CN114335201B - 太阳能板 - Google Patents

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CN114335201B CN202210032177.4A CN202210032177A CN114335201B CN 114335201 B CN114335201 B CN 114335201B CN 202210032177 A CN202210032177 A CN 202210032177A CN 114335201 B CN114335201 B CN 114335201B
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Abstract

一种太阳能板包括第一基板、第二基板、光电转换结构、第一电极、第二电极以及第三电极。第二基板与第一基板相对设置。光电转换结构设置在第一基板与第二基板之间,且具有朝向第一基板的收光面。第一电极与第二电极设置在光电转换结构的至少一侧,且第一电极与第二电极的至少一者电性连接光电转换结构。第三电极设置在光电转换结构与第二基板之间,且电性绝缘于第一电极与第二电极。第一电极与第二电极在收光面的正投影完全重叠于第三电极在收光面的正投影。

Description

太阳能板
技术领域
本发明涉及一种太阳能板,且特别涉及一种具有天线结构的太阳能板。
背景技术
随着第五代移动通信技术(5G)的商业化,远距医疗、VR直播、4K画质直播、智慧家庭等等应用都有了新的发展契机。由于5G具有高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高***容量和大规模装置连接等效能,不同领域的业者还可进行跨界结盟,共同打造新一代的5G生态链。为了增加5G毫米波的覆盖率,一种反射式天线被广泛应用。
常见的反射式天线又可区分为被动式阵列天线和主动式阵列天线。被动式阵列天线因具有固定的天线尺寸而具有固定的电磁波接收角度和出射角度。相反地,由于主动式阵列天线具有电磁波的相位调制能力,因此能调整电磁波的接收角度和出射角度。然而,无论是主动式或被动式阵列天线都需要稳定的电源供应,当这类反射式天线架设在建物高处或偏远山区等人烟稀少的地区时,会增加电力配置、布线及维护的困难度。
发明内容
本发明提供一种具有天线结构的太阳能板,其架设的弹性较佳,且维护的成本也较低。
本发明的太阳能板,包括第一基板、第二基板、光电转换结构、第一电极、第二电极以及第三电极。第二基板与第一基板相对设置。光电转换结构设置在第一基板与第二基板之间,且具有朝向第一基板的收光面。第一电极与第二电极设置在光电转换结构的至少一侧,且第一电极与第二电极的至少一者电性连接光电转换结构。第三电极设置在光电转换结构与第二基板之间,且电性绝缘于第一电极与第二电极。第一电极与第二电极在收光面的正投影完全重叠于第三电极在收光面的正投影。
基于上述,在本发明的一实施例的太阳能板中,设置在光电转换结构至少一侧的第一电极和第二电极以及设置在光电转换结构与第二基板之间的第三电极的其中两者可作为光电转换结构与外部储存电池的连接电极,而这些电极的至少两者又可作为适于反射电磁波的天线结构。通过这些电极的配置可将天线结构与太阳能板进行整合,以解决天线结构架设在建物高处或偏远地区时的供电问题。换句话说,与太阳能板整合在一起的天线结构可具有较佳的设置弹性以及较低的维护成本。
附图说明
图1是依照本发明的第一实施例的太阳能板的剖视示意图。
图2是图1的太阳能板的局部放大图。
图3是图2的太阳能板的立体图。
图4是依照本发明的第二实施例的太阳能板的剖视示意图。
图5是依照本发明的第三实施例的太阳能板的剖视示意图。
图6是图5的太阳能板的局部放大图。
图7是依照本发明的第四实施例的太阳能板的剖视示意图。
图8是依照本发明的第五实施例的太阳能板的剖视示意图。
图9是依照本发明的第六实施例的太阳能板的剖视示意图。
图10是依照本发明的第七实施例的太阳能板的剖视示意图。
图11是依照本发明的第八实施例的太阳能板的剖视示意图。
图12是依照本发明的第九实施例的太阳能板的剖视示意图。
图13是图12的太阳能板的另一种实施方式的剖视示意图。
图14是依照本发明的第十实施例的太阳能板的剖视示意图。
图15是图14的太阳能板的另一种实施方式的剖视示意图。
图16是依照本发明的第十一实施例的太阳能板的剖视示意图。
图17是图16的太阳能板的另一种实施方式的剖视示意图。
附图标记说明:
10、10A、20、20A、20B、30、30A、30B、40、40A、50、50A、60、60A:太阳能板
101:第一基板
102:第二基板
103:第三基板
105:低介电损耗基板
110P:第一电极
120P:第二电极
111、111A、111B:第一条状电极
111p1:第一部分
111p2:第二部分
112、121、121A、121B:第二条状电极
123、141:第三条状电极
125:条状电极
150、150A、150B:光电转换结构
150r:收光面
152、152A:第一型半导体层
154、154A:第二型半导体层
170:封装层
190、190A:抗反射层
190OP:开口
200:外部储存电池
250:边框架
CL1、CL1A、CL1B、CL1C、CL1D:第一导电层
CL2、CL2A、CL2B、CL2C、CL2D:第二导电层
CL3、CL3A:第三导电层
CL4:第四导电层
D1、D2、D3:方向
E1、E2:电场
INS、INS-A、INS-B:绝缘层
LC:液晶分子
LCL、LCL-A、LCL-B、LCL-C:液晶层
I、II:区域
具体实施方式
本文使用的“约”、“近似”、“本质上”、或“实质上”包括所述值和在本领域普通技术人员确定的特定值的可接受的偏差范围内的平均值,考虑到所讨论的测量和与测量相关的误差的特定数量(即,测量***的限制)。例如,“约”可以表示在所述值的一个或多个标准偏差内,或例如±30%、±20%、±15%、±10%、±5%内。再者,本文使用的“约”、“近似”、“本质上”、或“实质上”可依测量性质、切割性质或其它性质,来选择较可接受的偏差范围或标准偏差,而可不用一个标准偏差适用全部性质。
在附图中,为了清楚起见,放大了层、膜、面板、区域等的厚度。应当理解,当诸如层、膜、区域或基板的元件被称为在另一元件“上”或“连接到”另一元件时,其可以直接在另一元件上或与另一元件连接,或者中间元件可以也存在。相反,当元件被称为“直接在另一元件上”或“直接连接到”另一元件时,不存在中间元件。如本文所使用的,“连接”可以指物理及/或电性连接。再者,“电性连接”可为二元件间存在其它元件。
现将详细地参考本发明的示范性实施方式,示范性实施方式的实例说明于说明书附图中。只要有可能,相同元件符号在附图和描述中用来表示相同或相似部分。
图1是依照本发明的第一实施例的太阳能板的剖视示意图。图2是图1的太阳能板的局部放大图。图3是图2的太阳能板的立体图。图2及图3对应于图1的区域I。请参照图1至图3,太阳能板10包括第一基板101、第二基板102、第一导电层CL1、第二导电层CL2、第三导电层CL3以及光电转换结构150。第一基板101与第二基板102相对设置。光电转换结构150设置在第一基板101与第二基板102之间,且具有朝向第一基板101的收光面150r。亦即,光线是从光电转换结构150的收光面150r的一侧进入太阳能板10。在本实施例中,第一基板101例如是具有一定挺性的背板,而第二基板102例如是玻璃基板、或其他合适的透光基板,但不以此为限。
在本实施例中,第一导电层CL1设置在光电转换结构150朝向第一基板101的一侧,且包括第一电极和第二电极。第一电极为多个第一条状电极111,第二电极为多个第二条状电极112。这些第一条状电极111与这些第二条状电极112沿着方向D1交替排列,并且朝着方向D3延伸。举例来说,光电转换结构150可包括第一型半导体层152与第二型半导体层154,且第二型半导体层154可内嵌在第一型半导体层152内。第一型半导体层152与第二型半导体层154例如分别是P型半导体层与N型半导体层,但不以此为限。在本实施例中,第一电极与第二电极可分别电性连接第一型半导体层152与第二型半导体层154,而第一电极与第二电极可电性连接至一外部储存电池200。也就是说,光电转换结构150、第一电极、第二电极和外部储存电池200可构成一个太阳能电池。
另一方面,第三导电层CL3设置在第一基板101上,且第一导电层CL1位于第三导电层CL3与光电转换结构150之间。第二导电层CL2设置在第一导电层CL1与第三导电层CL3之间,且电性绝缘于第一导电层CL1。也就是说,第一导电层CL1与第二导电层CL2之间还设有绝缘层INS。需说明的是,此处的重叠关系是指两导电层沿着方向D2的投影相重叠。以下段落中若非特别提及,则两构件的重叠关系也是以方向D2来界定,因此不再赘述。
在本实施例中,第三导电层CL3可以是覆盖第一基板101表面的整面性电极(即第三电极),但不以此为限。特别说明的是,第二导电层CL2、第三导电层CL3和液晶层LCL可构成一种用于反射特定波长范围的电磁波(例如毫米波)的天线结构,且天线结构朝向第二基板102的一侧为电磁波的接收侧和辐射侧。举例来说,被此天线结构反射的电磁波相位(phase)可取决于第二导电层CL2与第三导电层CL3沿着方向D2的间距,而其频率可取决于第二导电层CL2的所占区域在收光面150r上的正投影面积大小。在本实施例中,第一导电层CL1和第二导电层CL2在收光面150r的正投影完全重叠于第三导电层CL3在收光面150r的正投影,且第一导电层CL1和第二导电层CL2的正投影面积都小于第三导电层CL3的正投影面积。
进一步而言,第二导电层CL2包括设置在第一导电层CL1与液晶层LCL之间的多个条状电极125。这些条状电极125分别重叠于多个第一条状电极111(即第一电极)和多个第二条状电极112(即第二电极)。为了让此天线结构具有反射电磁波的相位和频率的可调制性,第二导电层CL2与第三导电层CL3之间还可设有液晶层LCL,且第二导电层CL2的这些条状电极125与第三导电层CL3间所产生的电场E1可用于驱使液晶层LCL的多个液晶分子LC转动。
当电磁波(例如毫米波)由第二基板102的一侧照射太阳能板10的此天线结构时,会在第二导电层CL2和第三导电层CL3所构成的感应回路中产生具有特定共振频率的感应电流。由于设置在第二导电层CL2和第三导电层CL3间的液晶层LCL可被电驱动而改变自身的有效介电常数,因此,感应电流的电流路径长度可被电控改变,进而调制天线结构所辐射(或反射)出的电磁波的频率与相位。在本实施例中,第三导电层CL3例如是具有接地电位(ground)的金属导电层,且此金属导电层能增加天线结构对电磁波的反射率。
特别说明的是,第二导电层CL2的这些条状电极125可电性连接至外部储存电池200。也就是说,太阳能板10所储备的电力可做为天线结构运行时所需的电源。据此,可解决天线结构架设在建物高处或偏远地区时的供电问题,例如:电源供应、布线及维护较困难的问题。因此,与太阳能板10整合在一起的天线结构可具有较佳的设置弹性以及较低的维护成本。
另一方面,天线结构的第三导电层CL3(即第三电极)还可作为外部光线(例如阳光)的反射层。因此,第三导电层CL3的设置还可提升光电转换结构150B的光电转换效率。
在本实施例中,太阳能板10还可包括填充在第一基板101与第二基板102之间的封装层170,且封装层170覆盖光电转换结构150、第一导电层CL1、绝缘层INS、第二导电层CL2和第三导电层CL3。封装层170的材料例如是乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(Ethylene VinylAcetate,EVA),但不以此为限。太阳能板10还可包括边框架250,用以固持前述的所有结构,但不以此为限。
需说明的是,在本实施例中,光电转换结构150和天线结构的数量都是以一个为例进行示范性地说明,并不表示本发明以附图公开内容为限制。在其他未示出的实施例中,太阳能板的光电转换结构和天线结构数量当可根据实际的应用需求而调整,例如:以阵列排列的多个光电转换结构和多个天线结构。
以下将列举另一些实施例以详细说明本公开,其中相同的构件将标示相同的符号,并且省略相同技术内容的说明,省略部分请参考前述实施例,以下不再赘述。
图4是依照本发明的第二实施例的太阳能板的剖视示意图。请参照图4,本实施例的太阳能板10A与图2的太阳能板10的差异在于:第一电极与第二电极的配置方式不同。在本实施例中,太阳能板10A的第一电极与第二电极可属于不同的膜层。例如:第一电极与第二电极分别形成在第一导电层CL1A与第二导电层CL2A。不同于图2的太阳能板10,本实施例的第一导电层CL1A的第一电极(即多个第一条状电极111A)是内嵌在光电转换结构150的第一型半导体层152内,而第二导电层CL2A的第二电极(即多个第二条状电极121)电性连接光电转换结构150的第二型半导体层154。
在本实施例中,太阳能板10A还包括形成在第二导电层CL2A的多个第三条状电极123。第二条状电极121与第三条状电极123沿着方向D1交替排列。这些第三条状电极123重叠于多个第一条状电极111A,并且通过绝缘层INS的设置而电性独立于这些第一条状电极111A。这些第三条状电极123同第一条状电极111A和第二条状电极121都电性连接至外部储存电池200。在本实施例中,液晶层LCL-A是设置在多个第二条状电极121与多个第三条状电极123之间,而第二条状电极121与第三条状电极123间所产生的电场E2可用于驱使液晶层LCL-A的多个液晶分子LC转动。
特别说明的是,光电转换结构150、第一电极、第二电极和外部储存电池200可构成一个太阳能电池,而多个第二条状电极121(即第二电极)、多个第三条状电极123、第三导电层CL3和液晶层LCL-A可构成一个天线结构。第二导电层CL2的这些第三条状电极123可电性连接至外部储存电池200。因此,太阳能板10A所储备的电力可做为天线结构运行时所需的电源。据此,可解决天线结构架设在建物高处或偏远地区时的供电问题,例如:电源供应、布线及维护较困难的问题。因此,与太阳能板10A整合在一起的天线结构可具有较佳的设置弹性以及较低的维护成本。另一方面,由于本实施例的多个第二条状电极121可同时作为太阳能电池的N型电极和天线结构的天线电极,因此可节省太阳能板10A的电路走线。
图5是依照本发明的第三实施例的太阳能板的剖视示意图。图6是图5的太阳能板的局部放大图。图6对应于图5的区域II。图7是依照本发明的第四实施例的太阳能板的剖视示意图。图8是依照本发明的第五实施例的太阳能板的剖视示意图。请参照图5及图6,本实施例的太阳能板20与图4的太阳能板10A的差异在于:太阳能电池与天线结构的配置方式不同以及光电转换结构的不同。
在本实施例中,光电转换结构150A是设置在第二导电层CL2B与第三导电层CL3A之间,并且为第一型半导体层152A与第二型半导体层154A的叠层结构。第二导电层CL2B的多个第二条状电极121A(即第二电极)内嵌在光电转换结构150A的第二型半导体层154A内,并且与第二型半导体层154A电性连接以作为光电转换结构150A的N型电极。第三导电层CL3A为整面性地覆盖光电转换结构150A的第一型半导体层152A的电极图案。不同于前述实施例,本实施例的第三导电层CL3A可电性连接至外部储存电池200,并且作为光电转换结构150A的P型电极。
另一方面,本实施例的天线结构的部分电极是设置在光电转换结构150A的收光面150r的一侧。例如:第一导电层CL1B是设置在第二基板102。为了确保第一导电层CL1B与第二导电层CL2B的电性独立,封装层170更填入这两导电层之间。然而,本发明不限于此。在另一实施例中,太阳能板20A的第二导电层CL2C的多个第二条状电极121B朝向第一导电层CL1B的一侧表面可覆盖有绝缘层INS-A,且第一导电层CL1B和液晶层LCL-B可直接设置在绝缘层INS-A(如图7所示)。在又一实施例中,太阳能板20B的第二导电层CL2C与第一导电层CL1B之间还可设有第三基板103(如图8所示)。第三基板103的材质例如包括玻璃、或其他合适的透光板材。
请继续参照图6,在本实施例中,第一导电层CL1B的多个第一条状电极可区分为第一部分111p1和第二部分111p2。第一部分111p1的第一条状电极与第二部分111p2的第一条状电极沿着方向D1交替排列。这些第一条状电极之间设有液晶层LCL-B,且任两相邻的第一条状电极之间所产生的电场E2可用于驱使液晶层LCL-B的多个液晶分子LC转动,以改变改变液晶层LCL-B的有效介电常数。据此,可改变天线结构所辐射(或反射)出的电磁波的频率与相位。
特别说明的是,光电转换结构150A、第二电极、第三导电层CL3A和外部储存电池200可构成一个太阳能电池,而多个第一条状电极(即第一电极)的第一部分111p1和第二部分111p2、第三导电层CL3A和液晶层LCL-B可构成一个天线结构。第一导电层CL1B的这些第一条状电极可电性连接至外部储存电池200。因此,太阳能板20所储备的电力可做为天线结构运行时所需的电源。据此,可解决天线结构架设在建物高处或偏远地区时的供电问题,例如:电源供应、布线及维护较困难的问题。因此,与太阳能板20整合在一起的天线结构可具有较佳的设置弹性以及较低的维护成本。
另一方面,由于本实施例的第三导电层CL3A可同时作为太阳能电池的P型电极和天线结构的天线电极,因此可节省太阳能板20的电路走线。此外,被太阳能板20的天线结构反射的电磁波相位大小可取决于第二导电层CL2B与第三导电层CL3A沿着方向D2的间距。
图9是依照本发明的第六实施例的太阳能板的剖视示意图。图10是依照本发明的第七实施例的太阳能板的剖视示意图。图11是依照本发明的第八实施例的太阳能板的剖视示意图。
请参照图9,本实施例的太阳能板30与图6的太阳能板20的主要差异在于:天线结构的液晶层的驱动方式不同。在本实施例中,液晶层LCL-C是设置在第一导电层CL1C与第二导电层CL2B之间。更具体地说,液晶层LCL-C设置在多个第一条状电极111B(即第一电极)与多个第二条状电极121A(即第二电极)的任两相邻者之间,且这些第一条状电极111B与这些第二条状电极121A间所产生的电场E1用于驱使液晶层LCL-C的多个液晶分子LC转动,以改变改变液晶层LCL-C的有效介电常数。据此,可改变天线结构所辐射(或反射)出的电磁波的频率与相位。
另一方面,太阳能板30还可包括重叠于多个第二条状电极121A的多个第三条状电极141。这些第三条状电极141形成在位于第一导电层CL1C与第二导电层CL2B之间的第四导电层CL4,且直接接触第二导电层CL2B。也就是说,本实施例的第二导电层CL2B与第四导电层CL4共电位,并且电性耦接至外部储存电池200。然而,本发明不限于此。在另一实施例中,太阳能板30A的第二导电层CL2C的多个第二条状电极121B朝向第四导电层CL4的一侧表面可覆盖有绝缘层INS-B,且第四导电层CL4可直接设置在绝缘层INS-B(如图10所示)。在又一实施例中,太阳能板30B的第二导电层CL2C与第一导电层CL1C之间还可设有第三基板103(如图11所示)。第三基板103的材质例如包括玻璃、或其他合适的透光板材。
请继续参照图9,应可理解的是,在太阳能板30的另一种未示出的实施方式中,相互重叠的第二条状电极121A与第三条状电极141也可以是一体。又或者是说,太阳能板也可省去第四导电层CL4的设置,而是以第二导电层CL2B同时作为天线结构的天线电极和太阳能电池的N型电极。据此以节省太阳能板的电路走线。
图12是依照本发明的第九实施例的太阳能板的剖视示意图。请参照图12,本实施例的太阳能板40与图2的太阳能板10的主要差异在于:太阳能板40不具有图2的液晶层LCL和第二导电层CL2。更具体地说,本实施例的太阳能板40的天线结构仅由第一导电层CL1与第三导电层CL3所构成。因此,被本实施例的天线结构所反射的电磁波,其相位和频率无法被电控调制。亦即,不同于图2的天线结构为主动式的反射型天线结构,本实施例的天线结构为被动式的反射型天线结构。另一方面,为了降低外部光线(例如阳光)在光电转换结构150B的收光面150r的反射,太阳能板40还可选择性地包括覆盖收光面150r的抗反射层190,但不以此为限。
另一方面,天线结构的第三导电层CL3(即第三电极)可作为外部光线(例如阳光)的反射层。因此,第三导电层CL3的设置还可提升光电转换结构150B的光电转换效率。
进一步而言,在图12的太阳能板40的结构基础上,第一导电层CL1与第三导电层CL3之间还可设有低介电损耗基板105(如图13的太阳能板40A所示),而低介电损耗基板105例如包括Rogers基板。然而,本发明不限于此。根据其他实施例,低介电损耗基板105也可以空气间隙(air gap)来取代。
图14是依照本发明的第十实施例的太阳能板的剖视示意图。图15是图14的太阳能板的另一种实施方式的剖视示意图。请参照图14,本实施例的太阳能板50与图12的太阳能板40的主要差异在于:光电转换结构的不同以及导电层的数量不同。具体而言,太阳能板50的光电转换结构150A为第一型半导体层152A与第二型半导体层154A的叠层结构,且光电转换结构150A沿着方向D2的相对两侧设有第一导电层CL1D和第二导电层CL2D。第二导电层CL2D位于光电转换结构150A与第三导电层CL3(即第三电极)。
在本实施例中,第一导电层CL1D和第二导电层CL2D各自为单一的图案化电极(即第一电极110P与第二电极120P)。特别注意的是,第一电极110P、第二电极120P与第三电极各自在收光面150r的正投影面积由小而大按序排列为第一电极110P、第二电极120P与第三电极。相较于仅具有单一电极层的天线结构来说,多个不同尺寸的电极层所堆叠而成的天线结构可具有较宽的反射频率的频宽。另一方面,不同于图12的太阳能板40,本实施例的抗反射层190A可具有开口190OP,且第一电极110P设置在抗反射层190A的开口190OP内。亦即,抗反射层190A仅覆盖光电转换结构150A的部分收光面150r。
进一步而言,在图14的太阳能板50的结构基础上,第二导电层CL2D与第三导电层CL3之间还可设有低介电损耗基板105(如图15的太阳能板50A所示),而低介电损耗基板105例如包括Rogers基板。然而,本发明不限于此。根据其他实施例,低介电损耗基板105也可以空气间隙(air gap)来取代。
图16是依照本发明的第十一实施例的太阳能板的剖视示意图。图17是图16的太阳能板的另一种实施方式的剖视示意图。
请参照图16,本实施例的太阳能板60与图14的太阳能板50的差异在于:太阳能板60的第一电极110P内嵌在光电转换结构150A的第二型半导体层154A内,据此以增加光电转换结构150A的光电转换效率。更具体地说,太阳能板60的第一电极110P共面于光电转换结构150A的收光面150r。
进一步而言,在图16的太阳能板60的结构基础上,第二导电层CL2D与第三导电层CL3之间还可设有低介电损耗基板105(如图17的太阳能板60A所示),而低介电损耗基板105例如包括Rogers基板。然而,本发明不限于此。根据其他实施例,低介电损耗基板105也可以空气间隙(air gap)来取代。
综上所述,在本发明的一实施例的太阳能板中,设置在光电转换结构至少一侧的第一电极和第二电极以及设置在光电转换结构与第二基板之间的第三电极的其中两者可作为光电转换结构与外部储存电池的连接电极,而这些电极的至少两者又可作为适于反射电磁波的天线结构。通过这些电极的配置可将天线结构与太阳能板进行整合,以解决天线结构架设在建物高处或偏远地区时的供电问题。换句话说,与太阳能板整合在一起的天线结构可具有较佳的设置弹性以及较低的维护成本。

Claims (10)

1.一种太阳能板,包括:
一第一基板;
一第二基板,与该第一基板相对设置;
一光电转换结构,设置在该第一基板与该第二基板之间,且具有朝向该第一基板的一收光面;
一第一电极与一第二电极,设置在该光电转换结构的至少一侧,且该第一电极与该第二电极的至少一者电性连接该光电转换结构;以及
一第三电极,设置在该光电转换结构与该第二基板之间,且电性绝缘于该第一电极与该第二电极,其中该第一电极与该第二电极在该收光面的正投影完全重叠于该第三电极在该收光面的正投影;
还包括:
一液晶层,设置在该第一电极和该第二电极与该第三电极之间;以及
多个条状电极,设置在该第一电极和该第二电极与该液晶层之间,且电性绝缘于该第一电极和该第二电极,该些条状电极分别在该收光面的正投影重叠于该第一电极与该第二电极,其中该些条状电极与该第三电极间所产生的一电场用于驱使该液晶层的多个液晶分子转动,且该些条状电极在该收光面的正投影完全重叠于该第三电极在该收光面的正投影,
该些条状电极、该第三电极和该液晶层构成一天线结构。
2.一种太阳能板,包括:
一第一基板;
一第二基板,与该第一基板相对设置;
一光电转换结构,设置在该第一基板与该第二基板之间,且具有朝向该第一基板的一收光面;
一第一电极与一第二电极,设置在该光电转换结构的至少一侧,且该第一电极与该第二电极的至少一者电性连接该光电转换结构;以及
一第三电极,设置在该光电转换结构与该第二基板之间,且电性绝缘于该第一电极与该第二电极,其中该第一电极与该第二电极在该收光面的正投影完全重叠于该第三电极在该收光面的正投影;
其中该第一电极与该第二电极位于该光电转换结构的相对两侧,该第二电极位于该光电转换结构与该第三电极之间,且该第一电极、该第二电极与该第三电极各自在该收光面的正投影面积由小而大按序排列为该第一电极、该第二电极与该第三电极,
不同尺寸的该第一电极、该第二电极与该第三电极构成一天线结构。
3.如权利要求2所述的太阳能板,其中该第一电极共面于该光电转换结构的该收光面。
4.一种太阳能板,包括:
一第一基板;
一第二基板,与该第一基板相对设置;
一光电转换结构,设置在该第一基板与该第二基板之间,且具有朝向该第一基板的一收光面;
一第一电极与一第二电极,设置在该光电转换结构的至少一侧,且该第一电极与该第二电极的至少一者电性连接该光电转换结构;以及
一第三电极,设置在该光电转换结构与该第二基板之间,且电性绝缘于该第一电极与该第二电极,其中该第一电极与该第二电极在该收光面的正投影完全重叠于该第三电极在该收光面的正投影;
其中该第一电极为多个第一条状电极,该第二电极为多个第二条状电极,该些第一条状电极与该些第二条状电极交替排列,并且电性连接该光电转换结构,该太阳能板还包括:
多个第三条状电极,与该些第二条状电极交替排列,且分别在该收光面的正投影重叠于该些第一条状电极,该第二电极与该些第三条状电极为同一膜层;以及
一液晶层,设置在该第二电极与该些第三条状电极之间,该些第三条状电极各自与该第二电极间所产生的一电场用于驱使该液晶层的多个液晶分子转动。
5.一种太阳能板,包括:
一第一基板;
一第二基板,与该第一基板相对设置;
一光电转换结构,设置在该第一基板与该第二基板之间,且具有朝向该第一基板的一收光面;
一第一电极与一第二电极,设置在该光电转换结构的至少一侧,且该第一电极与该第二电极的至少一者电性连接该光电转换结构;以及
一第三电极,设置在该光电转换结构与该第二基板之间,且电性绝缘于该第一电极与该第二电极,其中该第一电极与该第二电极在该收光面的正投影完全重叠于该第三电极在该收光面的正投影;
还包括:
一液晶层,设置在该光电转换结构与该第一基板之间,其中该第二电极位于该第一电极与该光电转换结构之间,该第二电极与该第三电极位于该光电转换结构的相对两侧,且电性连接该光电转换结构,该第一电极为多个第一条状电极,该第二电极为多个第二条状电极,该些第一条状电极分别在该收光面的正投影重叠于该些第二条状电极,该些第一条状电极之间设有该液晶层。
6.如权利要求5所述的太阳能板,其中该些第一条状电极区分为一第一部分与一第二部分,该第一部分与该第二部分间所产生的一电场用于驱使该液晶层的多个液晶分子转动。
7.如权利要求6所述的太阳能板,还包括一第三基板,设置在该第一电极与该光电转换结构之间。
8.如权利要求5所述的太阳能板,其中该液晶层还设置在该第一电极与该第二电极之间,且该第一电极与该第二电极间所产生的一电场用于驱使该液晶层的多个液晶分子转动。
9.如权利要求5所述的太阳能板,还包括:
多个第三条状电极,设置在该第一电极与该第二电极之间,且分别在该收光面的正投影重叠于该些第一条状电极,其中各该些第三条状电极与该第一电极间所产生的一电场用于驱使该液晶层的多个液晶分子转动;以及
一绝缘层,设置在各该些第三条状电极与该第二电极之间。
10.如权利要求9所述的太阳能板,还包括一第三基板,设置在该些第三条状电极与该光电转换结构之间。
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