# เซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon: ชื่อเต็ม โครงสร้าง และหลักการทำงาน

> อธิบายเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon: ชื่อเต็มหมายถึงอะไร หน้าสัมผัสแบบทันเนลออกไซด์พาสซีเวชันทำงานอย่างไร และทำไมจึงเหนือกว่า PERC ขณะที่ยังคงเข้ากันได้กับสายการผลิตเดิม

![เซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon: ชื่อเต็ม โครงสร้าง และหลักการทำงาน](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260624/1f0d418e07ead0eaf0047a83751b8d5f.webp)

- ** 2026-06-24
- ** 793 ครั้ง
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## เซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon: ชื่อเต็ม โครงสร้าง และหลักการทำงาน

**คำตอบสั้น:** TOPCon ย่อมาจาก Tunnel Oxide Passivated Contact เป็นเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนชนิด N ที่วางชั้นทันเนลออกไซด์บางพิเศษ ประมาณ 1 ถึง 2 นาโนเมตร ไว้ใต้ชั้นพอลิซิลิคอนที่เจือสารบนพื้นผิวด้านหลัง โครงสร้างนี้ทำสองสิ่ง: ทำให้พื้นผิวด้านหลังเป็นพาสซีฟเพื่อให้ตัวพาประจุรวมตัวกลับน้อยลง และปล่อยให้ตัวพาประจุส่วนใหญ่ทะลุผ่านได้พร้อมกับกั้นขั้วตรงข้าม ผลลัพธ์คือแรงดันวงจรเปิดที่สูงกว่า PERC จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า — นี่คือเหตุผลที่ TOPCon แทนที่ PERC ในฐานะเทคโนโลยีเซลล์อุตสาหกรรมหลัก สิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตคือ TOPCon เข้ากันได้กับอุปกรณ์ PERC ที่มีอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยหลักต้องเพิ่มขั้นตอนการแพร่โบรอน การสะสมทันเนลออกไซด์ และพอลิซิลิคอนเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานของตระกูลเซลล์แบบหน้าสัมผัสด้านหลัง: เซลล์ IBC, TBC, HBC และ HIBC ล้วนสร้างบนหน้าสัมผัสพาสซีเวชันแบบ TOPCon

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## แนะนำเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon

TOPCon เป็นขั้นตอนแรกในลำดับ back-contact ที่ยาวขึ้น วิธีการที่ IBC, TBC, HBC และ HIBC ต่อยอดจากสิ่งนี้ได้ระบุไว้ใน [แผนงานเทคโนโลยีเซลล์ BC: จากโครงสร้างสู่กระบวนการ](https://www.ooitech.com/bc-cell-technology-roadmap-structure-to-process.html).

TOPCon (Tunnel Oxide Passivating Contact) เป็นเทคโนโลยีเซลล์เวเฟอร์ชนิด N ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2013 เซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon คือเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Tunnel Oxide Passivated Contact ที่สร้างบนซับสเตรตชนิด N

เมื่อเทียบกับเซลล์ PERC เซลล์ TOPCon ใช้ **ชั้นออกไซด์อุโมงค์ที่มีคุณสมบัติการขนส่งประจุที่ดีเยี่ยม** เป็นชั้นขนส่งประจุที่ด้านหลังของเซลล์ บนชั้นนี้จะมีการสะสมฟิล์มโพลีซิลิคอนเจือปนหนาประมาณ 20nm เพื่อสร้างโครงสร้าง Passivated Contact ที่ด้านหลัง ซึ่งช่วยลดการรวมตัวกันที่พื้นผิวและการรวมตัวกันที่จุดสัมผัสโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด และปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน

TOPCon เป็นเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Tunnel Oxide Passivated Contact ที่ใช้หลักการคัดเลือกพาหะ (Selective Carriers) เพื่อให้ได้ผลการพาสซิเวชันที่เหนือกว่า

เซลล์ TOPCon ใช้ซับสเตรตชนิด N ชั้นออกไซด์บาง ๆ ถูกเตรียมที่ด้านหลังของเซลล์ ตามด้วยฟิล์มบางเจือปน ทั้งสองชั้นนี้รวมกันเป็นโครงสร้าง Passivated Contact ที่ช่วยลดการรวมตัวกันที่พื้นผิวและการรวมตัวกันที่จุดสัมผัสโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงของเซลล์ N-PERT

เทคโนโลยี TOPCon ช่วยรักษาและนำอุปกรณ์และกระบวนการผลิตเซลล์ P-type แบบดั้งเดิมที่มีอยู่มาใช้ใหม่ให้มากที่สุด โดยต้องเพิ่มเฉพาะอุปกรณ์การแพร่โบรอนและการสะสมฟิล์มบางเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเปิดด้านหลังหรือจัดตำแหน่ง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตเซลล์และรักษาระดับความยากในการผลิตจำนวนมากให้ต่ำ สายการผลิตมีความเข้ากันได้สูงและสามารถทำงานร่วมกับสายการผลิตที่อุณหภูมิสูงที่ใช้สำหรับเซลล์ PERC และ N-PERT แบบสองหน้าได้

เซลล์ TOPCon มีข้อดีคือ **การเสื่อมสภาพต่ำ ความเป็นสองหน้าสูง และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ**ซึ่งให้ผลผลิตพลังงานที่ชัดเจนในระดับสถานีไฟฟ้าปลายทาง

## ขั้นตอนการพัฒนาเซลล์ TOPCon

ประวัติการพัฒนาเซลล์ TOPCon แบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน: **ช่วงต้นแบบเทคโนโลยี ช่วงวางแผนผลิตภัณฑ์ ช่วงส่งเสริมเชิงพาณิชย์ และช่วงเติบโตแบบก้าวกระโดด**.

## ข้อดีของเซลล์ TOPCon

### ข้อดีด้านประสิทธิภาพ

- **ประสิทธิภาพการแปลงสูง** เนื่องจากการออกแบบหน้าสัมผัสแบบพาสซีฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเซลล์ TOPCon ทำให้ขีดจำกัดประสิทธิภาพทางทฤษฎีสูงถึง 28.7% ผู้ผลิต TOPCon ชั้นนำสามารถบรรลุประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากกว่า 25.5% ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับเซลล์ PERC กระแสหลัก (ปัจจุบันประสิทธิภาพการแปลงในการผลิตจำนวนมากประมาณ 23.5% ขีดจำกัดทางทฤษฎี 24.5%)
- **ความเป็นสองหน้าสูง** เซลล์สองหน้า TOPCon ให้กำลังไฟฟ้าต่อวัตต์มากกว่าเซลล์ PERC สองหน้าประมาณ 3% ในสถานการณ์โรงไฟฟ้าพื้นดินเดียวกัน ให้ผลผลิตพลังงานที่สูงกว่า
- **ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ** ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของโมดูล N-type TOPCon ต่ำถึง -0.30%/℃ ดีกว่า -0.35%/℃ ของโมดูล P-type แสดงความเสถียรที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- **การเสื่อมสภาพต่ำ** ซิลิคอนผลึกเดี่ยว N-type ที่เจือฟอสฟอรัสมีปริมาณโบรอนต่ำมาก ดังนั้นจึงแทบไม่มีการรวมตัวของโบรอน-ออกซิเจน ทำให้ได้เปรียบในอัตราการเสื่อมสภาพ โมดูล TOPCon บางรุ่นมีการเสื่อมสภาพปีแรก 1% และการเสื่อมสภาพเชิงเส้นปีละ 0.4% เทียบกับโมดูล PERC ที่ 2% ในปีแรกและ 0.45% เชิงเส้น ทำให้ได้ผลผลิตพลังงานต่อวัตต์ตลอดอายุการใช้งานของโมดูล
- **ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสภาพแสงน้อย** เซลล์ TOPCon ตอบสนองได้ดีทั้งต่อความยาวคลื่นสั้นและยาว รักษาความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาพแสงน้อย เช่น ช่วงเช้าตรู่ เย็น และสภาพอากาศที่มีเมฆมาก

### ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ

- **ความเข้ากันได้สูงกับการผลิต PERC ลดความยากในการอัปเกรดเทคโนโลยี** TOPCon สามารถต่อยอดจากเทคโนโลยีกระบวนการ PERC โดยต้องเพิ่มเพียงสี่ขั้นตอน: การเตรียมอิมิตเตอร์โบรอน การสร้างชั้นออกไซด์อุโมงค์ การสะสมและโดปิงโพลีซิลิคอน และการทำความสะอาดหลังการแพร่ ซึ่งช่วยลดความยากในการอัปเกรดและเร่งการนำเทคโนโลยี TOPCon มาใช้
- **การเปลี่ยนสายการผลิตที่ราบรื่นด้วยต้นทุนการลงทุนอุปกรณ์ต่ำ** การสร้างสายการผลิต TOPCon ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนอุปกรณ์ประมาณ 200-250 ล้าน ในขณะที่สายการผลิต HJT ใหม่ต้องใช้ 350-400 ล้าน เนื่องจาก TOPCon มีความเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์ของสาย PERC ที่มีอยู่ จึงต้องเพิ่มเฉพาะอุปกรณ์การแพร่โบรอนและการสะสมโพลีซิลิคอน/อะมอร์ฟัสซิลิคอน (LPCVD / PECVD / PVD) โดยมีเงินลงทุนอุปกรณ์ประมาณ 50-70 ล้าน ซึ่งหลีกเลี่ยงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ใหม่และการปรับปรุงสายการผลิตครั้งใหญ่ ทำให้มีความคุ้มค่าสูง
- **ศักยภาพส่วนต่างราคาที่สำคัญ** เมื่อเปรียบเทียบกับโมดูล PERC โมดูล TOPCon ให้กำลังการผลิตต่อวัตต์ที่สูงกว่า ผลตอบแทนการผลิตที่สูงกว่า และต้นทุนระบบที่ต่ำกว่า ทำให้มีช่องว่างสำหรับส่วนต่างราคาที่มาก

## กระบวนการผลิตเซลล์ TOPCon

เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ PERC โมโนคริสตัลไลน์ กระบวนการผลิตเซลล์ TOPCon เพิ่มขั้นตอนพิเศษ 2 ถึง 3 ขั้นตอน: **การสะสมชั้นออกไซด์อุโมงค์ (SiO2 บางพิเศษ 1-2nm) การสะสมชั้นพาสซิเวชันโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์ (60-100nm) และการปลูกฝังฟอสฟอรัส**.

### ขั้นตอนหลักและหน้าที่

**1. การทำความสะอาดและการสร้างพื้นผิว**

วัตถุประสงค์: หลังจากตัดเวเฟอร์ ขอบจะเสียหาย โครงสร้างผลึกแตก และการรวมตัวที่พื้นผิวรุนแรง การทำความสะอาดและการสร้างพื้นผิวมีจุดประสงค์หลักเพื่อกำจัดความเสียหายที่พื้นผิวและสร้างโครงสร้างดักแสงแบบพีระมิดบนพื้นผิว แสงจะสะท้อนหลายครั้งบนพื้นผิวเวเฟอร์ ลดการสะท้อนแสง

**2. การแพร่โบรอน**

วัตถุประสงค์: หน้าที่หลักคือการสร้างรอยต่อ PN เนื่องจากโบรอนมีความสามารถในการละลายในซิลิคอนต่ำ จึงต้องใช้อุณหภูมิสูงและเวลานานขึ้นในการแพร่ การเลือกแหล่งแพร่ยังส่งผลต่อการผลิต: คลอไรด์มีฤทธิ์กัดกร่อน ในขณะที่โบรไมด์มีความหนืด ทำให้การทำความสะอาดยุ่งยากและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

การแพร่โบรอนมักจะเสร็จสมบูรณ์ที่อุณหภูมิสูงกว่า—สูงกว่า 1000℃—และเมื่อเทียบกับรอบเวลา 102 นาทีที่จำเป็นสำหรับการแพร่ฟอสฟอรัส รอบการแพร่โบรอนใช้เวลา 150 นาที

หลักการ:

HCl และ H2O ที่เป็นก๊าซซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาภายในท่อเตาจะถูกพาโดย N2 และกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งท่อ H2O ยังทำปฏิกิริยากับ BBr3 และ O2 เพื่อสร้าง B2O3 ซึ่งทำปฏิกิริยาต่อไปเพื่อสร้าง HBO2 ที่เป็นก๊าซ; ที่อุณหภูมิสูง HBO2 จะสลายตัวกลับเป็น B2O3 ทำให้ B2O3 กระจายอย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ H2O ยังทำปฏิกิริยากับ B2O3 ที่สะสมอยู่ภายในท่อเตา ป้องกันการสะสมของ B2O3 บนผนังท่อแพร่ ยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบควอตซ์ และเพิ่มแหล่งโบรอนที่มีประสิทธิภาพ HCl ยังสามารถทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนโลหะบนพื้นผิวเซลล์และภายในท่อเพื่อสร้างคลอไรด์โลหะที่เป็นก๊าซซึ่งออกไปพร้อมกับก๊าซไอเสีย ป้องกันไม่ให้สิ่งเจือปนโลหะแพร่เข้าสู่เซลล์แสงอาทิตย์ในระหว่างกระบวนการที่อุณหภูมิสูง

**3. การโด๊ปด้วยเลเซอร์ SE**

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างตัวปล่อยแบบเลือกสรร การโด๊ปความเข้มข้นสูงถูกนำไปใช้ที่และใกล้กับพื้นที่สัมผัสระหว่างเส้นกริดโลหะและเวเฟอร์เพื่อลดความต้านทานการสัมผัสระหว่างอิเล็กโทรดโลหะด้านหน้าและเวเฟอร์ ในขณะที่การโด๊ปความเข้มข้นต่ำภายนอกพื้นที่อิเล็กโทรดช่วยลดการรวมตัวกันใหม่ในชั้นแพร่ การปรับปรุงตัวปล่อยให้เหมาะสมจะเพิ่มกระแสเอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริก

ตำแหน่งของเลเซอร์ในกระบวนการ TOPCon: PERC SE ใช้การโด๊ปฟอสฟอรัส ในขณะที่ TOPCon SE ใช้การโด๊ปโบรอน เนื่องจากโบรอนและฟอสฟอรัสมีค่าสัมประสิทธิ์การแยกตัวต่างกัน ฟอสฟอรัสจะแพร่จากซิลิคอนไดออกไซด์เข้าสู่ซิลิคอนได้ง่ายกว่า ในขณะที่โบรอนยากต่อการผลักเข้าไปและต้องการพลังงานมากกว่า อย่างไรก็ตาม พลังงานเลเซอร์ที่มากเกินไปอาจทำให้เวเฟอร์เสียหายได้ ทำให้การโด๊ปโบรอนมีความท้าทายมากขึ้น เมื่อเทียบกับการแพร่โบรอนแบบดั้งเดิม การเพิ่มเทคโนโลยี SE ในเซลล์ TOPCon สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ถึง 0.5% ตามทฤษฎี และในการผลิตจำนวนมากจริงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ 0.2-0.4%

**4. การกัดกรด**

วัตถุประสงค์: หน้าที่หลักของการกัดกรดคือการกำจัด BSG และรอยต่อด้านหลัง กระบวนการแพร่จะสร้างชั้นแพร่ทั้งบนพื้นผิวเวเฟอร์และขอบของมัน ชั้นแพร่ที่ขอบทำให้เกิดการลัดวงจรได้ง่าย และชั้นแพร่บนพื้นผิวส่งผลต่อการพาสซิเวชันในภายหลัง ดังนั้นจึงต้องกำจัดทั้งสองอย่าง ปัจจุบันการกัดกรดส่วนใหญ่ใช้วิธีเปียก โดยกำจัดชั้นแพร่ด้านหลังและขอบในอุปกรณ์แบบโซ่ก่อนดำเนินการด้านหน้า

**5. การเตรียมชั้นออกไซด์อุโมงค์และชั้นโพลีซิลิคอน**

วัตถุประสงค์: ฝากชั้นออกไซด์อุโมงค์หนา 1-2 นาโนเมตรที่ด้านหลัง จากนั้นฝากชั้นโพลีซิลิคอนหนา 60-100 นาโนเมตรเพื่อสร้างโครงสร้างพาสซิเวชัน มีหลายวิธีในการเตรียมชั้นพาสซิเวชัน TOPCon โดยหลักๆ คือ LPCVD, PECVD และ PVD ปัจจุบัน LPCVD เป็นวิธีหลัก แต่มีการฝากแบบห่อหุ้มรุนแรง ในขณะที่ PECVD มีศักยภาพสูงในประสิทธิภาพโดยรวม

**6. การเตรียมฟิล์มกันแสงสะท้อนด้านหลัง**

วัตถุประสงค์: เตรียมฟิล์มพาสซิเวชันกันแสงสะท้อนที่ด้านหลังของเซลล์เพื่อเพิ่มการดูดซับแสง ในขณะเดียวกัน อะตอมไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างฟิล์ม SiNx จะพาสซิเวทเวเฟอร์

**7. การฝากอะลูมิเนียมออกไซด์ด้านหน้า**

วัตถุประสงค์: ฝากชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ด้านหน้าของเวเฟอร์ ซึ่งร่วมกับฟิล์มอื่นๆ ให้ผลพาสซิเวชันด้านหน้า

**8. การเตรียมฟิล์มกันแสงสะท้อนด้านหน้า**

วัตถุประสงค์: ฟิล์มกันแสงสะท้อนด้านหน้าทำงานโดยพื้นฐานเหมือนกับด้านหลัง นอกจากนี้ ฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ฝากด้านหน้านั้นบางมากและเสียหายได้ง่ายในระหว่างการผลิตเซลล์และโมดูลในภายหลัง ดังนั้น SiNx ด้านหน้ายังช่วยปกป้องอะลูมิเนียมออกไซด์ด้วย

**9. การพิมพ์สกรีน - การถ่ายโอนรูปแบบเลเซอร์**

ปัจจุบัน การพิมพ์เซลล์ส่วนใหญ่ยังคงใช้การพิมพ์สกรีน ในอนาคต ในแง่ของการลดการใช้ซิลเวอร์เพสต์สำหรับเซลล์ชนิด N การพิมพ์ถ่ายโอนลวดลายอาจมีข้อได้เปรียบ การถ่ายโอนด้วยเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่สัมผัสชนิดใหม่: เพสต์ที่ต้องการจะถูกเคลือบลงบนวัสดุโปร่งใสยืดหยุ่นเฉพาะ จากนั้นลำแสงเลเซอร์กำลังสูงจะทำการสแกนลวดลายด้วยความเร็วสูงเพื่อถ่ายโอนเพสต์จากวัสดุโปร่งใสยืดหยุ่นไปยังพื้นผิวเซลล์ เกิดเป็นเส้นกริดและเตรียมอิเล็กโทรดด้านหน้าและด้านหลัง

**10. การเผาผนึก**

การสัมผัสโอห์มิกที่ดีเกิดขึ้นผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิสูง

**11. การคัดแยกอัตโนมัติ**

เซลล์จะถูกคัดแยกใส่ถังตามประสิทธิภาพการแปลงที่แตกต่างกัน

## แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของเซลล์ TOPCon

ในปี 2023 ประสิทธิภาพการแปลงเฉลี่ยของเซลล์ TOPCon ชนิด N สูงถึง 25.0% และประสิทธิภาพการแปลงเฉลี่ยของเซลล์เฮเทอโรจังก์ชันสูงถึง 25.2% ทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2022

ในปี 2023 สายการผลิตจำนวนมากที่เริ่มเดินเครื่องใหม่ส่วนใหญ่เป็นสายเซลล์ชนิด N เมื่อกำลังการผลิตเซลล์ชนิด N ถูกปล่อยออกมาทีละน้อย ส่วนแบ่งตลาดของเซลล์ PERC ถูกบีบอัดเหลือ 73.0% เซลล์ชนิด N คิดเป็นรวมประมาณ 26.5% โดยเซลล์ TOPCon ชนิด N ประมาณ 23.0% เซลล์เฮเทอโรจังก์ชันประมาณ 2.6% และเซลล์ XBC ประมาณ 0.9% ซึ่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2022

ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป ส่วนแบ่งของเซลล์ชนิด N ที่เป็นตัวแทนโดย TOPCon จะแซงหน้า P-type PERC อย่างครอบคลุม โดยอุตสาหกรรมคาดว่าส่วนแบ่งจะถึงและเกิน 70%

## มุมมองของ Ooitech

Ooitech เชื่อว่า: TOPCon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเซลล์แบบพาสซีฟคอนแทคออกไซด์อุโมงค์ชนิด N ที่ต่อยอดจากสายการผลิต PERC ที่มีอยู่ ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า การเสื่อมสภาพที่ต่ำกว่า และการเพิ่มกำลังผลิตที่แข็งแกร่งกว่า และกำลังกลายเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

---

##### แท็ก :

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### ขอใบเสนอราคา

การอัปโหลดทั้งหมดปลอดภัยและเป็นความลับ

## เรามอบ ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ บริการของเรา

อุปกรณ์จากโรงงานโดยตรง

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### ข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า

เรามอบคุณค่าที่โดดเด่น เพิ่มผลลัพธ์สูงสุดพร้อมปรับงบประมาณให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### ทีมงานผู้มีประสบการณ์ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะของเราเชี่ยวชาญด้านโซลูชันนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### ประสบการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อความสำเร็จ

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## สิ่งที่ลูกค้าของเรา กล่าว เกี่ยวกับเรา

คำรับรองจากลูกค้ายกย่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราในความท้าทายของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่โซลูชันนวัตกรรมและ ROI ที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือระยะยาว—บางรายการนานกว่าทศวรรษ—แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจของพวกเขา เรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาขับเคลื่อนให้เราพัฒนาเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง [รู้เพิ่มเติม **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ—การติดตั้งและบริการหลังการขายของคุณยอดเยี่ยมมาก

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### อัมจาด

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์ทดลองเซลล์แสงอาทิตย์ BC ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณอีกครั้งอย่างมากสำหรับความช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่ในการปรับปรุงและแก้ไขโรงงาน รวมถึงการสอนคนงานวิธีการใช้เครื่องจักร

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### มาร์ค

BIPV ฟิลิปปินส์

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพของ Ooitech และบริการหลังการขายที่ตรงเวลา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra จากแอฟริกา

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ชายผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ ขอบคุณมากสำหรับการเยี่ยมชมของคุณ คุณหวู่ ขอบคุณมากสำหรับบริการในการติดตั้งอุปกรณ์และฝึกอบรมนักเรียนของฉัน บุคคลที่ใจดีที่สุดและมืออาชีพในสาขาของเขา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### สถาบันโพลีเทคนิคจิซซัค

## ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

![เครื่องทดสอบ EL แบบพกพา: 24MP, ตรวจจับรอยร้าว 0.2mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051214015103.webp)

- [** ooitech](./portable-hd-el-tester-for-solar-module-inspection.html)
- [** 696](./portable-hd-el-tester-for-solar-module-inspection.html)

### เครื่องทดสอบ EL แบบพกพา: 24MP, ตรวจจับรอยร้าว 0.2mm

เครื่องทดสอบ EL แบบพกพาความละเอียดสูงพร้อมกล้องอินฟราเรดโฟกัสอัตโนมัติ 24MP สำหรับการทดสอบอิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์ของโมดูลโซลาร์

![เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์ — OLS-20E ระบบเลเซอร์คู่](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026031858869524.webp)

- [** ooitech](./OLS-20E-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Scribing-and-Breaking-Machine-High-Precision-Solar-Panel-Manufacturing-Equipment.html)
- [** 27035](./OLS-20E-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Scribing-and-Breaking-Machine-High-Precision-Solar-Panel-Manufacturing-Equipment.html)

### เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์ — OLS-20E ระบบเลเซอร์คู่

เครื่องตัดเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเลเซอร์สำหรับเซลล์แบบชิงเกิล: OLS-20E ทำงานกับหัวเลเซอร์สองหัวพร้อมการแตกหักอัตโนมัติ 1/4 ลดการสูญเสียจากรอยตัดและรอยแตกขนาดเล็กบน MBB

![เครื่องเชื่อมบัสบาร์แบบครึ่งเซลล์ HDX200-P: รอบการทำงาน 18 วินาที](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774341533138807.webp)

- [** Rachael](./hdx200-p-half-cell-auto-bussing-machine-automatic-busbar-welding-machine-for-solar-panel-production.html)
- [** 84780](./hdx200-p-half-cell-auto-bussing-machine-automatic-busbar-welding-machine-for-solar-panel-production.html)

### เครื่องเชื่อมบัสบาร์แบบครึ่งเซลล์ HDX200-P: รอบการทำงาน 18 วินาที

เครื่องเชื่อมบัสบาร์อัตโนมัติสำหรับ Half Cell รุ่น HDX200-P มาพร้อมการเชื่อมด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยหัวเชื่อม 18 หัว ระยะเวลารอบการทำงานต่ำกว่า 18 วินาที

![แผ่นหลัง PV สำหรับโมดูลโซลาร์ — TPT, KPK, PVDF](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774518934395196.webp)

- [** Rachael](./Photovoltaic-Backsheet-The-Critical-Protective-Layer-for-Solar-Modules.html)
- [** 13752](./Photovoltaic-Backsheet-The-Critical-Protective-Layer-for-Solar-Modules.html)

### แผ่นหลัง PV สำหรับโมดูลโซลาร์ — TPT, KPK, PVDF

แผ่นหลัง PV สำหรับโมดูลโซลาร์ในเกรด TPT, KPK, PVDF และแบบโปร่งใส: ป้องกันรังสี UV เป็นฉนวนไฟฟ้า และกันความชื้นสำหรับการปกป้องด้านหลัง

![เครื่องทดสอบ OPT-M960B EL & VI: 0.1mm/พิกเซล, Intel i7](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774351816741704.webp)

- [** Rachael](./solar-panel-el-tester-and-vi-tester-machine-opt-m960b-m951b-m950b-ooitech-solar-module-el-testing-equipment.html)
- [** 43614](./solar-panel-el-tester-and-vi-tester-machine-opt-m960b-m951b-m950b-ooitech-solar-module-el-testing-equipment.html)

### เครื่องทดสอบ OPT-M960B EL & VI: 0.1mm/พิกเซล, Intel i7

Ooitech นำเสนอเครื่องทดสอบ EL และเครื่องทดสอบ VI สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ระดับมืออาชีพ (OPT-M960B, OPT-M951B, OPT-M950B) พร้อมกล้องอุตสาหกรรม SONY

![กรอบอะลูมิเนียมแผงโซลาร์ — อะโนไดซ์, G1/M6/M10/M12](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032713454036.jpg.webp)

- [** Rachael](./Solar-Panel-Aluminum-Frame-Manufacturing-Equipment-Professional-PV-Module-Frame-Production-Solutions.html)
- [** 36320](./Solar-Panel-Aluminum-Frame-Manufacturing-Equipment-Professional-PV-Module-Frame-Production-Solutions.html)

### กรอบอะลูมิเนียมแผงโซลาร์ — อะโนไดซ์, G1/M6/M10/M12

กรอบอะลูมิเนียมแผงโซลาร์ อะโนไดซ์และตัดสำหรับขนาดโมดูล G1/M6/M10/M12 พร้อมการอัดขึ้นรูป การตัด และการจัดหาลูกกุญแจมุมครบวงจรจากสายการผลิตเดียว
