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太阳能电池感应器、电子产品及外壳、配件

阅读:573发布:2024-02-25

专利汇可以提供太阳能电池感应器、电子产品及外壳、配件专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种 太阳能 电池 感应器、 电子 产品及 外壳 、配件,该 太阳能电池 感应器包括太阳能电池单元、第一 电极 引线、第二电极引线、第一检测器以及第二检测器;太阳能电池单元有多个,太阳能电池单元具有第一电极和第二电极,各太阳能电池单元的第一电极与第一电极引线连接,各太阳能电池单元的第二电极与第二电极引线连接,每条第一电极引线独自连接至少一个第一检测器,各第二电极引线独自连接至少一个第二检测器,第一检测器以及第二检测器用于检测电 信号 。上述太阳能电池感应器,能够对光照部位或非光照部位(遮光部位)进行感应,将信息反馈给控制系统,由控制系统根据设定发出控制指令。(ESM)同样的 发明 创造已同日 申请 发明 专利,下面是太阳能电池感应器、电子产品及外壳、配件专利的具体信息内容。

1.一种太阳能电池感应器,其特征在于,包括太阳能电池单元、第一电极引线、第二电极引线、第一检测器以及第二检测器;
所述太阳能电池单元有多个,所述太阳能电池单元具有第一电极和第二电极,各所述太阳能电池单元的所述第一电极与所述第一电极引线连接,各所述太阳能电池单元的所述第二电极与所述第二电极引线连接,各所述第一电极引线独自连接至少一个第一检测器,各所述第二电极引线独自连接至少一个第二检测器,所述第一检测器以及所述第二检测器用于检测电信号
2.如权利要求1所述的太阳能电池感应器,其特征在于,所述第一电极引线以及所述第二电极引线均有多条,每条所述第一电极引线在第一方向上串联多个所述太阳能电池单元的所述第一电极,每条所述第一电极引线在第二方向上串联多个所述太阳能电池单元的所述第二电极。
3.如权利要求2所述的太阳能电池感应器,其特征在于,多个所述太阳能电池单元呈矩阵分布,位于同一行的所述太阳能电池单元的第一电极由同一条所述第一电极引线引出,位于同一列的所述太阳能电池单元的第二电极由同一条所述第二电极引线引出。
4.如权利要求1所述的太阳能电池感应器,其特征在于,相邻的所述太阳能电池单元之间通过绝缘材料隔开。
5.如权利要求1所述的太阳能电池感应器,其特征在于,还包括第一保护封装层和第二保护封装层,所述太阳能电池单元、所述第一电极引线和所述第二电极引线设置在所述第一保护封装层以及所述第二保护封装层之间。
6.如权利要求1所述的太阳能电池感应器,其特征在于,还包括电能储存体,所述电能储存体与所述第一电极引线以及所述第二电极引线连接。
7.如权利要求1~6任一项所述的太阳能电池感应器,其特征在于,还包括控制器,所述控制器与所述第一检测器以及所述第二检测器连接,所述控制器还用于与外接设备连接,所述控制器用于根据所述第一检测器以及所述第二检测器反馈的电信号向所述外接设备发出控制指令。
8.一种电子产品的配件,其特征在于,包括配件主体以及如权利要求1~7任一项所述的太阳能电池感应器,所述太阳能电池感应器设置在所述配件主体上。
9.一种电子产品的外壳,其特征在于,包括壳体以及如权利要求1~7任一项所述的太阳能电池感应器,所述太阳能电池感应器设置在所述壳体上。
10.一种电子产品,其特征在于,具有如权利要求9所述的外壳,所述第一检测器和所述第二检测器连接于所述电子产品的内部电路

说明书全文

太阳能电池感应器、电子产品及外壳、配件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳能电池技术领域,特别是涉及一种太阳能电池感应器、电子产品及外壳、配件。

背景技术

[0002] 传统的消费型电子产品,其外壳主要有玻璃外壳、塑料外壳以及金属外壳等,主要起保护装饰的作用,功能较为单一,不能满足消费者对电子产品差异化、多功能化日益增加的需求。实用新型内容
[0003] 基于此,有必要针对上述问题,提供一种太阳能电池感应器、电子产品及外壳、配件。
[0004] 一种太阳能电池感应器,包括太阳能电池单元、第一电极引线、第二电极引线、第一检测器以及第二检测器;
[0005] 所述太阳能电池单元有多个,所述太阳能电池单元具有第一电极和第二电极,各所述太阳能电池单元的所述第一电极与所述第一电极引线连接,各所述太阳能电池单元的所述第二电极与所述第二电极引线连接,各所述第一电极引线独自连接至少一个第一检测器,各所述第二电极引线独自连接至少一个第二检测器,所述第一检测器以及所述第二检测器用于检测电信号
[0006] 在其中一个实施例中,所述第一电极引线以及所述第二电极引线均有多条,每条所述第一电极引线在第一方向上串联多个所述太阳能电池单元的所述第一电极,每条所述第一电极引线在第二方向上串联多个所述太阳能电池单元的所述第二电极。
[0007] 在其中一个实施例中,多个所述太阳能电池单元呈矩阵分布,位于同一行的所述太阳能电池单元的第一电极由同一条所述第一电极引线引出,位于同一列的所述太阳能电池单元的第二电极由同一条所述第二电极引线引出。
[0008] 在其中一个实施例中,相邻的所述太阳能电池单元之间通过绝缘材料隔开。
[0009] 在其中一个实施例中,所述太阳能电池感应器还包括第一保护封装层和第二保护封装层,所述太阳能电池单元、所述第一电极引线和所述第二电极引线设置在所述第一保护封装层以及所述第二保护封装层之间。
[0010] 在其中一个实施例中,所述太阳能电池感应器还包括电能储存体,所述电能储存体与所述第一电极引线以及所述第二电极引线连接。
[0011] 在其中一个实施例中,所述太阳能电池感应器还包括控制器,所述控制器与所述第一检测器以及所述第二检测器连接,所述控制器还用于与外接设备连接,所述控制器用于根据所述第一检测器以及所述第二检测器反馈的电信号向所述外接设备发出控制指令。
[0012] 一种电子产品的配件,包括配件主体以及所述的太阳能电池感应器,所述太阳能电池感应器设置在所述配件主体上。
[0013] 一种电子产品的外壳,包括壳体以及所述的太阳能电池感应器,所述太阳能电池感应器设置在所述壳体上。
[0014] 一种电子产品,具有所述的外壳,所述第一检测器和所述第二检测器连接于所述电子产品的内部电路
[0015] 与现有方案相比,本实用新型具有以下有益效果:
[0016] 上述太阳能电池感应器,当光照射于某太阳能电池单元,该太阳能电池单元产生电流(电压)通过相连的第一检测器和第二检测器,可以通过检测出相应的第一电极引线(Xa)、所属的第二电极引线(Yb),Xa与Yb共同连接的太阳能电池单元即是光照射的位置。同样道理,当光照射所有太阳能电池单元时,第一检测器和第二检测器达到最大检测值。当其中一个太阳能电池单元的照射光被遮挡时,其所连的第一检测器和第二检测器的检测值会减少一个单元的对应值。确认电流(电压)减少的第一检测器和第二检测器所连的第一电极引线(Xa)、第二电极引线(Yb),Xa与Yb共同连接的太阳能电池单元即是照射光被挡的位置。上述太阳能电池感应器,能够对光照部位或非光照部位(遮光部位)进行感应,将信息反馈给控制系统,由控制系统根据设定发出控制指令。
[0017] 可以理解,上述太阳能电池感应器可以同时作为电能供应器。
[0018] 上述电子产品及其外壳、配件,当手指触摸外壳表面时,相当于所触摸位置的光被挡到,可以通过上述原理解析出被触摸的位置。同样地,多点和大面积触摸的位置、手势等等也可以解析出来。将这些信息反馈给控制系统,由控制系统根据设定发出控制指令。另外,上述电子产品及其外壳也可以实现光能供电。从而,可进一步实现电子产品的多功能化。附图说明
[0019] 图1为一实施例的太阳能电池感应器的结构示意图;
[0020] 图2为图1所示的太阳能电池感应器沿A-A方向的剖视图;
[0021] 图3为图1所示的太阳能电池感应器沿B-B方向的剖视图。

具体实施方式

[0022] 为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
[0023] 需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
[0024] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0025] 如图1~3所示,本实用新型一实施例的太阳能电池感应器100,包括太阳能电池单元110、第一电极引线120、第二电极引线130、第一检测器140以及第二检测器150。
[0026] 其中,太阳能电池单元110有多个,太阳能电池单元110具有第一电极和第二电极。各太阳能电池单元110的第一电极与第一电极引线120连接,各太阳能电池单元110的第二电极与第二电极引线130连接,各第一电极引线120独自连接至少一个第一检测器140,各第二电极引线130独自连接至少一个第二检测器150,第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。其中,电信号可以是但不限于电流、电压和电容中的一种或多种,也可以是其变化值。
[0027] 其中,太阳能电池单元110可以是但不限于系太阳能电池、薄膜太阳能电池或矿太阳能电池等等。太阳能电池单元110可为(0.01mm~100mm)×(0.01mm~100mm)的矩形片状,也可为直径为0.01mm~100mm的圆形片状,也可以是菱形、梯形、椭圆形、三形或不规则形状等等。在一个具体的示例中,太阳能电池单元110为5mm×5mm的矩形片状。在触控应用中,由于常用手指模拟点大小为10mm×10mm,因此太阳能电池单元110选择为5mm×5mm的矩形片状为宜。
[0028] 第一电极引线120以及第二电极引线130的材料可以是但不限于等导电材料。在其中一个示例中,第一电极引线120以及第二电极引线130的宽度为0.0001mm~100mm。在其中一个示例中,第一电极引线120以及第二电极引线130的宽度为0.001mm~
10mm。在一个具体的示例中,第一电极引线120以及第二电极引线130的宽度为0.2mm。
[0029] 如图1~3所示,在其中一个示例中,第一电极引线120以及第二电极引线130均有多条,每条第一电极引线120串联在第一方向上排列的多个太阳能电池单元110的第一电极,每条第一电极引线120串联在第二方向上排列的多个太阳能电池单元110的第二电极。
[0030] 在图1~3所示的示例中,多个太阳能电池单元110呈矩阵分布,位于同一行的太阳能电池单元110的第一电极连接同一条第一电极引线120,位于同一列的太阳能电池单元110的第二电极连接同一条第二电极引线130。在本示例中,第一电极引线120以及第二电极引线130相互垂直。在其他示例中,多个太阳能电池单元110也可以按照其他有规律的方式进行排列。
[0031] 如图1~3所示,在其中一个示例中,多个太阳能电池单元110之间通过绝缘材料160隔开。绝缘材料160可以是但不限于绝缘树脂或无机绝缘填料等等,通过固化烧结等方式固定于多个太阳能电池单元110之间。
[0032] 在其中一个示例中,相邻的太阳能电池单元110之间间隔为0.0001mm~50mm。在其中一个示例中,相邻的太阳能电池单元110之间间隔为0.005mm~50mm。在一个具体的示例中,相邻的太阳能电池单元110之间间隔为0.5mm。
[0033] 在其中一个示例中,太阳能电池感应器100还包括电能储存体(图未示),电能储存体与第一电极引线120以及第二电极引线130连接。通过电能储存体将受光形成的电能储存起来。具体地,可以是每条第一电极引线120以及每条第二电极引线130均独自连接一个电能储存体,也可以是各第一电极引线120以及各第二电极引线130均连接于同一个电能储存体。
[0034] 在其中一个示例中,太阳能电池感应器100还包括第一保护封装层170和第二保护封装层180,太阳能电池单元110、第一电极引线120和第二电极引线130设置在第一保护封装层170以及第二保护封装层180之间。第一保护封装层170以及第二保护封装层180可以是透明绝缘油墨、透明树脂、透明层,或透明粉体烧结而成等等。
[0035] 在其中一个示例中,太阳能电池感应器100还包括控制器,控制器分别与第一检测器140以及第二检测器150连接,控制器还用于与外接设备连接,控制器用于根据第一检测器140以及第二检测器150反馈的电信号向外接设备发出控制指令。
[0036] 上述太阳能电池感应器100,当光照射于某太阳能电池单元110,该太阳能电池单元110产生电流(电压)通过相连的第一检测器140和第二检测器150,可以通过检测出相应的第一电极引线120(Xa)、所属的第二电极引线130(Yb),Xa与Yb共同连接的太阳能电池单元110即是光照射的位置。同样道理,当光照射所有太阳能电池单元110时,第一检测器140和第二检测器150达到最大检测值。当其中一个太阳能电池单元110的照射光被遮挡时,其所连的第一检测器140和第二检测器150的检测值会减少一个单元的对应值。确认电流(电压)减少的第一检测器140和第二检测器150所连的第一电极引线120(Xa)、第二电极引线130(Yb),Xa与Yb共同连接的太阳能电池单元110即是照射光被挡的位置。上述太阳能电池感应器100,能够对光照部位或非光照部位(遮光部位)进行感应,将信息反馈给控制系统,由控制系统根据设定发出控制指令。
[0037] 例如,上述太阳能电池感应器100可作为一种光感应,可通过解锁件在太阳能电池感应器100的感光表面上照射出特定的位置、形状、尺寸、频率和/或时长的光斑,或者遮盖出特定的位置、形状、尺寸、频率和/或时长的阴影,当第一检测器140和第二检测器150解析出该光斑或阴影的位置、形状、尺寸、频率和/或时长与预设的位置、形状、尺寸、频率和/或时长相匹配时,则控制系统控制相应的开关开启。
[0038] 又如,上述太阳能电池感应器100可作为一种光感应操控盘,可通过在太阳能电池感应器100的感光表面进行触摸形成完成遮光状态,由第一检测器140和第二检测器150解析出遮光的位置、形状、尺寸、频率、时长等信息要素,发送给控制系统,可在一定程度上替代实体键盘对电脑系统进行操作。
[0039] 此外,上述太阳能电池感应器100可以同时作为电能供应器。
[0040] 进一步地,本实用新型还提供一种电子产品的配件,包括配件主体以及上述任一示例的太阳能电池感应器100,太阳能电池感应器100设置在配件主体上。
[0041] 电子产品可以是但不限于手机、平板电脑、智能手表、电脑、电视等等,电子产品的配件可以是但不限于保护套、键盘、鼠标、充电设备等等。
[0042] 进一步地,本实用新型还提供一种电子产品的外壳,包括壳体以及上述任一示例的太阳能电池感应器100,太阳能电池感应器100设置在壳体上。
[0043] 进一步地,本实用新型还提供电子产品,具有上述的外壳,第一检测器140和第二检测器150连接于电子产品的内部电路。
[0044] 在其中一个实施例中,太阳能电池感应器100包括控制器,控制器分别与第一检测器140以及第二检测器150连接,控制器还连接于电子产品的内部电路。控制器根据第一检测器140以及第二检测器150反馈的电信号向电子产品的其他构成部分发出控制指令。可以理解,控制器也可以是电子产品固有的控制器,太阳能电池感应器100的第一检测器140以及第二检测器150连接于该固有的控制器。
[0045] 在其中一个实施例中,太阳能电池感应器100包括电能储存体,电能储存体连接于电子产品的内部电路。可以理解,电能储存体也可以是电子产品本身具有的蓄电池等构成。
[0046] 上述电子产品及其外壳、配件,当手指触摸外壳表面时,相当于所触摸位置的光被挡到,可以通过上述原理解析出被触摸的位置。同样地,多点和大面积触摸的位置、手势等等也可以解析出来。将这些信息反馈给控制系统,由控制系统根据设定发出控制指令。另外,上述电子产品及其外壳也可以实现光能供电。从而,可进一步实现电子产品的多功能化。
[0047] 进一步地,本实用新型还提供一种上述任一示例的太阳能电池感应器100的制作方法,该制作方法包括以下步骤:
[0048] S110,将多个太阳能电池单元110贴设于离型膜上;
[0049] S120,在多个太阳能电池单元110上制作第一电极引线120,使每个太阳能电池单元110的第一电极与一条第一电极引线120连接;
[0050] S130,剥离离型膜,在多个太阳能电池单元110上制作第二电极引线130,使每个太阳能电池单元110的第二电极与一条第二电极引线130连接;
[0051] S140,将每条第一电极引线120独自连接至少一个第一检测器140,将每条第二电极引线130独自连接至少一个第二检测器150,第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。
[0052] 在其中一个示例中,制作方法包括以下步骤:
[0053] S111,将多个太阳能电池单元110贴设于离型膜上;
[0054] S121,制作多条第一电极引线120,使多条第一电极引线120分别连接于多个在第一方向上的太阳能电池单元110的第一电极;
[0055] S131,剥离离型膜,制作多条第二电极引线130分别连接于多个在第二方向上太阳能电池单元110的第二电极;
[0056] S141,将多条第一电极引线120分别独自连接至少一个第一检测器140,将多条第二电极引线130分别独自连接至少一个第二检测器150,第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。
[0057] 以下以一个具体示例的太阳能电池感应器100的制作方法为例对本实用新型做进一步说明。
[0058] 一个具体示例的太阳能电池感应器100的制作方法,包括以下步骤:
[0059] a:将硅系太阳能电池原片分切成5mm×5mm矩形的太阳能电池单元110。
[0060] 在其他示例中,太阳能电池单元110尺寸范围可以是但不限于(0.01mm~100mm)×(0.01mm~100mm);小单元也可以是菱形、梯形、椭圆形、三角形或不规则形状中的一种或多种的组合。
[0061] b:把分切后的太阳能电池单元110按照矩阵分别排列在UV减粘离型膜上,太阳能电池单元110之间互不相连,相邻的太阳能电池单元110之间的间隔为0.5mm。
[0062] 在其他示例中,相邻的太阳能电池单元110之间间隔可以为但不限于为0.005mm~50mm。多个太阳能电池单元110也可以按照其他有规律的方式进行排列。
[0063] c:在太阳能电池单元110之间填充绝缘材料160。
[0064] 绝缘材料160可以是但不限于绝缘树脂或无机绝缘填料等等,通过固化或烧结等方式固定于多个太阳能电池单元110之间。绝缘材料160与太阳能电池单元110的上表面齐平或高出。
[0065] d:通过丝印方法制作多条宽度为0.2mm的第一电极引线120,使多条第一电极引线120分别连接于多个在第一方向上的太阳能电池单元110的第一电极(太阳能电池单元110的上表面),每个第一电极引线120串联一定数量的太阳能电池单元110的第一电极,每个太阳能电池单元110的第一电极只与一条第一电极引线120相连、导通,电极引线间相互并行,且不连通。
[0066] 在其他示例中,第一电极引线120的制作方法也可以是但不限于移印、喷印、镀膜等。第一电极引线120以及第二电极引线130的宽度可为但不限于0.001mm~10mm。电极引线的主导电材料可以是但不限于银、铜、铝、碳等导电材料。
[0067] e:在第一电极引线120制作完成后,整面制作厚度为0.01mm的第一保护封装层170,在第一电极引线120的端部预留焊接位置。
[0068] 在其他示例中,第一保护封装层170的厚度可以是但不限于0.001mm~10mm。第一保护封装层170所用材料可以是但不限于透明绝缘油墨、透明树脂、透明镀层,或透明粉体烧结而成等等。
[0069] f:在第一保护封装层170的上表面保护层上贴附离型膜,UV光照,剥离步骤b中贴合的UV减粘离型膜。
[0070] g:通过丝印方法制作多条宽度为0.2mm的第二电极引线130,使多条第二电极引线130分别连接于多个在第二方向上的太阳能电池单元110的第二电极(太阳能电池单元110的上表面),每个第二电极引线130串联一定数量的太阳能电池单元110的第二电极,每个太阳能电池单元110的第二电极只与一条第二电极引线130相连、导通,电极引线间相互并行,且不连通。从而,每个小单元只与单一的上表面电极引线或下表面电极引线相连。第二电极引线130走向与第一电极引线120走向垂直。
[0071] 在其他示例中,第二电极引线130的制作方法也可以是但不限于移印、喷印、镀膜等。第二电极引线130以及第二电极引线130的宽度可为但不限于0.001mm~10mm。电极引线的主导电材料可以是但不限于银、铜、铝、碳等导电材料。
[0072] h:在第二电极引线130制作完成后,整面制作厚度为0.01mm的第二保护封装层180,在第二电极引线130的端部预留焊接位置。
[0073] 在其他示例中,第二保护封装层180的厚度可以是但不限于0.001mm~10mm。第二保护封装层180所用材料可以是但不限于透明绝缘油墨、透明树脂、透明镀层,或透明粉体烧结而成等等。
[0074] i:采用柔性电路板(FPC)将各条第一电极引线120以及各条第二电极引线130连接到控制中枢(IC等器件)和电能储存体。在控制中枢内,每条上第一电极引线120(X1~Xn)连接各自独属的第一检测器140,每条第二电极引线130(Y1~Yn)连接各自独属的第二检测器150。第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。
[0075] 当光照射于太阳能电池感应器100时,所有太阳能电池单元110产生的电流通过与各自相连的电极引线引出至控制中枢(IC等器件)和电能储存体。
[0076] 当光单独照射在其中的一个太阳能电池单元110上时,会产生电流(电压)通过相连的第一检测器140和第二检测器150,可以通过检测出相应的第一电极引线120(Xa)、所属的第二电极引线130(Yb),Xa与Yb共同连接的太阳能电池单元110即是光照射的位置。
[0077] 同样道理,光照射所有太阳能电池单元110时,第一检测器140和第二检测器150达到最大检测值。当其中一个太阳能电池单元110的照射光被遮挡时,其所连的第一检测器140和第二检测器150的检测值会减少一个单元的对应值。确认电流(电压)减少的第一检测器140和第二检测器150所连的第一电极引线120(Xa)、第二电极引线130(Yb),Xa与Yb共同连接的太阳能电池单元110即是照射光被挡的位置。
[0078] 当手指触摸太阳能电池感应器100表面时,相当于所触摸位置的光被挡到。和上面原理相同,通过控制中枢解析出被触摸的位置。触感解析精度和太阳能电池单元110的大小(单元间隔大小)相关,越小解析精度越高。常用手指模拟点大小10mm×10mm,常用小单元大小5mm×5mm为宜。同样原理,多点和大点触感的位置、手势解析也可以解析出来。
[0079] 进一步地,把上述步骤制作的太阳能电池感应器100,通过OCA光学胶、OCR光学胶或EVA光学胶等,贴合在提前制作完成透明强化玻璃、透明复合壳体上。壳体为透光材质,使尽可能多的光线透过照射在多个太阳能电池单元110上;也可以在壳体表面增镀增透膜,提升透光能;OCA/OCR/EVA同样需要高透光性。
[0080] 上述步骤制作的太阳能电池感应器100,可在发电的同时,具有智能检测的功能。与电子产品壳体组合,可以使壳体既可以智能光感应,也可以通过光能发电,为电子产品提供电能,提升续航能力。
[0081] 进一步地,本实用新型还提供一种上述任一示例的太阳能电池感应器100的另一种制作方法,该制作方法对于难以切割分离的太阳能电池(如薄膜太阳能电池或钙钛矿太阳能电池)来说较为适用。该制作方法包括以下步骤:
[0082] S210,在基板上制作第一电极引线120;
[0083] S220,在基板上制作太阳能电池功能层并覆盖第一电极引线120;
[0084] S230,将太阳能电池功能层蚀刻分割成多个太阳能电池单元110,使每个太阳能电池单元110的第一电极与一条第一电极引线120连接;
[0085] S240,在多个太阳能电池单元110上制作第二电极引线130,使每个太阳能电池单元110的第二电极与一条第二电极引线130连接;
[0086] S250,将每条第一电极引线120独自连接至少一个第一检测器140,将每条第二电极引线130独自连接至少一个第二检测器150,第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。
[0087] 在其中一个示例中,太阳能电池感应器100的制作方法包括以下步骤:
[0088] S211,在基板上制作多条沿第一方向延伸的第一电极引线120;
[0089] S221,在基板上制作太阳能电池功能层并覆盖第一电极引线120;
[0090] S231,将太阳能电池功能层蚀刻分割成多个太阳能电池单元110,使多条第一电极引线120各连接多个太阳能电池单元110;
[0091] S241,在多个太阳能电池单元110上制作多条沿第二方向延伸的第二电极引线130,使多条第二电极引线130各连接多个太阳能电池单元110;
[0092] S251,将多条第一电极引线120分别独自连接至少一个第一检测器140,将多条第二电极引线130分别独自连接至少一个第二检测器150,第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。
[0093] 以下以一个具体示例的太阳能电池感应器100的制作方法为例对本实用新型做进一步说明。
[0094] 一个具体示例的太阳能电池感应器100的制作方法,包括以下步骤:
[0095] a:在基板上镀制一层金属导电层,蚀刻出多条沿第一方向延伸的第一电极引线120,第一电极引线120的宽度为0.01mm。第一电极引线120之间相互并行、独立,并且预留焊接位置。
[0096] 在其他示例中,金属导电层也可通过印制而成,第一电极引线120也可通过丝印、移印、喷印等方式制作。第一电极引线120的宽度可以是但不限于0.0001mm~100mm。
[0097] b:整面镀制透明导电层,蚀刻形成多条宽度为5mm的相互平行的第一电极,相邻的第一电极间距为0.1mm。多条第一电极分别与多条第一电极引线120平行相连,且每条第一电极只与一条第一电极引线120相连、导通。
[0098] 透明导电层的材料可选择但不限于ITO或PEDOT等。在其他示例中,第一电极的宽度可为但不限于0.0001mm~100mm,相邻的第一电极间距可为但不限于0.0001mm~50mm。
[0099] c:在第一电极引线120上制作覆盖尺寸为0.3×5mm的蚀刻保护。蚀刻保护块用于在后续的蚀刻过程中保护第一电极引线120。
[0100] 在其他示例中,蚀刻保护块的尺寸可为但不限于(0.0003mm~50mm)×(0.0003mm~50mm)。
[0101] d:在上述步骤得到的产物之上制作其他的太阳能电池功能层。
[0102] e:对太阳能电池功能层蚀刻分割形成尺寸为5mm×5mm的多个太阳能电池单元110,形成阵列分布,相邻的太阳能电池单元110之间的间距为0.1mm。太阳能电池单元110填充绝缘材料160进行隔离。
[0103] 在其他示例中,太阳能电池单元110的尺寸可为但不限于(0.01mm~100mm)×(0.01mm~100mm),相邻的太阳能电池单元110之间的间距可为但不限于0.0001mm~50mm。
[0104] f:在太阳能电池单元110上镀制一层透明导电层,蚀刻形成多条宽度为5mm的相互平行的第二电极,相邻的第二电极间距为0.1mm。
[0105] 透明导电层的材料可选择但不限于ITO或PEDOT等。在其他示例中,第二电极的宽度可为但不限于0.0001mm~100mm,相邻的第二电极间距可为但不限于0.0001mm~50mm。
[0106] g:在第二电极上丝印多条沿第二方向延伸的第二电极引线130,使多条第二电极引线130各连接多个太阳能电池单元110的第二电极,第二电极引线130的宽度为0.01mm。多条第二电极引线130之间相互并行、独立,并预留焊接位置。第二电极引线130上表面电极引线与第二电极走向平行,每条第二电极引线130只与一个第二电极相连、导通。
[0107] 在其他示例中,第二电极引线130也可通过移印、喷印等方式制作。第二电极引线130的宽度可以是但不限于0.0001mm~100mm。
[0108] h:在第二电极引线130制作完成后,整面制作厚度为0.01mm的保护封装层。
[0109] 在其他示例中,保护封装层的厚度可以是但不限于0.001mm~10mm。保护封装层所用材料可以是但不限于透明绝缘油墨、透明树脂、透明镀层,或透明粉体烧结而成等等。
[0110] i:采用柔性电路板(FPC)将各条第一电极引线120以及各条第二电极引线130连接到控制中枢(IC等器件)和电能储存体。在控制中枢内,每条上第一电极引线120(X1~Xn)连接各自独属的第一检测器140,每条第二电极引线130(Y1~Yn)连接各自独属的第二检测器150。第一检测器140以及第二检测器150用于检测电信号。
[0111] 进一步地,把上述步骤制作的太阳能电池感应器100,通过OCA光学胶、OCR光学胶或EVA光学胶等,贴合在提前制作完成透明强化玻璃、透明的电子产品壳体上。壳体为透光材质,使尽可能多的光线透过照射在多个太阳能电池单元110上;也可以在壳体表面增镀增透膜,提升透光能力;OCA/OCR/EVA同样需要高透光性。
[0112] 上述步骤制作的太阳能电池感应器100,在发电的同时,具有智能检测的功能。与电子产品壳体组合,可以使壳体既可以智能光感应,也可以通过光能发电,为电子产品提供电能,提升续航能力。
[0113] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0114] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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