CN101997136B - 二次电池及其制造方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种二次电池及其制造方法。在该二次电池中,通过将裸电池的连接接线片焊接到保护电路模块的连接接线片来执行裸电池的电极接线片和保护电路模块的连接接线片之间的电连接从而形成电池组。提供了一种方法,使得工人容易并精确地将两个或两个以上层叠的裸电池的电极接线片焊接到单个或多个连接接线片。有效地执行了焊接工艺,并且接线片之间的焊接强度提高。

Description

二次电池及其制造方法
技术领域
本发明涉及一种二次电池。
背景技术
在二次电池中,可层叠两个二次单体电池(secondary cell)并将这两个二次单体电池电连接到保护电路模块以形成电池组。当层叠多个二次单体电池以使它们彼此电连接时,可通过点焊来执行所述连接。
点焊是主要用于焊接金属构件的一种电阻焊。点焊的原理是,当电流短时间流经构件时产生的焦耳热将要被焊接的构件熔化并焊接。可将点焊分为单相AC串联方法和DC双面方法。在双面方法中,使要被焊接的两个构件彼此表面接触并且使两根焊条与所述构件的后侧接触从而使两根焊条彼此面对,并且施加电流来执行焊接。在串联方法中,当使要被焊接的两个构件彼此表面接触并且使两根焊条与两个构件中的一个构件的一侧平行接触时,施加电流来执行焊接。当要被焊接的构件的两侧都有保留的焊接空间时,使用双面点焊。当要被焊接的构件的一侧没有提供焊接空间时,使用串联点焊。
通常来讲,可以在制造二次电池的过程中执行串联点焊。这是因为在串联点焊中两根焊条可以彼此不平行,所以提高了可使用性并且尽管在狭窄的空间也可容易执行焊接。然而,在串联点焊中,当要焊接的厚的材料使焊接长度增加时,焊接力减小。
在背景技术部分公开的上述信息只为增加对本发明背景的理解,因此它们可能包含在这个国家对本领域的普通技术人员来说已知的、不构成现有技术的信息。
发明内容
本发明的一方面是一种二次电池,该二次电池包括:第一裸电池,具有电极接线片;第二裸电池,具有电极接线片;连接接线片,点焊到第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片。可沿连接接线片的中心线将连接接线片折起,从而层叠第一裸电池和第二裸电池。此外,可将保护电路模块(PCM)电连接到连接接线片。
此外,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片可包括正极接线片和负极接线片。
此外,连接接线片可包括正极连接接线片和负极连接接线片。
此外,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片还可包括第一裸电池的正极接线片和负极接线片及第二裸电池的正极接线片和负极接线片,第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片双面点焊到连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片双面点焊到连接接线片的负极连接接线片。
此外,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片还可包括第一裸电池的正极接线片和负极接线片及第二裸电池的正极接线片和负极接线片,第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片串联点焊到连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片串联点焊到连接接线片的负极连接接线片。
此外,覆盖层可部分地包围连接接线片。
此外,第二裸电池可沿连接接线片的中心线旋转180度。
此外,PCM可控制第一裸电池的充放电和第二裸电池的充放电。
此外,连接接线片可具有切割部分,以促进第二裸电池的折起。
此外,第一裸电池和第二裸电池可彼此平行并接触。
本发明的另一方面是一种二次电池,该二次电池具有:绝缘件;连接接线片,沿中心线折起以包围绝缘件;第一裸电池,具有电极接线片;第二裸电池,具有电极接线片,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片被串联点焊到折起的连接接线片;保护电路模块(PCM),具有连接到连接接线片的电极引线。
此外,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片可包括正极接线片和负极接线片。
此外,连接接线片可包括正极连接接线片和负极连接接线片。
此外,第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片可点焊到连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片可点焊到连接接线片的负极连接接线片。
此外,PCM可控制第一裸电池的充放电和第二裸电池的充放电。
此外,可层叠第一裸电池和第二裸电池使得第一裸电池和第二裸电池平行并接触。
此外,通过连接接线片的折起,可使绝缘件夹在连接接线片内部,并且可将连接接线片划分为绝缘件上方的顶部连接接线片和绝缘件下方的底部连接接线片。
此外,覆盖层可包围连接接线片的至少一端。
此外,覆盖层可包围连接接线片的两端。
此外,第一裸电池的电极接线片可点焊到顶部连接接线片,第二裸电池的电极接线片可点焊到底部连接接线片。
本发明的另一方面是一种二次电池,该二次电池具有:第一连接接线片;第二连接接线片;绝缘层,形成在第一连接接线片和第二连接接线片之间;第一裸电池的电极接线片,串联点焊到第一连接接线片;第二裸电池的电极接线片,串联点焊到第二连接接线片;保护电路模块(PCM),具有连接到第一连接接线片的电极引线和连接到第二连接接线片的电极引线。
此外,覆盖层可包围第一连接接线片的两端和第二连接接线片的两端。
本发明的另一方面是一种二次电池的制造方法,该方法包括以下步骤:将第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片点焊到连接接线片;沿连接接线片的中心线将连接接线片折起,从而层叠第一裸电池和第二裸电池;将连接接线片的电极引线焊接到保护电路模块(PCM)的电极引线。
此外,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片可包括正极接线片和负极接线片。
此外,连接接线片可包括正极连接接线片和负极连接接线片。
此外,可发生将第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片双面点焊到连接接线片的正极连接接线片的焊接。还可发生将第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片双面点焊到连接接线片的负极连接接线片的焊接。
此外,可发生将第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片串联点焊到连接接线片的正极连接接线片的焊接。还可发生将第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片串联点焊到连接接线片的负极连接接线片的焊接。
此外,覆盖层可部分地包围连接接线片。
此外,第二裸电池沿连接接线片的中心线旋转180度。
此外,PCM可控制第一裸电池的充放电和第二裸电池的充放电。
此外,连接接线片可具有切割部分,以促进第二裸电池的折起。
此外,第一裸电池和第二裸电池彼此平行并接触。
本发明的另一方面是一种二次电池的制造方法,该方法包括以下步骤:在连接接线片的一个表面上设置绝缘层;沿连接接线片的中心线折起连接接线片;将第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片点焊到折起的连接接线片;将连接接线片的电极引线焊接到保护电路模块(PCM)的电极引线。
此外,第一裸电池的电极接线片和第二裸电池的电极接线片可包括正极接线片和负极接线片。
此外,连接接线片可包括正极连接接线片和负极连接接线片。
此外,可发生将第一裸电池的电极接线片串联点焊到被折起的连接接线片的第一侧的焊接。也可发生将第二裸电池的电极接线片串联点焊到被折起的连接接线片的第二侧的焊接。
此外,PCM可控制第一裸电池的充放电和第二裸电池的充放电。
此外,可层叠第一裸电池和第二裸电池使得第一裸电池和第二裸电池彼此平行并接触。
此外,通过连接接线片的折起,可使绝缘层夹在连接接线片内部,并且可将连接接线片划分为绝缘层上方的顶部连接接线片和绝缘层下方的底部连接接线片。
此外,覆盖层可包围连接接线片的至少一端。
此外,覆盖层可包围连接接线片的两端。
本发明的另一方面是一种二次电池的制造方法,该方法包括以下步骤:在第一连接接线片和第二连接接线片之间形成绝缘层;将第一裸电池的电极接线片点焊到第一连接接线片;将第二裸电池的电极接线片点焊到第二连接接线片;将第一连接接线片的电极引线和第二连接接线片的电极引线焊接到保护电路模块(PCM)的电极引线。
此外,覆盖层可包围第一连接接线片的两端和第二连接接线片的两端。
附图说明
当结合附图来考虑时,通过参照下面的详细描述,对本发明的更完整的理解以及本发明的许多附带的优点将变得显而易见并且易于理解,附图中相同的标号表示相同或相似的组件,其中:
图1是示出根据本发明实施例的二次电池的透视图,在该二次电池中两个裸电池彼此连接;
图2是示出图1的二次电池的平面图;
图3A是沿图2中的线3A-3A截取的剖视图;
图3B是沿图2中的线3B-3B截取的剖视图;
图4是示出根据本发明实施例的二次电池的透视图,在该二次电池中层叠的裸电池连接到保护电路模块;
图5A和图5B是示出根据本发明实施例的二次电池的电极接线片和连接接线片之间的焊接状态的示意图;
图5C和图5D是示出根据本发明另一实施例的二次电池的电极接线片和连接接线片之间的焊接状态的示意图;
图6A、图6B和图6C是根据本发明又一实施例的二次电池的电极接线片和连接接线片之间的焊接状态的示意图;
图7A至图7E是顺序地示出将电极接线片焊接到两个连接接线片的工艺的透视图。
具体实施方式
在下文中将参照附图更充分地描述本发明,在附图中示出了本发明的示例性实施例。本领域的技术人员应认识到,在全都不脱离本发明的精神或范围的情况下,所描述的示例性实施例可以以多种不同的方式进行修改。
为了更清楚地描述本发明,将从附图中省略与描述不相关的部件,并且在整个说明书将对相似的部件使用相同的标号。
此外,在附图中示出的各个结构性组件的尺寸和厚度是为便于解释而任意示出的,本发明不一定局限于所示出的内容。
在附图中,为了清楚起见,夸大了层、膜、板、区域等的厚度。应该理解的是,当元件(例如层、膜、区域或者基板)被称作“在”另一元件“上”时,该元件可以直接在另一元件上,或者也可以存在中间元件。相反,当元件被称作“直接在”另一元件“上”时,不存在中间元件。
在本发明示例性实施例的二次电池中,电极组件、连接到电极组件的正极的正极接线片和连接到电极组件的负极的负极接线片容纳在壳中,通过层叠正电极、分隔件和负电极或者缠绕它们的层叠结构(lamination)来制造电极组件。将此状态称为“裸电池”。将壳分为圆柱罐型壳、多边形罐型壳、袋型壳,多个薄膜层叠在袋型壳中。
可将裸电池连接到控制电池充电电压和放电电压的保护电路。通常将具有保护电路的组件称作保护电路模块(PCM)。也就是说,将裸电池电连接到PCM来形成电池组。从壳中伸出的正极接线片和负极接线片电连接到PCM。在这种情况下,裸电池的正极接线片和负极接线片连接到从PCM伸出的连接接线片。可通过电阻焊或超声焊将裸电池的电极接线片和连接接线片彼此焊接。由于超声焊复杂并且其安装费用昂贵,所以通常主要将点焊应用于金属接线片之间的焊接。
图1至图4是示出根据本发明示例性实施例的二次电池的视图。
在根据本发明示例性实施例的二次电池中,两个裸电池的电极接线片通过单个连接接线片彼此电连接。当将连接接线片折起时,两个裸电池按竖直方向层叠,从而它们可彼此平行并可彼此接触。
根据本发明示例性实施例的二次电池包括:第一裸电池100和第二裸电池200;电极接线片110和电极接线片210,电极接线片110具有分别从第一裸电池100的正极板(未示出)和负极板(未示出)伸出的正极接线片和负极接线片,电极接线片210具有分别从第二裸电池200的正极板(未示出)和负极板(未示出)伸出的正极接线片和负极接线片;连接接线片300,电极接线片110和210通过焊接电连接到连接接线片。
第一裸电池100和第二裸电池200可以是分别具有铝壳120和220的袋型二次电池的裸电池,但是壳120和220并不局限于袋型。壳120和220容纳电极组件(未示出),每个电极组件的正极、分隔件和负极被缠绕或层叠。在电极组件中,电极接线片110和210分别电连接到正极和负极。
电极接线片110和210可部分地附于正极和负极,并且从壳120和220伸出。可通过连接接线片300将第一裸电池100的正极接线片B+和第二裸电池的正极接线片B+彼此连接,将第一裸电池100的负极接线片B-与第二裸电池的负极接线片B-彼此连接。
连接接线片300可包括正极连接接线片331和负极连接接线片332,可将电极接线片110和220的正极接线片B+焊接到正极连接接线片331,可将电极接线片110和220的负极接线片B-焊接到负极连接接线片332。
可由镍或镍合金制成正极连接接线片331或负极连接接线片332,但是并不局限于此。正极引线310设置在正极连接接线片331中,负极引线320设置在负极连接接线片332中。正极连接接线片331和负极连接接线片332分别电连接到保护电路模块(PCM)400的电极引线410和420。
连接接线片300包括电绝缘的并将正极连接接线片331连接到负极连接接线片332的覆盖层330。覆盖层330是用于电绝缘的膜层并可由聚酰亚胺(PI)膜组成。覆盖层300包围正极连接接线片331和负极连接接线片332的外表面,但不会形成在正极连接接线片331和负极连接接线片332的连接了电极接线片110和210的区域上。可将正极连接接线片331和负极连接接线片332部分地暴露到覆盖层330的外部并将它们连接到电极接线片110和210。
下面将描述根据本发明示例性实施例的二次电池1的制造方法。
如图5A所示,可将第一裸电池100的电极接线片110和第二裸电池200的电极接线片210的正极接线片B+点焊到连接接线片300的正极连接接线片331,将第一裸电池100的电极接线片110和第二裸电池200的电极接线片210的负极接线片B-点焊到连接接线片300的负极连接接线片332。在这种情况下,由于连接接线片的下侧由覆盖层330包围,所以通过两根焊条10和20来执行串联点焊。此外,如图5B所示,在双面点焊方法中,将第一裸电池100的电极接线片110和第二裸电池200的电极接线片210的正极接线片B+焊接到连接接线片300的正极连接接线片331,将第一裸电池100的电极接线片110和第二裸电池200的电极接线片210的负极接线片B-焊接到连接接线片300的负极连接接线片332。在这种情况下,由于覆盖层330不包围连接接线片300的下侧,所以当连接接线片300折起时,可将绝缘件(未示出)附于连接接线片300。
接下来,可在第一裸电池100上层叠第二裸电池200。也就是说,第二裸电池200沿连接接线片300的中心线旋转180度。从而,第一裸电池100和第二电池200沿竖直方向以它们彼此平行并可进行接触的方式层叠。
如图4所示,可将连接接线片300的正极连接接线片331的电极引线310焊接到PCM400的电极引线410,将连接接线片300的负极连接接线片332的电极引线320焊接到PCM 400的电极引线420。因而,当层叠第一裸电池100和第二裸电池200时,第一裸电池100和第二裸电池200通过连接接线片300电连接到PCM 400。如此,当第一层叠的裸电池100和第二层叠的裸电池200连接到PCM 400时,完成了电池组。
通过单个PCM 400来控制第一层叠的裸电池100和第二层叠的裸电池200的充电或放电。如此,当两个层叠的裸电池100和200彼此电连接时,电池表现出高电压、高输出并表现出高容量。
连接接线片300可具有形成在其中心的切割部分340。切割部分340使连接接线片300能够在相同的位置折起,并且使这种连接的折起能够容易地执行。切割部分340可以是凹槽或切口,但并不局限于这二者。
接下来,将参照图5C和图5D来描述根据本发明另一示例性实施例的二次电池。
考虑到两个裸电池连接到单个连接接线片并且两个裸电池沿竖直方向层叠,根据本发明另一示例性实施例的二次电池与根据本发明上述实施例的二次电池相同。
在根据本发明该实施例的二次电池中,可在将电极接线片焊接到连接接线片之后将连接接线片折起。与此相反,在根据本发明另一示例性实施例的二次电池中,可在将电极接线片焊接到连接接线片之前将连接接线片折起。因此,当焊接电极接线片时第一裸电池和第二裸电池沿竖直方向层叠,从而第一裸电池和第二裸电池彼此平行并可进行接触。
根据本发明另一示例性实施例的二次电池包括:第一层叠的裸电池100和第二层叠的裸电池200;电极接线片110和电极接线片210,电极接线片110具有分别从第一裸电池100的正极板和负极板伸出的正极接线片和负极接线片,电极接线片210具有从第二裸电池200的正极板和负极板伸出的正极接线片和负极接线片;连接接线片300,焊接到电极接线片110和210;绝缘件500,部分地附于连接接线片300的表面。
如上所描述的,根据本发明另一示例性实施例的二次电池的第一裸电池100和第二裸电池200以及具有从第一裸电池100伸出的正极接线片和负极接线片的第一电极接线片110和从第二裸电池200伸出的正极接线片和负极接线片的第二电极接线片210与根据本发明上述实施例的二次电池的第一裸电池100和第二裸电池200以及第一电极接线片110和第二电极接线片210相同。因此,对相同的组件使用相同的标号并且将省略它们的附图和描述。
在根据本发明另一示例性实施例的二次电池中,在将两个电极接线片110和210焊接到连接接线片300之前,将连接接线片300大致沿中心线折起。
当折起连接接线片300时,可将连接接线片300焊接到第一裸电池100的电极接线片110和第二裸电池200的电极接线片220。因此,第一裸电池100和第二裸电池200彼此电连接并且沿竖直方向层叠。
下面将描述根据本发明另一示例性实施例的二次电池的制造方法。
参照图5C,在根据本发明另一示例性实施例的二次电池中,可在具有正极连接接线片331和负极连接接线片332的连接接线片300的表面上形成绝缘件500。可将任何用于电绝缘的材料用作绝缘件500。可主要将聚酰亚胺树脂用作电绝缘件,但并不局限于此。
当将连接接线片300折起时,形成在连接接线片300的表面上的绝缘件500位于连接接线片300的内部。因此,绝缘件500将连接接线片300划分为顶部连接接线片300A和底部连接接线片300B,绝缘件500位于顶部连接接线片300A和底部连接接线片300B之间。
通过覆盖层600A固定连接接线片300的一端。连接接线片300还可包括包围相对端的覆盖层600B,顶部连接接线片300A和底部连接接线片300B在所述相对端彼此连接。由于覆盖层600A或覆盖层600B,使得顶部连接接线片300A和底部连接接线片300B保持平行状态。因此,防止了插入到连接接线片300中的绝缘件500从连接接线片300跑出。覆盖层600A和覆盖层600B可由绝缘体制成。绝缘件500以及覆盖层600A和覆盖层600B可由相同的材料制成,但不局限于此。
图5C示出了第一裸电池100的连接接线片300和电极接线片110之间的点焊。连接接线片300和电极接线片110之间的焊接按串联点焊执行,在串联点焊中,当电极接线片110位于连接接线片300的顶部连接接线片300A上并且两根焊条10和20平行布置时,施加电流来执行连接接线片300和电极接线片110之间的焊接。
图5D示出了当在图5C中示出的连接接线片300被翻转180度时第二裸电池200的电极接线片210的串联点焊。当第二裸电池200的电极接线片210位于连接接线片300的底部连接接线片300B上时,通过向两根焊条10和20施加电流来将电极接线片210焊接到连接接线片300。
如此,可将第一裸电池100的电极接线片110焊接到顶部连接接线片300A,并将第二裸电池200的电极接线片210焊接到底部连接接线片300B。因此,第一裸电池100电连接到连接接线片300的顶表面,第二裸电池200电连接到连接接线片300的底表面。第一裸电池100和第二裸电池200沿竖直方向层叠。
接下来,将描述根据本发明又一示例性实施例的二次电池。
在根据本发明又一示例性实施例的二次电池中,两个裸电池的电极接线片通过沿竖直方向层叠的两个连接接线片而分别彼此连接。考虑到第一层叠的裸电池和第二层叠的裸电池的电极连接片分别电连接到两个层叠的连接接线片,根据本发明又一示例性实施例的二次电池与根据本发明的上述实施例的二次电池不同。
如图6A、图6B和图6C所示,根据本发明又一示例性实施例的二次电池包括:第一裸电池100和第二裸电池200;第一电极接线片110和第二电极接线片210,第一电极接线片110具有分别从第一裸电池100的正极和负极伸出的正极接线片和负极接线片,电极接线片210具有分别从第二裸电池200的正极和负极伸出的正极接线片和负极接线片;两个连接接线片700和800,焊接到电极接线片110和210;绝缘件900,插入在两个连接接线片700和800之间。
考虑到第一裸电池100和第二裸电池200以及具有从第一裸电池100和第二裸电池200伸出的正极接线片和负极接线片的第一电极接线片110和第二电极接线片210,根据本发明又一示例性实施例的二次电池与根据本发明上述实施例的二次电池相同。因此,对相同的组件使用相同的标号并且将省略它们的附图和描述。
连接接线片700和800与上述连接接线片300大致相同。连接接线片700和800的外表面由用保护膜制成的覆盖层330包围。可以不将覆盖层330形成在连接接线片700和800的焊接了电极接线片110和210的区域上。
绝缘件900设置在连接接线片700和800之间并具有与连接接线片700和800的尺寸对应的尺寸。可将任何用于电绝缘的材料以及等同物用作绝缘件900。
在根据本发明又一示例性实施例的二次电池中,将第一裸电池100的电极接线片110焊接到第一连接接线片700,将第二裸电池200的电极接线片210焊接到第二连接接线片800。因此,与将电极接线片110和210焊接到单个的连接接线片的情况相比,可不将连接接线片折起。
在又一示例性实施例中,将绝缘件900设置在第一连接接线片700和第二连接接线片800之间并执行串联点焊。
将描述根据本发明又一实施例的二次电池的制造方法。
参照图6A,将第一裸电池100的电极接线片110连接到第一连接接线片700。也就是说,在串联焊接方法中用两根焊条10和20来执行点焊。第一电极接线片110与第一连接接线片700接触,并且第一连接接线片700与第二连接接线片800通过绝缘件900彼此绝缘。当电流流经第一电极接线片110和第一连接接线片700时,将第一电极接线片110焊接到第一连接接线片700。因此,焊接长度短,并且可在短时间段内呈现最大的焊接效果。
图6B示出第二裸电池200的电极接线片210与第二连接接线片800的连接。通过使用两根焊条10和20的串联点焊执行的该连接与在图6A中示出的情况相同。在这种情况下,第二电极接线片210与第二连接接线片800表面接触,并且第一连接接线片700通过绝缘件900与第二连接接线片800绝缘。因此,通过两根焊条10和20施加的电流穿过第二电极接线片210和第二连接接线片800,从而在缩短的焊接长度和时间内执行焊接。
图6C示出第二裸电池200的电极接线片210与第二连接接线片800的连接。此外,还示出了第一裸电池100的电极接线片110与第一连接接线片700的连接。绝缘件900设置在连接接线片(700和800)之间。
如上所描述的,第一裸电池100的电极接线片110与第二裸电池200的电极接线片210电连接并焊接到连接接线片700和800。因此,在将电极接线片110和210焊接到连接接线片700和800之后,沿竖直方向层叠第一裸电池100和第二裸电池200。
可通过两个连接接线片700和800将第一裸电池100和第二裸电池200电连接到PCM400,并最终形成电池组。
接下来,将详细描述根据本发明又一示例性实施例的将两个裸电池电焊接到两个连接接线片的方法。
参照图7A至图7E,通过设置在4个角的引导棒50使上夹具30和下夹具40彼此分隔开安装。将第一夹具60安装在上夹具30中,第一夹具60包括第一连接接线片700和第二连接接线片800以及设置在第一连接接线片700和第二连接接线片800之间的绝缘件900。安装第一夹具60使得第一连接接线片700被暴露到外面。当在其上安装有第一裸电池100的第二夹具70位于第一夹具60上方时,第一夹具60上的第一连接接线片700面对安装在第二夹具70上的第一裸电池100的电极接线片110(见图7A)。
因此,可按串联点焊来焊接第一连接接线片700和第一裸电池100的电极接线片110(见图6A和图7B)。
接下来,使上夹具30与下夹具40分开。此时,通过引导棒50来引导上夹具30并使上夹具30与下夹具40分隔开。然后,在上夹具30中将第一夹具60和第二夹具70旋转180度(见图7C)。
当上夹具30下降至下夹具40时,第一夹具60上的第二连接接线片800被暴露到外面(见图7D)。
在这之后,将在其上安装有第二裸电池200的第三夹具80连接到第一夹具60的上侧(见图7E)。
因此,第二连接接线片800面对第二裸电池200的电极接线片210。如此,可按串联点焊将第二连接接线片800和第二裸电池200的电极接线片210彼此焊接(见图6B)。
如上所描述的,当使用上夹具30和下夹具40、在其上安装有第一连接接线片700和第二连接接线片800的第一夹具60、在其上安装有第一裸电池100的第二夹具70以及在其上安装有第二裸电池200的第三夹具80时,可容易并精确地执行电极接线片和连接接线片之间的焊接。
尽管已经在上文详细描述了本发明的示例性实施例,但是应该理解的是,本领域技术人员会面对的在此描述的基本发明构思的多种改变和修改仍将落在权利要求限定的本发明示例性实施例的精神和范围内。

Claims (22)

1.一种二次电池的制造方法,所述方法包括以下步骤:
将第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片通过点焊电连接到连接接线片的正极连接接线片,并且将第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片通过点焊电连接到连接接线片的负极连接接线片;
沿连接接线片的中心线将连接接线片折起,从而层叠第一裸电池和第二裸电池;
将连接接线片的正极引线通过焊接电连接到保护电路模块的正极引线,并且将连接接线片的负极引线通过焊接电连接到保护电路模块的负极引线,
其中,正极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,负极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,
其中,正极连接接线片和负极连接接线片中的每个连接接线片具有促进第一裸电池和第二裸电池的折起的切割部分。
2.如权利要求1所述的二次电池的制造方法,其中,
第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片被双面点焊到连接接线片的正极连接接线片;
第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片被双面点焊到连接接线片的负极连接接线片。
3.如权利要求1所述的二次电池的制造方法,其中,
第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片被串联点焊到连接接线片的正极连接接线片;
第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片被串联点焊到连接接线片的负极连接接线片。
4.如权利要求1所述的二次电池的制造方法,其中,覆盖层部分地包围所述连接接线片。
5.如权利要求1所述的二次电池的制造方法,其中,第二裸电池沿连接接线片的中心线旋转180度。
6.如权利要求1所述的二次电池的制造方法,其中,第一裸电池和第二裸电池彼此平行并接触。
7.一种二次电池的制造方法,所述方法包括以下步骤:
在连接接线片的一个表面上设置绝缘层;
沿连接接线片的中心线折起连接接线片;
将第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片通过点焊电连接到折起的连接接线片的正极连接接线片,并且将第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片通过点焊电连接到折起的连接接线片的负极连接接线片;
将连接接线片的正极引线通过焊接电连接到保护电路模块的正极引线,并且将连接接线片的负极引线通过焊接电连接到保护电路模块的负极引线,
其中,正极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,负极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,
其中,正极连接接线片和负极连接接线片中的每个连接接线片具有促进第一裸电池和第二裸电池的折起的切割部分。
8.如权利要求7所述的二次电池的制造方法,其中,
第一裸电池的正极接线片和负极接线片分别被串联点焊到被折起的连接接线片的第一侧;
第二裸电池的正极接线片和负极接线片分别被串联点焊到被折起的连接接线片的第二侧。
9.如权利要求7所述的二次电池的制造方法,其中,层叠第一裸电池和第二裸电池使得第一裸电池和第二裸电池彼此平行并接触。
10.如权利要求7所述的二次电池的制造方法,其中,通过连接接线片的折起,使绝缘层夹在连接接线片内部,并且将连接接线片划分为绝缘层上方的顶部连接接线片和绝缘层下方的底部连接接线片。
11.如权利要求10所述的二次电池的制造方法,其中,覆盖层包围所述连接接线片的至少一端。
12.一种二次电池,包括:
第一裸电池,具有正极接线片和负极接线片;
第二裸电池,具有正极接线片和负极接线片;
连接接线片,具有通过点焊与第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片电连接的正极连接接线片以及通过点焊与第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片电连接的负极连接接线片,沿连接接线片的中心线将连接接线片折起,从而层叠第一裸电池和第二裸电池;
保护电路模块,具有与连接接线片的正极引线电连接的正极引线和与连接接线片的负极引线电连接的负极引线,
其中,正极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,负极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,
其中,正极连接接线片和负极连接接线片中的每个连接接线片具有促进第一裸电池和第二裸电池的折起的切割部分。
13.如权利要求12所述的二次电池,其中,第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片被双面点焊到连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片被双面点焊到连接接线片的负极连接接线片。
14.如权利要求12所述的二次电池,其中,第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片被串联点焊到连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片被串联点焊到连接接线片的负极连接接线片。
15.如权利要求12所述的二次电池,其中,覆盖层部分地包围所述连接接线片。
16.如权利要求12所述的二次电池,其中,第二裸电池沿连接接线片的中心线旋转180度。
17.如权利要求16所述的二次电池,其中,第一裸电池和第二裸电池彼此平行并接触。
18.一种二次电池,包括:
绝缘件;
连接接线片,沿中心线折起以包围所述绝缘件,并且具有正极连接接线片、负极连接接线片、正极引线和负极引线;
第一裸电池,具有正极接线片和负极接线片;
第二裸电池,具有正极接线片和负极接线片,第一裸电池的正极接线片和第二裸电池的正极接线片通过串联点焊电连接到折起的连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片和第二裸电池的负极接线片通过串联点焊电连接到折起的连接接线片的负极连接接线片;
保护电路模块,具有与连接接线片的正极引线电连接的正极引线和与连接接线片的负极引线电连接的负极引线,
其中,正极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,负极连接接线片共电连接且结构地连接在第一裸电池和第二裸电池之间,
其中,正极连接接线片和负极连接接线片中的每个连接接线片具有促进第一裸电池和第二裸电池的折起的切割部分。
19.如权利要求18所述的二次电池,其中,层叠第一裸电池和第二裸电池使得第一裸电池和第二裸电池平行并接触。
20.如权利要求18所述的二次电池,其中,通过连接接线片的折起,使绝缘件夹在连接接线片内部,并且将连接接线片划分为绝缘件上方的顶部连接接线片和绝缘件下方的底部连接接线片。
21.如权利要求20所述的二次电池,其中,覆盖层包围所述连接接线片的至少一端。
22.如权利要求20所述的二次电池,其中,第一裸电池的正极接线片点焊到顶部连接接线片的正极连接接线片,第一裸电池的负极接线片点焊到顶部连接接线片的负极连接接线片,第二裸电池的正极接线片点焊到底部连接接线片的正极连接接线片,第二裸电池的负极接线片点焊到底部连接接线片的负极连接接线片。
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Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7003131B2 (en) 2002-07-09 2006-02-21 Kaleidescape, Inc. Watermarking and fingerprinting digital content using alternative blocks to embed information
US8968907B2 (en) * 2010-08-30 2015-03-03 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery pack
US9065085B2 (en) * 2011-04-19 2015-06-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery pack
KR101370858B1 (ko) * 2011-04-26 2014-03-07 주식회사 엘지화학 돌기부를 포함하는 버스 바 및 이를 포함하는 전지모듈
DE102011076624A1 (de) * 2011-05-27 2012-11-29 Elringklinger Ag Zellverbinder
US9017836B2 (en) 2011-07-06 2015-04-28 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery pack
KR101274923B1 (ko) 2011-08-16 2013-06-17 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩 및 그의 제조방법
US9209448B2 (en) * 2011-09-16 2015-12-08 Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. Conductive connection structure for secondary batteries
JP6023416B2 (ja) * 2011-10-19 2016-11-09 矢崎総業株式会社 電源装置
DE102012015910A1 (de) * 2012-08-10 2014-02-13 Audi Ag Batterie, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, und Kraftfahrzeug
KR102018693B1 (ko) * 2013-02-06 2019-09-05 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지 팩
KR101678940B1 (ko) * 2013-06-18 2016-11-23 주식회사 엘지화학 안전성이 향상된 전지셀 및 그의 제조방법
KR101483131B1 (ko) 2013-07-09 2015-01-15 삼성에스디아이 주식회사 전지 팩
KR101709555B1 (ko) * 2013-07-31 2017-02-23 주식회사 엘지화학 냉매 유로를 포함하는 전지모듈 어셈블리
US10084174B2 (en) * 2013-08-23 2018-09-25 Lg Chem, Ltd. Stacked type battery module having easily modifiable connection structure
KR101610680B1 (ko) 2013-09-02 2016-04-20 주식회사 엘지화학 이차전지의 전극탭 용접방법 및 이를 이용하여 제조된 전극조립체
DE102013016100A1 (de) * 2013-09-27 2015-04-16 Audi Ag Energiespeicheranordnung
KR101686583B1 (ko) * 2013-11-29 2016-12-14 주식회사 엘지화학 카트리지 적층 구조의 전지모듈
DE102014100574A1 (de) * 2014-01-20 2015-07-23 Teamtechnik Maschinen Und Anlagen Gmbh Batteriezellenverbindung
KR102248597B1 (ko) 2014-04-28 2021-05-06 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩
KR102379560B1 (ko) 2015-02-25 2022-03-28 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩
KR102379562B1 (ko) * 2015-02-25 2022-03-28 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩
KR102381777B1 (ko) 2015-02-25 2022-04-01 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩
KR102066915B1 (ko) * 2015-06-04 2020-01-16 주식회사 엘지화학 용접용 홀을 구비한 프레임 부재를 포함하고 있는 전지팩
KR102464361B1 (ko) * 2015-09-04 2022-11-07 삼성전자주식회사 반복적 굽힘 변형이 가능한 에너지 저장용 전기화학소자
JP6572736B2 (ja) 2015-10-30 2019-09-11 三洋電機株式会社 角形二次電池の製造方法
CN106972144B (zh) * 2016-01-14 2023-03-17 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池
CN107204419B (zh) * 2016-03-18 2023-07-11 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池
KR102101429B1 (ko) * 2016-05-18 2020-04-16 주식회사 엘지화학 리드 용접 장치, 이러한 리드 용접 장치를 통해 제조되는 배터리 모듈 및 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩
CN105965143A (zh) * 2016-07-07 2016-09-28 无锡市宝来电池有限公司 一种电池极耳的电阻焊接装置
CN106001883A (zh) * 2016-07-07 2016-10-12 无锡市宝来电池有限公司 一种电池极耳电阻焊接装置
US11038192B2 (en) 2017-06-02 2021-06-15 GM Global Technology Operations LLC Configurations for power module having an integrated flexible circuit assembly
KR20190081815A (ko) 2017-12-29 2019-07-09 세메스 주식회사 자재 공급 장치
CN108747074B (zh) * 2018-06-04 2020-12-01 中国航发沈阳发动机研究所 一种高速旋转部件上微型焊点的安装结构及安装方法
KR102393936B1 (ko) * 2018-09-10 2022-05-03 주식회사 엘지에너지솔루션 Icb 조립체, 이를 포함한 배터리 모듈 및 그 제조 방법
EP3893322A4 (en) * 2019-10-29 2022-01-26 Lg Energy Solution, Ltd. SECONDARY BATTERY
KR20220050651A (ko) * 2020-10-16 2022-04-25 삼성전자주식회사 배터리 및 배터리를 포함하는 전자 장치
CN114696041A (zh) * 2020-12-28 2022-07-01 北京小米移动软件有限公司 电池模组、电池模组的封装方法及终端设备
CN117355970A (zh) * 2022-02-14 2024-01-05 株式会社Lg新能源 电极结构和包括电极结构的棱柱形电池

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101322264A (zh) * 2005-12-02 2008-12-10 株式会社Lg化学 制备电池芯组的方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9900396D0 (en) 1999-01-08 1999-02-24 Danionics As Arrangements of electrochemical cells
JP4852784B2 (ja) 2000-11-01 2012-01-11 ソニー株式会社 電池およびその製造方法
EP1267429B1 (en) 2000-11-01 2017-03-15 Sony Corporation Battery cell and production method therefor
JP4984366B2 (ja) 2001-09-27 2012-07-25 ソニー株式会社 電池収納パック、これに用いられる電池保護素子を有する接続体及び電池収納パックの製造方法
JP3698320B2 (ja) * 2002-06-03 2005-09-21 日産自動車株式会社 組電池
JP4250932B2 (ja) 2002-08-30 2009-04-08 ソニー株式会社 非水電解質電池から成る電池ブロック及び交換機器サイズのバッテリーパック
JP4135516B2 (ja) 2003-01-23 2008-08-20 ソニー株式会社 リード端子及び電源装置
JP4373109B2 (ja) 2003-03-07 2009-11-25 パナソニック株式会社 積層型電池パック
KR100516768B1 (ko) 2003-08-16 2005-09-22 삼성에스디아이 주식회사 전극탭 병렬결합구조를 갖는 이차전지 및 그 전극탭 결합 방법
KR100537538B1 (ko) * 2004-03-30 2005-12-16 삼성에스디아이 주식회사 리드 플레이트가 부착된 각형 이차 전지
FR2869463B1 (fr) 2004-04-27 2006-07-28 Cyril Bergeaud Systeme d'assemblage d'accumulateurs et ensemble d'accumulateurs obtenu
JP5227494B2 (ja) 2005-06-02 2013-07-03 株式会社東芝 組電池の電池パック
JP4604913B2 (ja) 2005-08-12 2011-01-05 ソニー株式会社 二次電池
KR100932227B1 (ko) 2005-09-02 2009-12-16 주식회사 엘지화학 이차전지 및 이를 포함하는 전지모듈
KR100895203B1 (ko) 2006-05-15 2009-05-06 주식회사 엘지화학 중대형 전지모듈
US8865335B2 (en) * 2007-12-25 2014-10-21 Byd Co. Ltd. Electrochemical storage cell

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101322264A (zh) * 2005-12-02 2008-12-10 株式会社Lg化学 制备电池芯组的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101997136A (zh) 2011-03-30
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