ES3036446T3 - Connector, battery management unit and battery pack - Google Patents
Connector, battery management unit and battery packInfo
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Abstract
Se describe un conector con mayor eficiencia de disipación de calor y facilidad de uso. El conector, según la presente invención, para lograr su propósito, comprende: una unidad de montaje conectada eléctricamente a una placa de circuito impreso de una unidad de gestión de baterías para gestionar la tensión de varias celdas de batería; y una unidad de conexión que incluye dos o más terminales de conexión que entran en contacto con un terminal de conexión equivalente, y cuya superficie exterior presenta una estructura irregular. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Conector, unidad de gestión de batería y paquete de batería
Sector de la técnica
La presente divulgación se refiere a un conector, a una unidad de gestión de batería y a un paquete de batería, y más particularmente, a un conector con eficiencia de disipación de calor aumentada y facilidad de uso.
La presente solicitud reivindica prioridad respecto a la solicitud de patente coreana n.° 10-2019-0105128 presentada el 27 de agosto de 2019 en la República de Corea.
Estado de la técnica
Recientemente, se han usado ampliamente baterías secundarias capaces de cargarse y descargarse como fuente de energía para dispositivos móviles inalámbricos. Además, las baterías secundarias están llamando la atención como fuente de alimentación para vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV), que se proponen como una solución a la contaminación del aire, tales como vehículos de gasolina y vehículos diésel existentes que usan combustibles fósiles.
En dispositivos móviles pequeños, se usan una o dos o tres celdas de batería por dispositivo, mientras que en dispositivos medianos y grandes, tales como automóviles, debido a la necesidad de alta potencia y gran capacidad, se usan módulos de batería medianos y grandes que conectan eléctricamente múltiples celdas de batería. Se usa un paquete de batería implementado conectando tales múltiples celdas de batería.
Dado que tales paquetes de batería se fabrican preferiblemente en un tamaño y peso lo más pequeños posible, los paquetes de batería pueden apilarse con un alto grado de integración, y se usan principalmente celdas de forma cuadrada, celdas de tipo bolsa, etc., que tienen un pequeño peso con respecto a capacidad como celdas de batería aplicadas a un paquete de batería.
Además, para que el paquete de batería proporcione la salida y la capacidad requeridas en un aparato o dispositivo dado, es necesario conectar eléctricamente una pluralidad de celdas de batería en serie, en paralelo, o en una combinación de en serie y en paralelo. Por ejemplo, las celdas de batería incluidas en el paquete de batería pueden soldarse a una pluralidad de placas de barra colectora provistas de terminales de electrodo en forma de placas de metal y conectadas eléctricamente en serie, en paralelo, o en una combinación de en serie y en paralelo.
Además, dado que el paquete de batería tiene una estructura en la que se combinan una pluralidad de celdas de batería, el paquete de batería requiere un medio de detección capaz de detectar una corriente generada desde las celdas de batería para detectar cuándo algunas celdas de batería presentan sobrevoltaje, sobrecorriente o sobrecalentamiento. Tales medios de detección están conectados individualmente a las celdas de batería para proporcionar información de voltaje/corriente de las celdas de batería a una unidad de gestión de batería.
Tal unidad de gestión de batería puede incluir una placa de circuito impreso en la que se incorpora un circuito impreso. Además, la unidad de gestión de batería necesita un conector montado en la placa de circuito impreso para intercambiar señales con un dispositivo externo o para recibir energía desde el exterior para cargar las celdas de batería o para suministrar energía al dispositivo externo para descargar las celdas de batería. Tal conector puede conectarse y desconectarse repetidamente de un conector homólogo.
Sin embargo, en la técnica relacionada, debido a que fluye una alta corriente a través de un conector aplicado a un paquete de batería de alta capacidad y alta corriente, resulta fácil que se caliente hasta una temperatura alta debido a la resistencia eléctrica. Por consiguiente, un conector a alta temperatura puede dañar una placa de circuito impreso que es una configuración interna del paquete de batería, o un alojamiento de paquete contactado puede fundirse, y hay una alta posibilidad de quemarse cuando un usuario sostiene el paquete de batería con su mano. Los documentos US 2019/097188, KR 2011 0029194 y JP H0686268 U se refieren a terminales de conexión.Objeto de la invención
Problema técnico
La presente divulgación está diseñada para solucionar los problemas de la técnica relacionada y, por tanto, la presente divulgación está dirigida a proporcionar un conector con eficiencia de disipación de calor aumentada y facilidad de uso.
Estos y otros objetos y ventajas de la presente divulgación pueden entenderse a partir de la siguiente descripción detallada y resultarán más completamente evidentes a partir de las realizaciones a modo de ejemplo de la presente divulgación. Además, se entenderá fácilmente que los objetos y ventajas de la presente divulgación pueden realizarse por los medios mostrados en las reivindicaciones adjuntas y combinaciones de los mismos.
Solución técnica
La invención se define en el conjunto de reivindicaciones. En un aspecto de la presente divulgación, se proporciona un conector que incluye una porción de montaje conectada eléctricamente a una placa de circuito impreso de una unidad de gestión de batería configurada para gestionar los voltajes de una pluralidad de celdas de batería; y una porción de conexión que comprende dos o más terminales de conexión configurados para entrar en contacto con un terminal de conexión homólogo y que comprende una estructura cóncava-convexa formada en una superficie externa del terminal de conexión.
La estructura cóncava-convexa incluye una pluralidad de ranuras formadas respectivamente en los dos o más terminales de conexión.
La pluralidad de ranuras está formada en una superficie lateral interna de los dos o más terminales de conexión orientados uno hacia el otro, y una superficie lateral externa que es una superficie opuesta a la superficie lateral interna.
La estructura cóncava-convexa incluye una pluralidad de salientes formados respectivamente en los dos o más terminales de conexión.
La pluralidad de salientes están formados en una superficie lateral interna de los dos o más terminales de conexión orientados uno hacia el otro y una superficie lateral externa que es una superficie opuesta a la superficie lateral interna.
Los dos o más terminales de conexión tienen una forma que se extiende lado a lado en una dirección de un cuerpo principal de la porción de montaje.
Los dos o más terminales de conexión están configurados de manera que el terminal de conexión homólogo se inserte entre los dos o más terminales de conexión.
Una porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes formados en la superficie lateral interna del terminal de conexión sobresale para entrar en contacto con el terminal de conexión homólogo.
La pluralidad de salientes formados en la superficie lateral interna del terminal de conexión pueden tener diferentes tamaños que sobresalen hacia el terminal de conexión homólogo.
La porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes formados en la superficie lateral interna del terminal de conexión puede incluir una estructura de flexión doblada en una dirección en la que se inserta el terminal de conexión homólogo.
En otro aspecto de la presente divulgación, se proporciona una unidad de gestión de batería que incluye un conector y una placa de circuito impreso conectada eléctricamente al conector.
En otro aspecto de la presente divulgación, se proporciona un paquete de batería que incluye la unidad de gestión de batería.
Efectos ventajosos
Según un aspecto de la presente divulgación, una porción de conexión incluye dos o más terminales de conexión configurados para entrar en contacto con un terminal de conexión homólogo, y una estructura cóncava-convexa formada en una superficie externa del terminal de conexión y, por tanto, cuando un conector de la presente divulgación transmite una corriente al terminal de conexión homólogo, el conector puede disipar eficazmente el calor generado por la resistencia al aire. Por consiguiente, es posible evitar que el conector se caliente mucho y dañe una placa de circuito impreso. Además, es posible reducir eficazmente un aumento en la temperatura interna de un paquete de batería.
Además, según un aspecto de la presente divulgación, una pluralidad de ranuras están formadas en las superficies laterales internas y las superficies laterales externas de los dos o más terminales de conexión orientados uno hacia el otro y, por tanto, en comparación con el caso donde la estructura cóncava-convexa está formada solo en un lado de la superficie lateral interna y la superficie lateral externa, es posible aumentar adicionalmente un área de disipación de calor. Por consiguiente, es posible aumentar eficazmente la cantidad de disipación de calor del conector.
Además, según un aspecto de la presente divulgación, una pluralidad de salientes están formados en las superficies laterales internas y las superficies laterales externas de los dos o más terminales de conexión orientados uno hacia el otro y, por tanto, en comparación con el caso donde la estructura cóncava-convexa está formada solo en un lado de la superficie lateral interna y la superficie lateral externa, es posible aumentar adicionalmente un área de disipación de calor. Por consiguiente, es posible aumentar eficazmente la cantidad de disipación de calor del conector.
Además, según un aspecto de la presente divulgación, una porción de extremo de cada uno de una pluralidad de salientes formados en la superficie lateral interna del terminal de conexión sobresale para entrar en contacto con el terminal de conexión homólogo y, por tanto, la presente divulgación puede aumentar eficazmente los puntos de contacto entre el terminal de conexión y el terminal de conexión homólogo. Por consiguiente, es posible mejorar la fiabilidad de conexión del conector 100A. Además, los salientes pueden guiar elásticamente una dirección de inserción del terminal de conexión homólogo.
Descripción de las figuras
Los dibujos adjuntos ilustran una realización preferida de la presente divulgación y, junto con la divulgación anterior, sirven para proporcionar una comprensión adicional de las características técnicas de la presente divulgación y, por tanto, la presente divulgación no se interpreta como limitada a los dibujos.
La FIG. 1 es una vista en perspectiva frontal que muestra esquemáticamente un conector y un paquete de batería según una realización de la presente divulgación.
La FIG. 2 es una vista en perspectiva trasera que muestra esquemáticamente un conector y un paquete de batería según una realización de la presente divulgación.
La FIG. 3 es una vista en perspectiva que muestra esquemáticamente un conector según una realización de la presente divulgación.
La FIG. 4 es una vista en planta que muestra esquemáticamente un conector según una realización de la presente divulgación.
La FIG. 5 es una vista en perspectiva que muestra esquemáticamente un conector según otra realización de la presente divulgación.
La FIG. 6 es una vista en planta que muestra esquemáticamente un conector según otra realización de la presente divulgación.
La FIG. 7 es una vista en planta que muestra esquemáticamente un conector según otra realización de la presente divulgación.
La FIG. 8 es una vista en perspectiva en despiece ordenado que muestra esquemáticamente los componentes de un paquete de batería según una realización de la presente divulgación.
Descripción detallada de la invención
A continuación en el presente documento, se describirán realizaciones preferidas de la presente divulgación en detalle con referencia a los dibujos adjuntos. Antes de la descripción, debe entenderse que los términos usados en la memoria descriptiva y las reivindicaciones adjuntas no deben interpretarse como limitados a significados generales y de diccionario, sino que deben interpretarse basándose en los significados y conceptos correspondientes a aspectos técnicos de la presente divulgación basándose en el principio de que se permite al inventor definir términos apropiadamente para la mejor explicación.
La FIG. 1 es una vista en perspectiva frontal que muestra esquemáticamente un conector y un paquete de batería según una realización de la presente divulgación. La FIG. 2 es una vista en perspectiva trasera que muestra esquemáticamente un conector y un paquete de batería según una realización de la presente divulgación. La FIG. 3 es una vista en perspectiva que muestra esquemáticamente un conector según una realización de la presente divulgación.
En referencia a las FIGS. 1 a 3, un conector 100 según una realización de la presente divulgación incluye una porción 110 de montaje y una porción 130 de conexión.
Específicamente, la porción 110 de montaje puede estar configurada para conectarse eléctricamente a una placa 222 de circuito impreso proporcionada en una unidad 220 de gestión de batería configurada para gestionar los voltajes de una pluralidad de celdas 210 de batería. La porción 110 de montaje puede incluir un cable 110b conectado a un circuito impreso incorporado en la placa 222 de circuito impreso. El cable 110b puede tener una forma que sobresale hacia abajo.
Una parte del cable 110b puede insertarse a través de la placa 222 de circuito impreso. El cable 110b puede tener una estructura que se extiende hacia abajo para conectarse eléctricamente a la placa 222 de circuito impreso. El cable 110n puede insertarse en el orificio pasante H1 proporcionado en la placa 222 de circuito impreso y conectarse eléctricamente al circuito impreso de la placa 222 de circuito impreso mediante soldadura.
Además, la porción 110 de montaje puede incluir un cuerpo principal 110a que tiene una porción de extremo conectada al cable 110b. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 3, cuando se observa en la dirección F de la FIG.
1, la porción 110 de montaje puede incluir el cuerpo principal 110a de una forma de placa que se extiende en una dirección horizontal, y dos cables 110b doblados hacia abajo y que se extienden desde ambos extremos del cuerpo principal 110a en una dirección frontal y trasera.
En este caso, los términos que representan direcciones tales como antes, después, izquierda, derecha, arriba y abajo descritos en la presente memoria descriptiva pueden variar dependiendo de la posición de un observador o de la forma de un objeto que está colocado. Sin embargo, en la presente memoria descriptiva, por conveniencia de descripción, las direcciones tales como frontal, trasera, izquierda, derecha, arriba y abajo se indican por separado basándose en cuando se observa en la dirección F.
Específicamente, la porción 130 de conexión puede tener una forma de placa erigida en una dirección vertical para entrar en contacto con un terminal de conexión homólogo (véase 310 de la FIG. 6). En este caso, el 'terminal de conexión homólogo 310' se refiere a un terminal de conexión que entra en contacto con el conector 100 para que el conector 100 transfiera una corriente transferida desde una pluralidad de celdas 210 de batería hasta un dispositivo externo o reciba energía desde un cargador para cargar la pluralidad de celdas 210 de batería. Es decir, la energía de un paquete 200 de batería puede suministrarse a un dispositivo externo a través del terminal 310 de conexión homólogo. El dispositivo externo puede ser, por ejemplo, un motor eléctrico (no mostrado) de una aspiradora.
El terminal 310 de conexión homólogo puede incluir una aleación que tiene aluminio, níquel, cobre, o similares que tienen una excelente conductividad eléctrica. Asimismo, la porción 130 de conexión y la porción 110 de montaje pueden incluir una aleación que tiene aluminio, níquel, cobre, etc. que tienen una excelente conductividad eléctrica. La FIG. 4 es una vista en planta que muestra esquemáticamente un conector según una realización de la presente divulgación.
En referencia de nuevo a la FIG. 4 junto con la FIG. 3, la porción 130 de conexión incluye una estructura cóncavaconvexa 134 para aumentar un área de superficie de disipación de calor. Por ejemplo, la estructura cóncavaconvexa 134 puede incluir una pluralidad de ranuras 134h formadas en los respectivos dos o más terminales 132 de conexión. La ranura 134h puede tener una forma que se extiende linealmente en una dirección vertical en una superficie externa de la porción 130 de conexión. La pluralidad de ranuras 134h pueden estar dispuestas para estar espaciadas una distancia predeterminada en una dirección frontal y trasera.
Por consiguiente, según esta configuración de la presente divulgación, la porción 130 de conexión incluye los dos o más terminales 132 de conexión configurados para entrar en contacto con el terminal 310 de conexión homólogo, y la estructura cóncava-convexa 134 formada en la superficie externa del terminal 132 de conexión y, por tanto, cuando el conector 100 de la presente divulgación transmite una corriente al terminal 310 de conexión homólogo, el conector 100 puede disipar eficazmente el calor generado por la resistencia al aire. Por consiguiente, es posible evitar que el conector 100 se caliente mucho y dañe la placa 222 de circuito impreso. Además, es posible reducir eficazmente un aumento en la temperatura interna del paquete 200 de batería.
Más específicamente, la pluralidad de ranuras 134h pueden estar formadas en una superficie lateral interna 132a de cada uno de los dos o más terminales 132 de conexión orientados uno hacia el otro, una superficie lateral externa 132b que es una superficie opuesta a la superficie lateral interna 132a, o la superficie lateral interna 132a y la superficie lateral externa 132b. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 3, la pluralidad de ranuras 134h pueden proporcionarse en la superficie lateral interna 132a y la superficie lateral externa 132b de los dos o más terminales 132 de conexión.
Por consiguiente, según esta configuración de la presente divulgación, la pluralidad de ranuras 134h están formadas en las superficies laterales internas 132a y las superficies laterales externas 132b de los dos o más terminales 132 de conexión orientados uno hacia el otro y, por tanto, en comparación con el caso donde la estructura cóncavaconvexa 134 está formada solo en un lado de la superficie lateral interna 132a y la superficie lateral externa 132b, el área de disipación de calor puede aumentar adicionalmente. Por consiguiente, la cantidad de disipación de calor del conector 100 puede aumentar eficazmente.
En referencia de nuevo a las FIGS. 3 y 4, los dos o más terminales 132 de conexión pueden tener una forma que se extiende lado a lado en una dirección desde el cuerpo principal 110a de la porción 110 de montaje. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 4, los dos terminales 132 de conexión pueden tener una forma de placa que se extiende en una dirección superior desde ambos extremos del cuerpo principal 110a de la porción 110 de montaje en la dirección izquierda y derecha. Una parte de los dos terminales 132 de conexión puede tener una forma que sobresale hacia delante desde el cuerpo principal 110a de la porción 110 de montaje.
Además, los dos o más terminales 132 de conexión pueden estar configurados de manera que el terminal de conexión homólogo (310 de la FIG. 6) se inserte entre los dos o más terminales 132 de conexión. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 4, los dos terminales 132 de conexión pueden estar configurados de manera que el terminal 310 de conexión homólogo se inserte entre los dos terminales 132 de conexión.
Además, el terminal 132 de conexión puede ser elásticamente deformable y puede tener una estructura 132c de contacto. Por ejemplo, la estructura 132c de contacto de cada uno de los dos o más terminales 132 de conexión puede estar configurada para entrar en contacto con el terminal 310 de conexión homólogo. Como se muestra en la FIG. 4, el terminal de conexión homólogo (310 de la FIG. 6) puede estar interpuesto entre las respectivas estructuras 132c de contacto de los dos terminales 132 de conexión. En este sentido, la estructura 132c de contacto deformada elásticamente del terminal 132 de conexión puede presurizar una superficie externa del terminal 310 de conexión homólogo.
Además, las estructuras 132c de contacto de los dos o más terminales 132 de conexión pueden extenderse en una dirección en la que las estructuras 132c de contacto están más cerca entre sí hacia delante, y luego extenderse en una dirección en la que las estructuras 132c de contacto están alejadas entre sí una distancia predeterminada. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 4, las estructuras 132c de contacto se proporcionan en los respectivos dos terminales 132 de conexión, y las estructuras 132c de contacto pueden extenderse en una dirección en la que las estructuras 132c de contacto están más cerca entre sí hacia delante, y luego extenderse en una dirección en la que las estructuras 132c de contacto están alejadas entre sí una distancia predeterminada.
Además, para mejorar la fiabilidad del contacto entre la estructura 132c de contacto de cada uno de los dos o más terminales 132 de conexión y el terminal 310 de conexión homólogo, los dos o más terminales 132 de conexión pueden incluir estructuras 13j de corte para dividirse en una pluralidad de terminales individuales. La estructura 132j de corte puede tener una hendidura 132s que se extiende en una dirección horizontal de modo que algunos de los dos o más terminales 132 de conexión se dividan en una dirección vertical. Es decir, como se muestra en la FIG. 3, los dos o más terminales 132 de conexión pueden incluir la estructura 132j de corte que se corta en una dirección horizontal desde un extremo frontal de la misma hasta una profundidad predeterminada. Por consiguiente, la porción 130 de conexión puede tener cuatro puntos de conexión con el terminal de conexión homólogo (310 en la FIG. 6). La FIG. 5 es una vista en perspectiva que muestra esquemáticamente un conector según otra realización de la presente divulgación. La FIG. 6 es una vista en planta que muestra esquemáticamente un conector según otra realización de la presente divulgación.
En referencia a las FIGS. 5 y 6, la estructura cóncava-convexa 134 de un conector 100A según otra realización puede incluir una pluralidad de salientes 134p formados en los respectivos dos o más terminales 132A de conexión. En este caso, el saliente 134p puede tener una forma que se extiende linealmente en una dirección vertical sobre una superficie externa de la porción 130A de conexión. La pluralidad de salientes 134p pueden estar dispuestos espaciados una distancia predeterminada en una dirección frontal y trasera.
Más específicamente, la pluralidad de salientes 134p pueden estar formados en la superficie lateral interna 132a de cada uno de los dos o más terminales 132A de conexión orientados uno hacia el otro, la superficie lateral externa 132b que es una superficie opuesta a la superficie lateral interna 132a, o la superficie lateral interna 132a y la superficie lateral externa 132b. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 6, la pluralidad de salientes 134p pueden proporcionarse en la superficie lateral interna 132a y la superficie lateral externa 132b de los dos o más terminales 132A de conexión.
Por consiguiente, según esta configuración de la presente divulgación, la pluralidad de salientes 134p están formados en las superficies laterales internas 132a y las superficies laterales externas 132b de los dos o más terminales 132A de conexión orientados uno hacia el otro y, por tanto, en comparación con el caso donde la estructura cóncava-convexa 134 está formada solo en un lado de la superficie lateral interna 132a y la superficie lateral externa 132b, el área de disipación de calor puede aumentar adicionalmente. Por consiguiente, la cantidad de disipación de calor del conector 100A puede aumentar eficazmente.
En referencia de nuevo a la FIG. 6, una porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes 134p1 formados en la superficie lateral interna 132a del terminal 132A de conexión puede sobresalir para entrar en contacto con el terminal 310 de conexión homólogo. Es decir, la pluralidad de salientes 134p1 pueden sobresalir en una dirección en la que está ubicado el terminal 310 de conexión homólogo. Además, las porciones de extremo de la pluralidad de salientes 134p1 en una dirección sobresaliente pueden estar configuradas para entrar en contacto con una superficie lateral del terminal 132A de conexión en la dirección horizontal.
Además, la pluralidad de salientes 134p1 formados en la superficie lateral interna 132a del terminal 132A de conexión pueden tener diferentes tamaños sobresaliendo hacia el terminal 310 de conexión homólogo. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 6, la pluralidad de salientes 134p1 pueden estar configurados para tener una longitud más larga sobresaliendo hacia el terminal 310 de conexión homólogo ya que la pluralidad de salientes 134p1 están ubicados en la parte trasera. En este sentido, el saliente puede ser integral con el terminal 132A de conexión, y puede incluir un metal eléctricamente conductor.
Por consiguiente, según esta configuración de la presente divulgación, la porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes 134p1 formados en la superficie lateral interna 132a del terminal 132A de conexión sobresale para entrar en contacto con el terminal 310 de conexión homólogo y, por tanto, la presente divulgación puede aumentar eficazmente los puntos de contacto entre el terminal 132A de conexión y el terminal 310 de conexión homólogo. Por consiguiente, puede mejorarse la fiabilidad de conexión del conector 100A. Además, los salientes 134p1 pueden guiar elásticamente una dirección de inserción del terminal 310 de conexión homólogo.
La FIG. 7 es una vista en planta que muestra esquemáticamente un conector según otra realización de la presente divulgación. En comparación con el conector 100A de la FIG. 6, un conector 100B mostrado en la FIG. 7 tiene las mismas estructuras y configuraciones, excepto porque la formación de salientes proporcionados en la superficie lateral interna 132a es diferente. Por tanto, se omiten las descripciones de las restantes configuraciones del conector 100B de la FIG. 7.
En referencia de nuevo a la FIG. 7, en el conector 100B según otra realización, una porción de extremo de cada uno de una pluralidad de salientes 134p2 formados en la superficie lateral interna 132a del terminal 132B de conexión de una porción 130B de conexión puede tener una estructura de flexión doblada en una dirección en la que se inserta el terminal 310 de conexión homólogo. Esto es para evitar un aumento en la fricción cuando se inserta el terminal 310 de conexión homólogo y entra en contacto con la pluralidad de salientes 134p2. La porción de extremo doblada de cada uno de la pluralidad de salientes 134p2 puede estar configurada para guiar la dirección en la que se inserta el terminal 310 de conexión homólogo.
Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 7, la porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes 134p2 formados en la superficie lateral interna 132a del terminal 132B de conexión tiene la estructura doblada en la dirección en la que se inserta el terminal 310 de conexión homólogo y, por tanto, la fricción generada en un proceso de inserción del terminal 310 de conexión homólogo puede reducirse eficazmente, de modo que el terminal 310 de conexión homólogo pueda insertarse suavemente. Por consiguiente, existe la ventaja de que resulta fácil conectar el terminal 310 de conexión homólogo y el terminal 132B de conexión.
La FIG. 8 es una vista en perspectiva en despiece ordenado que muestra esquemáticamente los componentes de un paquete de batería según una realización de la presente divulgación.
En referencia a la FIG. 8, la unidad 220 de gestión de batería según la presente divulgación incluye la pluralidad de conectores 100 y la placa 222 de circuito impreso conectada eléctricamente a la pluralidad de conectores 100. Además, el paquete 200 de batería según la presente divulgación incluye el paquete 200 de batería que incluye la pluralidad de celdas 210 de batería y la unidad 220 de gestión de batería. Es decir, el paquete 200 de batería según la presente divulgación puede incluir la unidad 220 de gestión de batería como diversos dispositivos para controlar la carga y descarga de la pluralidad de celdas 210 de batería.
Específicamente, la celda 210 de batería puede ser una celda de batería cilíndrica. Además, la celda 210 de batería cilíndrica puede incluir una lata 210 de batería cilíndrica y un conjunto de electrodo (no mostrado) alojado en la lata 212 de batería.
En este caso, la lata 212 de batería incluye un material que tiene una alta conductividad eléctrica y, por ejemplo, la lata 212 de batería puede incluir aluminio, acero o cobre. Además, pueden estar formados terminales 211a y 211b de electrodo respectivamente en ambos extremos de la lata 212 de batería en una dirección horizontal.
Específicamente, el terminal 211 de electrodo puede incluir un primer terminal 211a de electrodo y un segundo terminal 211b de electrodo que tienen polaridades eléctricas diferentes. Además, cuando se observa en la dirección F (mostrada en la FIG. 1), el primer terminal 211a de electrodo puede estar formado en un extremo (un extremo frontal) de la lata 212 de batería en la dirección horizontal, y el segundo terminal 211b de electrodo puede estar formado en el otro extremo (un extremo trasero) en la dirección horizontal.
En este caso, los términos que representan direcciones tales como antes, después, izquierda, derecha, arriba y abajo descritos en la presente memoria descriptiva pueden variar dependiendo de la posición de un observador o de la forma de un objeto que está colocado. Sin embargo, en la presente memoria descriptiva, por conveniencia de descripción, las direcciones tales como frontal, trasera, izquierda, derecha, arriba y abajo se indican por separado basándose en cuando se observa en la dirección F.
Además, el conjunto de electrodo puede formarse en una estructura enrollada en un tipo de rollo de mermelada con un separador interpuesto entre un electrodo positivo y un electrodo negativo. Además, una lengüeta de electrodo positivo (no ilustrada) puede estar unida al electrodo positivo (no ilustrado) para conectarse con el primer terminal 211a de electrodo en el extremo frontal de la lata 212 de batería. Además, una lengüeta de electrodo negativo (no ilustrada) puede estar unida al electrodo negativo (no ilustrado) para conectarse al segundo terminal 211b de electrodo en el extremo trasero de la lata 212 de batería.
Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 2, el paquete 200 de batería puede incluir 12 celdas 210 de batería cilíndricas dispuestas en una dirección. Además, los primeros terminales 211a de electrodo de las 12 celdas 210 de batería cilíndricas pueden estar dispuestos para que sean adyacentes a los segundos terminales 211b de electrodo que tienen polaridades diferentes.
Sin embargo, la celda 210 de batería según la presente divulgación no se limita a la celda 210 de batería cilíndrica descrita anteriormente, y pueden emplearse diversos tipos de celdas 210 de batería conocidos en el momento de la presentación de la presente solicitud.
El paquete 200 de batería puede incluir además un alojamiento 240 de paquete en el que se forma un espacio interno que aloja la pluralidad de celdas 210 de batería.
Específicamente, el alojamiento 240 de paquete puede incluir un material eléctricamente aislante. Por ejemplo, el alojamiento 240 de paquete puede incluir un material de plástico tal como poli(cloruro de vinilo). Además, el alojamiento 240 de paquete puede incluir una primera carcasa 241 y una segunda carcasa 242. Una pluralidad de estructuras huecas H2 pueden estar formadas en la primera carcasa 241 y la segunda carcasa 242 para rodear una superficie externa de una porción superior o una porción inferior de la celda 210 de batería cilíndrica de modo que puedan alojarse una pluralidad de celdas 210 de batería cilíndricas.
Además, puede estar formada una estructura de sujeción de perno en la primera carcasa 241 y la segunda carcasa 242. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 8, pueden estar formados orificios de sujeción S1 configurados para hacer que cuatro pernos 252 se inserten en los mismos en la primera carcasa 241 y la segunda carcasa 242. Además, los cuatro pernos 252 se sujetan en los orificios de sujeción S1 de la primera carcasa 241 y la segunda carcasa 242, de modo que una porción trasera de la primera carcasa 241 y una porción frontal de la segunda carcasa 242 puedan acoplarse entre sí.
Además, pueden estar formadas ranuras 242h de entrada en las superficies externas de la primera carcasa 241 y la segunda carcasa 242 del alojamiento 240 de paquete de modo que al menos una parte de la porción 232 de conexión y la porción 234 de detección de la placa 230 de barra colectora se inserte y se fije.
Específicamente, la ranura 242h de entrada formada en la superficie externa del alojamiento 240 de paquete puede tener una superficie interna que tiene un tamaño correspondiente a la forma externa de la placa 230 de barra colectora. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 2, la ranura 242h de entrada en la que puede insertarse e incorporarse la porción 232 de conexión de la placa 230 de barra colectora puede estar formada en la superficie externa de la parte frontal de la primera carcasa 241.
Además, la ranura 242h de entrada en la que puede insertarse y fijarse una parte de la porción 234 de detección de la placa 230 de barra colectora puede estar formada en una superficie externa superior de la primera carcasa 241. De manera similar, la ranura 242h de entrada puede estar formada también en una superficie externa trasera y una superficie externa superior de cada una de la segunda carcasa 242 del alojamiento 240 de paquete de modo que una parte de la porción 232 de conexión y la porción 234 de detección de la placa 230 de barra colectora pueda insertarse y fijarse.
Por consiguiente, según esta configuración de la presente divulgación, las ranuras 242h de entrada pueden estar formadas en la superficie externa del alojamiento 240 de paquete de modo que al menos una parte de la porción 232 de conexión y la porción 234 de detección de la placa 230 de barra colectora se inserte y se fije, y, por tanto, la placa 230 de barra colectora puede establecer de manera estable una conexión eléctrica entre la pluralidad de celdas 210 de batería, y evitar que la placa 230 de barra colectora se dañe por sustancias externas. Además, puesto que puede evitarse que la porción 234 de detección de la placa 230 de barra colectora fluya debido a un impacto externo, la conexión eléctrica entre la unidad 220 de gestión de batería y la pluralidad de celdas 210 de batería puede mantenerse de manera estable. Por consiguiente, puede mejorarse la durabilidad del paquete 200 de batería.
Además, la placa 222 de circuito impreso sobre la que se montan la pluralidad de conectores 100 puede montarse en la porción superior del alojamiento 240 de paquete.
Mientras tanto, en la presente memoria descriptiva, aunque se usan términos que indican direcciones tales como arriba, abajo, izquierda, derecha, frontal y posterior, resulta evidente para los expertos en la técnica que estos términos son por conveniencia de explicación solo y varían dependiendo de la posición de un objeto diana o la posición de un observador.
La presente divulgación se ha descrito en detalle. Sin embargo, debe entenderse que la descripción detallada y los ejemplos específicos, aunque indican realizaciones preferidas de la divulgación, se proporcionan a modo de ilustración solo.
Descripción de los números de referencia
100: conector 110: porción de montaje
130: porción de conexión 132: terminal de conexión
134: estructura cóncava-convexa 134h: ranura
134p, 134p1, 134p2: saliente 132a, 132b: superficie lateral interna, superficie lateral externa
200: paquete de batería 210: Celda de batería
220: unidad de gestión de batería 222: placa de circuito impreso
Aplicabilidad industrial
La presente divulgación se refiere a un conector. Además, la presente divulgación es aplicable a un paquete de batería al que se aplica el conector y a una industria de dispositivos electrónicos incluido el paquete de batería.
Claims (8)
1. Un conector (100) que comprende:
una porción (110) de montaje conectada eléctricamente a una placa de circuito impreso de una unidad (220) de gestión de batería configurada para gestionar los voltajes de una pluralidad de celdas de batería; y
una porción (130) de conexión que comprende dos o más terminales (132) de conexión configurados para entrar en contacto con un terminal (132) de conexión homólogo y que comprende una estructura cóncava-convexa (134) formada en una superficie externa del terminal (132) de conexión,
en donde la estructura cóncava-convexa (134) comprende una pluralidad de salientes (134p, 134p1, 134p2) formados respectivamente en los dos o más terminales (132) de conexión,
caracterizado por quela pluralidad de salientes (134p, 134p1, 134p2) están formados en una superficie lateral interna (132a) de los dos o más terminales (132) de conexión orientados uno hacia el otro y una superficie lateral externa (132b) que es una superficie opuesta a la superficie lateral interna (132a).
2. El conector (100) de la reivindicación 1,
en donde la estructura cóncava-convexa (134) comprende una pluralidad de ranuras formadas respectivamente en los dos o más terminales (132) de conexión.
3. El conector (100) de la reivindicación 2,
en donde la pluralidad de ranuras están formadas en una superficie lateral interna (132a) de los dos o más terminales (132) de conexión orientados uno hacia el otro, una superficie lateral externa (132b) que es una superficie opuesta a la superficie lateral interna (132a), o la superficie lateral interna (132a) y la superficie lateral externa (132b).
4. El conector de la reivindicación 1,
en donde los dos o más terminales (132) de conexión tienen una forma que se extiende lado a lado en una dirección desde un cuerpo principal de la porción (110) de montaje,
en donde los dos o más terminales (132) de conexión están configurados de manera que el terminal (132) de conexión homólogo se inserte entre los dos o más terminales (132) de conexión, y
en donde una porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes (134p, 134p1, 134p2) formados en la superficie lateral interna (132a) del terminal (132) de conexión sobresale para entrar en contacto con el terminal (132) de conexión homólogo.
5. El conector (100) de la reivindicación 4,
en donde la pluralidad de salientes (134p, 134p1, 134p2) formados en la superficie lateral interna (132a) del terminal (132) de conexión tienen diferentes tamaños que sobresalen hacia el terminal (132) de conexión homólogo.
6. El conector (100) de la reivindicación 4,
en donde la porción de extremo de cada uno de la pluralidad de salientes (134p, 134p1, 134p2) formados en la superficie lateral interna (132a) del terminal (132) de conexión comprende una estructura de flexión doblada en una dirección en la que se inserta el terminal (132) de conexión homólogo.
7. Una unidad (220) de gestión de batería que comprende un conector (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, y una placa de circuito impreso conectada eléctricamente al conector (100).
8. Un paquete (200) de batería que comprende una unidad (220) de gestión de batería según la reivindicación 7.
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