Способ изготовления солнечных батарей
Изобретение относится к электронной технике, а именно к полупроводниковым фотопреобразователям. Сущность изобретения: способ изготовления солнечных батарей включает групповое формирование на кремниевой подложке солнечных элементов, прочное соединение кремниевой подложки с сформированными на ней солнечными элементами со второй кремниевой подложкой, разделение первой кремниевой подложки на отдельные солнечные элементы, разделение обеих кремниевых подложек на отдельные блоки солнечных элементов и электрическое соединение между собой контактов солнечных элементов. При этом соединение кремниевых подложек осуществляют с диэлектрическим зазором между подложками, а толщину второй кремниевой подложки выполняют равной или больше толщины первой подложки. Соединение подложек осуществляют с помощью стеклотканевой ленты, пропитанной эпоксидным компаундом. 2 ил., 3 табл.
Изобретение относится к электронной технике, а именно к полупроводниковым фотопреобразователям, и может быть использовано при изготовлении солнечных батарей для электропитания электронной аппаратуры различного назначения: электронных игр, электронных часов, калькуляторов, радиоприемников, электронных игрушек.
Известен способ изготовления солнечных батарей, включающий групповое изготовление солнечных элементов на кремниевой подложке, разделение подложки на отдельные солнечные элементы, наклеивание солнечных элементов внахлест на алюминиевую подложку и электрическое соединение контактов. Однако большое количество операций по монтажу солнечных элементов на алюминиевую подложку снижает выход годных солнечных батарей. Способ имеет недостаточную эффективность преобразования излучения из-за затенения части активной площади солнечных элементов при их сборке "внахлест" и большого зазора между рядами собранных солнечных элементов. Кроме того, низкая точность взаимного расположения солнечных элементов также снижает эффективность преобразования излучения и портит внешний вид изделия. Известен способ изготовления солнечных батарей, включающий изготовление на кремниевой подложке солнечных элементов, разделение подложки на отдельные солнечные элементы, приклеивание их на пластмассовую подложку между металлизированными пластинами и электрическое соединение контактов солнечных элементов. Недостаток известного способа пониженная эффективность преобразования излучения из-за уменьшения активной площади солнечных элементов и больших зазоров между солнечными элементами и металлизированными пластинами, а трудоемкая операция монтажа солнечных элементов на подложку снижает выход годных солнечных батарей. Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ изготовления солнечных батарей, включающий групповое изготовление на кремниевой подложке солнечных элементов, разделение подложки алмазным диском на отдельные солнечные элементы, их монтаж на подложку из нетканого термопластического материала, обладающего клейкими свойствами, нагревание подложки с солнечными элементами до прочного закрепления солнечных элементов на подложке и электрическое соединение контактов. Недостаток известного технического решения невысокий выход годных солнечных батарей из-за большого количества операций по монтажу солнечных элементов на основу при невысокой точности взаимного из расположения. Другой недостаток известного способа невысокая эффективность преобразования излучения из-за больших промежутков между солнечными элементами и повышенной температуры элементов из-за плохого теплоотвода подложкой из нетканого материала. Технический результат изобретения повышение выхода годных и эффективности преобразования солнечных батарей при высокой точности взаимного расположения солнечных элементов. Технический результат достигается тем, что в способе изготовления солнечных батарей, включающем групповое изготовление на кремниевой подложке солнечных элементов, разделение подложки алмазным диском на отдельные солнечные элементы, электрическое соединение контактов солнечных элементов, перед разделением кремниевой подложки на отдельные солнечные элементы ее прочно соединяют со второй кремниевой подложкой, а после разделения первой кремниевой подложки на солнечные элементы разделяют обе кремниевые подложки на отдельные блоки солнечных элементов, контакты которых электрически между собой соединяют, причем соединение кремниевых подложек проводят с диэлектрическим зазором между ними, равным от 20 до 150 мкм, а толщину второй кремниевой подложки выполняют равной или больше толщины солнечных элементов. Диэлектрический зазор между кремниевыми подложками и их прочное соединение обеспечивается стеклотканевой лентой, пропитанной эпоксидным компаундом. Режим соединения (склеивания) кремниевых подложек подобраны таким, чтобы, во-первых, обеспечить прочное соединение их между собой и, во-вторых, не окислить металлические контакты солнечных элементов, выполненных из алюминийникелевого сплава. Режим соединения следующий: Температура 120-150оС Время выдержки на воздухе 5-10 ч. Выбранная величина диэлектрического зазора (20-150 мкм) обеспечивает разделение верхней кремниевой подложки на солнечные элементы без нарушения нижней (втоpой) кремниевой подложки (основы). Уменьшение диэлектрического зазора ниже 20 мкм не обеспечивает целостности второй кремниевой подложки (основы) из-за низкой точности существующих станков для резки полупроводниковых подложек и разнотолщинности подложек. Увеличение диэлектрического зазора больше 150 мкм увеличивает износ дисков для резки, уменьшает теплопередачу на вторую (нижнюю) кремниевую подложку и требует применения дисков с более высокой режущей кромкой. В табл. 1 показано влияние толщины диэлектрического зазора между кремниевыми подложками на качество разделения солнечных элементов и срок службы алмазных дисков типа ДАР при использовании в качестве материала диэлектрического зазора стеклотканевой ленты. Толщина второй (нижней) кремниевой подложки выбрана из следующих соображений. При толщине второй подложки, меньшей толщины подложки солнечных элементов, уменьшается прочность батареи при работе ее на изгиб, в связи с чем увеличивается вероятность разрушения батареи по линиям разделения солнечных элементов. Увеличение толщины второй подложки больше полуторной толщины подложки солнечных элементов увеличивает расход материала. Зазор между солнечными элементами определяется толщиной выпускаемых алмазных дисков и составляет 20-50 мкм. В известных технических решениях зазор между солнечными элементами колеблется от 200 до 1000 мкм. Зазор в 200 мкм обеспечивается автоматическим роботоукладчиком. При ручном монтаже солнечных элементов зазор между элементами больше 500 мкм. Во всех случаях неравномерность ширины зазора доходит до 150-200 мкм, что снижает точность взаимного расположения элементов, эффективность преобразования излучения, портит внешний вид изделия и снижает выход годных солнечных батарей. Изобретение позволяет увеличить активную площадь солнечной батареи из-за уменьшения зазора между солнечными элементами, в результате чего повышается эффективность преобразования излучения, улучшить внешний вид изделия из-за повышения точности взаимного расположения солнечных элементов и практически незаметных невооруженным глазом разделительных канавок, цветовой однородности входящих в солнечную батарею солнечных элементов при разных углах зрения. При монтаже солнечных элементов вручную или с помощью роботоукладчика невозможно расположить солнечные элементы с малой неплоскостностью, из-за чего по разному изменяется цвет просветляющего покрытия солнечных элементов, что объясняется следующим. Известно, что просветляющее покрытие солнечных элементов служит для уменьшения отражения энергии падающего светового излучения. При падении лучей света перпендикулярно поверхности наименьшее отражение будет у длин волн, для которых выполняется соотношение 2 nd














Формула изобретения
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ, включающий групповое изготовление на кремниевой подложке солнечных элементов, разделение подложки алмазным диском на отдельные солнечные элементы, их монтаж на подложку, обладающую клейкими свойствами, нагревание подложки до прочного закрепления солнечных элементов и электрическое соединение контактов, отличающийся тем, что монтаж и закрепление солнечных элементов проводят перед разделением кремниевой подложки на отдельные солнечные элементы, а после разделения кремниевой подложки на отдельные солнечные элементы подложку с закрепленными на ней солнечными элементами разделяют на отдельные блоки солнечных элементов в зависимости от необходимого напряжения и тока солнечных батарей, контакты которых электрически соединяют между собой, причем толщину подложки, на которой монтируют солнечные элементы, выбирают равной или больше толщины солнечных элементов.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4