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太阳能电池沉积系统中的射频放电装置制造方法及图纸

技术编号:3718746 阅读:179 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种太阳能电池沉积系统中的射频放电装置,由一个交流电源和一个高压开关串联后与一个放电负载和一个射频电源并联组成,其特征在于所述放电负载上并联一个高压触发器,该高压触发器通过所述高压开关控制射频电源并向射频电源输送高压,使放电负载稳定放电。本实用新型专利技术解决了在电极接触电阻较大、阻抗匹配不佳的情况下反应气体不容易辉光放电的问题,节约了生产时间。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种太阳能电池生产装置,尤其涉及一种太阳能电池沉积 系统中的射频放电装置。技术背景目前,制备太阳能电池主要利用化学气相沉积技术,而最常用的技术是等 离子增强化学气相沉积技术,即辉光放电分解气体沉积技术。由于射频辉光放电具有击穿电压低、放电气压低、放电易自持等特点,因此我国大多采用13.56 MHz的高频射频放电以获得等离子体能量源。而受现有仪器本身电气元件的制约 及匹配阻抗、电极接触电阻的影响,造成有时辉光放电无法产生或者放电不充 分,进而影响产品的质量。在升压
,常选用变压器配备倍压电路以升压,所述倍压电路一般 选用二极管与电容复合增压,电压增大倍数与二极管数量一致。例如中国专利 号为ZL01120381.1所公布的升压电路,其采用MOS管与电容升压,其中的MOS 管起到了与二极管相似的作用,其MOS管的栅极电位可通过CMOS电路控制,提 高升压的精确性及效率,但是这种升压电路复杂,不容易实施。
技术实现思路
本技术解决的问题是,解决现有国产射频电源在电极接触电阻大、阻 抗匹配差、电源输出功率低的情况下,不能快速、正常辉光放电的问题,提供 一种结构简单、成本低、易于实现的辅助电路,使射频电源在各种情况下都能 快速、正常地产生辉光放电,保证产品质量。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是太阳能电池沉积系统中 的射频放电装置,由一个交流电源和一个高压开关串联后与一个射频电源和一 个并联放电负载组成,其特征在于所述放电负载上并联一个高压触发器,该高 压触发器通过所述高压开关控制射频电源并向射频电源输送高压,使放电负载 稳定放电。如上所述的射频放电装置,其特征在于所说的高压触发器由并联连接的升 压变压器与振荡电路组成,升压变压器为所说的高压触发器提供一次升压,振 荡电路为所说的高压触发器提供二次升压。如上所说的振荡电路是由电感与电容串联组成。如上所说的电感是高频扼流圈。如上所述的电容的电容量为470 pF 1000 pF。本技术通过对射频电源的网络匹配器输出端即电极的引入端加高压实现放电。由于 C fTe =7F7............................................................... (1)E = ^ ............................................................... (2)式中,Te为等离子体中电子的温度;C为常数;E为电场;P为压力;K为电子 由于碰撞而损耗能量的损耗系数。因为辉光放电产生等离子体的过程是一个非 平衡的状态,虽然反应气体的温度只有几百开,但是经过电场加速,可以升高 等离子体中电子的温度,从而提高辉光放电的效率。由式1可知,加强电场强度E可以升高电子的温度。由式2可知,在阴、阳两极板间加电压U,利用正弦波电压产生的自偏压,在极板间产生附加电场,通过电场的叠加,增强电场强度E,从而提高电子的温度,提高辉光放电的效率,使气体更容易放电。 本技术的有益效果是,在电极接触电阻较大、阻抗匹配不佳的情况下使反应的气体更容易辉光放电,节约生产时间,提高生产效率。另外,在PE-VCD 工艺中,当离子的能量大于5eV时,有利于生长成非晶硅薄膜;反之,则生成 多晶硅薄膜。采用本技术提供的射频放电装置提高了非晶硅薄膜的质量, 如果在极板两端加以适当高压,会使等离子体中的高能离子数目增多,更有利 于生长成非晶硅薄膜,从而提高产品的质量。附图说明下面对本技术进一步说明。 图1是本技术的LC式高压触发电路原理图。 图2是本技术的DC式高压触发电路原理图。 以下结合附图说明本技术的高压触发放电负载放电原理。 图1中,交流电源和高压开关S1串联后与高压触发器1、放电负载2和射 频电源并联组成射频放电装置,高压触发器1通过高压开关Sl控制射频电源并 向射频电源输送高压,使放电负载2稳定放电。高压触发器1由交流电源、升 压变压器T1及振荡电路并联组成,振荡电路是由两个电容并联后与电感串联组 成,交流电源与高压开关S1串联后与升压变压器T1并联,升压变压器T1为高 压触发器l提供一次升压,使电压达2000 V;振荡电路与升压变压器T1并联, 振荡电路为高压触发器1提供二次升压,使电压达2400 2500 V,并将高压输送 给射频电源,使放电负载2稳定放电。具体实施方式实施例l:参见图l,其公布了非晶硅太阳能电池沉积技术的射频放电装置 的电路原理图,交流电源和高压开关S1串联后与高压触发器1、放电负载2和射频电源并联组成射频放电装置,高压触发器1通过高压开关Sl控制射频电源 并向射频电源输送高压,使放电负载2稳定放电。高压触发器1由交流电源、 升压变压器T1及振荡电路并联组成,振荡电路是由两个电容并联后与电感串联 组成,交流电源与高压开关S1串联后与升压变压器T1并联,升压变压器T1为 高压触发器1提供一次升压,使电压达2000 V;振荡电路与升压变压器Tl并联, 振荡电路为高压触发器1提供二次升压,使电压达2400 2500 V,并将高压输送 给射频电源,使放电负载2稳定方;电。现对升压变压器T1及振荡电路各元件参数选用进行进一步地说明。1、 升压变压器的选择根据采用的500 W射频电源正常工作的屏极电压和射频辉光放电的击穿电 压低特点,选用220比2000的交流D型变压器;根据500 W射频电源中FU-100 电子管在1500 2000 V正常工作时最大屏极电流400 mA及变压器的效率,确 定变压器的容量为S=UI + 80 %=2000X0. 4 + 80 %=1000 VA。2、 电感的选择由于射频电源为13. 56 MHz的高频电流,而变压器为50 Hz的低频电流,为 了防止高低频电流的互相干扰,造成仪器无法正常工作。电感采用高频扼流圈, 电感量一般为2.5 10 mH。本技术优选电感量为5 mH的电感,感抗为 XL=2FfL=2X3. 14X50X5X 10—3=1. 57 Q。可以用0.56 mm的漆包线绕制在4>16 的绝缘骨架上。为了减少分布电容,可以分段绕制扼流圈。如果没有专用的仪 表测量电感量,可以用万用表电阻档直接测量扼流圈的直流电阻,再乘以一个 系数(1.25 1.5)即为此感抗。3、 电容的选择根据高压变压器次级电压2000V,可以选择电容的耐压为2.5 4kV。根据 电容的特性(通高频阻低频)可以选择容量为470pF 1000pF。如果没有合适的电 容,可以通过电容的串并联来实现合适的电容。实施例2:参见图2,相比于实施例l,本实施例采用电池组BT1代替交流电源, 用倍压电路代替实施例1中的振荡电路。倍压电路采用升压变压器与二极管D5、 D7、 D6、 D8并联,并在升压变压器与二极管D5之间串联电容C5,在二极管D5 与二极管D7之间串联电容C7,在二极管D7与二极管D6之间串联电容C6,在 二极管D6与二极管D8之间串联电容C8。高压开关中进一步增设了工作状态指 示灯DS1,其中的二极管D4用于防止变压器T2的自感电流对电池组BT1的逆向 冲击。按下点触开关S2后指示灯,DS1点亮,NPN管Q本文档来自技高网...

【技术保护点】
太阳能电池沉积系统中的射频放电装置,由一个交流电源和一个高压开关串联后与一个放电负载和一个射频电源并联组成,其特征在于所述放电负载上并联一个高压触发器,该高压触发器通过所述高压开关控制射频电源并向射频电源输送高压,使放电负载稳定放电。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李毅王春柱
申请(专利权)人:李毅
类型:实用新型
国别省市:94[中国|深圳]

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