CN216207391U - 进水检测装置及防水电池 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电池生产技术领域,具体公开一种进水检测装置及防水电池,进水检测装置包括:检测板,所述检测板包括基板和裸露于所述基板表面的第一金属层和第二金属层;所述第一金属层和第二金属层之间设有迂回的绝缘间隔;触发电路,所述触发电路分别与所述第一金属层和第二金属层电连接,用于在所述第一金属层和第二金属层处于导通状态时向保护电路发送触发信号本实用新型提供一种进水检测装置及防水电池,能对电池包的进水状态进行实时监测,以便及时触发保护电路,降低进水损失。
Description
技术领域
本实用新型涉及电池生产技术领域,尤其涉及一种进水检测装置及防水电池。
背景技术
一般地,电池包的接缝处存在进水风险。若发生进水事故,需要及时启动保护电路以尽量减少损失。因此,需要研发一种进水检测装置,用于对电池包的进水状态进行实时监测,以便及时触发保护电路,降低进水损失。
本背景部分中公开的以上信息仅被包括用于增强本公开内容的背景的理解,且因此可包含不形成对于本领域普通技术人员而言在当前已经知晓的现有技术的信息。
实用新型内容
本实用新型的一个目的在于,提供一种进水检测装置及防水电池,能对电池包的进水状态进行实时监测,以便及时触发保护电路,降低进水损失。
为达以上目的,一方面,本实用新型提供一种进水检测装置,包括:
检测板,所述检测板包括基板和裸露于所述基板表面的第一金属层和第二金属层;所述第一金属层和第二金属层之间设有迂回的绝缘间隔;
触发电路,所述触发电路分别与所述第一金属层和第二金属层电连接,用于在所述第一金属层和第二金属层处于导通状态时向保护电路发送触发信号。
可选的,所述第一金属层包括第一横向部和若干第一纵向部,各所述第一纵向部的一端与所述第一横向部连接,另一端朝向所述第二金属层延伸;相邻两所述第一纵向部之间留置第一插入间隔;
所述第二金属层包括第二横向部和若干第二纵向部,各所述第二纵向部的一端与所述第二横向部连接,另一端朝向所述第一金属层延伸;相邻两所述第二纵向部之间留置第二插入间隔;
每一所述第一纵向部插入一所述第二插入间隔中,每一所述第二纵向部插入一所述第一插入间隔中。
可选的,所述第一纵向部的尺寸小于所述第二插入间隔的尺寸,所述第二纵向部的尺寸小于所述第一插入间隔的尺寸,使得各所述第一插入间隔和第二插入间隔相互连通并形成所述绝缘间隔。
可选的,所述第一横向部的端部设有用于与所述触发电路连接的第一焊盘;
所述第二横向部的端部设有用于与所述触发电路连接的第二焊盘。
可选的,所述触发电路包括:
供电电源VCC,所述供电电源VCC与所述第一金属层连接;
第一电阻R1,所述第一电阻R1的一端与所述第二金属层连接;
第二电阻R2,所述第二电阻R2的一端与所述第一电阻R1的另一端连接,另一端接地;
电容C1,所述电容C1的并联于所述第二电阻R2的两端;
控制芯片;
三极管Q1,所述控制芯片与所述三极管Q1的漏极连接,所述三极管Q1的栅极与所述第二电阻R2的一端连接,所述三极管Q1的源极与所述第二电阻R2的另一端连接。
可选的,所述三极管Q1为增强型场效应管。
可选的,所述控制芯片为单片机。
可选的,所述绝缘间隔的宽度为0.05mm~0.1mm。
另一方面,提供一种防水电池,包括电池包和任一所述的进水检测装置。
本实用新型的有益效果在于:提供一种进水检测装置及防水电池,通常情况下,第一金属层和第二金属层通过绝缘间隔实现断路状态。若发生进水事故,水汽进入绝缘间隔,进而使第一金属层和第二金属层导通,一旦触发电路检测到第一金属层和第二金属层处于导通状态,即可判定发生进水事故,触发电路即可向保护电路发送触发信号,以触发保护电路的保护功能。因此,本实用新型提供的进水检测装置及防水电池,能对电池包的进水状态进行实时监测,以便及时触发保护电路,降低进水损失
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为实施例提供的检测板的俯视示意图;
图2为实施例提供的第一金属层和第二金属层的结构示意图;
图3为实施例提供的触发电路的电路示意图。
图中:
1、检测板;
101、基板;
102、第一金属层;1021、第一横向部;1022、第一纵向部;1023、第一插入间隔;1024、第一焊盘;
103、第二金属层;1031、第二横向部;1032、第二纵向部;1033、第二插入间隔;1034、第二焊盘;
104、绝缘间隔;
2、触发电路。
具体实施方式
为使得本实用新型的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中设置的组件。当一个组件被认为是“设置在”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中设置的组件。
此外,术语“长”“短”“内”“外”等指示方位或位置关系为基于附图所展示的方位或者位置关系,仅是为了便于描述本实用新型,而不是指示或暗示所指的装置或原件必须具有此特定的方位、以特定的方位构造进行操作,以此不能理解为本实用新型的限制。
以下将结合附图所示的具体实施方式对本实用新型进行详细描述。但这些实施方式并不限制本实用新型,本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本实用新型的保护范围内。
本实用新型提供一种进水检测装置,以及提供一种具有所述进水检测装置的防水电池。其中,所述防水电池还包括带接缝的电池包和与所述进水检测装置电连接的保护电路,所述进水检测装置用于对电池包的接缝进行进水检测,一旦水汽或者带电粉尘等导电异物经接缝进入电池包,进水检测装置就会向保护电路发送触发信号,故能及时触发保护电路的保护功能,降低进水损失。
参见图1~图3,本实施例中,进水检测装置包括检测板1和触发电路2。其中,所述检测板1包括基板101和裸露于所述基板101表面的第一金属层102和第二金属层103;所述第一金属层102和第二金属层103之间设有迂回的绝缘间隔104;所述触发电路2分别与所述第一金属层102和第二金属层103电连接,用于在所述第一金属层102和第二金属层103处于导通状态时向保护电路发送触发信号。
通常情况下,第一金属层102和第二金属层103通过绝缘间隔104实现断路状态。若发生进水事故,水汽进入绝缘间隔104,进而使第一金属层102和第二金属层103导通,一旦触发电路2检测到第一金属层102和第二金属层103处于导通状态,即可判定发生进水事故,触发电路2即可向保护电路发送触发信号,以触发保护电路的保护功能。因此,本实施例提供的进水检测装置及防水电池,能对电池包的进水状态进行实时监测,以便及时触发保护电路,降低进水损失。
本实施例中,所述第一金属层102包括第一横向部1021和若干第一纵向部1022,各所述第一纵向部1022的一端与所述第一横向部1021连接,另一端朝向所述第二金属层103延伸;相邻两所述第一纵向部1022之间留置第一插入间隔1023。所述第二金属层103包括第二横向部1031和若干第二纵向部1032,各所述第二纵向部1032的一端与所述第二横向部1031连接,另一端朝向所述第一金属层102延伸;相邻两所述第二纵向部1032之间留置第二插入间隔1033。每一所述第一纵向部1022插入一所述第二插入间隔1033中,每一所述第二纵向部1032插入一所述第一插入间隔1023中。
所述第一纵向部1022的尺寸小于所述第二插入间隔1033的尺寸,所述第二纵向部1032的尺寸小于所述第一插入间隔1023的尺寸,使得各所述第一插入间隔1023和第二插入间隔1033相互连通并形成所述绝缘间隔104。
需要说明的是,当有水或灰尘进入绝缘间隔104时,第一金属层102和第二金属层103就会相互导通,形成有一定阻抗的导通路径,进而实现金属检测,迂回结构的绝缘间隔104可以在有限的基板101面积内极大地增加绝缘间隔104的长度,进而相当于增多了进水检测点的数量。进一步地,检测的灵敏度可以通过调整绝缘间隔104的宽度来实现。间隙越大,灵敏度越低,间隙越小灵敏度越高。可选的,所述绝缘间隔104的宽度为0.05mm~0.1mm,此时的灵敏度较佳,且不容易引起误判。
本实施例中,所述第一横向部1021的端部设有用于与所述触发电路2连接的第一焊盘1024;所述第二横向部1031的端部设有用于与所述触发电路2连接的第二焊盘1034。
参见图3,进一步地,所述触发电路2包括供电电源VCC、第一电阻R1、第二电阻R2、电容C1、控制芯片以及三极管Q1。
所述供电电源VCC与所述第一金属层102的第一焊盘1024连接;所述第一电阻R1的一端与所述第二金属层103的第二焊盘1034连接;所述第二电阻R2的一端与所述第一电阻R1的另一端连接,另一端接地;所述电容C1的并联于所述第二电阻R2的两端;Q1为增强型场效应管,所述控制芯片与所述三极管Q1的漏极连接,所述三极管Q1的栅极与所述第二电阻R2的一端连接,所述三极管Q1的源极与所述第二电阻R2的另一端连接;所述控制芯片为单片机,其还与保护电路连接。
需要说明的是,当发生进水事故导致第一金属层102和第二金属层103处于导通状态时,第一焊盘1024和第二焊盘1034形成通路,供电电源VCC经过第一电阻R1和第二电阻R2分压后,打开三极管Q1,控制芯片MCU_DET处对地导通,形成触发信号给保护电路,进行防水电池的相关保护及预警动作。
于一些其它的实施例中,所述第一金属层和第二金属层均为S型结构,则所述第一金属层和第二金属层之间即可形成S型的迂回的绝缘间隔。
应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本实用新型的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本实用新型的保护范围,凡未脱离本实用新型技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种进水检测装置,其特征在于,包括:
检测板,所述检测板包括基板和裸露于所述基板表面的第一金属层和第二金属层;所述第一金属层和第二金属层之间设有迂回的绝缘间隔;
触发电路,所述触发电路分别与所述第一金属层和第二金属层电连接,用于在所述第一金属层和第二金属层处于导通状态时向保护电路发送触发信号。
2.根据权利要求1所述的进水检测装置,其特征在于,所述第一金属层包括第一横向部和若干第一纵向部,各所述第一纵向部的一端与所述第一横向部连接,另一端朝向所述第二金属层延伸;相邻两所述第一纵向部之间留置第一插入间隔;
所述第二金属层包括第二横向部和若干第二纵向部,各所述第二纵向部的一端与所述第二横向部连接,另一端朝向所述第一金属层延伸;相邻两所述第二纵向部之间留置第二插入间隔;
每一所述第一纵向部插入一所述第二插入间隔中,每一所述第二纵向部插入一所述第一插入间隔中。
3.根据权利要求2所述的进水检测装置,其特征在于,所述第一纵向部的尺寸小于所述第二插入间隔的尺寸,所述第二纵向部的尺寸小于所述第一插入间隔的尺寸,使得各所述第一插入间隔和第二插入间隔相互连通并形成所述绝缘间隔。
4.根据权利要求2所述的进水检测装置,其特征在于,所述第一横向部的端部设有用于与所述触发电路连接的第一焊盘;
所述第二横向部的端部设有用于与所述触发电路连接的第二焊盘。
5.根据权利要求1所述的进水检测装置,其特征在于,所述触发电路包括:
供电电源VCC,所述供电电源VCC与所述第一金属层连接;
第一电阻R1,所述第一电阻R1的一端与所述第二金属层连接;
第二电阻R2,所述第二电阻R2的一端与所述第一电阻R1的另一端连接,另一端接地;
电容C1,所述电容C1的并联于所述第二电阻R2的两端;
控制芯片;
三极管Q1,所述控制芯片与所述三极管Q1的漏极连接,所述三极管Q1的栅极与所述第二电阻R2的一端连接,所述三极管Q1的源极与所述第二电阻R2的另一端连接。
6.根据权利要求5所述的进水检测装置,其特征在于,所述三极管Q1为增强型场效应管。
7.根据权利要求5所述的进水检测装置,其特征在于,所述控制芯片为单片机。
8.根据权利要求1所述的进水检测装置,其特征在于,所述绝缘间隔的宽度为0.05mm~0.1mm。
9.一种防水电池,其特征在于,包括电池包和权利要求1~8任一项所述的进水检测装置。
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