Spesialtilpassede solcelleløsninger som driver prosjektene dine fremover.

Leverer strøm til IoT-sensorer, overvåkingskameraer og værstasjoner i 20+ land.

Fra prototype til produksjon – én leverandør, én kontaktperson.

SunPower solcellestørrelser: 125mm vs 166mm vs spesialtilpassede kutt forklart

Av Dean D.  •   8 min lesetid

Flat lay of SunPower IBC solar cells in 125mm and 166mm sizes with precision measurement tools on white workbench

Oppdatert april 2026 — Den praktiske dimensjoneringsguiden for forskere og utviklere som velger mellom standard waferdimensjoner og spesialkuttede IBC-solceller.

De fleste som leter etter SunPower-solceller, vet at de ønsker IBC-teknologi. Færre vet at den fysiske størrelsen på cellen — 125 mm, 166 mm eller spesialtilpassede mål — avgjør panelets spenning, strømstyrke og om det faktisk passer i kapslingen. Velger du feil størrelse, sløser du enten med aktivt areal eller ender opp med en spenning som ikke matcher lasten din.

Har cellestørrelsen egentlig noe å si?

Ja. Når det gjelder solceller, bestemmer størrelsen direkte to ting: strømutbytte og hvor mange celler du kan seriekoble for å nå en ønsket målspenning. En 166 mm-celle genererer omtrent 70% mer strøm enn en 125 mm-celle under samme lysforhold, fordi den har et større areal med halvledere. Men den tar også mer fysisk plass, veier mer og gir et lavere forhold mellom spenning og kvadratmillimeter hvis du prøver å få plass til cellene i et trangt hus.

For spesialtilpassede paneler er cellestørrelsen vanligvis den første beslutningen du tar. Den låser panelets dimensjoner, spenningsarkitektur og effekttetthet. Bytter du cellestørrelse midt i prosjektet, må du i praksis redesigne alt fra bunnen av.

125 mm vs. 166 mm: De to standardene

SunPower/Maxeon har produsert celler på tvers av flere waferplattformer. De to størrelsene du mest sannsynlig møter på i annenhåndsmarkedet i dag, er 125 mm og 166 mm. Begge er pseudoskvadratiske monokrystallinske silisiumwafere med samtlige kontakter plassert på baksiden.

125 mm-celler (C60- / E60-plattform)

125 mm-formatet kommer fra de eldre produksjonslinjene for C60 og E60. Disse cellene har vært i omløp siden omtrent 2012, noe som betyr at annenhåndsmarkedet har et omfattende lager av både nytt overskuddsmateriell og enheter hentet fra moduler. Det kompakte formatet gjør dem til standardvalget for små spesialtilpassede paneler, små solcelleladere og eksperimentelle oppsett der plassen er knapp.

Typiske elektriske egenskaper ved STC:

  • Voc (tomgangsspenning): ~0.68–0.72V
  • Isc (kortslutningsstrøm): ~5.5–6.2A
  • Dimensjoner: 125 × 125 mm (pseudoskvadratisk, avfasede hjørner)
  • Aktivt areal: ~148 cm²
  • Vekt: ~6.5 g per celle

166 mm-celler (G12 / nyere plattform)

166 mm-formatet er den større waferen som brukes i nyere Maxeon-produksjon. Den leverer mer strøm per celle, noe som reduserer antall celler som trengs for å oppnå en gitt effekt. Ulempen er fysisk volum: en 166 mm-celle passer ikke i en enhet i lommestørrelse eller i et kompakt hus for en IoT-sensor.

Typiske elektriske egenskaper ved STC:

  • Voc: ~0.68–0.72V (samme spenning per celle som 125 mm)
  • Isc: ~9.5–10.5A
  • Dimensjoner: 166 × 166 mm
  • Aktivt areal: ~263 cm²
  • Vekt: ~11.5 g per celle

Spesifikasjoner i et overblikk

Parameter 125 mm-celle 166 mm-celle
Dimensjoner 125 × 125 mm 166 × 166 mm
Aktivt areal ~148 cm² ~263 cm²
Voc (STC) 0.68–0.72 V 0.68–0.72 V
Isc (STC) 5.5–6.2 A 9.5–10.5 A
Typisk effekt per celle 3.5–4.0 Wp 6.2–7.2 Wp
Cellevekt ~6.5 g ~11.5 g
Plattformopphav C60 / E60 G12 / nyere
Passer best til Små paneler, IoT, forskning Modulbygging, prosjekter med høyere effektbehov
Teknisk diagram som viser 125 mm og 166 mm solcellestørrelser side om side med dimensjonsangivelser på ren hvit bakgrunn

Legg merke til at Voc forblir den samme uavhengig av størrelse. Spenning bestemmes av silisiumovergangen og kontaktgeometrien, ikke av waferarealet. Strømstyrken skalerer med arealet. Dette har stor betydning når du dimensjonerer en seriestreng: ti 125 mm-celler i serie gir nøyaktig samme spenning som ti 166 mm-celler (rundt 6.8–7.2V totalt), men 166 mm-strengen leverer nesten dobbel strømstyrke.

Sammenligning av aktivt areal for SunPower-solcellerAktivt areal (cm²)125 mm-celle148 cm²166 mm-celle263 cm²35x22 mm kutt7.7 cm²En 166 mm-celle genererer omtrent 70% mer strøm enn en 125 mm-celle.
Sammenligning av aktivt overflateareal mellom standard 125 mm, 166 mm og spesialkuttede mini-IBC-solceller.

Spesialkapping: Hvor smått kan det lages?

Ikke alle prosjekter har behov for en full celle. Vi har kuttet IBC-celler for applikasjoner som GPS-sporing for utstyr, fuktighetssensorer i jord, kroppsbåren elektronikk og prototyper av mikrosatellitter. De begrensende faktorene er mekaniske — hvor tynt silisium kan sages opp før det sprekker — og elektriske — hvor mye kontaktflate som gjenstår etter kapping.

Basert på vår erfaring fra produksjon er det praktiske minimumet for en funksjonell kuttet IBC-celle omtrent 35 × 22 mm. Blir den mindre enn det, blir loddepunktene på baksiden for små til å oppnå pålitelig lodding, og cellen fragmenteres lett under håndtering. En bit på 35 × 22 mm gir rundt 0.11W ved STC, noe som er tilstrekkelig til å vedlikeholdslade en liten litiumcelle eller forsyne en ESP32 i dvalemodus.

Standard kapping følger waferens naturlige geometri. For 166 mm-plattformen er vanlige kutt 1/2 (166 × 83 mm), 1/4 (83 × 83 mm) og 1/8 (83 × 41.5 mm). For 125 mm-plattformen er vanlige kutt 1/2 (125 × 62 mm), 1/3 (≈125 × 42 mm eller 62 × 42 mm) og 1/6 (≈62 × 42 mm). Disse brøkdelene sikrer tilstrekkelig areal for loddepunktene og holder det kuttede stykket mekanisk intakt.

Ulike størrelser av kuttede SunPower IBC-solceller arrangert på hvit bakgrunn, inkludert hele, halve, kvarte og 35x22 mm mikrobiter

Kapping reduserer strømstyrken proporsjonalt med det gjenværende arealet, men spenningen per kuttet stykke forblir den samme som for en hel celle (~0.7V). To halvceller i serie gir dermed ~1.4V, nøyaktig det samme som to hele celler i serie, men med halvparten av strømstyrken.

Trenger du en størrelse som ikke matcher standardbrøkene over — for eksempel en bit på 50 × 30 mm eller et rundt utsnitt? Det krever bearbeiding med SMT (overflatemonteringsteknologi): cellen kuttes til riktig fasong, kontaktflatene metalliseres på nytt, og biten klargjøres for maskinell pick-and-place-montering. SMT-mikroceller kan lages helt ned til 35 × 22 mm (rundt 0.11W ved STC), som er den praktiske nedre grensen før kontaktflatene på baksiden blir for små til pålitelig lodding. Vår tjeneste for spesialkapping håndterer standard oppdeling, SMT-forming, kantrensing og grunnleggende kontinuitetstesting før forsendelse.

Kapping reduserer strømstyrken proporsjonalt med det gjenværende arealet, men spenningen per kuttet stykke forblir den samme som for en hel celle (~0.7V). To halvceller i serie gir dermed ~1.4V, nøyaktig det samme som to hele celler i serie, men med halvparten av strømstyrken. Vår tjeneste for spesialkapping håndterer oppdeling, kantrensing og grunnleggende kontinuitetstesting før forsendelse.

Spenning, strøm og seriekobling etter størrelse

Slik slår cellestørrelsen ut i reelle panelkonstruksjoner:

Målutgang Cellestørrelse Konfigurasjon Forventet ytelse (STC)
5V USB 125 mm 8 celler i serie ~5.4V, ~5.8A → ~31W (uregulert)
5V USB 166 mm 8 celler i serie ~5.4V, ~10A → ~54W (uregulert)
12V-batteri 125 mm 18 celler i serie ~12.2V, ~5.8A → ~71W
12V-batteri 166 mm 18 celler i serie ~12.2V, ~10A → ~122W
3.7V Li-ion 125 mm halvcelle 5 halvceller i serie ~3.5V, ~2.9A → ~10W
3.7V Li-ion 35 × 22 mm mikrocelle 5 mikroceller i serie ~3.5V, ~0.16A → ~0.55W

Dette er råytelser direkte fra cellene. Et ferdig panel med en solcelleregulator vil levere lavere spenning, men stabil strøm. Poenget er: velg cellestørrelsen først, beregn deretter antall celler i serie, og kontroller deretter at løsningen fysisk passer i kapslingen.

Praktisk tips: Hvis du designer et panel for en bestemt enhet, bør du regne baklengs fra enhetens inngangsspenning. Et 6V viltkamera trenger omtrent 9 celler i serie med 125 mm-celler (9 × 0.72V = 6.48V). Det samme kameraet med 166 mm-celler trenger også 9 celler — cellestørrelsen endrer ikke antallet celler i serie, bare strømstyrken og de fysiske målene.

Hvilken størrelse bør du velge?

Bruk dette beslutningstreet:

  • Velg 125 mm hvis panelet ditt må få plass på et areal under 200 × 200 mm, hvis vekt er avgjørende (droner, kroppsbåren elektronikk), hvis du bygger med færre enn 10 celler i serie, eller hvis du har et stramt budsjett (overskuddslager av 125 mm er rimeligere og mer tilgjengelig).
  • Velg 166 mm hvis du trenger maksimal effekt per celle, hvis kapslingen har plass til det større formatet, hvis du bygger et system for 12V eller høyere som krever solid strømstyrke, eller hvis du vil minimere antall loddepunkter (høyere strøm per celle betyr færre celler for samme wattstyrke).
  • Velg spesialkapping hvis kapslingen har en uvanlig form (rund, smal remse, trekantet), hvis du integrerer solceller i et eksisterende produkt, eller hvis en hel celle ville sløst med overflaten. Spesialkapping medfører ekstra kostnad og leveringstid (typisk 7–14 dager for vareprøver), men fjerner behovet for kompromisser.

Vi lagerfører både 125 mm hele celler og 166 mm hele celler, og vi kutter til spesialtilpassede mål fra 35 × 22 mm. Samtlige celler testes for Voc og Isc før forsendelse.

Usikker på hvilken størrelse som passer for ditt prosjekt? Send oss ønsket spenning, tilgjengelig plass og bruksområde. Vi anbefaler cellestørrelse og seriekonfigurasjon — helt uforpliktende.

Se utvalget av IBC-celler Få råd om størrelse

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg kombinere 125 mm- og 166 mm-celler i samme panel?

Teknisk sett ja, i praksis nei. Celler som kobles i serie, må ha lik merkestrøm. En 125 mm-celle leverer ~6A; en 166 mm-celle leverer ~10A. Seriekobler du disse, vil hele strengen begrenses til den laveste strømstyrken (utgangen fra 125 mm-cellen). Det ekstra arealet på 166 mm-cellen blir da fullstendig bortkastet. Må du absolutt kombinere ulike størrelser, må de kobles i separate parallelle strenger der hver streng har like celler.

Reduserer kapping spenningen til cellen?

Nei. Spenningen bestemmes av halvlederovergangen, ikke av de fysiske målene. En halvcelle gir fortsatt ~0.7V. Det som endrer seg, er strømmen: den faller proporsjonalt med det gjenværende arealet. En halvcelle leverer omtrent halvparten så mye strøm som en hel celle.

Hva er det minste panelet det er praktisk mulig å bygge med disse cellene?

Med et mikrokutt på 35 × 22 mm gir et éncellepanel omtrent ~0.7V og ~0.16A (0.11W). For det meste av elektronikk behøver du 4–6 celler i serie for å oppnå en brukbar spenning. Et 6-cellers mikropanel måler omtrent 70 × 35 mm og gir ~4.2V — nok til å vedlikeholdslade et lite litiumbatteri. Se vår leverandørguide dersom du skal kjøpe inn celler til et mikrobygg.

Hvordan er leveringstiden for spesialkapping sammenlignet med hele celler?

Hele celler sendes innen 2–3 virkedager. Spesialkapping krever kapping, kantbearbeiding og elektrisk verifisering — typisk 7–14 dager for vareprøver og 3–4 uker for produksjonsvolum. Hvis prosjektets tidsplan er knapp, kan du bestille hele celler til prototyping og bytte til spesialkuttede celler ved volumproduksjon.

Holder 125 mm-celler lavere kvalitet enn 166 mm-celler?

Ikke i utgangspunktet. 125 mm-formatet er eldre, men den underliggende IBC-teknologien er identisk. Enkelte 125 mm-celler på annenhåndsmarkedet er demontert fra utrangerte paneler (brukte), mens 166 mm-celler mer sannsynlig er nytt overskuddsmateriell. Sjekk alltid om leverandøren stiller med testdata eller en tilstandsvurdering.

Forrige Neste
Chat on WhatsApp