CN109616608B - 电池、电子设备及电池组 - Google Patents

电池、电子设备及电池组 Download PDF

Info

Publication number
CN109616608B
CN109616608B CN201811531435.3A CN201811531435A CN109616608B CN 109616608 B CN109616608 B CN 109616608B CN 201811531435 A CN201811531435 A CN 201811531435A CN 109616608 B CN109616608 B CN 109616608B
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
tab
circuit breaker
terminal
conductive lead
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811531435.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109616608A (zh
Inventor
刘祖超
宋传涛
肖质文
南海洋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ningde Amperex Technology Ltd
Original Assignee
Ningde Amperex Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningde Amperex Technology Ltd filed Critical Ningde Amperex Technology Ltd
Priority to CN201811531435.3A priority Critical patent/CN109616608B/zh
Priority to US16/298,151 priority patent/US11417914B2/en
Publication of CN109616608A publication Critical patent/CN109616608A/zh
Priority to EP19214858.3A priority patent/EP3667757A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN109616608B publication Critical patent/CN109616608B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4207Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/572Means for preventing undesired use or discharge
    • H01M50/574Devices or arrangements for the interruption of current
    • H01M50/581Devices or arrangements for the interruption of current in response to temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/572Means for preventing undesired use or discharge
    • H01M50/574Devices or arrangements for the interruption of current
    • H01M50/583Devices or arrangements for the interruption of current in response to current, e.g. fuses
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4271Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2200/00Safety devices for primary or secondary batteries
    • H01M2200/10Temperature sensitive devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/536Electrode connections inside a battery casing characterised by the method of fixing the leads to the electrodes, e.g. by welding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/547Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells
    • H01M50/55Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells on the same side of the cell
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/552Terminals characterised by their shape
    • H01M50/553Terminals adapted for prismatic, pouch or rectangular cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/552Terminals characterised by their shape
    • H01M50/553Terminals adapted for prismatic, pouch or rectangular cells
    • H01M50/557Plate-shaped terminals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/562Terminals characterised by the material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/564Terminals characterised by their manufacturing process
    • H01M50/566Terminals characterised by their manufacturing process by welding, soldering or brazing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/572Means for preventing undesired use or discharge
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00302Overcharge protection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

本申请公开了一种电池、电子设备及电池组。根据一实施例的电池包括:电芯组件,所述电芯组件包括第一极耳;及保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接。本申请实施例提供的电池、电子设备及电池组能够实现对软包电池的过充保护,且能够满足软包电池大电流放电的性能要求。

Description

电池、电子设备及电池组
技术领域
本申请涉及电池领域,特别是涉及电池、电子设备及电池组。
背景技术
通常,业界将电池充电达正常充满状态后继续对电池进行高电压充电的过程称为“过充”。过充属于电滥用的一种,其会导致电池正极残余的锂离子继续向电池负极转移。由于充电达正常充满状态后的负极无法嵌入更多的锂离子,因此如果对电池进行过充,则锂离子会在负极的表面以金属锂的形式析出,造成不期望的锂枝晶现象。由此进一步引发电池隔离膜破损、电池短路、电解液泄露,甚至电芯起火等各种危险状况。因此,电池的耐过充能力一直倍受业界的重视。
针对已广泛应用于各种电子产品的软包电池,业界现采用以下两种方式提供过充保护。第一,在电芯外部增加印刷电路板(本文简称“PCB板”),当充电电压达到PCB板设置的限制电压时,则立即停止对电芯的充电,从而保护电芯。然而,此种解决方案的成本过于高昂,且由于PCB板体积较大,显著降低了电芯的能量密度。第二,在电芯外部增加温度敏感型断路器,当电芯过充后,电芯产生的热量传导至断路器内部致使断路器动作以切断电路,从而停止对电芯充电。然而,由于该断路器的过电流能力很弱,最大过电流能力仅为20A,此种解决方案无法满足功率型电池高达80A以上的放电电流要求。因此,业内需要一种适合软包电池的过充保护且满足其较大的放电电流要求的方案。
发明内容
本申请的实施例在于提供一种电池、电子设备及电池组,其在实现软包电池的过充保护的同时,还能够满足大功率软包电池的大电流的放电性能要求。
根据本申请的一实施例提供的一种电池,包括电芯组件,所述电芯组件包括第一极耳;及保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接。
在本申请的一些实施例中,所述电芯组件还包括第一导电引线,所述断路器的第一端子和所述第一单向导通元件的第一端子分别连接至所述第一极耳,所述断路器的第二端子和所述第一单向导通元件的第二端子分别连接至所述第一导电引线。
在本申请的一些实施例中,所述断路器设置在所述第一极耳的表面上,所述断路器与所述第一极耳之间设置有绝缘胶;及所述第一单向导通元件设置在所述第一极耳的表面上,所述第一单向导通元件与所述第一极耳之间设置有绝缘胶。
在本申请的一些实施例中,所述电池进一步包括第二单向导通元件,所述第二单向导通元件的第一端子连接至所述第一极耳,所述第二单向导通元件的第二端子连接至所述第一导电引线。
在本申请的一些实施例中,所述电芯组件还包括:第一导电引线;和第二导电引线,与所述第一极耳电连接,所述断路器的第一端子和所述第一单向导通元件的第一端子分别连接至所述第二导电引线,所述断路器的第二端子和所述第一单向导通元件的第二端子分别连接至所述第一导电引线。
在本申请的一些实施例中,所述电芯组件还包括密封部,所述第一极耳从所述密封部穿出,所述第二导电引线的一端与所述第一极耳连接,所述第二导电引线的另一端设置在所述密封部的表面上,且所述断路器或所述第一单向导通元件设置于所述密封部的表面上。
在本申请的一些实施例中,所述第一单向导通元件为二极管且所述第一端子为正极端子,所述第一极耳为正极极耳。在本申请的一些实施例中,所述断路器的阻值为约0.1mΩ至约20mΩ,所述第一单向导通元件的阻值为约5mΩ至约500mΩ。
根据本申请的另一实施例提供的一种电子设备,包括电池和壳体,所述电池设置在所述壳体内,其特征在于,所述电池包括电芯组件,所述电芯组件包括第一极耳和第二极耳;及保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接。
根据本申请的另一实施例提供的一种电池组,其包括多个电池,所述多个电池中的每一个包括电芯组件,所述电芯组件包括第一极耳和第二极耳;其中,所述多个电池中的至少一个还包括保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接。
本申请实施例提供的电池、电子设备及电池组能够实现对软包电池的过充保护,且能够满足软包电池大电流放电的放电性能要求。
附图说明
在下文中将简要地说明为了描述本申请实施例或现有技术所必要的附图以便于描述本申请实施例。显而易见地,下文描述中的附图仅只是本申请中的部分实施例。对本领域技术人员而言,在不需要创造性劳动的前提下,依然可以根据这些附图中所例示的结构来获得其他实施例的附图。
图1示出了根据本申请一实施例的电池的结构示意图;
图2示出了根据本申请另一实施例的电池的结构示意图;
图3示出了根据本申请另一实施例的电池的结构示意图;
图4示出了根据图1所示的实施例中的电芯组件的第一极耳与保护组件电连接的电路示意图;
图5示出了根据本申请一实施例的电池组的示意图;
图6示出了根据本申请另一实施例的电池组的示意图;
图7是根据本申请一实施例的多个电池并联形成电池组的结构示意图。
具体实施方式
本申请的实施例将会被详细的描示在下文中。在本申请说明书全文中,将相同或相似的组件以及具有相同或相似的功能的组件通过类似附图标记来表示。在此所描述的有关附图的实施例为说明性质的、图解性质的且用于提供对本申请的基本理解。本申请的实施例不应所述被解释为对本申请的限制。
在本说明书中,除非经特别指定或限定之外,相对性的用词例如:“中央的”、“纵向的”、“侧向的”、“前方的”、“后方的”、“右方的”、“左方的”、“内部的”、“外部的”、“较低的”、“较高的”、“水平的”、“垂直的”、“高于”、“低于”、“上方的”、“下方的”、“顶部的”、“底部的”以及其衍生性的用词(例如“水平地”、“向下地”、“向上地”等等)应该解释成引用在讨论中所描述或在附图中所描示的方向。这些相对性的用词仅用于描述上的方便,且并不要求将本申请以特定的方向建构或操作。
如本文中所使用,术语“约”、“大致”、“大体上”、“实质”及“相近”用以描述及说明小的变化。当与事件或情形结合使用时,所述术语可指代其中事件或情形精确发生的例子以及其中事件或情形极近似地发生的例子。
再者,为便于描述,“第一”、“第二”、“第三”等等可在本文中用于区分一个图或一系列图的不同组件。“第一”、“第二”、“第三”等等不意欲描述对应组件。
在本申请中,除非经特别指定或限定之外,“设置”、“连接”、“耦合”、“固定”以及与其类似的用词在使用上是广泛地,而且本领域技术人员可根据具体的情况以理解上述的用词可以是,比如,固定连接、可拆式连接或集成连接;其也可以是机械式连接或电连接;其也可以是直接连接或通过中介结构的间接连接;也可以是两个组件的内部通讯。
圆柱型电芯的过充保护主要依靠电流切断装置(current interrupt device,CID)来实现。然而,软包电池并不适合安装CID,只能通过其他的方式来实现。软包电池目前采用在电芯的正极极耳上串联温度敏感型断路器,当电池发生过充导致温度过高时,电芯的热量通过正极极耳和电芯顶封边传导至断路器中,断路器中的热量传导至断路器内部的金属弹簧片。金属弹簧片的热量会逐渐累积,当金属弹簧片达到设计的动作温度时,断路器便切断充电电流,以此对电芯形成有效保护。然而,由于该断路器过电流能力弱,其最大只能通过20A的电流。当流经该断路器的电流超过20A时,断路器内部的金属弹簧片便会发热进而切断电流。然而,在功率型电子产品中,电芯放电时的放电电流高达100A,远远超过该断路器的最大可通过电流20A。因此,当该电芯放电时,因为放电电流很大,该断路器内部的金属弹簧片的发热很快会切断电流,导致电芯无法继续放电。
鉴于以上情况,本申请的实施例提供了一种电池,其将断路器与单向导通元件并联,然后将并联电路整体串联连接至电芯的第一极耳(如,可以是正极极耳)。当电芯充电时,电流只从断路器的回路经过。由于充电电流很小,断路器可以保证对电芯正常进行充电。当电芯发生过充产热后,断路器内部的金属弹簧片便会动作使断路器处于断开状态,从而切断充电电流,对电芯形成过充保护。当电芯放电时,由于放电电流很大,断路器发热很快会断开电路。然而,电流可以从单向导通元件的回路经过,使得电芯可以继续放电,不会影响电芯的正常工作。本申请除了可以实现电芯过充时的有效保护,还能兼顾高功率软包电池大电流放电的放电性能要求。
图1示出了根据本申请一实施例的电池10的示意图。如图1所示,根据本申请一实施例的电池10包括:电芯组件100及保护组件120。
该电芯组件100包括第一极耳101、第二极耳103、第一导电引线105、密封部107和电芯主体109。该第一极耳101及该第二极耳103分别从密封部107穿出。
根据本申请的一些实施例,该第一极耳101可以是正极极耳,正极极耳的材质包括但不限于,铝。该第二极耳103可以是负极极耳,负极极耳的材质包括但不限于,镍、铜镀镍、铜或钛。
该第一导电引线105连接至第一极耳101。该第一导电引线105的长度方向平行于第一极耳101。在本申请的其它实施例中,第一导电引线105的长度方向可垂直于第一极耳101。
该保护组件120包括断路器121和第一单向导通元件123。如图1所示,该保护组件120经由绝缘胶140连接至第一极耳101。
该断路器121的第一端子121a连接至第一极耳101,该断路器121的第二端子121b连接至第一导电引线105。该断路器121设置在第一极耳101的表面上。该断路器121与第一极耳101之间设置有绝缘胶140。该断路器121的阻值为约0.1mΩ至约20mΩ。在本申请的一些实施例中,该断路器121的阻值为约0.5mΩ至约10mΩ。
该第一单向导通元件123的第一端子123a连接至第一极耳101,该第一单向导通元件123的第二端子123b连接至第一导电引线105。该第一单向导通元件123设置在第一极耳101的表面上。该第一单向导通元件123与第一极耳101之间设置有绝缘胶140。
根据本申请的一些实施例,该断路器121及该第一单向导通元件123可经由其他方式连接至第一极耳101,例如,但不限于,焊接或使用粘结剂或双面胶而贴合固定。
根据本申请的一些实施例,该第一单向导通元件123为二极管。该第一单向导通元件123的第一端子123a为二极管的正极端子。该第一单向导通元件123的阻值为约5mΩ值至约500mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件123的阻值为约5mΩ至约300mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件123的阻值为约10mΩ至约100mΩ。在本申请的其它实施例中,该第一单向导通组件123还可以为任何具有单向导通功能的电子组件,例如,但不限于,晶闸管及场效应管。
图2示出了根据本申请另一实施例的电池20的示意图。如图2所示,根据本申请另一实施例的电池20包括:电芯组件200及保护组件220。
该电芯组件200包括第一极耳201、第二极耳203、第一导电引线205、密封部207和电芯主体209。该第一极耳201及该第二极耳203分别从密封部207穿出。
根据本申请的一些实施例,该第一极耳201可以是正极极耳,正极极耳的材质包括,但不限于,铝。该第二极耳203可以是负极极耳,负极极耳的材质包括,但不限于,镍、铜镀镍、铜或钛。
该第一导电引线205连接至第一极耳201。该第一导电引线205的长度方向垂直于第一极耳201。在本申请的其它实施例中,第一导电引线205的长度方向可平行于第一极耳201。
该保护组件220包括断路器221、第一单向导通元件223及第二单向导通元件225。该保护组件220经由绝缘胶(图中未示出)连接至第一极耳201。
该断路器221的第一端子221a连接至第一极耳201,该断路器221的第二端子221b连接至第一导电引线205。该断路器221设置在第一极耳201的表面上。该断路器221与第一极耳201之间设置有绝缘胶(图中未示出)。该断路器221的阻值为约0.1mΩ至约20mΩ。在本申请的一些实施例中,断路器221的阻值为约0.5mΩ至约10mΩ。
该第一单向导通元件223的第一端子223a连接至第一极耳201,该第一单向导通元件223的第二端子223b连接至第一导电引线205。该第一单向导通元件223设置在第一极耳201的表面上。该第一单向导通元件223与第一极耳201之间设置有绝缘胶(图中未示出)。
该第二单向导通元件225的第一端子225a连接至第一极耳201,该第二单向导通元件225的第二端子225b连接至第一导电引线205。该第二单向导通元件225设置在第一极耳201的表面上。与第一单向导通元件223类似,该第二单向导通元件225与第一极耳201之间设置有绝缘胶(图中未示出)。
根据本申请的一些实施例,该断路器221、该第一单向导通元件223及该第二单向导通元件225可经由其他方式连接至第一极耳201,例如,但不限于,焊接或使用粘结剂或双面胶而贴合固定。
根据本申请的一些实施例,该第一单向导通元件223为二极管。该第一单向导通元件223的第一端子223a为二极管的正极端子。该第一单向导通元件223的阻值为约5mΩ至约500mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件223的阻值为约5mΩ至约300mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件223的阻值为约10mΩ至约100mΩ。在本申请的其它实施例中,该第一单向导通组件223还可以为任何具有单向导通功能的电子组件,例如,但不限于,晶闸管及场效应管。
根据本申请的一些实施例,该第二单向导通元件225为二极管。该第二单向导通元件225的第一端子225a为二极管的正极端子。该第二单向导通元件225的阻值为约5mΩ至约500mΩ。在本申请的一些实施例中,该第二单向导通元件225的阻值为约1mΩ至约300mΩ。在本申请的一些实施例中,该第二单向导通元件225的阻值为约10mΩ至约100mΩ。在本申请的其它实施例中,该第二单向导通元件225还可以为任何具有单向导通功能的电子组件,例如,但不限于,晶闸管及场效应管。
图3示出了根据本申请另一实施例的电池30的示意图。如图3所示,根据本申请另一实施例的电池30包括:电芯组件300及保护组件320。
该电芯组件300包括第一极耳301、第二极耳303、第一导电引线305、密封部307、电芯主体309和第二导电引线311。该第一极耳301及该第二极耳303分别从密封部307穿出。
根据本申请的一些实施例,该第一极耳301可以是正极极耳,正极极耳的材质包括但不限于,铝。该第二极耳303可以是负极极耳,负极极耳的材质包括但不限于,镍、铜镀镍、铜或钛。
该第一导电引线305设置在密封部307的表面307a上。该第一导电引线305的长度方向垂直于第一极耳301。在本申请的其它实施例中,该第一导电引线305的长度方向可平行于第一极耳301。
该第二导电引线311的一端311a与第一极耳301连接,该第二导电引线311的另一端311b设置在密封部307的表面307a上。
该保护组件320包括断路器321和第一单向导通元件323。
该断路器321的第一端子321a连接至第二导电引线311。该断路器321的第二端子321b连接至第一导电引线305。该断路器321经由绝缘胶(图中未示出)设置在密封部307的表面307a上。该断路器321的阻值为约0.1mΩ至约20mΩ。在本申请的一些实施例中,断路器321的阻值为约1mΩ至约10mΩ。该第一单向导通元件323的第一端子323a经由,但不限于,焊接方式或粘接方式连接至第二导电引线311。该第一单向导通元件323的第二端子323b经由,但不限于,焊接方式或粘接方式连接至第一导电引线305。
根据本申请的一些实施例,该断路器321可经由其他方式设置在密封部307的表面307a上,例如,但不限于,焊接或使用粘结剂或双面胶而贴合固定。
在本申请的其它实施例中,该断路器321的位置和该第一单向导通元件323的位置可以与图3所示的位置相反。即该第一单向导通元件323经由绝缘胶或其他合适的方式设置在密封部307的表面307a上,而该断路器321的第一端子321a经由焊接、粘接或其他合适的方式连接至第二导电引线311。该断路器321的第二端子321b经由焊接、粘接或其他合适的连接至第一导电引线305。
根据本申请的一些实施例,该第一单向导通元件323为二极管。该第一单向导通元件323的第一端子323a为二极管的正极端子。该第一单向导通元件323的阻值为约5mΩ值至500mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件323的阻值为约5mΩ至约300mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件323的阻值为约10mΩ至约100mΩ。在本申请的其它实施例中,该第一单向导通组件323还可以为任何具有单向导通功能的电子组件,例如,但不限于,晶闸管及场效应管。
在本申请的其它实施例中,该保护组件320还可以包括额外的一或多个的单向导通元件,该额外的一或多个的单向导通元件可以设置于第二导电引线311与第一导电引线305之间,或设置于密封部307的表面307a上,以使得多个单向导通元件之间并联连接。并联连接的多个单向导通元件可以降低放电时单个单向导通元件通过的电流,因此可以显著降低每一单向导通元件表面的温度及其所产生的热量。
图4示出了根据图1所示的实施例中的电芯组件100的第一极耳101与保护组件120电连接的电路示意图。如图4所示,保护组件120的断路器121和第一单向导通元件123并联连接,且第一单向导通元件123的正极端子A,即第一端子123a,连接电芯组件100的第一极耳101。第一单向导通元件123的负极端子K,即第二端子123b,连接至电池10的第一导电引线105。第一单向导通元件123具有单向导通功能,即在有电势差存在的前提下,电流只能从第一单向导通元件123的正极端子A流向第一单向导通元件123的负极端子K。具体地,当电芯组件100充电时,电流I只能从断路器121的回路经过,而不能经过第一单向导通元件123的回路。当电芯组件100发生过充产热后,温度敏感型断路器121内部的金属弹簧片发生动作,致使断路器121处于断开状态以切断充电电流I,从而对电芯组件100形成过充保护。当电芯组件100放电时,因放电电流I’很大,导致断路器121很快发热而断开,进而致使电流I’只能从第一单向导通元件123的正极端子A流向第一单向导通元件123的负极端子K,以使得电芯组件100可以继续放电,且该第一单向导通元件123可以让大电流(如20A、50A、80A或100A以上等)通过,不会影响电芯组件100的正常放电工作。
因此,本申请将断路器和第一单向导通元件并联使用,当对电芯组件充电时,由于充电电流较小(一般小于20A),在正常充电时断路器不会发生动作而断开,因此可以对电芯进行正常充电。当电芯发生过充时,电芯过充后由于其内部产生热量,热量传导至断路器内部,引发断路器内部的金属弹簧片发生动作致使断路器断开,从而切断充电电流以对电芯形成有效的过充保护。当电芯放电时,由于放电电流很大,断路器很快便会受热致使内部金属弹簧片动作而导致断路器断开,然而该放电电流还可经由第一单向导通元件继续放电,不会影响电芯的正常放电,从而满足该电芯进行大电流放电的性能要求。
当然,本申请不限于图4所示的电路连接方式,还可以是其它的电路连接方式,例如,图2和图3所示的电路连接方式(即,将一或多个单向导通元件与断路器并联连接),均可以实现本申请的目的。
本申请的电池的用途没有特别限定,其适用于各种领域的电子设备。在一个实施例中,本申请的电池可用于,但不限于,笔记本电脑、笔输入型计算机、移动电脑、电子书播放器、便携式电话、便携式传真机、便携式复印机、便携式打印机、头戴式立体声耳机、录像机、液晶电视、手提式清洁器、便携CD机、迷你光盘、收发机、电子记事本、计算器、存储卡、便携式录音机、收音机、备用电源、电机、汽车、摩托车、助力自行车、自行车、照明器具、玩具、游戏机、钟表、电动工具、闪光灯、照相机、家庭用大型蓄电池和锂离子电容器等。
根据本申请的一些实施例,还提供了一种电子设备,该电子设备包括电池和壳体,该电池设置在壳体内。该电池包括电芯组件及保护组件,电芯组件包括第一极耳和第二极耳。该保护组件连接至第一极耳。该保护组件包括断路器和第一单向导通元件,该断路器与该第一单向导通元件并联连接。
根据本申请的一些实施例,该第一极耳可以是正极极耳,正极极耳的材质包括但不限于,铝。该第二极耳可以是负极极耳,负极极耳包括但不限于,镍、铜镀镍、铜或钛。
在本申请的一些实施例中,电子设备可包括如图1至图3所示的电池。当然,本申请的实施例不限于上述的实施例,该电子设备可包括任意将一或多个单向导通元件与断路器并联连接,然后将该一或多个单向导通元件的正极端子连接至电芯组件的正极极耳或连接至与正极极耳连接的导电引线的任何电池,且该电池可以与一个或多个以上的其它电池并联或串联使用。
图5示出了根据本申请一实施例的电池组50的示意图。如图5所示,电池组50包括串联的电池50A、50B和50C。在本申请的其它实施例中,该电池组50包括任意数量的一或多个串联的电池。
如图5所示的电池50A、50B和50C的每一者包括电芯组件500。每一该电芯组件500为与如图1所示的电芯组件100相同的电芯组件。每一该电芯组件500包括第一极耳501和第二极耳503。该电芯组件500可以是根据本申请任一实施例的电芯组件。
如图5所示,电池50A包括保护组件520。在本申请的其它实施例中,电池组50中的一个或多个电池可以包括保护组件520。
该保护组件520连接至电池50A的第一极耳501。该保护组件520包括断路器521和第一单向导通元件523。该断路器521与第一单向导通元件523并联连接。该断路器521及该第一单向导通元件523的一端连接至电池50A的第一极耳501,该断路器521及该第一单向导通元件523的另一端连接至电池50A的导电引线525。该保护组件520可以是根据本申请任一实施例的保护组件。
如图5所示,电池50A的第二极耳503和电池50B的第一极耳501通过镍条527进行连接,电池50B的第二极耳503和电池50C的第一极耳501之间通过镍条527进行连接。在本申请的其它实施例中,电池之间可以通过任意合适的金属条连接。
图6示出了根据本申请另一实施例的电池组60的示意图。如图6所示,电池组60包括并联的电池60A和60B。在本申请的其它实施例中,该电池组60包括任意数量的一或多个并联的电池。
如图6所示的电池60A和60B均包括电芯组件600。每一该电芯组件600为与如图1所示的电芯组件100相同的电芯组件。每一该电芯组件600包括第一极耳601和第二极耳603。该电芯组件600可以是根据本申请任一实施例的电芯组件。
如图6所示,该电池60A包括保护组件620。在本申请的其它实施例中,电池组60中的一个或多个电池可以包括保护组件620。
该保护组件620连接至电池60A的第一极耳601。该保护组件620包括断路器621和第一单向导通元件623。该断路器621与第一单向导通元件623并联连接。该断路器621及该第一单向导通元件623的一端连接至电池60A的第一极耳601,该断路器621及该第一单向导通元件623的另一端连接至电池60A的导电引线625。该保护组件620可以是根据本申请任一实施例的保护组件。
如图6所示,电池60A的第一极耳601和电池60B的第一极耳601通过镍条626进行连接,电池60A的第二极耳603和电池60B的第二极耳603之间通过镍条629进行连接。在本申请的其它实施例中,电池之间可以通过任意合适的金属条连接。
图7是根据本申请一实施例的多个电池并联形成电池组70的结构示意图。图7所示的电池组70通过多个并联的电池70A、70B、70C、70D和70E堆叠而成。该电池70A、70B、70C、70D和70E中的每一者可以包括电芯组件700。该电池组70还可以包括保护组件720、第一转接板71、第二转接板73、第一导电引线705和第二导电引线709。
该电芯组件700包括:第一极耳701、第二极耳703、密封部707和电芯主体711。该第一极耳701及该第二极耳703分别从密封部707穿出。
根据本申请的一些实施例,该第一极耳701可以是正极极耳,正极极耳的材质包括但不限于,铝。该第二极耳103可以是负极极耳,负极极耳的材质包括但不限于,镍、铜镀镍、铜或钛。
该第一导电引线705连接至电池70A的第一极耳701。该第一导电引线705的长度方向平行于电池70A的第一极耳701。在本申请的其它实施例中,第一导电引线705的长度方向可垂直于电池70A的第一极耳701。
该保护组件720包括断路器721和第一单向导通元件723。该保护组件720可以经由绝缘胶(图中未示出)连接至电池70A的第一极耳701。
该断路器721的第一端子721a连接至电池70A的第一极耳701,该断路器721的第二端子721b连接至第一导电引线705。该断路器721设置在电池70A的第一极耳701的表面上。该断路器721与电池70A的第一极耳701之间设置有绝缘胶(图中未示出)。该断路器721的阻值为约0.1mΩ至约20mΩ。在本申请的一些实施例中,断路器721的阻值为约0.5mΩ至约10mΩ。
该第一单向导通元件723的第一端子723a连接至电池70A的第一极耳701,该第一单向导通元件723的第二端子723b连接至第一导电引线705。该第一单向导通元件723设置在电池70A的第一极耳701的表面上。该第一单向导通元件723与电池70A的第一极耳701之间设置有绝缘胶(图中未示出)。
根据本申请的一些实施例,该断路器721及该第一单向导通元件723可经由其他方式连接至电池70A的第一极耳701,例如,但不限于,焊接或使用粘结剂或双面胶而贴合固定。
根据本申请的一些实施例,该第一单向导通元件723为二极管。该第一单向导通元件723的第一端子723a为二极管的正极端子。该第一单向导通元件723的阻值为约5mΩ至500mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件723的阻值为约5mΩ至约300mΩ。在本申请的一些实施例中,该第一单向导通元件723的阻值为约10mΩ至约100mΩ。在本申请的其它实施例中,该第一单向导通组件723还可以为任何具有单向导通功能的电子组件,例如,但不限于,晶闸管及场效应管。
该第一转接板71用于使多个并联的电池70A、70B、70C、70D和70E的第一极耳701电连接在一起。该第一转接板71的材料为任意合适的导电材料。该第二转接板73用于使多个并联的电池70A、70B、70C、70D和70E的第二极耳703电连接在一起。该第二转接板73的材料为任意合适的导电材料。该第二导电引线709与第二转接板73电连接。
在本申请的另一实施例中,该断路器721的第一端子721a连接至第一转接板71,断路器721的第二端子721b连接至第一导电引线705。该第一单向导通元件723的第一端子723a连接至第一转接板71,第一单向导通元件723的第二端子723b连接至第一导电引线705。
图7所示仅是多个并联的电池70A、70B、70C、70D和70E并联堆叠而成的结构示意图。当然,本申请的实施例不限于此,例如,还包括如图5所展示的多个串联连接的电池形成的电池组结构。
此外,申请人对本申请的所提出的各种实施例的电池进行了如下测试。提供以下10组根据本申请提供的不同的实施例和一组根据现有技术的仅包含断路器与电池串联的对比实施例,测试其分别在不同的充电电流和放电电流的条件下的过充通过率和放电比例。
实施例1
提供如本申请图1所示的电池10,对电池10进行16A/20V过充及64A放电测试。
实施例2
与实施例1相同,不同的是在于:该电池的第一导电引线的长度方向垂直于第一极耳。对该电池进行16A/20V过充及64A放电测试。
实施例3
提供如本申请图3所示的电池30,对电池30进行16A/20V过充及64A放电测试。
实施例4
提供如本申请图1所示的电池10,然后将一个单体电池(即不包括保护组件的电池)按图6的方式与电池10并联以形成电池组,对该电池组进行32A/20V过充及128A放电测试。
实施例5
提供如本申请图1所示的电池10,然后将一个单体电池(即不包括保护组件的电池)按图5的方式与电池10串联以形成电池组,对该电池组电池进行16A/40V过充及64A放电测试。
实施例6
提供实施例2中的电池,然后将一个单体电池(即不包括保护组件的电池)按图6的方式与该电池并联以形成电池组,对该电池组进行32A/20V过充及128A放电测试。
实施例7
提供实施例2中的电池,然后将一个单体电池(即不包括保护组件的电池)按图5的方式与该电池串联以形成电池组,对该电池组进行16A/40V过充及64A放电测试。
实施例8
提供如本申请图2所示的电池20,对电池20进行16A/20V过充及64A放电测试。
实施例9
提供如本申请图1所示的电池10,然后将两个单体电池(即不包括保护组件的电池)按图5的方式与电池10串联以形成电池组,对电池组进行16A/60V过充及64A放电测试。
实施例10
提供如本申请图1所示的电池10,然后将两个单体电池(即不包括保护组件的电池)按图6的方式与电池10并联以形成电池组,对电池组进行48A/20V过充及192A放电测试。
对比例1
将断路器与一个单体电池(即不包括保护组件的电池)的正极极耳串联,对该电池进行16A/20V过充及64A放电测试。
对上述实施例1-10及对比例1的电池进行过充通过率和放电比例测试,过充通过率的测试条件如下:采用恒定的充电电流16A对电池充电至20V,以恒定的充电电压20V对该电池进行充电3h以上,若电池不起火或不爆炸,则该电池通过过充测试,过充通过率=过充通过个数/测试个数。各电池的放电比例采用本行业常用的测试方法来测试,各电池的放电比例=带有保护组件的电池在64A电流下的放电容量/该电池本身的容量。采用上述测试方法,对上述实施例1-10和对比例1各选取10个电池进行测试,并把相应的测试结果列于表1。
表1实施例1-10及对比例1的电池的过充测试和放电测试结果
Figure GDA0002141917890000151
Figure GDA0002141917890000161
由上表1可知,根据本申请提供的将断路器与单向导通元件并联,然后连接至电池或电池组的正极极耳或连接至与正极极耳连接的导电引线,其都能满足电池在大电流放电时的放电性能要求,同时能够防止电池过充,因而满足了在对电池形成有效的保护的同时兼顾大电流放电的性能要求。
本申请的技术内容及技术特点已揭示如上,然而熟悉本领域的技术人员仍可能基于本申请的教示及揭示而作种种不背离本申请精神的替换及修饰。因此,本申请的保护范围应不限于实施例所揭示的内容,而应包括各种不背离本申请的替换及修饰,并为本申请的权利要求书所涵盖。

Claims (9)

1.一种软包电池,其特征在于,包括:
电芯组件,所述电芯组件包括电芯主体和从所述电芯主体延伸的密封部;及
第一极耳,所述第一极耳从所述密封部穿出;且
所述软包电池进一步包括:
保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接,且所述断路器和所述第一单向导通元件设置在所述第一极耳的表面上,所述电芯组件还包括第一导电引线,所述断路器的第一端子和所述第一单向导通元件的第一端子分别连接至所述第一极耳,所述断路器的第二端子和所述第一单向导通元件的第二端子分别连接至所述第一导电引线,以仅经由所述第一导电引线与外部设备连接。
2.根据权利要求1所述的软包电池,其特征在于,所述断路器与所述第一极耳之间设置有绝缘胶;及
所述第一单向导通元件与所述第一极耳之间设置有绝缘胶。
3.根据权利要求1所述的软包电池,其特征在于,所述电芯组件还包括第二单向导通元件,所述第二单向导通元件的第一端子连接至所述第一极耳,所述第二单向导通元件的第二端子连接至所述第一导电引线。
4.根据权利要求1所述的软包电池,其特征在于,所述第一单向导通元件为二极管且所述第一端子为正极端子,所述第一极耳为正极极耳。
5.根据权利要求1所述的软包电池,其特征在于,所述断路器的阻值为0.1mΩ至20mΩ,所述第一单向导通元件的阻值为5mΩ至500mΩ。
6.一种电子设备,包括软包电池和壳体,所述软包电池设置在所述壳体内,其特征在于,所述软包电池包括:
电芯组件,所述电芯组件包括电芯主体、从所述电芯主体延伸的密封部、第一极耳和第二极耳,其中所述第一极耳从所述密封部穿出;及
保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接,且所述断路器和所述第一单向导通元件设置在所述第一极耳的表面上,所述电芯组件还包括第一导电引线,所述断路器的第一端子和所述第一单向导通元件的第一端子分别连接至所述第一极耳,所述断路器的第二端子和所述第一单向导通元件的第二端子分别连接至所述第一导电引线,以仅经由所述第一导电引线与外部设备连接。
7.一种电池组,其特征在于,包括多个软包电池,所述多个软包电池中的每一个包括电芯组件,所述电芯组件包括电芯主体、从所述电芯主体延伸的密封部、第一极耳和第二极耳,其中所述第一极耳从所述密封部穿出;
其中,所述多个软包电池中的至少一个还包括保护组件,所述保护组件连接至所述第一极耳,所述保护组件包括断路器和第一单向导通元件,所述断路器与所述第一单向导通元件并联连接,且所述断路器和所述第一单向导通元件设置在所述第一极耳的表面上,所述电池组还包括:第一转接板,用于使所述多个软包电池的所述第一极耳电连接在一起;及第一导电引线;
其中所述断路器的第一端子和所述第一单向导通元件的第一端子分别连接至所述第一转接板,所述断路器的第二端子和所述第一单向导通元件的第二端子分别连接至所述第一导电引线,以仅经由所述第一导电引线与外部设备连接;或,其中所述断路器的第一端子和所述第一单向导通元件的第一端子分别连接至所述多个软包电池中的其中一个的所述第一极耳,所述断路器的第二端子和所述第一单向导通元件的第二端子分别连接至所述第一导电引线,以仅经由所述第一导电引线与外部设备连接。
8.根据权利要求7所述的电池组,其特征在于,所述多个软包电池之间串联连接或并联连接。
9.根据权利要求7所述的电池组,其特征在于,所述电池组通过所述多个软包电池堆叠而成,所述电池组还包括:
第二转接板,用于使所述多个软包电池的所述第二极耳电连接在一起;及
第二导电引线,与所述第二转接板电连接。
CN201811531435.3A 2018-12-14 2018-12-14 电池、电子设备及电池组 Active CN109616608B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811531435.3A CN109616608B (zh) 2018-12-14 2018-12-14 电池、电子设备及电池组
US16/298,151 US11417914B2 (en) 2018-12-14 2019-03-11 Battery, electronic device and battery pack
EP19214858.3A EP3667757A1 (en) 2018-12-14 2019-12-10 Battery, electronic device and battery pack

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811531435.3A CN109616608B (zh) 2018-12-14 2018-12-14 电池、电子设备及电池组

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109616608A CN109616608A (zh) 2019-04-12
CN109616608B true CN109616608B (zh) 2022-06-07

Family

ID=66009381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811531435.3A Active CN109616608B (zh) 2018-12-14 2018-12-14 电池、电子设备及电池组

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11417914B2 (zh)
EP (1) EP3667757A1 (zh)
CN (1) CN109616608B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110085798A (zh) * 2019-05-31 2019-08-02 广东天劲新能源科技股份有限公司 一种避免大电流充电的异型正负极极耳及锂离子电池
CN110634715A (zh) * 2019-09-26 2019-12-31 苏州聚天合金属科技有限公司 断路器引脚片、断路器及电化学装置
CN111769252B (zh) * 2020-07-02 2022-03-04 惠州市华沃科技有限公司 一种电池极耳的三道胶复合工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004152580A (ja) * 2002-10-30 2004-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温度保護素子ユニット付き二次電池及び二次電池パック
CN101521299A (zh) * 2008-02-29 2009-09-02 日立麦克赛尔株式会社 二次电池用保护电路及具有该二次电池用保护电路的电池组
CN202084609U (zh) * 2011-05-25 2011-12-21 佛山市顺德区精进能源有限公司 一种软包装聚合物锂电池组结构
CN207183396U (zh) * 2017-07-31 2018-04-03 宁德新能源科技有限公司 电池
CN208142271U (zh) * 2017-12-29 2018-11-23 宁德新能源科技有限公司 一种电芯及电池

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100782101B1 (ko) * 2005-04-08 2007-12-04 유니썸테크놀로지 주식회사 보호회로 및 이를 포함하는 전지 팩
CN101931101A (zh) * 2009-06-25 2010-12-29 天津市捷威动力工业有限公司 锂离子动力电池及其制造方法
CN106207285B (zh) * 2016-07-29 2019-11-15 北京小米移动软件有限公司 电池组件及智能设备
KR102325845B1 (ko) * 2016-10-26 2021-11-11 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지
US10777852B2 (en) 2017-03-31 2020-09-15 24M Technologies, Inc. Overcharge protection of batteries using current interrupt devices

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004152580A (ja) * 2002-10-30 2004-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温度保護素子ユニット付き二次電池及び二次電池パック
CN101521299A (zh) * 2008-02-29 2009-09-02 日立麦克赛尔株式会社 二次电池用保护电路及具有该二次电池用保护电路的电池组
CN202084609U (zh) * 2011-05-25 2011-12-21 佛山市顺德区精进能源有限公司 一种软包装聚合物锂电池组结构
CN207183396U (zh) * 2017-07-31 2018-04-03 宁德新能源科技有限公司 电池
CN208142271U (zh) * 2017-12-29 2018-11-23 宁德新能源科技有限公司 一种电芯及电池

Also Published As

Publication number Publication date
US11417914B2 (en) 2022-08-16
US20200194842A1 (en) 2020-06-18
EP3667757A1 (en) 2020-06-17
CN109616608A (zh) 2019-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8247107B2 (en) Battery pack
KR100965683B1 (ko) 배터리 팩
CN101227010B (zh) 可再充电的电池
CN100466338C (zh) 用于锂离子电池的熔丝以及包括该熔丝的锂离子电池
CN109616608B (zh) 电池、电子设备及电池组
JP4537355B2 (ja) Ptc素子を備えた二次電池
US11552477B2 (en) Rechargeable battery for induction garbage bin
CN101400209B (zh) 保护电路板及使用该保护电路板的电池组
US7701169B2 (en) Lithium secondary battery having internal protection circuit
KR20080068266A (ko) 이차 전지
CN102208593A (zh) 二次电池组
KR20160026469A (ko) 저전압 센싱모듈 일체형 버스바를 구비한 배터리모듈
KR20140136246A (ko) 이차전지용 커넥팅 부품 및 이를 포함하는 이차전지
CN209766494U (zh) 电池组
KR20080032912A (ko) 이차 전지
KR20010047185A (ko) 2차 전지
CN207320823U (zh) 一种基于电池的安全保护电路
CN213936471U (zh) 一种防止过充的锂电池保护板
CN212230469U (zh) 一种应用于电动轮椅的软包动力锂离子电池
KR20150062694A (ko) 이차전지용 부품 및 이를 포함하는 이차전지
CN209766594U (zh) 电池组和笔记本电脑
CN113328199A (zh) 电池及电子设备
KR20050107605A (ko) 폴리머 ptc 소자
CN215184395U (zh) 电池及电子设备
CN213782079U (zh) 电池

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant