a,13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 図38に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における右から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。また、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。
 列L2に配置される配線シート10においては、複数の櫛歯形状部17aの並ぶ方向における左から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。また、右から3番目に形成された第2配線13の櫛歯形状部17aが他の櫛歯形状部17aより短く形成されている。異形状部12a,13aによりアライメントターゲット領域18が規定される。
 列L1に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18と、列L2に配置される配線シート10のアライメントターゲット領域18とは、どちらかの配線シート10を図38の紙面内において180°回転させて各々の第1配線12のパターン同士と第2配線13のパターン同士とを重ね合わせた際に、重なるように配置されている。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図39は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図39においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図39に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24bと配線シート10の異形状部12aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき2つのアライメントマーク24b,25aまたは2つのアライメントマーク24a,25bを設けているため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各2つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 アライメントマーク24b,25aの互いの位置およびアライメントマーク24a,25bの互いの位置は電極の延在方向において反対であるため、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20のそれぞれの位置合わせにおいて、互いに離れた位置でアライメントマーク24b,25aまたはアライメントマーク24a,25bを確認しつつ高精度に位置合わせを行なうことができる。
 特に、アライメントマーク24b,25aまたはアライメントマーク24a,25bはそれぞれ電極の延在方向において電極の両端近傍に離れて配置されているため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを回転方向において高精度に位置合わせすることができる。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態12に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態12>
 本実施形態は、アライメントマーク位置および数、異形状部の構成および数のみ実施形態9と異なるため、上記実施形態9と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図40は、本発明の実施形態12に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図40においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図40に示すように、本発明の実施形態12に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から2番目および右から3番目に配置された第2導電型用電極25が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。短く形成された第2導電型用電極25の両端近傍のそれぞれに、円形の点状のアライメントマーク25a,25bが形成されている。
 アライメントマーク25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成され、アライメントマーク25bは、電極の他方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク25a,25bは、内部領域において複数の電極が位置しないスペースに位置している。
 本実施形態においては、第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に4つのアライメントマーク25a,25bを設けたが、アライメントマークの配置はこれに限られない。
 すなわち、第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に4つの第1導電型用アライメントマークを設ける場合、また、第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に2つの第1導電型用アライメントマークおよび第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に2つの第2導電型用アライメントマークの合計4つのアライメントマークを設ける場合も、本実施形態と同様に良好な位置合わせを行なうことができる。
 4つの第1導電型用アライメントマークを設ける場合、たとえば、複数の第1導電型用電極24の電極ラインのうちの2つの電極ラインの両端部を、この電極ライン以外の他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインのいずれかの端部よりも、電極ラインの延在方向において内側に位置させることにより形成されたスペースに、それぞれアライメントマークを設けることとなる。
 2つの第1導電型用アライメントマークと2つの第2導電型用アライメントマークとを設ける場合、複数の第1導電型用電極24の電極ラインのうちの1つの電極ラインの両端部を、この電極ライン以外の他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインのいずれかの端部よりも、電極ラインの延在方向において内側に位置させることにより形成されたスペースに、それぞれ第1導電型用アライメントマークを設けることとなる。また、複数の第2導電型用電極25の電極ラインのうちの1つの電極ラインの両端部を、この電極ライン以外の他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインのいずれかの端部よりも、電極ラインの延在方向において内側に位置させることにより形成されたスペースに、それぞれ第2導電型用アライメントマークを設けることとなる。
 また、アライメントマークは少なくとも4つ配置されていればよく、たとえば、第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に4つのアライメントマークを設けて、さらに、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインの少なくとも一方の延長線上に1つ以上のアライメントマークを設けてもよい。
 アライメントマーク25a,25bが電極パターンの延長線上の位置に設けられる場合、アライメントマーク25a,25bは、電極ラインの幅以下の幅で形成されることが望ましいが、電極ラインの幅よりも広い幅で形成されてもよい。
 後述するように、アライメントマーク25aとアライメントマーク25bとが互いに異なる形状であってもよい。または、アライメントの際に、列L1に配置された裏面電極型太陽電池セル20においてアライメントターゲット領域18と重なるアライメントマークと、列L2に配置された裏面電極型太陽電池セル20においてアライメントターゲット領域18と重なるアライメントマークとが、互いに異なる形状であってもよい。
 このようにした場合、配線シート10上の異なる列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の各々において、異なる形状のアライメントマークを確認することができるため、裏面電極型太陽電池セル20が所望の方向で配置されているか否かを確認することが可能となる。
 アライメントマークの位置および形状は、図40の紙面内において、裏面電極型太陽電池セル20の電極パターンの中心に関して点対称でないことが好ましい。この構成により、配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20を載置する工程において、裏面電極型太陽電池セル20が紙面内で180°回転している場合、アライメントマークが観測できない、または、観測されるアライメントマークの形状が本来の形状と異なるので、裏面電極型太陽電池セル20の配置の誤りに気付く事ができる。その結果、誤って回転した状態で配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20が位置合わせされることを防止できる。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図41は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図41においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図41に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。第1配線12の異形状部12bは、実施形態2と同様である。第2配線13の異形状部13aは、実施形態1と同様である。
 異形状部12bおよび異形状部13aにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。なお、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の少なくとも一方が異形状部を備えている場合も含まれる。この場合は、異形状部12bおよび異形状部13aの少なくとも一方により、アライメントターゲット領域18が規定されている。
 本実施形態に係る配線シート10においては、異形状部によって規定されているアライメントターゲット領域18を少なくとも2つ備えることを特徴とする。そして、本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20に備えられたアライメントマーク25a,25bのうちの少なくとも2つが、このようなアライメントターゲット領域18を介して認識できる態様とすることが望ましい。このようなアライメントターゲット領域を少なくとも2つ備える限り、たとえば、同形状部の他に、配線パターンの一部の形状が同形状部よりも配線幅が太い部分または配線長が長い部分を配線パターンに含んでいてもよい。
 上記の第1配線12および第2配線13からなる配線パターンは、配線シート10全体のうちの少なくとも1つのセル配置部19に備えられていればよい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図42は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図42においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図42に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25bとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態においては、1つの配線シート付き太陽電池セルについてアライメントマークは4つ、異形状部は6つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき2つのアライメントマーク25aまたは2つのアライメントマーク25bが配線シート10のアライメントターゲット領域18を通して識別可能となるため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 以下、本発明の実施形態13に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態13>
 本実施形態は、アライメントマークの位置、異形状部の位置および数のみ実施形態12と異なるため、上記実施形態12と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図43は、本発明の実施形態13に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図43においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図43に示すように、本発明の実施形態13に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から2番目、4番目および右から1番目、3番目に配置された第2導電型用電極25が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。短く形成された第2導電型用電極25の端部近傍に、円形の点状のアライメントマーク25a,25bが形成されている。本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、全てのアライメントマーク25a,25bが、異なる電極ラインの延長線上に形成されている。
 アライメントマーク25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成され、アライメントマーク25bは、電極の他方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク25a,25bは、内部領域において複数の電極が位置しないスペースに位置している。
 本実施形態においては、第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に4つのアライメントマークを設けたが、アライメントマークの配置はこれに限られない。
 すなわち、第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に4つの第1導電型用アライメントマークを設ける場合、また、第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に2つの第1導電型用アライメントマークおよび第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に2つの第2導電型用アライメントマークの合計4つのアライメントマークを設ける場合も、本実施形態と同様に良好な位置合わせを行なうことができる。
 4つの第1導電型用アライメントマークを設ける場合、たとえば、複数の第1導電型用電極24の電極ラインうちの2つ電極ラインの一方の端部、および、この2つの電極ラインとは異なる第1導電型用電極24の電極ラインのうちの2つの電極ラインの他方の端部を、この電極ライン以外の他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインのいずれかの端部よりも、電極ラインの延在方向において内側に位置させることにより形成されたスペースに、それぞれアライメントマークを設けることとなる。
 2つの第1導電型用アライメントマークと2つの第2導電型用アライメントマークとを設ける場合、複数の第1導電型用電極24の電極ラインのうちの2つの電極ラインの互いに反対側となるそれぞれの端部を、この電極ライン以外の他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインのいずれかの端部よりも、電極ラインの延在方向において内側に位置させることにより形成されたスペースに、それぞれ第1導電型用アライメントマークを設けることとなる。また、複数の第2導電型用電極25の電極ラインのうちの2つの電極ラインの互いに反対側となるそれぞれの端部を、この電極ライン以外の他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインのいずれかの端部よりも、電極ラインの延在方向において内側に位置させることにより形成されたスペースに、それぞれ第2導電型用アライメントマークを設けることとなる。
 また、アライメントマークは少なくとも4つ配置されていればよく、たとえば、第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に4つのアライメントマーク25a,25bを設けて、さらに、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインの少なくとも一方の延長線上に1つ以上のアライメントマークを設けてもよい。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図44は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図44においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図44に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。第1配線12の異形状部12bは、実施形態2と同様である。第2配線13の異形状部13aは、実施形態1と同様である。
 異形状部12bおよび異形状部13aにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。なお、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の少なくとも一方が異形状部を備えている場合も含まれる。この場合は、異形状部12bおよび異形状部13aの少なくとも一方により、アライメントターゲット領域18が規定されている。
 本実施形態に係る配線シート10においては、異形状部によって規定されているアライメントターゲット領域18を少なくとも2つ備えることを特徴とする。そして、本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20に備えられたアライメントマーク25a,25bのうちの少なくとも2つが、このようなアライメントターゲット領域18を介して認識できる態様とすることが望ましい。
 上記の第1配線12および第2配線13からなる配線パターンは、配線シート10全体のうちの少なくとも1つのセル配置部19に備えられていればよい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図45は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図45においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図45に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25bとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態においては、列L1に配置される配線シート10においては、1つの配線シート付き太陽電池セルについてアライメントマークは4つ、異形状部は6つ設けられ、列L2に配置される配線シート10においては、1つの配線シート付き太陽電池セルについてアライメントマークは4つ、異形状部は5つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき2つのアライメントマーク25aまたは2つのアライメントマーク25bが配線シート10のアライメントターゲット領域18を通して識別可能となるため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 さらに、本実施形態においては、実施形態12のようにアライメントマーク25a,25bを1つの電極ラインの両端に設けていないため、実施形態12に比較して、電極パターンおよび配線パターンの設計の自由度が高くなる。
 以下、本発明の実施形態14に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態14>
 本実施形態は、アライメントマークの位置および異形状部の位置のみ実施形態12と異なるため、上記実施形態12と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図46は、本発明の実施形態14に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図46においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図46に示すように、本発明の実施形態14に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から3番目および右から2番目に配置された第1導電型用電極24と、左から2番目および右から3番目に配置された第2導電型用電極25とが、他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。
 短く形成された第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の端部近傍のそれぞれに、円形の点状のアライメントマーク24a,25aが形成されている。本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、全てのアライメントマーク24a,25aが、異なる電極ラインの延長線上に形成されている。
 アライメントマーク24a,25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク24a,25aは、内部領域において複数の電極が位置しないスペースに位置している。
 本実施形態においては、2つのアライメントマーク24aを第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に設け、2つのアライメントマーク25aを第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に設けたが、アライメントマークの配置はこれに限られない。少なくとも4つのアライメントマークが配置されていればよい。
 たとえば、4つのアライメントマークを設けて、さらに、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインの少なくとも一方の延長線上に1つ以上のアライメントマークを設けてもよい。
 また、本実施形態においては、アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとは、隣接する電極ラインの延長線上に位置しているが、このような形態に限られず、それぞれ隣り合わない電極ラインの延長線上に位置していてもよい。
 アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとが互いに異なる形状であってもよい。または、アライメントの際に、列L1に配置された裏面電極型太陽電池セル20においてアライメントターゲット領域18と重なるアライメントマークと、列L2に配置された裏面電極型太陽電池セル20においてアライメントターゲット領域18と重なるアライメントマークとが、互いに異なる形状であってもよい。
 このようにした場合、配線シート10上の異なる列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の各々において、異なる形状のアライメントマークを確認することができるため、裏面電極型太陽電池セル20が所望の方向で配置されているか否かを確認することが可能となる。
 アライメントマークの位置および形状は、図46の紙面内において、裏面電極型太陽電池セル20の電極パターンの中心に関して点対称でないことが好ましい。この構成により、配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20を載置する工程において、裏面電極型太陽電池セル20が紙面内で180°回転している場合、アライメントマークが観測できない、または、観測されるアライメントマークの形状が本来の形状と異なるので、裏面電極型太陽電池セル20の配置の誤りに気付く事ができる。その結果、誤って回転した状態で配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20が位置合わせされることを防止できる。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図47は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図47においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図47に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。第1配線12の異形状部12bおよび第2配線13の異形状部13bは、実施形態2と同様である。第1配線12の異形状部12aおよび第2配線13の異形状部13aは、実施形態1と同様である。
 異形状部12bと異形状部13aとにより、また、異形状部12aと異形状部13bとにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。なお、本実施形態に係る配線シート10においては、それぞれのアライメントターゲット領域18が第1配線12および第2配線13の少なくとも一方の異形状部のみによって規定されている場合も含まれる。
 本実施形態に係る配線シート10においては、異形状部によって規定されているアライメントターゲット領域18を少なくとも2つ備えることを特徴とする。そして、本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20に備えられたアライメントマーク24a,25aのうちの少なくとも2つが、このようなアライメントターゲット領域18を介して認識できる態様とすることが望ましい。
 上記の第1配線12および第2配線13からなる配線パターンは、配線シート10全体のうちの少なくとも1つのセル配置部19に備えられていればよい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図48は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図48においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図48に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24aとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12a,13bにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき2つのアライメントマーク24aまたは2つのアライメントマーク25aが配線シート10のアライメントターゲット領域18を通して識別可能となるため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 さらに、本実施形態においては、実施形態12のようにアライメントマーク24a,25aを1つの電極ラインの両端に設けていないため、実施形態12に比較して、電極パターンおよび配線パターンの設計の自由度が高くなる。
 本実施形態においては、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の両方の電極ラインの延長線上にアライメントマークを設けているため、有効な電極長が両方の導電型で同じ長さとなり、配線シート付太陽電池セルの発電効率をより向上させることができる。
 また、アライメントマーク24a,25aを、電極ラインの延在方向の一方の端部側に設けているため、アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとを近接して設けることが可能となる。特に、隣接する電極ラインの延長線上にアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとをそれぞれ形成した場合、アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとは最も接近する。
 この場合、配線シート10と裏面電極型太陽電池セル20とを位置合わせする際に、観測するアライメントマーク24a,25aの位置が、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とで、ほとんど変わらないため、観測装置の観測位置を限定することができ、位置合わせ装置の簡易化および高精度化に有効である。
 以下、本発明の実施形態15に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態15>
 本実施形態は、アライメントマークの位置および異形状部の位置のみ実施形態12と異なるため、上記実施形態12と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図49は、本発明の実施形態15に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図49においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図49に示すように、本発明の実施形態15に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から3番目および右から2番目に配置された第1導電型用電極24と、左から2番目および右から3番目に配置された第2導電型用電極25とが、他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。
 短く形成された第1導電型用電極24の端部近傍に、円形の点状のアライメントマーク24a,24bが形成されている。短く形成された第2導電型用電極25の端部近傍に、円形の点状のアライメントマーク25a,25bが形成されている。本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、全てのアライメントマーク24a,24b,25a,25bが、異なる電極ラインの延長線上に形成されている。
 アライメントマーク24a,25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク24b,25bは、電極の延在方向において電極の他方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク24a,24b,25a,25bは、内部領域において複数の電極が位置しないスペースに位置している。
 本実施形態においては、2つのアライメントマーク24a,24bを第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に設け、2つのアライメントマーク25a,25bを第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に設けたが、アライメントマークの配置はこれに限られない。少なくとも4つのアライメントマークが配置されていればよい。
 たとえば、4つのアライメントマーク24a,24b,25a,25bを設けて、さらに、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の電極ラインの少なくとも一方の延長線上に1つ以上のアライメントマークを設けてもよい。
 また、本実施形態においては、アライメントマーク24aとアライメントマーク25a、および、アライメントマーク24bとアライメントマーク25bは、隣接する電極ラインの延長線上に位置しているが、このような形態に限られず、それぞれ隣り合わない電極ラインの延長線上に位置していてもよい。
 アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとが互いに異なる形状であってもよい。または、アライメントの際に、列L1に配置された裏面電極型太陽電池セル20においてアライメントターゲット領域18と重なるアライメントマークと、列L2に配置された裏面電極型太陽電池セル20においてアライメントターゲット領域18と重なるアライメントマークとが、互いに異なる形状であってもよい。
 このようにした場合、配線シート10上の異なる列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の各々において、異なる形状のアライメントマークを確認することができるため、裏面電極型太陽電池セル20が所望の方向で配置されているか否かを確認することが可能となる。
 アライメントマークの位置および形状は、図49の紙面内において、裏面電極型太陽電池セル20の電極パターンの中心に関して点対称でないことが好ましい。この構成により、配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20を載置する工程において、裏面電極型太陽電池セル20が紙面内で180°回転している場合、アライメントマークが観測できない、または、観測されるアライメントマークの形状が本来の形状と異なるので、裏面電極型太陽電池セル20の配置の誤りに気付く事ができる。その結果、誤って回転した状態で配線シート10上に裏面電極型太陽電池セル20が位置合わせされることを防止できる。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図50は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図50においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図50に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。第1配線12の異形状部12bおよび第2配線13の異形状部13bは、実施形態2と同様である。第1配線12の異形状部12aおよび第2配線13の異形状部13aは、実施形態1と同様である。
 異形状部12bと異形状部13aとにより、また、異形状部12aと異形状部13bとにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。なお、本実施形態に係る配線シート10においては、それぞれのアライメントターゲット領域18が第1配線12および第2配線13の少なくとも一方の異形状部のみによって規定されている場合も含まれる。
 本実施形態に係る配線シート10においては、異形状部によって規定されているアライメントターゲット領域18を少なくとも2つ備えることを特徴とする。そして、本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20に備えられたアライメントマーク24a,24b,25a,25bのうちの少なくとも2つが、このようなアライメントターゲット領域18を介して認識できる態様とすることが望ましい。
 上記の第1配線12および第2配線13からなる配線パターンは、配線シート10全体のうちの少なくとも1つのセル配置部19に備えられていればよい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図51は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図51においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図51に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24bと配線シート10の異形状部12a,13bにより規定されるアライメントターゲット領域18、および、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24aとが重なるように配置する。第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25bとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12a,13bにより規定されるアライメントターゲット領域18、および、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部12b,13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24bとが重なるように配置する。第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき、2つのアライメントマーク24b,25aまたは2つのアライメントマーク24a,25bが配線シート10のアライメントターゲット領域18を通して識別可能となるため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 さらに、本実施形態においては、実施形態12のようにアライメントマーク24a,24bおよびアライメントマーク25a,25bを1つの電極ラインの両端に設けていないため、実施形態12に比較して、電極パターンおよび配線パターンの設計の自由度が高くなる。
 本実施形態においては、第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の両方の電極ラインの延長線上にアライメントマークを設けているため、有効な電極長が両方の導電型で同じ長さとなり、配線シート付太陽電池セルの発電効率をより向上させることができる。
 また、アライメントマーク24a,25aを、電極ラインの延在方向の一方の端部側に設けているため、アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとを近接して設けることが可能となる。特に、隣接する電極ラインの延長線上にアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとをそれぞれ形成した場合、アライメントマーク24aとアライメントマーク25aとは最も接近する。
 同様に、アライメントマーク24b,25bを、電極ラインの延在方向の他方の端部側に設けているため、アライメントマーク24bとアライメントマーク25bとを近接して設けることが可能となる。特に、隣接する電極ラインの延長線上にアライメントマーク24bとアライメントマーク25bとをそれぞれ形成した場合、アライメントマーク24bとアライメントマーク25bとは最も接近する。
 この場合、配線シート10と裏面電極型太陽電池セル20とを位置合わせする際に、観測するアライメントマーク24a,25aの位置およびアライメントマーク24b,25bの位置のそれぞれが、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とで、ほとんど変わらないため、観測装置の観測位置を限定することができ、位置合わせ装置の簡易化および高精度化に有効である。
 その他、本実施形態では、図49に示すように異なる導電型用のアライメントマークを、電極ラインの延在方向において両側の端部に設けるので、配線シート10のアライメントターゲット領域18を介して観測できるアライメントマークが、電極ラインの延在方向における両側の端に1つずつ備えられていることになり、1つの裏面電極型太陽電池セル20において観測する2つのアライメントマーク間の距離を、たとえば図48に示すように同じ端部側の電極ラインに設けるよりも長くすることができる。たとえば、裏面電極型太陽電池セル20の対角近傍の2箇所で位置合わせを行なうことができるようになる。この場合、電極ラインの同じ端部側にある2つのアライメントマークを観測する場合(裏面電極型太陽電池セル20の一辺上での位置合わせ)に比べて、より精度の高い位置合わせができることになる。
 以下、本発明の実施形態16に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態16>
 本実施形態は、アライメントマークが位置するスペースが複数の電極ラインに亘って形成されていることのみ実施形態15と異なるため、上記実施形態15と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図52は、本発明の実施形態16に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図52においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図52に示すように、本発明の実施形態15に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、隣接する3本の電極ラインを1組として、4組の電極ラインが、他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。なお、アライメントマークが位置するスペースとは無関係な短い電極ラインが含まれてもよい。
 図53は、電極の延在方向における一方の端部側に形成されたアライメントマークを示す一部拡大図である。図54は、電極の延在方向における他方の端部側に形成されたアライメントマークを示す一部拡大図である。
 図53に示すように、短く形成された2組の電極ラインのそれぞれにおいて、中央に位置する電極ラインの端部近傍に、アライメントマーク24a1,25a2が形成されている。図54に示すように、短く形成された2組の電極ラインのそれぞれにおいて、中央に位置する電極ラインの端部近傍に、アライメントマーク24b2,25b1が形成されている。アライメントマーク24a1,25b1は、円形の点状で形成され、アライメントマーク24b2,25a2は、電極ラインより幅の広い楕円形の点状で形成されている。
 このように、アライメントマークが電極ラインよりも幅の広い形状を有する場合、アライメントマークの識別力を向上させることができるので好ましい。ただし、アライメントマークの幅が広くなるに従って、アライメントマークに隣接する電極ラインとの距離が短くなり、マイグレーションが発生する虞がある。本実施形態においては、各アライメントマーク24b2,25a2が位置するスペースを3本の電極ラインに亘って形成しているため、アライメントマーク24b2,25a2と電極ラインとの距離を確保することができ、マイグレーションの発生を抑制できる。
 短く形成する電極ラインの本数は、アライメントマークの幅および電極ラインとアライメントマークを形成する際の精度および観測装置の精度などにより、複数の電極ラインとするか1つの電極ラインとするかを適宜変更すればよい。
 アライメントマーク24a1,25a2は、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク24b2,25b1は、電極の延在方向において電極の他方の端部近傍に形成されている。アライメントマーク24a1,24b2,25a2,25b1は、内部領域において複数の電極が位置しないスペースに位置している。
 本実施形態においては、2つのアライメントマーク24a1,24b2を第1導電型用電極24の電極ラインの延長線上に設け、2つのアライメントマーク25a2,25b1を第2導電型用電極25の電極ラインの延長線上に設けたが、アライメントマークの配置はこれに限られない。少なくとも4つのアライメントマークが配置されていればよい。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図55は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図55においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 図55に示すように、本実施形態に係る配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の両方が異形状部を含む。第1配線12および第2配線13は、それぞれ少なくとも3つの異形状部12a,13aを含む。第1配線12および第2配線13の異形状部12a,13aは、実施形態1と同様である。また、第1配線12および第2配線13は、異形状部12b,13bを含む。
 列L1に配置される配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の異形状部12b,13bは、実施形態2と同様である。列L2に配置される配線シート10においては、第1配線12および第2配線13の異形状部12b,13bは、曲部18b1,18b2を有することにより、その櫛歯形状部17aの幅は変化せずに櫛歯形状部17aが部分的に湾曲している。この場合、曲部18b1が形成された櫛歯形状部17aの側部とは反対側の側部に、曲部18b1と平行な曲部18b2が形成されている。
 異形状部13a,12bおよび異形状部12a,13bのそれぞれにより、アライメントターゲット領域18が規定されている。なお、本実施形態に係る配線シート10においては、それぞれのアライメントターゲット領域18が第1配線12および第2配線13の少なくとも一方の異形状部のみによって規定されている場合も含まれる。
 配線シート10においては、上記の裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマークが設けられるスペースに対応する位置の3つの櫛歯形状部の配線長が短くなっている。この構成とする場合は、配線長がその他の同形状部分と同じ部分において、裏面電極型太陽電池セル20に設けられた第1導電型用電極24または第2導電型用電極25との接続を確保することができるので、電流取り出し効率の点から好ましい。
 上記の第1配線12および第2配線13からなる配線パターンは、配線シート10全体のうちの少なくとも1つのセル配置部19に備えられていればよい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図56は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。図57は、列L1に位置する配線シート付き太陽電池セルの一方の端部側の一部拡大図である。図58は、列L2に位置する配線シート付き太陽電池セルの一方の端部側の一部拡大図である。図59は、列L1に位置する配線シート付き太陽電池セルの他方の端部側の一部拡大図である。図60は、列L2に位置する配線シート付き太陽電池セルの他方の端部側の一部拡大図である。なお、図56においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図56,57,59に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24b2,25a2と配線シート10の異形状部12a,13bにより規定されるアライメントターゲット領域18、および裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25a2と配線シート10の異形状部12b,13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24a1とが重なるように配置する。第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25b1とが重なるように配置する。
 図56,58,60に示すように、列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24a1と配線シート10の異形状部12b,13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とを重ね合わせ、アライメントマーク25b1と配線シート10の異形状部12a,13bにより規定されるアライメントターゲット領域18とを重ね合わせて配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。また、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24b2とが重なるように配置する。第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25a2とが重なるように配置する。
 このように、複数のアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。そして、隣り合う列L1と列L2とに裏面電極型太陽電池セル20を配置する際に、どちらかの列に配置される裏面電極型太陽電池セル20を紙面内において180°回転させることなく両方の列に配置している。したがって、裏面電極型太陽電池セル20を配線シート10に配置する際に、隣り合う列に配置される裏面電極型太陽電池セル20の向きを一方向に保つことができる。
 そのため、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を一方向に保って、配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、裏面電極型太陽電池セル20を回転する工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 さらに、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、電極ラインより幅の広い楕円形の点状で形成されているアライメントマーク25a2,24b2がアライメントターゲット領域18を通して観察される。列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、円形の点状で形成されているアライメントマーク25a1,24b1がアライメントターゲット領域18を通して観察される。
 このように列毎に異なる形状のアライメントマークを観察することで、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24が、対応する配線シートの第1配線12に適切に接続されるように位置合わせされており、裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25が、対応する配線シートの第2配線13に適切に接続されるように位置合わせされていることを確認することができるため、意図せぬアライメントミスによって不良製品ができてしまうことを確実に防止できる。
 本実施形態においては、2つのアライメントマーク25a2,24b2または2つのアライメントマーク24a1,25b1を各裏面電極型太陽電池セル20において識別可能となるため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 本実施形態のように配線に曲部を設けると、アライメントマークの幅を電極ラインよりも広くできるので、アライメントマークの識別が容易になる。また、複数の電極ラインに亘ってスペースを形成して、そのスペースにアライメントマークを設けることにより、アライメントマークと隣接する電極ラインとの距離を確保でき、短絡およびマイグレーションの発生を抑制できる。アライメントターゲット領域に面する配線が湾曲した部分(曲部)を備えることにより、アライメントマークと隣接する配線との距離を確保でき、短絡およびマイグレーションの発生を抑制できる。
 以下、本発明の実施形態17に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態17>
 本実施形態は、アライメントマークの数および異形状部の構成のみ実施形態14と異なるため、上記実施形態14と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図61は、本発明の実施形態17に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図61においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図61に示すように、本発明の実施形態17に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。列L1および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20において、4本の電極が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。
 具体的には、列L1および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20において、右から2番目および左から2番目に配置された第1導電型用電極24と、左から1番目および右から1番目に配置された第2導電型用電極25とが短く形成されている。
 列L1および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20の両方において、短く形成された第1導電型用電極24の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク24aが形成されている。また、左から1番目の短く形成された第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク25aが形成されている。このように、本実施形態においては、アライメントマーク24a,25aがそれぞれ導電型の異なる電極ラインの延在方向の延長上に形成されている。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図62は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図62においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第1配線12は異形状部12a,12cを含む。第2配線13が異形状部13aを含む。異形状部12a,13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 異形状部12cは、第1配線12が矩形状の開口部18cを有することにより形成されている。本実施形態においては、開口部18cは、接続配線部17b’に形成されている。接続配線部17b’は、接続配線部17bのうち裏面電極型太陽電池セル20の内部領域と対向する部分である。なお、開口部18cは、櫛歯形状部17aや接続配線部17bに形成されてもよく、また、櫛歯形状部17a、接続配線部17bおよび接続配線部17b’のいずれかにまたがって配置されていてもよい。
 列L1に配置される配線シート10において、接続配線部17b’は右から2番目に形成された第1配線12の櫛歯形状部17aと繋がっている。このように配線に開口部18cを設けて、その開口部18cに対応するように裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマークが内部領域の外縁近傍に設けられている場合、アライメントマークに隣接する電極を短く形成してもよい。
 本実施形態においては、図61に示すように、右から1番目に配置された第2導電型用電極25が短く形成されている。これにより、裏面電極型太陽電池セル20が発電した電力の収集効率が若干低下するが、図62に示す接続配線部17b’のように接続配線部を広くすることができるため、開口部18cの形成によって開口部18cの周辺において配線が細くなることなることによる断線などの発生を抑制できる。この形態は配線の一部を細くする、曲げる、開口部を形成するなどを施す他の実施形態にも適用することができる。
 列L1に配置される配線シート10においては、異形状部12cおよび異形状部13aによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。列L2に配置される配線シート10においては、2つの異形状部12aによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。
 本実施形態に係る配線シート10においては、異形状部によって規定されているアライメントターゲット領域18を少なくとも2つ備えることを特徴とする。そして、本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20に備えられたアライメントマーク24a,25aのうちの少なくとも2つが、このようなアライメントターゲット領域18を介して認識できる態様とすることが望ましい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図63は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図63においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図63に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aのうちの一方と配線シート10の異形状部12cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。さらに、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24aのうちの他方とが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20の2つのアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12aにより規定される2つのアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、少なくとも3つのアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき3つのアライメントマーク24a,25aを設けているため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 アライメントマーク24aの形状とアライメントマーク25aの形状とが異なるなどによってアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとが識別可能となるようにした場合、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20のそれぞれの位置合わせにおいて、異なる形状のアライメントマーク24a,25aをそれぞれ識別しつつ高精度に位置合わせを行なうことができる。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置することにより裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする場合、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、2つのアライメントマーク24a,25aを確認し、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、2つのアライメントマーク24aを確認することになる。
 この場合、配置される列によって確認するアライメントマークが異なるため、裏面電極型太陽電池セル20の電極ラインの延在方向における向き、および、電極ラインの並ぶ方向における位置ズレを確認することが可能となり、高精度に位置合わせを行なうことができる。
 たとえばアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとがそれぞれ異なる導電型の電極ラインの延長上に位置していれば、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせのときに、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24が、対応する配線シートの第1配線12に適切に接続されるように位置合わせされており、裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25が、対応する配線シートの第2配線13に適切に接続されるように位置合わせされていることを確認することができるため、意図せぬアライメントミスによって不良製品ができてしまうことを確実に防止できる。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 そのため、図15に示すように、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を、アライメントマーク24a,25aが矢印で示す先端側に位置する状態で配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、製造工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各3つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 本実施形態においては、実施形態14における裏面電極型太陽電池セル20の4つのアライメントマークを3つに減じることができるため、微細かつ精密な形状を要するアライメントマークの個数を減らすことによる製造効率の向上が期待できる。さらに、アライメントマークを1つ減らした分だけ電極を長くすることも可能である。この場合は、配線シート付太陽電池セルの電気の取り出し効率を向上することができる。
 以下、本発明の実施形態18に係る裏面電極型太陽電池セル、配線シート、配線シート付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線シート付き太陽電池セルの製造方法について説明する。
 <実施形態18>
 本実施形態は、アライメントマークの数および異形状部の構成のみ実施形態15と異なるため、上記実施形態15と同様である部分についてはその説明は繰り返さない。
 (裏面電極型太陽電池セルにおけるアライメントマーク)
 図64は、本発明の実施形態18に係る裏面電極型太陽電池セルの裏面を示す平面図である。なお、図64においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図64に示すように、本発明の実施形態18に係る裏面電極型太陽電池セル20においては、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 本実施形態においては、電極の並ぶ方向において左から2番目に配置された第1導電型用電極24が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。また、電極の並ぶ方向において左から1番目および右から1番目に配置された第2導電型用電極25が他の第1導電型用電極24および第2導電型用電極25より短く形成されている。
 短く形成された第1導電型用電極24および第2導電型用電極25の先端近傍に、円形の点状のアライメントマーク24a,25a,25bが形成されている。アライメントマーク24a,25aは、電極の延在方向において電極の一方の端部近傍に形成され、アライメントマーク25bは、電極の他方の端部近傍に形成されている。このように、本実施形態においては、アライメントマーク24aと、アライメントマーク25a,25bとがそれぞれ導電型の異なる電極ラインの延在方向の延長上に形成されており、アライメントマーク24a,25aは互いに近傍に配置されて、アライメントマーク25bはアライメントマーク24a,25aとは反対側に離れて配置されている。
 (配線シートにおける同形状部および異形状部)
 図65は、本実施形態に係る配線シートの配線パターンを示す平面図である。なお、図65においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について、配線材のみを図示している。
 本実施形態においては、第1配線12が異形状部12aを含む。第2配線13が異形状部13a,13cを含む。異形状部12a,13aは、複数の櫛歯形状部17aのうちの少なくとも1つの櫛歯形状部17aが、同形状部である他の櫛歯形状部17aよりも短いことにより形成されている。
 異形状部13cは、第2配線13が矩形状の開口部18cを有することにより形成されている。本実施形態においては、開口部18cは、櫛歯形状部17aに形成されている。
 列L1に配置される配線シート10において、異形状部13aおよび異形状部13cによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。列L2に配置される配線シート10において、異形状部12aおよび異形状部13aによりそれぞれアライメントターゲット領域18が規定されている。
 本実施形態に係る配線シート10においては、異形状部によって規定されているアライメントターゲット領域18を少なくとも2つ備えることを特徴とする。そして、本実施形態においては、裏面電極型太陽電池セル20に備えられたアライメントマーク24a,25aのうちの少なくとも1つとアライメントマーク25bとが、このようなアライメントターゲット領域18を介して認識できる態様とすることが望ましい。
 (裏面電極型太陽電池セルと配線シートとのアライメント)
 図66は、本実施形態に係る裏面電極型太陽電池セルと配線シートとを重ね合わせた状態を配線シート付き太陽電池セルの裏面側から見た平面図である。なお、図66においては、図1に示す列L1および列L2部分の一部について図示している。
 図66に示すように、列L1に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25aと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部13cにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。さらに、第1配線12の櫛歯形状部17aとアライメントマーク24aとが重なるように配置する。
 列L2に配置される配線シート10においては、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク24aと配線シート10の異形状部12aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。また、裏面電極型太陽電池セル20のアライメントマーク25bと配線シート10の異形状部13aにより規定されるアライメントターゲット領域18とをそれぞれ重ね合わせて配置する。さらに、第2配線13の櫛歯形状部17aとアライメントマーク25aとが重なるように配置する。
 このように、少なくとも3つのアライメントマークを有する裏面電極型太陽電池セル20を用いて、少なくとも2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置し、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする。
 本実施形態においては、1つの裏面電極型太陽電池セル20につき3つのアライメントマーク24a,25a,25bを設けているため、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10の上下左右方向の位置合わせだけでなく、回転方向に対しても精度良く位置合わせすることができる。
 さらに、いずれの列においてもアライメントターゲット領域18から認識できるアライメントマーク25bをアライメントマーク24a,25aとは離して配置することにより、アライメントターゲット領域18から認識できる2つのアライメントマーク(列L1においてはアライメントマーク25aと25b、列L2においてはアライメントマーク24aと25b)間の距離をより離すことで、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせをさらに精度良く行なうことができる。
 このためには、図64に示すように、いずれの列においてもアライメントターゲット領域18から認識できるアライメントマーク25bと、列によって認識するアライメントマークが異なるアライメントマーク24a,25aとを、裏面電極型太陽電池セル20の内部領域においてできるだけ対角に位置するように配置することがより好ましい。
 アライメントマーク24aの形状とアライメントマーク25aの形状とが異なるなどによってアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとが識別可能となるようにした場合、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20および列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20のそれぞれの位置合わせにおいて、アライメントマーク24a,25aをそれぞれ識別しつつ高精度に位置合わせを行なうことができる。
 なお、少なくとも1つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置すること、および、少なくとも1つのアライメントマークが配線と重なるように配置することのいずれか一方を行なうことにより、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせするようにしてもよい。
 2つのアライメントマークがアライメントターゲット領域18と重なるように配置することにより裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせする場合、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、2つのアライメントマーク25a,25bを確認し、列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20においては、2つのアライメントマーク24a,25bを確認することになる。
 この場合、配置される列によって確認するアライメントマークが異なるため、裏面電極型太陽電池セル20の電極ラインの延在方向における向き、および、電極ラインの並ぶ方向における位置ズレを確認することが可能となり、高精度に位置合わせを行なうことができる。
 たとえばアライメントマーク24aとアライメントマーク25aとがそれぞれ異なる導電型の電極ラインの延長上に位置していれば、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10とを位置合わせのときに、裏面電極型太陽電池セル20の第1導電型用電極24が、対応する配線シートの第1配線12に適切に接続されるように位置合わせされており、裏面電極型太陽電池セル20の第2導電型用電極25が、対応する配線シートの第2配線13に適切に接続されるように位置合わせされていることを確認することができるため、意図せぬアライメントミスによって不良製品ができてしまうことを確実に防止できる。
 本実施形態の裏面電極型太陽電池セル20においては、上述の通り、列L1に配置される裏面電極型太陽電池セル20と列L2に配置される裏面電極型太陽電池セル20とが、同じ電極パターンを有している。
 そのため、図15に示すように、配置される列に関わらず全ての裏面電極型太陽電池セル20を、アライメントマーク24a,25aが矢印で示す先端側に位置する状態で配線シート10上に配置することが可能である。よって、部品管理が容易となり、また、製造工程が削減されることによって、製造効率の向上が図れる。
 本実施形態においては、アライメントマークおよび異形状部は1つの配線シート付き太陽電池セルについて各3つ設けられているが、アライメントマークおよび異形状部の数はこれに限られるものではない。
 本実施形態においても、裏面電極型太陽電池セル20と配線シート10との位置合わせを良好に行なうことができ、信頼性の高い配線シート付き太陽電池セルおよび太陽電池モジュールを作製することができる。
 本実施形態においては、実施形態15における裏面電極型太陽電池セル20の4つのアライメントマークを3つに減じることができるため、微細かつ精密な形状を要するアライメントマークの個数を減らすことによる製造効率の向上が期待できる。さらに、アライメントマークを1つ減らした分だけ電極を長くすることも可能であり、この場合は、配線シート付太陽電池セルの電気の取り出し効率を向上することができる。
 上記の全ての実施形態においては、各実施形態における構成で相互に組み合わせることが可能なものを適宜組み合わせることを当初から予定している。
 今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 10 配線シート、11 絶縁性基材、12 第1配線、12a,12b,12c,12d,13a,13b,13c,13d 異形状部、13 第2配線、15 観測装置、16 配線材、17a 櫛歯形状部、17b 接続配線部、18 アライメントターゲット領域、18b1,18b2,18b1,18b2,18b,18d 曲部、18c 開口部、19 セル配置部、20 裏面電極型太陽電池セル、21 半導体基板、22 第1導電型不純物拡散領域、23 第2導電型不純物拡散領域、24 第1導電型用電極、24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29 アライメントマーク、25 第2導電型用電極、26 パッシベーション膜、27 反射防止膜、31 封止材、31a 第1透明樹脂、31b 第2透明樹脂、32 裏面保護シート、33 透明基板、100 配線シート付き太陽電池セル。

Claims (21)

  1.  半導体基板(21)の一方の面側に形成された複数の電極(24,25)からなる電極パターンの外周より内側の内部領域にアライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)を有する、裏面電極型太陽電池セル(20)。
  2.  前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)は、前記内部領域において前記複数の電極(24,25)が位置しないスペースに位置する、請求項1に記載の裏面電極型太陽電池セル(20)。
  3.  前記電極(24,25)は、直線状に延在する電極ラインを含み、
     前記スペースは、複数の前記電極ラインのうちの少なくとも1つの電極ラインにおける前記電極ラインの延在方向の一方の端部が、他の電極ラインにおける前記一方の端部より前記延在方向において内側に位置することにより形成されている、請求項2に記載の裏面電極型太陽電池セル(20)。
  4.  前記電極(24,25)は、直線状に延在する電極ラインを含み、
     前記スペースは、複数の前記電極ラインのうちの少なくとも1つの電極ラインが該電極ラインの延在方向に分離して配置されることによる該電極ライン間の隙間である、請求項2に記載の裏面電極型太陽電池セル(20)。
  5.  前記電極(24,25)は、直線状に延在する電極ラインを含み、
     前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)は、複数の前記電極ラインにおいて互いに隣り合う電極ライン同士の間に位置する、請求項1に記載の裏面電極型太陽電池セル(20)。
  6.  前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)は、前記複数の電極(24,25)と同じ材料で形成されている、請求項1から5のいずれかに記載の裏面電極型太陽電池セル(20)。
  7.  複数の裏面電極型太陽電池セル(20)を電気的に接続するための配線(12,13)を備える配線シート(10)であって、
     前記配線(12,13)は、同じ形状を有する複数の同形状部と該同形状部とは異なる形状を有する少なくとも1つの異形状部(12a,12b,12c,12d,13a,13b,13c,13d)とを備える、配線シート(10)。
  8.  前記配線(12,13)は、電気的に絶縁された第1配線(12)と第2配線(12)とを含み、
     前記第1配線(12)および前記第2配線(13)のそれぞれは、複数の櫛歯形状部(17a)と該複数の櫛歯形状部(17a)を接続する接続配線部(17b)とを含み、
     前記第1配線(12)および前記第2配線(13)の少なくとも一方は、前記同形状部と前記異形状部(12a,13a)とを含み、
     前記異形状部(12a,13a)は、前記複数の櫛歯形状部(17a)のうちの少なくとも1つの前記櫛歯形状部(17a)が、前記同形状部である他の前記櫛歯形状部(17a)よりも短いことにより形成される、請求項7に記載の配線シート(10)。
  9.  前記配線(12,13)は、電気的に絶縁された第1配線(12)と第2配線(13)とを含み、
     前記第1配線(12)および前記第2配線(13)のそれぞれは、複数の櫛歯形状部(17a)と該複数の櫛歯形状部(17a)を接続する接続配線部(17b)とを含み、
     前記第1配線(12)および前記第2配線(13)の少なくとも一方は、前記同形状部と前記異形状部(12c,13c)とを含み、
     前記異形状部(12c,13c)は、前記配線(12,13)が開口部(18c)を有することにより形成される、請求項7に記載の配線シート(10)。
  10.  前記配線(12,13)は、電気的に絶縁された第1配線(12)と第2配線(13)とを含み、
     前記第1配線(12)および前記第2配線(13)のそれぞれは、複数の櫛歯形状部(17a)と該複数の櫛歯形状部(17a)を接続する接続配線部(17b)とを含み、
     前記第1配線(12)および前記第2配線(13)の少なくとも一方は、前記同形状部と前記異形状部(12b,12d,13b,13d)とを含み、
     前記異形状部(12b,12d,13b,13d)は、前記複数の櫛歯形状部(17a)のうちの少なくとも1つが、隣り合う櫛歯形状部(17a)同士の間の間隔が部分的に広がるような形状を有することにより形成される、請求項7に記載の配線シート(10)。
  11.  請求項1から6のいずれかに記載の裏面電極型太陽電池セル(20)と請求項7から10のいずれかに記載の配線シート(10)とを備え、
     少なくとも1つの前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)は、前記異形状部(12a,12b,12c,12d,13a,13b,13c,13d)により規定されるアライメントターゲット領域(18)と重なって配置されている、配線シート付き太陽電池セル(100)。
  12.  前記裏面電極型太陽電池セル(20)が複数の前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)を有する、請求項11に記載の配線シート付き太陽電池セル(100)。
  13.  前記複数のアライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)のうちの少なくとも2つのアライメントマークが前記アライメントターゲット領域(18)と重なって配置されている、請求項12に記載の配線シート付き太陽電池セル(100)。
  14.  前記複数のアライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)のうちの少なくとも1つのアライメントマークが前記配線(12,13)と重なって配置されている、請求項12または13に記載の配線シート付き太陽電池セル(100)。
  15.  前記裏面電極型太陽電池セル(20)が前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)を少なくとも3つ有し、
     少なくとも2つの前記アライメントマークが前記アライメントターゲット領域(18)と重なって配置され、
     少なくとも1つの前記アライメントマークが前記配線(12,13)と重なって配置されている、請求項11に記載の配線シート付き太陽電池セル(100)。
  16.  請求項11から15のいずれかに記載の配線シート付太陽電池セル(100)を有する太陽電池モジュール。
  17.  半導体基板(21)の一方の面側に形成された複数の電極(24,25)からなる電極パターンの外周より内側の内部領域にアライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)を有する裏面電極型太陽電池セル(20)を準備する工程と、
     前記裏面電極型太陽電池セル(20)を電気的に接続するための配線シート(10)であって、同じ形状を有する複数の同形状部と該同形状部とは異なる形状を有する少なくとも1つの異形状部(12a,12b,12c,12d,13a,13b,13c,13d)とを有する配線(12,13)を含む配線シート(10)を準備する工程と、
     前記裏面電極型太陽電池セル(20)の前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)と前記配線シート(10)の前記異形状部(12a,12b,12c,12d,13a,13b,13c,13d)により規定されるアライメントターゲット領域(18)とを重ね合わせて配置することにより、前記裏面電極型太陽電池セル(20)と前記配線シート(10)とを位置合わせする工程を備える、配線シート付き太陽電池セル(100)の製造方法。
  18.  前記位置合わせする工程において、複数の前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)と前記アライメントターゲット領域(18)とを重ね合わせて配置する、請求項17に記載の配線シート付き太陽電池セル(100)の製造方法。
  19.  前記位置合わせする工程において、少なくとも1つの前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)と前記配線(12,13)とを重ね合わせて配置する、請求項17に記載の配線シート付き太陽電池セル(100)の製造方法。
  20.  前記位置合わせする工程において、前記裏面電極型太陽電池セル(20)を透過する光を照射して前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)と前記アライメントターゲット領域(18)とを確認しつつ前記裏面電極型太陽電池セル(20)と前記配線シート(10)とを重ね合わせることにより、前記裏面電極型太陽電池セル(20)と前記配線シート(10)とを位置合わせする、請求項17から19のいずれかに記載の配線シート付き太陽電池セル(100)の製造方法。
  21.  前記位置合わせする工程において、前記裏面電極型太陽電池セル(20)の前記電極(24,25)を反射する光を照射して前記アライメントマーク(24a,24a1,24b,25a,25a1,25a2,25b,25b1,24b2,25c,28,29)と前記アライメントターゲット領域(18)とを確認しつつ前記裏面電極型太陽電池セル(20)と前記配線シート(10)とを重ね合わせることにより、前記裏面電極型太陽電池セル(20)と前記配線シート(10)とを位置合わせする、請求項17から19のいずれかに記載の配線シート付き太陽電池セル(100)の製造方法。
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