DE102018221551A1 - Sensor, elektrischer Energiespeicher und Vorrichtung - Google Patents

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DE102018221551A1
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Robert Hafenbrak
Daniel Bernd Greiner
Matthias Riedmann
Peter Kohn
Timo Bosch
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Robert Bosch GmbH
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Abstract

Sensor (1) zum Aufbringen auf eine elektrisch leitfähige Oberfläche, elektrischer Energiespeicher und Vorrichtung, wobei der Sensor (1) zumindest eine Leiterplatte (2), insbesondere eine flexible Leiterplatte, ein erstes Sensorelement (3), eine erste Durchkontaktierung (10) und eine zweite Durchkontaktierung (4) aufweist, wobei die erste Durchkontaktierung (10) und die zweite Durchkontaktierung (4) elektrisch isoliert und beabstandet voneinander auf der Leiterplatte (2) angeordnet sind und mittels der elektrisch leitfähigen Oberfläche elektrisch leitend miteinander verbindbar sind.

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Sensor, einen elektrischen Energiespeicher und eine Vorrichtung, insbesondere ein Fahrzeug, gemäß dem Oberbegriff der unabhängigen Patentansprüche.
  • Stand der Technik
  • Die JP 7307171 A2 zeigt eine Sekundärbatterie, die einen Temperatursensor aufweist.
  • Die US 5640077 A zeigt ein Batterieladegerät.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Der Kern der Erfindung bei dem Sensor zum Aufbringen auf eine elektrisch leitfähige Oberfläche besteht darin, dass der Sensor zumindest eine Leiterplatte, insbesondere eine flexible Leiterplatte, ein erstes Sensorelement, eine erste Durchkontaktierung und eine zweite Durchkontaktierung aufweist, wobei die erste Durchkontaktierung und die zweite Durchkontaktierung elektrisch isoliert und beabstandet voneinander auf der Leiterplatte angeordnet sind und mittels der elektrisch leitfähigen Oberfläche elektrisch leitend miteinander verbindbar sind.
  • Hintergrund der Erfindung ist, dass durch die elektrisch leitfähige Verbindung der Durchkontaktierungen mittels der elektrisch leitfähigen Oberfläche das Vorhandensein einer Verbindung des Sensors mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche feststellbar ist.
  • Dadurch ist die Qualität der Messwerte bestimmbar. Beispielsweise würde ein Temperatursensor, der auf der elektrisch leitfähigen Oberfläche angeordnet und sicher mit dieser verbunden ist, die Oberflächentemperatur der elektrisch leitfähigen Oberfläche genau bestimmen können, während ein Sensor, der sich von der elektrisch leitfähigen Oberfläche gelöst hat, nur eine Umgebungstemperatur der elektrisch leitfähigen Oberfläche bestimmen kann. Ein Ablösen des Sensors von der elektrisch leitfähigen Oberfläche ist mittels des erfindungsgemäßen Sensors erkennbar, so dass fehlerhafte Temperaturmesswerte erkannt werden können.
  • Vorteilhafterweise sind die erste Durchkontaktierung und die zweite Durchkontaktierung diametral beabstandet voneinander auf der Leiterplatte angeordnet, so dass feststellbar ist, ob der Sensor vollflächig auf der elektrisch leitfähigen Oberfläche aufliegt.
  • Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der Sensor eine erste Leiterbahn auf, die das erste Sensorelement mit einem ersten Anschluss des Sensors und der ersten Durchkontaktierung verbindet, wobei der Sensor eine dritte Leiterbahn aufweist, die die zweite Durchkontaktierung mit einem dritten Anschluss des Sensors verbindet. Dadurch ist das Messsignal des ersten Sensorelements über die Durchkontaktierungen und die elektrisch leitfähige Oberfläche leitbar. Sobald die Verbindung des Sensors mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche zumindest teilweise gelöst ist, ist kein Messsignal des ersten Sensorelements an den Anschlüssen des Sensors mehr auslesbar. Somit wird kein verfälschtes Messsignal ausgegeben. Es ist also keine zusätzliche Auswertung des Kontaktes über die Durchkontaktierungen erforderlich.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist der Sensor eine erste Leiterbahn auf, die das erste Sensorelement mit ersten Anschlüssen des Sensors verbindet, wobei der Sensor eine vierte Leiterbahn aufweist, die die erste Durchkontaktierung mit einem vierten Anschluss des Sensors verbindet, wobei der Sensor eine dritte Leiterbahn aufweist, die die zweite Durchkontaktierung mit einem dritten Anschluss des Sensors verbindet. Somit ist das erste Sensorelement unabhängig von der Verbindung des Sensors mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche auslesbar. Sobald festgestellt wird, dass der elektrisch leitende Kontakt zwischen den Durchkontaktierungen verloren gegangen ist, kann entschieden werden, ob das Messsignal des ersten Sensorelements verwendet wird oder nicht.
  • Von Vorteil ist es weiterhin, wenn der Sensor ein zweites Sensorelement aufweist, insbesondere das mittels einer zweiten Leiterbahn mit zweiten Anschlüssen des Sensors verbunden ist. Mittels des zweiten Sensorelements ist ein redundantes Messsignal erfassbar.
  • Von Vorteil ist es zudem, wenn das erste Sensorelement und/oder das zweite Sensorelement und/oder die erste Leiterbahn und/oder die zweite Leiterbahn und/oder die dritte Leiterbahn und/oder die vierte Leiterbahn auf einer ersten Oberfläche der Leiterplatte angeordnet sind, die von der elektrisch leitfähigen Oberfläche abgewandt anordenbar ist. Die Leiterplatte fungiert dabei als elektrischer Isolator zwischen der elektrisch leitfähigen Oberfläche und dem jeweiligen Sensorelement beziehungsweise den Leiterbahnen.
  • Dabei ist es von Vorteil, wenn die Leiterplatte eine zweite Oberfläche aufweist, die mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche verbindbar ist, insbesondere wobei die zweite Oberfläche gegenüberliegend zu der ersten Oberfläche angeordnet ist. Dadurch ist der Sensor großflächig mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche verbindbar.
  • Dabei erstreckt sich die jeweilige Durchkontaktierung von der ersten Oberfläche zu der zweiten Oberfläche der Leiterplatte.
  • Vorteilhafterweise weist die zweite Oberfläche einen elektrisch leitfähigen ersten Verbindungsabschnitt und einen elektrisch leitfähigen zweiten Verbindungsabschnitt auf, wobei der erste Verbindungsabschnitt mit der ersten Durchkontaktierung elektrisch leitend verbunden ist, wobei der zweite Verbindungsabschnitt mit der zweiten Durchkontaktierung elektrisch leitend verbunden ist, wobei der erste Verbindungsabschnitt und der zweite Verbindungsabschnitt mittels eines Isolierabschnitts elektrisch isoliert voneinander angeordnet sind und mittels der elektrisch leitfähigen Oberfläche elektrisch leitend miteinander verbindbar sind. Mittels des ersten Verbindungsabschnitts ist dadurch die Auflagefläche für die elektrisch leitende Verbindung der ersten Durchkontaktierung mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche vergrößerbar. Mittels des zweiten Verbindungsabschnitts ist dadurch die Auflagefläche für die elektrisch leitende Verbindung der zweiten Durchkontaktierung mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche vergrößerbar. Dadurch ist jeweils eine sichere elektrisch leitende Verbindung herstellbar.
  • Von Vorteil ist es dabei, wenn der erste Verbindungsabschnitt und der zweite Verbindungsabschnitt ein elektrisch leitfähiges Klebemittel aufweisen. Das elektrisch leitfähige Klebemittel fungiert dabei vorteilhafterweise als stoffschlüssiges Verbindungsmittel und gleichzeitig als elektrisches Verbindungsmittel.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der Isolierabschnitt ein elektrisch isolierendes Klebemittel auf. Dadurch ist der Sensor mittels des Isolierabschnitts und mittels des ersten Verbindungsabschnitts und mittels des zweiten Verbindungsabschnitts mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche verbindbar.
  • Vorteilhafterweise weist der Isolierabschnitt eine größere Fläche auf als der erste Verbindungsabschnitt und/oder der zweite Verbindungsabschnitt. Somit ist eine sichere elektrische Isolierung zwischen dem ersten Verbindungsabschnitt und dem zweiten Verbindungsabschnitt geschaffen.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der Isolierabschnitt linienförmig ausgeführt. Dadurch ist die Kontaktfläche des jeweiligen Verbindungsabschnitts mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche vergrößerbar.
  • Vorteilhafterweise weist der Isolierabschnitt eine kleinere Fläche auf als der erste Verbindungsabschnitt und/oder der zweite Verbindungsabschnitt. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der erste und zweite Verbindungsabschnitt mehr als 80 %, insbesondere mehr als 90 % der zweiten Oberfläche der Leiterplatte überdecken.
  • Weiterhin ist es von Vorteil, wenn, das erste Sensorelement und/oder das zweite Sensorelement als ein Temperatursensorelement, insbesondere als Thermistor, insbesondere Heißleiter beziehungsweise NTC-Widerstand ausgeführt ist, wobei der Sensor zur Bestimmung einer Oberflächentemperatur der elektrisch leitfähigen Oberfläche, insbesondere eines die elektrisch leitfähige Oberfläche aufweisenden Gegenstands, eingerichtet ist. Dadurch ist die Oberflächentemperatur des Gegenstands sicher erkennbar und ein Ablösen des Sensors von dem Gegenstand ist erkennbar.
  • Der Kern der Erfindung bei dem elektrischen Energiespeicher besteht darin, dass der elektrische Energiespeicher einen Sensor wie zuvor beschrieben beziehungsweise nach einem der auf den Sensor bezogenen Ansprüche aufweist.
  • Vorteilhafterweise ist der Sensor auf einem Gehäuse des elektrischen Energiespeichers angeordnet und mit dem Gehäuse verbunden.
  • Hintergrund der Erfindung ist, dass der elektrische Energiespeicher in einfacher Art und Weise sicher mit dem Sensor verbindbar ist. Ein Ablösen des Sensors von dem Gehäuse des elektrischen Energiespeichers ist erkennbar.
  • Der Kern der Erfindung bei der Vorrichtung, insbesondere dem Fahrzeug, ist, dass die Vorrichtung einen elektrischen Energiespeicher, wie zuvor beschrieben beziehungsweise nach dem auf den elektrischen Energiespeicher bezogenen Anspruch, aufweist.
  • Hintergrund der Erfindung ist, dass ein Betriebsparameter des elektrischen Energiespeichers, beispielsweise eine Temperatur, in der Vorrichtung sicher überwachbar ist. Dadurch sind kritische Zustände des elektrischen Energiespeichers frühzeitig erkennbar, so dass die Vorrichtung abgeschaltet werden kann, bevor der elektrische Energiespeicher einen gefährlichen Zustand erreicht.
  • Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmalen der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.
  • Figurenliste
  • Im folgenden Abschnitt wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen, aus denen sich weitere erfinderische Merkmale ergeben können, auf die die Erfindung aber in ihrem Umfang nicht beschränkt ist, erläutert. Die Ausführungsbeispiele sind in den Zeichnungen dargestellt.
  • Es zeigen:
    • 1 eine Draufsicht auf eine erste Oberfläche eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Sensors 1;
    • 2 eine Draufsicht auf eine erste Oberfläche eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Sensors 101;
    • 3 eine Draufsicht auf eine erste Variante einer zweiten Oberfläche des erfindungsgemäßen Sensors 201 und
    • 4 eine Draufsicht auf eine zweite Variante der zweiten Oberfläche des erfindungsgemäßen Sensors 301.
  • Das in 1 dargestellte erste Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Sensors 1 weist zumindest eine Leiterplatte 2, insbesondere eine flexible Leiterplatte, ein erstes Sensorelement 3 und ein zweites Sensorelement 5, eine erste Durchkontaktierung 10 und eine zweite Durchkontaktierung 4 sowie eine erste Leiterbahn 8, eine zweite Leiterbahn 7, eine dritte Leiterbahn 6 und eine vierte Leiterbahn 9 auf. Auf der Leiterplatte 2 sind das erste Sensorelement 3, das zweite Sensorelement 5, die erste Durchkontaktierung 10, die zweite Durchkontaktierung 4, die erste Leiterbahn 8, die zweite Leiterbahn 7, die dritte Leiterbahn 6 und die vierte Leiterbahn 9 angeordnet.
  • Der Sensor 1 ist zum Messen der Temperatur eines Gegenstands eingerichtet. Dazu ist der Sensor 1 auf dem Gegenstand anordenbar. Vorzugsweise sind der Sensor 1 und der Gegenstand klebverbindbar.
  • Das erste Sensorelement 3, das zweite Sensorelement 5, die erste Leiterbahn 8, die zweite Leiterbahn 7, die dritte Leiterbahn 6 und die vierte Leiterbahn 9 sind auf einer ersten Oberfläche der Leiterplatte 2 angeordnet. Die erste Oberfläche der Leiterplatte 2 ist auf einer von dem Gegenstand abgewandten Seitenfläche der Leiterplatte 2 angeordnet.
  • Das jeweilige Sensorelement (3, 5) ist als ein Temperatursensorelement, insbesondere als Thermistor, insbesondere Heißleiter beziehungsweise NTC-Widerstand, ausgeführt.
  • Das erste Sensorelement 3 ist mittels der ersten Leiterbahn 8 mit einer Auswerteeinheit zum Auswerten der Temperatur verbindbar. Dazu weist der Sensor 1 zwei erste Anschlüsse auf, die mit der ersten Leiterbahn 8 verbunden sind.
  • Das zweite Sensorelement 5 ist mittels der zweiten Leiterbahn 7 mit der Auswerteeinheit zum Auswerten der Temperatur verbindbar. Dazu weist der Sensor 1 zwei zweite Anschlüsse auf, die mit der zweiten Leiterbahn 7 verbunden sind.
  • Die erste Durchkontaktierung 10 ist mittels der vierten Leiterbahn 9 mit der Auswerteeinheit verbindbar. Dazu weist der Sensor 1 einen vierten Anschluss auf, der mit der vierten Leiterbahn 9 verbunden ist.
  • Die zweite Durchkontaktierung 4 ist mit mittels der dritten Leiterbahn 6 mit der Auswerteeinheit verbindbar. Dazu weist der Sensor 1 einen dritten Anschluss auf, der mit der dritten Leiterbahn 6 verbunden ist.
  • Die erste Durchkontaktierung 10 und die zweite Durchkontaktierung 4 erstrecken sich durch die Leiterplatte 2 hindurch von der ersten Oberfläche zu einer zweiten Oberfläche der Leiterplatte 2. Dabei ist die zweite Oberfläche gegenüberliegend zu der ersten Oberfläche angeordnet.
  • Die erste Durchkontaktierung 10 und die zweite Durchkontaktierung 4 sind elektrisch isoliert und beabstandet voneinander auf der Leiterplatte 2 angeordnet und mittels einer elektrisch leitfähigen Oberfläche des Gegenstands elektrisch leitend verbindbar.
  • 3 zeigt eine erste Variante der zweiten Oberfläche der Leiterplatte 2.
  • Dabei ist die erste Durchkontaktierung 10 von einem ersten Verbindungsabschnitt 213 umgeben und die zweite Durchkontaktierung ist von einem zweiten Verbindungsabschnitt 212 umgeben. Zwischen dem ersten Verbindungsabschnitt 213 und dem zweiten Verbindungsabschnitt 212 ist ein Isolierabschnitt 211 angeordnet. Dabei sind der erste Verbindungsabschnitt 213 und der zweite Verbindungsabschnitt 212 mittels des Isolierabschnitts 211 voneinander beabstandet angeordnet.
  • Der erste Verbindungsabschnitt 213 und der zweite Verbindungsabschnitt 212 sind elektrisch leitfähig ausgeführt, beispielsweise mittels eines elektrisch leitfähigen Klebemittels. Dabei ist der erste Verbindungsabschnitt 213 elektrisch leitend mit der ersten Durchkontaktierung 10 verbunden. Der zweite Verbindungsabschnitt 212 ist elektrisch leitend mit der zweiten Durchkontaktierung 4 verbunden.
  • Der Isolierabschnitt 211 ist elektrisch isolierend ausgeführt, beispielsweise mittels einen elektrisch isolierenden Klebemittels. Dabei ist der erste Verbindungsabschnitt 213 mittels des Isolierabschnitts elektrisch isoliert von dem zweiten Verbindungsabschnitt 212 angeordnet.
  • Der Sensor 201 ist also mittels des ersten Verbindungsabschnitts 213 und mittels des zweiten Verbindungsabschnitts 212 und mittels des Isolierabschnitts 211 verbindbar mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche des Gegenstands verbindbar, insbesondere klebverbindbar.
  • Gemäß der ersten Variante ist der erste Verbindungsabschnitt 213 kreisförmig ausgeführt und umgibt die erste Durchkontaktierung 10. Der zweite Verbindungsabschnitt 212 ist kreisförmig ausgeführt und umgibt die zweite Durchkontaktierung 4. Die Fläche des Isolierabschnitts 211 ist größer als die jeweilige Fläche des ersten Verbindungsabschnitts 213 und/oder des zweiten Verbindungsabschnitts 212.
  • 4 zeigt eine zweite Variante der zweiten Oberfläche der Leiterplatte 2.
  • Im Unterschied zur ersten Variante ist der Isolierabschnitt 311 zwischen dem ersten Verbindungsabschnitt 313 und dem zweiten Verbindungsabschnitt 312 nicht zur Verbindung des Sensors 301 mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche des Gegenstands eingerichtet. Dabei weist der Isolierabschnitt 311 kein Klebemittel auf.
  • Die Fläche des Isolierabschnitts 311 ist kleiner als die Fläche des ersten Verbindungsabschnitts 313 und/oder des zweiten Verbindungsabschnitts 312. Dabei bedecken der erste Verbindungsabschnitt 313 und der zweite Verbindungsabschnitt 312 gemeinsam mehr als 80 %, insbesondere mehr als 90 % der zweiten Oberfläche der Leiterplatte. Vorzugsweise ist der Isolierabschnitt 311 linienförmig zwischen dem ersten Verbindungsabschnitt 313 und dem zweiten Verbindungsabschnitt angeordnet.
  • Gemäß einer in den Figuren nicht dargestellten weiteren Variante der zweiten Oberfläche der Leiterplatte als Abwandlung der zweiten Variante der zweiten Oberfläche der Leiterplatte ist die Fläche des ersten Verbindungsabschnitts kleiner als die Fläche des zweiten Verbindungsabschnitts. Vorzugsweise ist der Sensor dabei derart auf der elektrisch leitfähigen Oberfläche des Gegenstands angeordnet, dass der zweite Verbindungsabschnitt eine geringere Haftung pro Flächeneinheit aufweist oder eine größere mechanische Belastung erfährt als der erste Verbindungsabschnitt.
  • 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Sensors 101.
  • Der Sensor 101 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel weist zumindest eine Leiterplatte 2, insbesondere eine flexible Leiterplatte, ein erstes Sensorelement 3 und ein zweites Sensorelement 5, eine erste Durchkontaktierung 10 und eine zweite Durchkontaktierung 4 sowie eine erste Leiterbahn 108, eine zweite Leiterbahn 7 und eine dritte Leiterbahn 6 auf. Auf der Leiterplatte 2 sind das erste Sensorelement 3, das zweite Sensorelement 5, die erste Durchkontaktierung 10, die zweite Durchkontaktierung 4, die erste Leiterbahn 108, die zweite Leiterbahn 7 und die dritte Leiterbahn 6 angeordnet.
  • Der Sensor 101 ist zum Messen der Temperatur eines Gegenstands eingerichtet. Dazu ist der Sensor 101 auf dem Gegenstand anordenbar. Vorzugsweise sind der Sensor 101 und der Gegenstand klebverbindbar.
  • Das erste Sensorelement 3, das zweite Sensorelement 5, die erste Leiterbahn 108, die zweite Leiterbahn 7 und die dritte Leiterbahn 6 sind auf einer ersten Oberfläche der Leiterplatte 2 angeordnet. Die erste Oberfläche der Leiterplatte 2 ist auf einer von dem Gegenstand abgewandten Seitenfläche der Leiterplatte 2 angeordnet.
  • Das jeweilige Sensorelement (3, 5) ist als ein Temperatursensorelement, insbesondere als Thermistor, insbesondere Heißleiter beziehungsweise NTC-Widerstand, ausgeführt.
  • Das erste Sensorelement 3 ist mittels der ersten Leiterbahn 108 mit einer Auswerteeinheit zum Auswerten der Temperatur verbindbar. Dazu weist der Sensor 101 einen ersten Anschluss auf, der mit der ersten Leiterbahn 108 verbunden ist.
  • Die erste Leiterbahn 108 erstreckt sich von dem ersten Sensorelement 3 zu der ersten Durchkontaktierung 10.
  • Die zweite Durchkontaktierung 4 ist mit mittels der dritten Leiterbahn 6 mit der Auswerteeinheit verbindbar. Dazu weist der Sensor 1 einen dritten Anschluss auf, der mit der dritten Leiterbahn 6 verbunden ist.
  • Das zweite Sensorelement 5 ist mittels der zweiten Leiterbahn 7 mit der Auswerteeinheit zum Auswerten der Temperatur verbindbar. Dazu weist der Sensor 1 zwei zweite Anschlüsse auf, die mit der zweiten Leiterbahn 7 verbunden sind.
  • Die erste Durchkontaktierung 10 und die zweite Durchkontaktierung 4 erstrecken sich durch die Leiterplatte 2 hindurch von der ersten Oberfläche zu einer zweiten Oberfläche der Leiterplatte 2. Dabei ist die zweite Oberfläche gegenüberliegend zu der ersten Oberfläche angeordnet.
  • Die erste Durchkontaktierung 10 und die zweite Durchkontaktierung 4 sind elektrisch isoliert voneinander auf der Leiterplatte 2 angeordnet und mittels einer elektrisch leitfähigen Oberfläche des Gegenstands elektrisch leitend verbindbar. Dadurch ist das erste Sensorelement 3 mittels der ersten Leiterbahn 108, der ersten Durchkontaktierung 10, der elektrisch leitfähigen Oberfläche des Gegenstands, der zweiten Durchkontaktierung 4, der dritten Leiterbahn 6 und dem dritten Anschluss mit der Auswerteeinheit verbindbar.
  • Die zweite Oberfläche des Sensors 101 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ist gemäß der ersten Variante oder gemäß der zweiten Variante der zweiten Oberfläche des Sensors 1 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ausführbar.
  • Unter einem elektrischen Energiespeicher wird hierbei ein wiederaufladbarer Energiespeicher verstanden, insbesondere aufweisend eine elektrochemische Energiespeicherzelle und/oder ein Energiespeichermodul aufweisend zumindest eine elektrochemische Energiespeicherzelle und/oder ein Energiespeicherpack aufweisend zumindest ein Energiespeichermodul. Die Energiespeicherzelle ist als lithiumbasierte Batteriezelle, insbesondere Lithium-Ionen-Batteriezelle, ausführbar. Alternativ ist die Energiespeicherzelle als Lithium-Polymer-Batteriezelle oder Nickel-Metallhydrid-Batteriezelle oder Blei-Säure-Batteriezelle oder Lithium-Luft-Batteriezelle oder Lithium-Schwefel-Batteriezelle ausgeführt.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • JP 7307171 A2 [0002]
    • US 5640077 A [0003]

Claims (13)

  1. Sensor (1, 101, 201, 301) zum Aufbringen auf eine elektrisch leitfähige Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (1, 101, 201, 301) zumindest eine Leiterplatte (2), insbesondere eine flexible Leiterplatte, ein erstes Sensorelement (3), eine erste Durchkontaktierung (10) und eine zweite Durchkontaktierung (4) aufweist, wobei die erste Durchkontaktierung (10) und die zweite Durchkontaktierung (4) elektrisch isoliert und beabstandet voneinander auf der Leiterplatte (2) angeordnet sind und mittels der elektrisch leitfähigen Oberfläche elektrisch leitend miteinander verbindbar sind.
  2. Sensor (101, 201, 301) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (101, 201, 301) eine erste Leiterbahn (108) aufweist, die das erste Sensorelement (3) mit einem ersten Anschluss des Sensors (101, 201, 301) und der ersten Durchkontaktierung (10) verbindet, wobei der Sensor (101, 201, 301) eine dritte Leiterbahn (6) aufweist, die die zweite Durchkontaktierung (4) mit einem dritten Anschluss des Sensors (101, 201, 301) verbindet.
  3. Sensor (1, 201, 301) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (1, 201, 301) eine erste Leiterbahn (8) aufweist, die das erste Sensorelement (3) mit ersten Anschlüssen des Sensors (1, 201, 301) verbindet, wobei der Sensor (1, 201, 301) eine vierte Leiterbahn (9) aufweist, die die erste Durchkontaktierung (10) mit einem vierten Anschluss des Sensors (1, 201, 301) verbindet, wobei der Sensor (1, 201, 301) eine dritte Leiterbahn (6) aufweist, die die zweite Durchkontaktierung (4) mit einem dritten Anschluss des Sensors (1, 201, 301) verbindet.
  4. Sensor (1, 101, 201, 301) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (1, 101, 201, 301) ein zweites Sensorelement (5) aufweist, insbesondere das mittels einer zweiten Leiterbahn (7) mit zweiten Anschlüssen des Sensors (1, 101, 201, 301) verbunden ist.
  5. Sensor (1, 101, 201, 301) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Sensorelement (3) und/oder das zweite Sensorelement (5) und/oder die erste Leiterbahn (8, 108) und/oder die zweite Leiterbahn (7) und/oder die dritte Leiterbahn (6) und/oder die vierte Leiterbahn (9) auf einer ersten Oberfläche der Leiterplatte (2) angeordnet sind, die von der elektrisch leitfähigen Oberfläche abgewandt anordenbar ist.
  6. Sensor (1, 101, 201, 301) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2) eine zweite Oberfläche aufweist, die mit der elektrisch leitfähigen Oberfläche verbindbar ist.
  7. Sensor (1, 101, 201, 301) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Oberfläche einen elektrisch leitfähigen ersten Verbindungsabschnitt (213, 313) und einen elektrisch leitfähigen zweiten Verbindungsabschnitt (212, 312) aufweist, wobei der erste Verbindungsabschnitt (213, 313) mit der ersten Durchkontaktierung (10) elektrisch leitend verbunden ist, wobei der zweite Verbindungsabschnitt (212, 312) mit der zweiten Durchkontaktierung (4) elektrisch leitend verbunden ist, wobei der erste Verbindungsabschnitt (213, 313) und der zweite Verbindungsabschnitt (212, 312) mittels eines Isolierabschnitts (211, 311) elektrisch isoliert voneinander angeordnet sind und mittels der elektrisch leitfähigen Oberfläche elektrisch leitend miteinander verbindbar sind.
  8. Sensor (1, 101, 201, 301) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Verbindungsabschnitt (213, 313) und der zweite Verbindungsabschnitt (212, 312) ein elektrisch leitfähiges Klebemittel aufweisen.
  9. Sensor (1, 101, 201) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Isolierabschnitt (211) ein elektrisch isolierendes Klebemittel aufweist, insbesondere wobei der Isolierabschnitt (211) eine größere Fläche aufweist als der erste Verbindungsabschnitt (213) und/oder der zweite Verbindungsabschnitt (212).
  10. Sensor (1, 101, 301) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Isolierabschnitt (311) eine kleinere Fläche aufweist als der erste Verbindungsabschnitt (313) und/oder der zweite Verbindungsabschnitt (312), insbesondere wobei der Isolierabschnitt (311) linienförmig ausgeführt ist.
  11. Sensor (1, 101, 201, 301) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Sensorelement (3) und/oder das zweite Sensorelement (5) als ein Temperatursensorelement, insbesondere als Thermistor, insbesondere Heißleiter beziehungsweise NTC-Widerstand, ausgeführt ist, wobei der Sensor zur Bestimmung einer Oberflächentemperatur der elektrisch leitfähigen Oberfläche, insbesondere eines die elektrisch leitfähige Oberfläche aufweisenden Gegenstands, eingerichtet ist.
  12. Elektrischer Energiespeicher aufweisend einen Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
  13. Vorrichtung, insbesondere Fahrzeug, aufweisend einen elektrischen Energiespeicher nach Anspruch 12.
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