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JPH0744287B2 - 光起電力モジュール - Google Patents
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JPH0744287B2 - 光起電力モジュール - Google Patents

光起電力モジュール

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JPH0744287B2
JPH0744287B2 JP61074117A JP7411786A JPH0744287B2 JP H0744287 B2 JPH0744287 B2 JP H0744287B2 JP 61074117 A JP61074117 A JP 61074117A JP 7411786 A JP7411786 A JP 7411786A JP H0744287 B2 JPH0744287 B2 JP H0744287B2
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Description

【発明の詳細な説明】 現在、グロー放電または蒸着によって高品質の電子的特
性をもつ大面積の薄膜アモルファスSiまたはGe合金を製
造することが可能である。アモルファスシリコン合金は
大容量連続加工(処理)装置で太陽電池を形成すべく大
面積基板上に多重層として被着され得る。この種の連続
加工装置は、例えば「Pドープトシリコン膜の形成方法
及びそれから作られるデバイス」と題する米国特許第4,
400,409号明細書、及び「連続アモルファス太陽電池の
デポジション及び分離方式及び方法」と題する米国特許
第4,410,588号明細書に記載されている。これらの特許
明細書に記載されている通り、基板は一連のデポジショ
ンチャンバを通って連続前進し、各チャンバ内で特定の
半導体材料が被着される。p−i−n形構造の太陽電池
を作る場合、第1のチャンバはp形アモルファスシリコ
ン合金を被着するために充てられ、第2のチャンバは真
性アモルファスシリコン合金を被着するために充てら
れ、第3のチャンバはn形アモルファスシリコン合金を
被着するために充てられる。
小面積電池(セル)から大面積モジュールを形成するこ
とが望ましい。得られたモジュールの表面積は、大規模
出力発生のためきわめて広く作られることができる。直
列及び/又は並列相互接続電池からモジュールを形成す
ることによって、モジュールの電圧及び電流特性は特定
適用の出力に合うよう容易に選択することができる。電
池をモジュールに組立てることによって、モジュールの
効率が最大化されるようにより高い効率の電池だけを選
択することを可能にする。
大面積光電池(光起電力セル)は、通例ではバス−グリ
ッドシステムと呼ばれる、光生成電流を収集しこれをデ
バイスの端子のような集電点に運ぶための電流収集シス
テムを必要とする。バス−グリッドシステムは金属部材
又は導電性インクもしくはペーストのような伝導性の高
い材料のパターンに形成されるのが通例である。バス−
グリッドシステムを製造するために用いられる種々の材
料は光学的に不透明で、従ってその下側に配置された光
電池部分を光からさえぎる。この遮光によって生じる損
失はモジュールの性能をおとす。
単結晶半導体光起電力モジュールでは、剛性の半導体ウ
エハが屋根板のように重なり合い、バスバー(ブスバ
ー)を覆い、遮光を防止している。
これに対し、本発明の光起電力モジュールは、電気的に
相互接続された複数個の光起電力セルを具備する光起電
力モジュールにおいて、前記複数個の光起電力セルのそ
れぞれが、可撓性で電気伝導性の基板と、該基板上に設
けられた光応答性のアモルファス半導体層と、該アモル
ファス半導体層上に設けられた電気伝導性の透明層と、
該透明層に接続されたグリッドと、該グリッドに接続さ
れたバスバーと、を有しており、該バスバーは、互いに
直列に接続された2つの該光起電力セルのうち一方のセ
ルの縁の該透明層上に部分的に他方のセルの縁の該基板
が重ね合わされ、当該重ね合わされた部分の一方のセル
の該透明層と他方のセルの該基板との間に介在した第1
の部分と、該第1の部分に連続的に形成され、他方のセ
ルの縁の側面と該透明層上と該基板の裏面とを包むよう
に設けられた第2の部分と、を有することを特徴とす
る。
本発明では、大面積可撓性アモルファス半導体モジュー
ル内のバス−グリッド構造により遮光が減じられ、モジ
ュールの性能が改良されている。バスバー遮光は可撓性
アモルファス半導体電池の屋根板式結合によって減じら
れる。隣接電池の連続的電気結合は、アモルファス薄膜
および透明層の側面抵抗が相互結合による電池の短絡を
防ぐから、容易に実現される。
本発明大面積光起電力モジュールは複数個の電気的に相
互結合された小面積光電池を含む。各小面積電池は、少
なくとも1個の電気伝導性の底部電極領域を含む基板
と、この底部電極領域と電気的に接続されて基板上に配
置された光感応(光応答性)半導体ボディ(本体)と、
この半導体ボディ上に配置された少なくとも1個の透明
な頂部電極部材とを有する。各小面積電池は、この小面
積電池が発生した電流を集電点に運ぶために一つの縁部
の直近傍に配置された電気伝導性のバスバーを含む。小
面積光電池は屋根板のように重なり合い式に配置され、
その結果、少なくとも1つの電池(セル)のバスバーは
電池(セル)をモジュールに相互結合するため隣接電池
(セル)の基板の下側に配置されている。従って、大面
積光起電力モジュールの全表面が電力発生のために使用
できるように、バスバーは受光面上には配置されていな
い。バスバーは基板と頂部電極の両方に接触するように
小面積電池の周囲に曲がり、半導体ボディを通過(貫
通)する溶接部によって所定位置に保持される。半導体
ボディおよび頂部電極の高い側面抵抗は電池の短絡を防
ぐ。小面積電池はさらに、バスバーと、隣接する小面積
電池の底部電極か頂部電極のどちらかとに取付けられた
銅片によって相互結合され得る。また、1小電池のバス
バーを電気的に伝導性の接着剤によって隣接電池の重な
り合う電気的に伝導性の基板に付着させることによって
直列電気接続を行うこともできる。
第1図は、個別n−i−p形電池12a,12b及び12cで作ら
れた太陽電池のようなn−i−p形光起電力デバイスを
示す。最大の電池12aの下側は基板11で、剛性又は可撓
性の透明ガラスかあるいは合成ポリマー部材で作られる
か、あるいはステンレススチール、アルミニウム、タン
タル、モリブデン、クロムのような金属材料から、ある
いは絶縁物に埋め込んだ金属粒子から形成される。
それぞれの電池12a,12b,12cは好ましくは少なくともSi
又はSi:Ge合金を含む薄膜半導体ボディで製造される。
各半導体ボディはn形伝導性半導体層20a,20b,20cと、
実質的に真性の半導体層18a,18b,18cと、p形伝導性半
導体層16a,16b,16cとから成る。図示の通り、電池12bは
中間電池で、第1図に示すように付加中間電池を追加し
てもよい。同様に、タンデム電池は2個の電池だけで構
成してもよい。
好ましくはインジウム−スズ酸化物で作られるTCO(透
明伝導性酸化物)層22が電池10の頂部電極として電池12
cのP層16c上に付加される。格子状電極24は集電効率を
上げるため層22上に配置される。
第2図では、半導体電池の連続製造のための多重槽グロ
ー放電デポジション装置26複数個の絶縁された専用のデ
ポジションチャンバを含む。各チャンバはガスゲート42
によって他のチャンバと相互結合されており、このゲー
トを掃引(スイープ)ガスとウエブ状基板材料11が単一
方向に通過する。第1図の電池10と同様の光電池はこの
タイプの装置において容易に製造されうる。
各デポジションチャンバ28,30,32内で単一半導体層がグ
ロー放電によって電気的に伝導性の基板11上に被着され
る。各デポジションチャンバは、陰極34と、この陰極の
周囲に配置されたシールド35と、プロセスガス供給導管
36と、R.F.(高周波)出力源等の電磁エネルギ発生源38
と、プロセスガス及びプラズマ排出管41と、横断方向に
伸びる複数個の磁性部材50と、複数個の放射加熱素子40
と、真性デポジションチャンバを隣接の各ドーパントチ
ャンバに相互接続するガスゲート42とを含む。
供給導管36は混合したプロセスガスを各デポジションチ
ャンバ内のプラズマ領域の陰極34と基板11の間に供給す
る。陰極シールド35はプロセスガスを陰極の領域内にと
どめる。
発生機38は反応ガスをデポジション種に分解することに
よってプラズマを生成する。これらの種は磁性基板11の
表面上に半導体層として堆積し、磁性部材50によって事
実上平坦に保持される。
第3図では、先行技術の大面積光起電力デバイスまたは
モジュール60が複数個の小面積光電池62a,62b,62cを含
む。各電池62は電池の頂部電極と電気的に結合する複数
個の集電格子66をもつバス−グリッドパターン64を含
む。グリッド66はテーパ形バスバー68に集めた光生成電
流を運ぶ。テーパ形になっていることによって電流の増
加量に合わせた位置でバスバーの電流容量が増加され
る。
電池62a,62b,62cは相互連絡線70によって電気的に直列
接続される。電流は、モジュール60の光起電力セル62a
の基板に接続された第1端子結線72において、及び光起
電力セル62cのバスバー68cに接続された第2端子結線74
においてモジュール60から取り出される。
バスバー68はモジュール60のかなりの面積をさえぎる。
第4A図では、小面積光電池76はバス−グリッドパターン
78を示している。バス−グリッドパターン78は複数個の
クリッドフィンガ82に電気的に接続したバスバー80を含
む。グリッドフィンガ82は電気メッキした金属で形成さ
れ、従って導電率が高く、比較的狭い幅であってよい。
バスバー80は、グリッドフィンガ82を横切って銅片のよ
うな電気的に伝導性の金属片を付加すれば特に有利であ
ることが判明しているが、同じ電気メッキ法によって形
成してもよい。バス−グリッドパターン78は、スパッタ
リング又は蒸着のような真空被着法によって、あるいは
当業者によく知られているようなスクリーンプリント技
術又は非電気メッキ技術によって形成してもよい。
第4B図では、小面積電池83はバス−グリッドパターン84
を示す。バス−グリッドパターン84は複数個のグリッド
パターン88に電気的に接続されたバスバー部材86を含
む。グリッドパターン88は電気的に伝導性のペーストを
光電池の頂部電極上にシルクスクリーン転写することに
よって形成される。電気的に伝導性のペーストは電気メ
ッキまたは真空被着金属層より導電性が低い。従ってグ
リッドパターン88は中央集電線88bと電気的に結合する
複数個のグリッドフィンガ88bを含み、この線はバスバ
ー86と電気的に結合する。バスバー86はまたスクリーン
プリントされたペーストから形成されてもよく、あるい
はグリッドパターン88と電気結合した銅条片であっても
よい。
第5A図は本発明大面積光起電力デバイス90の上面図であ
る。大面積光起電力モジュール90は、それぞれが第4A図
の小面積電池76に通例では類似の小面積光電池92a,92b,
92c,92dを含む。すべての小面積電池92a〜92dのうち、
電池92dのバスバー80dだけが図示してある、他の電池の
バスバーは隣接電池の下側に配置されている。例えば、
電池92aのバスバーは電池92bの基板の下側に配置されて
いる。このコンフィギュレーションは第5B図のデバイス
90の断面図でも説明してある。第5B図は各可撓性電池92
a〜92dがそれぞれ基板11a〜11d及びバスバー80a〜80dを
含むことを示している。
光起電力デバイス90は、隣接する小面積電池92a〜92d間
の直列電気的接続を実現するための複数個の電気的相互
接続部材94を含んでいる。銅条片94は1電池のバスバー
と隣接電池の基板電極間に電気的接続を実現する。この
相互接続の具体例を、第5A図のVc−Vc線によって大面積
デバイス90の線で切った第5C図の断面図に示す。第5A図
では、電池92a及び92bはそれぞれ電気的に伝導性の基板
11a及び11b、アモルファス半導体ボディ96及び頂部電極
層22a及び22b、好ましくは透明の導電性酸化物層を含
む。電池92aは、好ましくは銅箔のような導電性金属箔
で形成され、相互結線94aが入るはんだ結合98によってT
CO電極22aに付着した相互接続部材94aを含む。導電性の
エポキシあるいは同様に電気的に伝導性の接着剤を、TC
O層22aに相互接続94aを付着するために用いてもよい。
本具体例では、バスバー80aは薄い銅箔で形成され、相
互接続部材94a上に重ねられ、電池92bの縁の周囲に包ま
れ、電池92の頂部表面上に重ねられる。1又はそれ以上
の留め溶接100が、バスバー80aの重ね部分を通って、小
面積電池92bの全体を通って、バスバー80aの下部及び相
互接続部材94aの中へ形成される。この方法で、隣接電
池92a及び92bの間の電気的結合が実現される電池92aのT
CO電極22aは隣接電池92bの基板底部電極11bに電気的に
接続される。留め溶接100は電池92bの全体を通って伸び
るが、短絡は半導体ボディ96が形成されるアモルファス
シリコン合金層およびTCO電極の側面抵抗が高いために
生じない。電流は好ましくはバスバー80aから溶接100を
通って基板11bに流れる。光電池92aの基板電極との電気
的接触は、この電池を通って端子接触部材102を基板電
極11aへ留め溶接することによって実現される。
個々の電池を相互接続するための他の方法をかくれたバ
スバーと共に使用してもよい。例えば、すべての接点を
大面積光起電力デバイスの裏側表面上に作ってもよい。
第1の電池のバスバーは隣接電池の後部電極に対して電
気的に伝導性の接着剤はんだあるいは溶接された相互接
続部材によって、付着されてもよい。他の具体例では例
えば第5C図の94aのような相互接続部材は隣接する小面
積電池の頂部表面にまるく包まれ、次に下側のバスバー
に留め溶接されてもよい。本発明は多くのタイプの光電
池、例えば硫化カドミウム電池及び2セレン化銅−イン
ジウム電池について具体化することができよう。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明で使用しうるタイプのタンデム光電デバ
イスの部分断面説明図、第2図は第1図のタンデム光電
池の製造に用いられうる多重チャンバデポジション装置
の概略説明図、第3図は先行技術の大面積光起電力モジ
ュールの上面説明図、第4A図は本発明大面積モジュール
に内蔵されうる小面積光電池の説明図、第4B図は本発明
大面積モジュールに内蔵されうる別の小面積光電池の説
明図、第5A図は本発明大面積モジュールの1具体例の上
面説明図、第5B図は第5A図の光電モジュールの断面説明
図、第5C図は小面積電池の電気的相互結合を図解する第
5A図の光起電力モジュールの部分断面説明図である。 10……光起電力デバイス、11,11a,11b……基板、 12a,12b,12c……電池、 16a,16b,16c……p形半導体層、 18a,18b,18c……真性半導体層、 20a,20b,20c……n形半導体層、 22,22b……TCO層、24……電極格子、 26……多重チャンバ式グロー放電デポジション装置、8
0,80a,80b……バスバー、 90……光起電力モジュール、 92……光応答性アモルファス半導体合金、 92a,92b……小面積光起電力セル、 94a……相互接続部材、 96……アモルファス半導体本体、100……溶接部。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 マサツグ・イズ アメリカ合衆国、ミシガン・48008、オウ クランド・カウンテイ、バーミンガム、マ ナー・ロード・265 (72)発明者 ハーバート・シー・オヴシンスキー アメリカ合衆国、ミシガン・48237、オウ クランド・カウンテイ、オウク・パーク、 レスリー・15200 (72)発明者 アヴター・シング アメリカ合衆国、ミシガン・48235、ウエ イン・カウンテイ、デトロイト、ノース・ ノーフアク・13320 (56)参考文献 特開 昭56−79476(JP,A) 特開 昭60−143676(JP,A)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】電気的に相互接続された複数個の光起電力
    セルを具備する光起電力モジュールにおいて、 前記複数個の光起電力セルのそれぞれが、可撓性で電気
    伝導性の基板と、該基板上に設けられた光応答性アモル
    ファス半導体層と、該アモルファス半導体層上に設けら
    れた電気伝導性の透明層と、該透明層に接続されたグリ
    ッドと、該グリッドに接続されたバスバーと、を有して
    おり、 該バスバーは、互いに直列に接続された2つの該光起電
    力セルのうち一方のセルの縁の該透明層上に部分的に他
    方のセルの縁の該基板が重ね合わされ、当該重ね合わさ
    れた部分の一方のセルの該透明層と他方のセルの該基板
    との間に介在した第1の部分と、該第1の部分に連続的
    に形成され、他方のセルの縁の側面と該透明層上と該基
    板の裏面とを包むように設けられた第2の部分と、を有
    することを特徴とする光起電力モジュール。
JP61074117A 1985-04-01 1986-03-31 光起電力モジュール Expired - Lifetime JPH0744287B2 (ja)

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