JP2013097894A - Battery wiring module - Google Patents

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Shinichi Takase
慎一 高瀬
Hiroki Hirai
宏樹 平井
Naota Uenishi
直太 上西
Hirohisa Saito
裕久 齊藤
Junichi Wakayama
淳一 若山
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Sumitomo Wiring Systems Ltd
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Sumitomo Wiring Systems Ltd
AutoNetworks Technologies Ltd
Sumitomo Electric Industries Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery wiring module capable of protecting a flexible printed wiring board, and capable of reliably detecting the temperature of a single cell.SOLUTION: A battery wiring module 13 which is attached to a single cell group 12 including a plurality of single cells 11 each having positive and negative electrode terminals 14, comprises: a resin protector 16 made of a synthetic resin; an FPC 17 disposed on the resin protector 16; an extension piece 30 extended from a side edge of the FPC 17 and routed toward the single cell 11; and a thermistor 29 attached to the extension piece 30 and brought into contact with the single cell 11 to detect the temperature of the single cell 11. The resin protector 16 includes a pressing part 59 for pressing on the extension piece 30 and the thermistor 29 toward the single cell 11 to bring the thermistor 29 into contact with the single cell 11.

Description

本発明は、電池用配線モジュールに関する。   The present invention relates to a battery wiring module.

従来、正極及び負極を有する複数の単電池を備えた単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールとして、特許文献1に記載のものが知られている。この電池用配線モジュールは、合成樹脂製の樹脂プロテクタと、樹脂プロテクタに配設されるフレキシブルプリント基板(以下、FPCと記載することがある)と、FPCに実装されたサーミスタと、を備える。   Conventionally, the thing of patent document 1 is known as a battery wiring module attached to the cell group provided with the some cell which has a positive electrode and a negative electrode. This battery wiring module includes a synthetic resin resin protector, a flexible printed circuit board (hereinafter sometimes referred to as FPC) disposed on the resin protector, and a thermistor mounted on the FPC.

樹脂プロテクタは、サーミスタ及びFPCを単電池に向かって弾性的に付勢する付勢部材を備えている。付勢部材はサーミスタと直接に接触するようになっている。付勢部材によってサーミスタが単電池に向かって付勢されることにより、単電池の温度がサーミスタによって検知されるようになっている。   The resin protector includes a biasing member that elastically biases the thermistor and the FPC toward the single cell. The biasing member is in direct contact with the thermistor. When the thermistor is urged toward the unit cell by the urging member, the temperature of the unit cell is detected by the thermistor.

特開2009−276071号公報JP 2009-276071 A

しかしながら上記の構成によると、付勢部材はFPCを押圧するようになっている。すると、FPCに過度に力が加えられることが懸念される。FPCは、絶縁性の合成樹脂からなるフィルムと、このフィルムに形成された金属箔からなる導電路と、を備える。FPCに過度の力が加えられると、フィルムが変形したり、導電路が破断する等の不具合が生じることが懸念される。   However, according to the above configuration, the urging member presses the FPC. Then, there is a concern that an excessive force is applied to the FPC. The FPC includes a film made of an insulating synthetic resin and a conductive path made of a metal foil formed on the film. When an excessive force is applied to the FPC, there is a concern that the film may be deformed or a problem such as breakage of the conductive path may occur.

また、従来技術においては、サーミスタが直接に接触しているのは付勢部材であり、サーミスタと単電池との間には、FPCが介在している。このため、サーミスタが直接に検知するのは付勢部材の温度であり、単電池の温度は、合成樹脂からなるフィルム、及び金属箔からなる導電路を介して間接的にしか検知することができない。このため、従来技術によっては、単電池の温度を確実に検知することができないという問題があった。   In the prior art, the thermistor is in direct contact with the urging member, and the FPC is interposed between the thermistor and the single cell. For this reason, it is the temperature of the urging member that the thermistor directly detects, and the temperature of the unit cell can only be indirectly detected through a film made of synthetic resin and a conductive path made of metal foil. . For this reason, there existed a problem that the temperature of a cell could not be detected reliably depending on the prior art.

本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、フレキシブルプリント基板を保護すると共に、単電池の温度を確実に検知する電池用配線モジュールを提供することを目的とする。   This invention is completed based on the above situations, Comprising: It aims at providing the wiring module for batteries which protects a flexible printed circuit board and detects the temperature of a single cell reliably.

本発明は、正極及び負極の電極端子を備えた複数の単電池を備えた単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールであって、合成樹脂製の樹脂プロテクタと、前記樹脂プロテクタに配設されるフレキシブルプリント基板と、前記フレキシブルプリント基板の側縁から延出されて前記単電池に向かって配索される延出片と、前記延出片に取り付けられると共に前記単電池と接触して前記単電池の温度を検知する温度検知部と、を備え、前記樹脂プロテクタは前記延出片及び前記温度検知部を前記単電池に押圧して、前記温度検知部を前記単電池と接触させる押圧部を備える。   The present invention is a battery wiring module that is attached to a unit cell group including a plurality of unit cells each having a positive electrode electrode and a negative electrode terminal. The resin protector is made of a synthetic resin, and is disposed in the resin protector. A flexible printed circuit board; an extended piece extending from a side edge of the flexible printed circuit board and routed toward the single battery; and the single battery attached to the extended piece and in contact with the single battery. A temperature detection unit that detects the temperature of the battery, and the resin protector includes a pressing unit that presses the extension piece and the temperature detection unit against the unit cell to bring the temperature detection unit into contact with the unit cell. .

本発明によれば、押圧部によって押圧されるのは延出片と温度検知部なので、フレキシブルプリント基板は押圧部からの力を受けないようになっている。これにより、フレキシブルプリント基板を保護することができる。   According to the present invention, since it is the extension piece and the temperature detection part that are pressed by the pressing part, the flexible printed circuit board does not receive the force from the pressing part. Thereby, a flexible printed circuit board can be protected.

また、本発明によれば、温度検知部は押圧部に向かって押圧される。これにより、単電池の温度を確実に検知することができる。   Moreover, according to this invention, a temperature detection part is pressed toward a press part. Thereby, the temperature of a cell can be detected reliably.

本発明の実施態様としては以下の態様が好ましい。
前記押圧部は、前記樹脂プロテクタから前記単電池側に向かって僅かに突出して形成されており、前記温度検知部は前記押圧部と前記単電池との間に配されていることが好ましい。
As embodiments of the present invention, the following embodiments are preferable.
The pressing portion is preferably formed to protrude slightly from the resin protector toward the unit cell, and the temperature detection unit is preferably disposed between the pressing unit and the unit cell.

上記の態様によれば、樹脂プロテクタが単電池群に取り付けられた状態において、温度検知部は、単電池と押圧部との間に挟まれることにより、単電池と確実に接触する。これにより単電池の温度を確実に検知することができる。   According to said aspect, in the state in which the resin protector was attached to the cell group, the temperature detection part is reliably contacted with a cell by being pinched | interposed between a cell and a press part. Thereby, the temperature of a cell can be detected reliably.

前記延出片は、前記フレキシブルプリント基板の側縁に沿って細長い帯状に形成された後、直角に折り曲げられてなることが好ましい。   The extension piece is preferably formed in a strip shape along a side edge of the flexible printed circuit board and then bent at a right angle.

上記の態様によれば、フレキシブルプリント基板の側縁に沿って細長い帯状に形成された延出片を直角に折り曲げるという簡易な手法により、延出片を形成できる。また、フレキシブルプリント基板の側縁から直角に延出片を延設する場合に比べて、1つのフレキシブルプリント基板を作成するために必要とされる面積を小さくすることができるので、歩留まりを向上させることができる。   According to the above aspect, the extension piece can be formed by a simple method of bending the extension piece formed in an elongated strip shape along the side edge of the flexible printed board at a right angle. Moreover, since the area required for producing one flexible printed circuit board can be made small compared with the case where the extending piece is extended at right angles from the side edge of the flexible printed circuit board, the yield is improved. be able to.

前記樹脂プロテクタには前記フレキシブルプリント基板を収容する収容部が形成されており、前記樹脂プロテクタには、前記収容部から導出された前記延出片を前記押圧部に案内する案内部が形成されていることが好ましい。   The resin protector is formed with a housing portion for housing the flexible printed circuit board, and the resin protector is formed with a guide portion for guiding the extended piece led out from the housing portion to the pressing portion. Preferably it is.

上記の態様によれば、延出片は、収容部から導出され、案内部によって押圧部へと案内される。これにより、温度検知手段が押圧部によって確実に単電池に押圧されるので、単電池の温度を確実に検知することができる。   According to the above aspect, the extension piece is led out from the housing portion and guided to the pressing portion by the guide portion. Thereby, since the temperature detection means is reliably pressed by the unit cell by the pressing part, the temperature of the unit cell can be detected reliably.

前記フレキシブルプリント基板は電子部品及び前記温度検知部が実装された実装面を有し、前記樹脂プロテクタが前記単電池群に取り付けられた状態において、前記電子部品は前記フレキシブルプリント基板に対して前記単電池と反対側に位置して配されており、前記温度検知部は前記延出片が折り曲げられることにより前記延出片に対して前記単電池側に位置して配されていることが好ましい。   The flexible printed circuit board has a mounting surface on which an electronic component and the temperature detection unit are mounted. In a state where the resin protector is attached to the single battery group, the electronic component is connected to the flexible printed circuit board. It is preferable that the temperature detection unit is disposed on the side opposite to the battery, and the temperature detection unit is disposed on the unit cell side with respect to the extension piece by bending the extension piece.

上記の態様によれば、電子部品と温度検知部とをフレキシブルプリント基板の実装面に対して同一工程で実装することができる。更に、温度検知部と単電池とを直接に接触させることができるので、単電池の温度を更に確実に検知することができる。   According to said aspect, an electronic component and a temperature detection part can be mounted in the same process with respect to the mounting surface of a flexible printed circuit board. Furthermore, since the temperature detection unit and the single cell can be brought into direct contact with each other, the temperature of the single cell can be detected more reliably.

前記フレキシブルプリント基板には、前記電極端子と電気的に接続されて前記単電池の電圧を検知するランドが形成されていることが好ましい。   The flexible printed circuit board is preferably formed with lands that are electrically connected to the electrode terminals and detect the voltage of the unit cells.

上記の態様によれば、フレキシブルプリント基板に形成されたランドによって、単電池の電圧を検知することができるので、電圧検知用の電線を、別途、配索する必要がない。これにより、電池用配線モジュールを小型化できる。   According to said aspect, since the voltage of a cell can be detected with the land formed in the flexible printed circuit board, it is not necessary to wire the electric wire for voltage detection separately. Thereby, the wiring module for batteries can be reduced in size.

前記樹脂プロテクタには、異なる前記単電池の前記電極端子同士を接続する接続部材が収容されていることが好ましい。   The resin protector preferably contains a connection member that connects the electrode terminals of the different cells.

上記の態様によれば、樹脂プロテクタを単電池群に取り付けることにより、異なる単電池の電極端子同士を電気的に接続することができる。   According to said aspect, the electrode terminal of a different cell can be electrically connected by attaching a resin protector to a cell group.

本発明によれば、フレキシブルプリント基板を保護することが可能であると共に、単電池の温度を確実に検知することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, while being able to protect a flexible printed circuit board, the temperature of a cell can be detected reliably.

図1は本発明の一実施形態に係る電池モジュールを示す分解斜視図である。FIG. 1 is an exploded perspective view showing a battery module according to an embodiment of the present invention. 図2は電池モジュールを示す平面図である。FIG. 2 is a plan view showing the battery module. 図3はFPCを示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing the FPC. 図4はFPCを示す平面図である。FIG. 4 is a plan view showing the FPC. 図5は導電路等の配線形態を示す概略図である。FIG. 5 is a schematic view showing a wiring form such as a conductive path. 図6は2穴バスバーを示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing a two-hole bus bar. 図7は2穴バスバーを示す平面図である。FIG. 7 is a plan view showing a two-hole bus bar. 図8は1穴バスバーを示す斜視図である。FIG. 8 is a perspective view showing a one-hole bus bar. 図9は1穴バスバーを示す平面図である。FIG. 9 is a plan view showing a one-hole bus bar. 図10はバスバー並びに電子部品が装着されたFPCを示す斜視図である。FIG. 10 is a perspective view showing an FPC on which a bus bar and electronic components are mounted. 図11はバスバー並びに電子部品が装着されたFPCを示す平面図である。FIG. 11 is a plan view showing an FPC on which bus bars and electronic components are mounted. 図12はバスバー並びに電子部品が装着されたFPCを示す側面図である。FIG. 12 is a side view showing an FPC on which a bus bar and electronic components are mounted. 図13は連結ユニットを示す斜視図である。FIG. 13 is a perspective view showing the connecting unit. 図14は連結ユニットを示す平面図である。FIG. 14 is a plan view showing the connecting unit. 図15は連結ユニットを示す側面図である。FIG. 15 is a side view showing the connecting unit. 図16はバスバー等が装着されたFPCが樹脂プロテクタに収容された状態を示す平面図である。FIG. 16 is a plan view showing a state in which an FPC with a bus bar or the like is accommodated in a resin protector. 図17はバスバー等が装着されたFPCが樹脂プロテクタに収容された状態を示す底面図である。FIG. 17 is a bottom view showing a state in which an FPC with a bus bar or the like is accommodated in a resin protector. 図18はバスバー等が装着されたFPCが樹脂プロテクタに収容された状態を表側から見た状態を示す斜視図である。FIG. 18 is a perspective view showing a state in which an FPC with a bus bar or the like attached is accommodated in a resin protector as viewed from the front side. 図19はバスバー等が装着されたFPCが樹脂プロテクタに収容された状態を裏側から見た状態を示す斜視図である。FIG. 19 is a perspective view showing a state where an FPC with a bus bar or the like attached is accommodated in a resin protector as seen from the back side. 図20は電池用配線モジュールを示す平面図である。FIG. 20 is a plan view showing a battery wiring module. 図21は電池用配線モジュールを表側から見た状態を示す斜視図である。FIG. 21 is a perspective view showing a state in which the battery wiring module is viewed from the front side. 図22は電池用配線モジュールを裏側から見た状態を示す斜視図である。FIG. 22 is a perspective view showing a state in which the battery wiring module is viewed from the back side. 図23は押圧部を示す拡大側面図である。FIG. 23 is an enlarged side view showing the pressing portion. 図24は押圧部を示す拡大斜視図である。FIG. 24 is an enlarged perspective view showing the pressing portion. 図25はで電池用配線モジュールを示す側面図ある。FIG. 25 is a side view showing the battery wiring module. 図26は本発明の他の実施形態に係るFPCを示す平面図である。FIG. 26 is a plan view showing an FPC according to another embodiment of the present invention.

<実施形態>
本発明の一実施形態を図1ないし図25に基づいて説明する。本実施形態に係る電池モジュール10は、例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車等の車両(図示せず)の駆動源として使用される。電池モジュール10は、図1に示すように、複数(本実施形態では14個)の単電池11が横並びに配置された単電池群12と、単電池群12に取り付けられて複数の単電池11を接続する電池用配線モジュール13とを備える。以下の説明においては、図1の上方を上方とし、下方を下方とする。
<Embodiment>
An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The battery module 10 according to the present embodiment is used as a drive source of a vehicle (not shown) such as an electric vehicle or a hybrid vehicle. As shown in FIG. 1, the battery module 10 includes a unit cell group 12 in which a plurality (14 in this embodiment) of unit cells 11 are arranged side by side, and a plurality of unit cells 11 attached to the unit cell group 12. And a battery wiring module 13 for connecting the two. In the following description, the upper side of FIG. 1 is the upper side, and the lower side is the lower side.

(単電池群12)
図1に示すように、単電池11は、扁平な略直方体形状をなしており、その内部には図示しない発電要素が収容されている。単電池11の上面には、両端部寄りの位置に、一対の電極端子14,14が上方に突出して形成されている。一対の電極端子14,14の一方は正極であり、他方は負極である。電極端子14の外周面にはねじ山が形成されている。各単電池11の正負の向きは、互いに隣り合う単電池11において逆向きになっており、これにより互いに異極の電極端子14が隣り合うように構成されている。電極端子14は電池用配線モジュール13に収容されたバスバー15(接続部材の一例)を挟んでナット(図示せず)で締め付けられる。複数の単電池11は、詳しくは図示しないが、保持板等の公知の固定手段により固定されている。
(Single cell group 12)
As shown in FIG. 1, the unit cell 11 has a flat and substantially rectangular parallelepiped shape, and a power generation element (not shown) is accommodated therein. On the upper surface of the unit cell 11, a pair of electrode terminals 14, 14 are formed projecting upward at positions close to both ends. One of the pair of electrode terminals 14 and 14 is a positive electrode, and the other is a negative electrode. A thread is formed on the outer peripheral surface of the electrode terminal 14. The positive and negative directions of the unit cells 11 are opposite to each other in the unit cells 11 adjacent to each other, whereby the electrode terminals 14 having different polarities are adjacent to each other. The electrode terminal 14 is fastened with a nut (not shown) with a bus bar 15 (an example of a connection member) accommodated in the battery wiring module 13 interposed therebetween. Although not shown in detail, the plurality of single cells 11 are fixed by known fixing means such as a holding plate.

(電池用配線モジュール13)
図2に示すように、単電池群12の上面には、単電池11の並び方向に沿って細長い電池用配線モジュール13が配置されている。
(Battery wiring module 13)
As shown in FIG. 2, elongated battery wiring modules 13 are arranged on the upper surface of the unit cell group 12 along the arrangement direction of the unit cells 11.

電池用配線モジュール13は大まかには、電極端子14間を接続する複数のバスバー15が保持された樹脂プロテクタ16と、樹脂プロテクタ16に保持されたフレキシブルプリント基板17(以下、単にFPC17という。)とを備えている。後記するように、樹脂プロテクタ16は2本が互いに平行に配される一方、FPC17はU字形をなして形成されている。   The battery wiring module 13 is roughly a resin protector 16 that holds a plurality of bus bars 15 that connect the electrode terminals 14, and a flexible printed circuit board 17 (hereinafter simply referred to as an FPC 17) that is held by the resin protector 16. It has. As will be described later, two resin protectors 16 are arranged in parallel to each other, while the FPC 17 is formed in a U-shape.

(FPC17)
先にFPC17を説明する。FPC17は、図3及び図4に示すように、ポリイミドフィルムや液晶状フィルム等からなる絶縁性のベースフィルムの一面、または両面にプリント配線技術により導電路18(図5参照)が形成された構造である。
(FPC17)
First, the FPC 17 will be described. As shown in FIGS. 3 and 4, the FPC 17 has a structure in which a conductive path 18 (see FIG. 5) is formed on one surface or both surfaces of an insulating base film made of a polyimide film, a liquid crystal film, or the like by a printed wiring technique. It is.

FPC17は全体としては、2列に並ぶ第1FPC帯19と第2FPC帯20の一端部同士を連結部56で連結してなるU字形に形成されている。   As a whole, the FPC 17 is formed in a U-shape in which one end portions of the first FPC band 19 and the second FPC band 20 arranged in two rows are connected by a connecting portion 56.

第1FPC帯19(図4の上側)は、裏面のみに導電路18が形成されている。一方、第2FPC帯20(図4の下側)は裏面と表面との両面に導電路18が形成されている。したがって、第2FPC帯20の表面が、電子部品23等が実装される実装面21となっている。また、第1FPC帯19、及び第2FPC帯20の裏面に形成された導電路18は、後述するバスバー15と電気的に接続されて、電極端子14における単電池11の電圧を検知する電圧検知導電路22とされる。   In the first FPC band 19 (upper side in FIG. 4), the conductive path 18 is formed only on the back surface. On the other hand, the second FPC band 20 (lower side in FIG. 4) has conductive paths 18 formed on both the back surface and the front surface. Therefore, the surface of the second FPC band 20 is a mounting surface 21 on which the electronic component 23 and the like are mounted. Further, the conductive path 18 formed on the back surface of the first FPC band 19 and the second FPC band 20 is electrically connected to a bus bar 15 to be described later, and detects voltage of the unit cell 11 at the electrode terminal 14. The path 22 is used.

第1FPC帯19は、長さ方向に沿って7つの単位領域24Aに等分されている。各単位領域24Aの長さは、隣り合う単電池11を2個を合わせた厚さにほぼ匹敵する。隣り合う各単位領域24Aの間には、余長吸収機能を果たす余長吸収部25が、下向きに膨出されている。   The first FPC band 19 is equally divided into seven unit regions 24A along the length direction. The length of each unit region 24A is approximately equal to the combined thickness of two adjacent unit cells 11. Between the adjacent unit regions 24A, a surplus length absorbing portion 25 that performs a surplus length absorbing function is bulged downward.

第2FPC帯20は、長さ方向に沿って6つの単位領域に分割されており、ここで中央部の4つの単位領域24Bは、第1FPC帯19の単位領域24Aと同じく単電池11の2個分の厚さに相当する長さを有するのに対して、両端の2個の単位領域24Cは、単電池11の3個分の厚さに相当する長さを有している。隣り合う各単位領域24B,24Cの間には、同じく余長吸収機能を果たす余長吸収部25が、下向きに膨出されている。   The second FPC band 20 is divided into six unit areas along the length direction. Here, the four unit areas 24B in the central portion are the same as the unit area 24A of the first FPC band 19, and two unit cells 11 are provided. The two unit regions 24 </ b> C at both ends have a length corresponding to the thickness of three unit cells 11. Between the adjacent unit regions 24B and 24C, a surplus length absorbing portion 25 that similarly performs a surplus length absorbing function is bulged downward.

第1FPC帯19と第2FPC帯20とでは、それぞれの単位領域24Aと、24B,24Cとが、単電池11の1個分だけピッチがずれて配されている。   In the first FPC band 19 and the second FPC band 20, the unit regions 24A, 24B, and 24C are arranged with a pitch shifted by one unit cell 11.

以下の説明において、単位領域24A,24B,及び24Cについて共通の説明を行う場合は、単位領域24として説明する場合がある。   In the following description, when the unit regions 24A, 24B, and 24C are described in common, they may be described as the unit region 24.

第1FPC帯19と第2FPC帯20の裏面には、詳しくは後記するように、バスバー15に一体形成された補強板26が、各単位領域24ごとに固定されるようになっている。バスバー15は単電池11の電圧に関する情報を取り込む検知端子として併せて機能するようになっている。第1FPC帯19と第2FPC帯20の裏面には、図5に概略的に示すように、各単位領域24ごとにランド27と、同ランド27から導出された電圧検知導電路22が形成されており、バスバー15の補強板26はランド27と電気的に接続されるようになっている。   On the back surfaces of the first FPC band 19 and the second FPC band 20, as will be described in detail later, a reinforcing plate 26 integrally formed with the bus bar 15 is fixed for each unit region 24. The bus bar 15 also functions as a detection terminal that takes in information related to the voltage of the unit cell 11. On the back surfaces of the first FPC band 19 and the second FPC band 20, as schematically shown in FIG. 5, lands 27 and voltage detection conductive paths 22 led out from the lands 27 are formed for each unit region 24. The reinforcing plate 26 of the bus bar 15 is electrically connected to the land 27.

なお、各単位領域24には、同図に示すように、ランド27及び同ランド27と接続された電圧検知導電路22と異なる複数本の銅箔28が、上記のランド27及び電圧検知導電路22とは、電気的に絶縁された形態で形成されている。また、余長吸収部25にも、電圧検知導電路22と異なる銅箔28が形成されている。   In each unit region 24, as shown in the figure, a land 27 and a plurality of copper foils 28 different from the voltage detection conductive path 22 connected to the land 27 are connected to the land 27 and the voltage detection conductive path. 22 is formed in an electrically insulated form. Further, a copper foil 28 different from the voltage detection conductive path 22 is also formed in the surplus length absorbing portion 25.

第2FPC帯20の表面には、図10に参照して示すように、例えば各単位領域24B、24Cごとに、電子部品23がリフロー半田付け等の公知の手法により導電路18に対して接続されている。電子部品23は、CPU23Aを含む。ランド27と接続された電圧検知導電路22にはCPU23Aが接続されている。このCPU23Aは、バスバー15を介して取得した単電池11の電圧に関する情報から単電池11の電圧を検知するようになっている。   As shown in FIG. 10, the electronic component 23 is connected to the conductive path 18 on the surface of the second FPC band 20 by a known method such as reflow soldering, for example, for each unit region 24B, 24C. ing. The electronic component 23 includes a CPU 23A. A CPU 23 </ b> A is connected to the voltage detection conductive path 22 connected to the land 27. The CPU 23 </ b> A detects the voltage of the unit cell 11 from the information regarding the voltage of the unit cell 11 acquired via the bus bar 15.

バスバー15とCPU23Aとは電圧検知導電路22で接続されている。CPU23Aは、バスバー15から単電池11の電圧値を取得し、単電池11の電圧が所定の正常値内であるか否かを監視するようになっている。   The bus bar 15 and the CPU 23 </ b> A are connected by a voltage detection conductive path 22. The CPU 23A acquires the voltage value of the single battery 11 from the bus bar 15 and monitors whether or not the voltage of the single battery 11 is within a predetermined normal value.

第2FPC帯20における中央部の1個の単位領域24Bと、両端の2個の単位領域24Cとには、その内側縁から延出された延出片30が形成されている。延出片30は、単位領域24の内側縁に沿うと共に細長い帯状に切り出された細片が、FPC17の延びる方向に対して直角に曲げ形成されたのち、その先端部がU字形に曲げられた形状をなしている。延出片30の先端部の下面(単電池11側の面)にはサーミスタ29(温度検知部の一例)が装着されるようになっている(図12参照)。このサーミスタ29は対応する単電池11と直接に接触して、この単電池11の温度を検出し、その温度検知信号を、導電路18を介してCPU23Aに送信するように機能する。CPU23Aは、サーミスタ29から取得した単電池11の温度が所定の正常値内であるか否かを監視するようになっている。   An extension piece 30 extending from the inner edge is formed in one unit region 24B at the center of the second FPC band 20 and two unit regions 24C at both ends. The extended piece 30 was formed by bending a strip that was cut in the shape of an elongated band along the inner edge of the unit region 24 at a right angle with respect to the direction in which the FPC 17 extends, and then its tip was bent into a U shape. It has a shape. A thermistor 29 (an example of a temperature detection unit) is attached to the lower surface (the surface on the unit cell 11 side) of the distal end portion of the extension piece 30 (see FIG. 12). The thermistor 29 functions to directly contact the corresponding unit cell 11 to detect the temperature of the unit cell 11 and to transmit the temperature detection signal to the CPU 23 </ b> A via the conductive path 18. The CPU 23A monitors whether or not the temperature of the unit cell 11 acquired from the thermistor 29 is within a predetermined normal value.

第2FPC帯20の自由端には、外部ECU(図示せず)と接続されるコネクタ部32が取り付けられるようになっている。コネクタ部32は、導電路18を介してCPU23Aと接続されている。CPU23Aは、外部ECUから情報を取得すると共に、外部ECUに対して、単電池11の電圧、及び単電池11の温度等の、単電池11に関する情報を送信するようになっている。   A connector portion 32 connected to an external ECU (not shown) is attached to the free end of the second FPC band 20. The connector part 32 is connected to the CPU 23 </ b> A via the conductive path 18. The CPU 23A acquires information from the external ECU, and transmits information related to the single battery 11 such as the voltage of the single battery 11 and the temperature of the single battery 11 to the external ECU.

(バスバー15)
次に、隣り合う単電池11の電極端子14間を接続するバスバー15について説明する。バスバー15は、一部既述したように、単電池群12側の電圧を検知する検知端子として併せて機能する。バスバー15は、銅、銅合金、ステンレス鋼(SUS)等の金属板をプレス加工して形成される。バスバー15は、13個の2穴バスバー15Aと、2個の1穴バスバー15Bとの、2種類のバスバー15からなる。
(Bus bar 15)
Next, the bus bar 15 that connects the electrode terminals 14 of the adjacent unit cells 11 will be described. As described above, the bus bar 15 also functions as a detection terminal that detects a voltage on the unit cell group 12 side. The bus bar 15 is formed by pressing a metal plate such as copper, a copper alloy, or stainless steel (SUS). The bus bar 15 includes two types of bus bars 15 including 13 two-hole bus bars 15A and two one-hole bus bars 15B.

2穴バスバー15Aは、図6及び図7に示すように、単電池11の電極端子14が挿通される2個の端子挿通孔33が所定間隔を開けて開口された長寸の平面長方形をなす本体部34Aを備えている。一方、1穴バスバー15Bは、図8及び図9に示すように、単電池11の電極端子14が挿通される単一の端子挿通孔33を開口した長寸の平面長方形をなす本体部34Bを備えている。   As shown in FIGS. 6 and 7, the two-hole bus bar 15A has a long planar rectangle in which two terminal insertion holes 33 into which the electrode terminals 14 of the unit cell 11 are inserted are opened at a predetermined interval. A main body 34A is provided. On the other hand, as shown in FIGS. 8 and 9, the 1-hole bus bar 15 </ b> B includes a main body portion 34 </ b> B that is a long planar rectangle having a single terminal insertion hole 33 through which the electrode terminal 14 of the unit cell 11 is inserted. I have.

各バスバー15A,15Bには、補強板26A,26Bが一体形成されている。2穴バスバー15Aを例に採ると、本体部34Aの一側縁側に垂直部35Aを介して補強板26Aが一段上がった段差状に形成されている。補強板26Aは、第1FPC帯19の単位領域24Aと第2FPC帯20の単位領域24Bにおける裏面のほぼ全面に当たる平面長方形に形成されている。なお、第2FPC帯20の両端の単位領域24Cでは、2/3の領域に当たるようになっている。   Reinforcing plates 26A and 26B are integrally formed on the bus bars 15A and 15B. Taking the two-hole bus bar 15A as an example, the reinforcing plate 26A is formed in a stepped shape on one side edge side of the main body portion 34A via the vertical portion 35A. The reinforcing plate 26 </ b> A is formed in a planar rectangle that hits almost the entire back surface of the unit region 24 </ b> A of the first FPC band 19 and the unit region 24 </ b> B of the second FPC band 20. The unit area 24C at both ends of the second FPC band 20 corresponds to a 2/3 area.

1穴バスバー15Bでは、補強板26Bは同じく本体部34Bの一側縁側に垂直部35Bを介して一段上がった段差状に形成されている。1穴バスバー15Bの補強板26Bは、本体部34Bと同様に短寸に形成され、第2FPC帯20の両端の単位領域24Cにおける残りの1/3の領域に当たるようになっている。   In the 1-hole bus bar 15B, the reinforcing plate 26B is also formed in a stepped shape that rises one step on the one side edge side of the main body portion 34B via the vertical portion 35B. The reinforcing plate 26B of the 1-hole bus bar 15B is formed to be short like the main body portion 34B, and hits the remaining 1/3 of the unit area 24C at both ends of the second FPC band 20.

両バスバー15A,15Bの補強板26A,26Bにおけるほぼ四隅に対応する位置には、位置決め用の貫通孔36が形成されている。なお、FPC17の各単位領域24にも、上記した補強板26A,26Bの貫通孔36と整合した貫通孔37が形成されている。   Positioning through holes 36 are formed at positions substantially corresponding to the four corners of the reinforcing plates 26A and 26B of both bus bars 15A and 15B. Note that each unit region 24 of the FPC 17 is also formed with a through hole 37 aligned with the through hole 36 of the reinforcing plates 26A and 26B.

両バスバー15A,15Bの補強板26A,26Bにおける周縁部には、後記する接着剤の進入を許容する進入孔38が適宜に開口されている。   In the peripheral portions of the reinforcing plates 26A and 26B of the bus bars 15A and 15B, an entrance hole 38 that allows entry of an adhesive, which will be described later, is appropriately opened.

(樹脂プロテクタ16)
樹脂プロテクタ16は、一部既述したように、FPC17の2辺を構成する第1FPC帯19と第2FPC帯20とに対応して、2本が互いに平行に配されている。
(Resin protector 16)
As described above, the resin protectors 16 are arranged in parallel with each other so as to correspond to the first FPC band 19 and the second FPC band 20 constituting the two sides of the FPC 17.

樹脂プロテクタ16のうち、図2の上側に位置する第1樹脂プロテクタ16Aは、第1FPC帯19の単位領域24Aと対応するようにして、7個の連結ユニット39Aから構成されている。   Among the resin protectors 16, the first resin protector 16 </ b> A located on the upper side in FIG. 2 includes seven connecting units 39 </ b> A so as to correspond to the unit region 24 </ b> A of the first FPC band 19.

また、樹脂プロテクタ16のうち図2の下側に位置する第2樹脂プロテクタ16Bは、第2FPC帯20の単位領域24B,24Cと対応するようにして、6個の連結ユニット39Bから構成されており、ここで中央部の4個の連結ユニット39Bは、上記した第1樹脂プロテクタ16Aを構成する連結ユニット39Aと長さが同じであるのに対して、両端の2個の連結ユニット39Cは、単位領域24Cに対応して全体として長いものに形成されている。   Further, the second resin protector 16B located on the lower side of FIG. 2 among the resin protectors 16 is composed of six connecting units 39B so as to correspond to the unit regions 24B and 24C of the second FPC band 20. Here, the four connecting units 39B in the central part have the same length as the connecting unit 39A constituting the first resin protector 16A, whereas the two connecting units 39C at both ends are unit The entire region 24C is formed corresponding to the region 24C.

連結ユニットの基本的な構造を、第2樹脂プロテクタ16Bの中央部に配される連結ユニット39Bを例にして説明する。   The basic structure of the connecting unit will be described by taking the connecting unit 39B disposed in the center of the second resin protector 16B as an example.

連結ユニット39Bは、図13ないし図15に示すように、2穴バスバー15Aにおける本体部34Aが収容される本体部収容部40Bと、FPC17が収容されるFPC収容部41B(収容部の一例)とが並んで形成されているとともに、FPC収容部41Bの側縁には、FPC収容部41Bの上面を覆うカバー42Bがヒンジ43を介して揺動開閉可能に形成されている。   As shown in FIGS. 13 to 15, the connecting unit 39 </ b> B includes a main body housing portion 40 </ b> B that houses the main body portion 34 </ b> A in the 2-hole bus bar 15 </ b> A, and an FPC housing portion 41 </ b> B (an example of a housing portion) that houses the FPC 17. Are formed side by side, and a cover 42 </ b> B covering the upper surface of the FPC housing portion 41 </ b> B is formed on the side edge of the FPC housing portion 41 </ b> B through a hinge 43 so as to be swingable.

本体部収容部40Bは、2穴バスバー15Aの本体部34Aを上方から緊密に挿入可能な箱形に形成されており、同本体部収容部40Bの底面には、本体部34Aにおける2個の端子挿通孔33の形成位置を外部に開口するべく2個の窓孔44が形成されている。本体部収容部40BにおけるFPC収容部41Bと反対側の側壁には、本体部34Aの一側縁における長さ方向の中央部に係止して抜け止めする係止爪45が形成されている。   The main body accommodating portion 40B is formed in a box shape in which the main body 34A of the two-hole bus bar 15A can be tightly inserted from above, and two terminals of the main body 34A are provided on the bottom surface of the main body accommodating portion 40B. Two window holes 44 are formed to open the formation position of the insertion hole 33 to the outside. A locking claw 45 is formed on the side wall of the main body portion accommodating portion 40B opposite to the FPC accommodating portion 41B so as to be locked at the central portion in the length direction at one side edge of the main body portion 34A.

FPC収容部41Bは、上記した本体部収容部40Bにおける側壁の略中央高さ位置から側方に張り出すようにして形成されている。したがって当該側壁の上部側は切除されている。FPC収容部41Bには、FPC17の下側に、バスバー15の補強板26が載置されるようになっている。FPC収容部41Bの四隅にはピン46が立てられており、このピン46が、互いに整合する、補強板26A,26BとFPC17とに整合して開口された貫通孔36,37に貫通可能となっている。   The FPC housing part 41B is formed so as to project laterally from a substantially central height position of the side wall in the main body housing part 40B. Therefore, the upper side of the side wall is cut off. The reinforcing plate 26 of the bus bar 15 is placed on the lower side of the FPC 17 in the FPC accommodating portion 41B. Pins 46 are erected at the four corners of the FPC accommodating portion 41B, and the pins 46 can pass through the through holes 36 and 37 that are aligned with each other and are opened in alignment with the reinforcing plates 26A and 26B and the FPC 17. ing.

FPC収容部41Bの前後の端縁のうち前縁(図14の左側)には、一対の連結片47が突出形成されているとともに、後縁(図14の右側)には、同連結片47を摺動可能に受け入れる受け部48が形成されている。   A pair of connecting pieces 47 project from the front edge (left side in FIG. 14) of the front and rear edges of the FPC housing portion 41B, and the connecting piece 47 extends from the rear edge (right side in FIG. 14). A receiving portion 48 is formed for slidably receiving the.

カバー42Bは、FPC収容部41Bの上面の全面を覆うことが可能な大きさに形成されている。カバー42Bの裏面には、その中央部に、FPC17の表面に実装された電子部品23を嵌めて逃がす浅い逃がし凹部49が形成されており、その回りに押さえリブ50が形成されている。   The cover 42B is formed in a size that can cover the entire upper surface of the FPC housing portion 41B. On the back surface of the cover 42B, a shallow relief recess 49 is formed at the center of the cover 42B for fitting and releasing the electronic component 23 mounted on the surface of the FPC 17, and a pressing rib 50 is formed around the relief recess 49.

カバー42Bの揺動端側の端縁における両端には、一対のロック片51が裏側に突出して形成されている一方、上記した本体部収容部40Bの側壁における両端部には、ロック片51が弾性的に係止するロック部52が設けられている。また、カバー42Bの裏面の四隅には、FPC収容部41Bの四隅に立てられたピン46の先端が嵌る嵌合孔53が形成されている。   A pair of lock pieces 51 are formed at both ends of the edge on the swing end side of the cover 42B so as to protrude to the back side, while lock pieces 51 are formed at both ends of the side wall of the main body housing portion 40B. A lock portion 52 that is elastically locked is provided. Further, at the four corners of the back surface of the cover 42B, fitting holes 53 into which the tips of the pins 46 standing at the four corners of the FPC housing portion 41B are fitted are formed.

図18に示すように、第2樹脂プロテクタ16Bの自由端側に配される連結ユニット39Cは、本体部収容部40Cが、2穴バスバー15Aにおける本体部34Aと、1穴バスバー15Bの本体部34Bとを隔絶して収容可能な形状となっている。FPC収容部41Cは、第2FPC帯20における自由端側の単位領域24Cに裏張りされた2穴バスバー15Aの補強板26Aと1穴バスバー15Bの補強板26Bが載置可能な形状に形成され、さらにコネクタ部32が設けられた第2FPC帯20の自由端が載置可能なコネクタ部載置部54が延出形成されている。   As shown in FIG. 18, the connecting unit 39C disposed on the free end side of the second resin protector 16B includes a main body portion accommodating portion 40C having a main body portion 34A in the two-hole bus bar 15A and a main body portion 34B in the one-hole bus bar 15B. It has a shape that can be accommodated in isolation. The FPC accommodating portion 41C is formed in a shape on which the reinforcing plate 26A of the 2-hole bus bar 15A and the reinforcing plate 26B of the 1-hole bus bar 15B, which are lined on the unit region 24C on the free end side in the second FPC band 20, can be placed. Further, a connector portion placement portion 54 on which the free end of the second FPC band 20 provided with the connector portion 32 can be placed is formed to extend.

カバー42Cは、FPC収容部41Cの上面の全面を覆うことが可能な大きさに形成されているとともに、上記のコネクタ部32を覆う保護カバー55が一体形成されている。   The cover 42 </ b> C is formed in a size that can cover the entire upper surface of the FPC housing portion 41 </ b> C, and a protective cover 55 that covers the connector portion 32 is integrally formed.

第2樹脂プロテクタ16Bの連結端側に配される連結ユニット39Dは、本体部収容部40Dが、2穴バスバー15Aにおける本体部34Aと、1穴バスバー15Bの本体部34Bとを隔絶して収容可能な形状となっている一方、FPC収容部41Dは、第2FPC帯20における連結端側の単位領域24Cに裏張りされた2穴バスバー15Aの補強板26Aと1穴バスバー15Bの補強板26Bが載置可能な形状であって、かつ第1FPC帯19と第2FPC帯20との連結部56の端部が載置される連結部載置部57が延出形成されている。カバー42Dは、FPC収容部41Dから連結部載置部57に亘る上面の全面を覆うことが可能な大きさに形成されている。   In the connection unit 39D arranged on the connection end side of the second resin protector 16B, the main body accommodating portion 40D can accommodate the main body portion 34A in the two-hole bus bar 15A and the main body portion 34B in the one-hole bus bar 15B. On the other hand, the FPC housing portion 41D is provided with a reinforcing plate 26A of the 2-hole bus bar 15A and a reinforcing plate 26B of the 1-hole bus bar 15B that are lined on the unit region 24C on the connection end side in the second FPC band 20. The connecting portion mounting portion 57 is formed so as to extend and has an end portion of the connecting portion 56 between the first FPC band 19 and the second FPC band 20. The cover 42 </ b> D is formed in a size that can cover the entire upper surface from the FPC housing part 41 </ b> D to the connecting part mounting part 57.

両連結ユニット39C,39Dともに、その他の形状については、上記した連結ユニット39Bと同様である。   Both the connecting units 39C and 39D are the same as the above-described connecting unit 39B in other shapes.

第1樹脂プロテクタ16Aを構成する7個の連結ユニット39Aは、本体部収容部40A、FPC収容部41A及びカバー42Aを備える等の基本的な構造について、上記した第2樹脂プロテクタ16Bの中央部の連結ユニット39Bと同様である。なお、第1樹脂プロテクタ16Aを構成する連結ユニット39Aには、カバー42Aの裏面において、逃がし凹部49が形成されておらず、裏面のほぼ全面にわたって押さえリブ50が形成されている。この構成において、第1樹脂プロテクタ16Aを構成する連結ユニット39Aは、第2樹脂プロテクタ16Bの中央部の連結ユニット39Bと異なっている。   The seven connecting units 39A constituting the first resin protector 16A have a basic structure such as a main body accommodating portion 40A, an FPC accommodating portion 41A, and a cover 42A, and the like, in the central portion of the second resin protector 16B described above. It is the same as the connection unit 39B. The connecting unit 39A constituting the first resin protector 16A has no escape recess 49 formed on the back surface of the cover 42A, and a pressing rib 50 is formed over almost the entire back surface. In this configuration, the connecting unit 39A constituting the first resin protector 16A is different from the connecting unit 39B at the center of the second resin protector 16B.

さて、図22及び図23に示すように、各連結ユニット39A〜39Dにおける本体部収容部40A〜40Dの外面には、FPC収容部41A〜41Dから延出された延出片30を保持する溝状をなす保持部58が形成されている。この保持部58内に、延出片30の先端を挟み込むことにより、延出片30は保持部58によって所定の位置に保持される。   Now, as shown in FIG.22 and FIG.23, the groove | channel which hold | maintains the extended piece 30 extended from FPC accommodating part 41A-41D in the outer surface of main-body part accommodating part 40A-40D in each connection unit 39A-39D. A holding portion 58 having a shape is formed. The extension piece 30 is held at a predetermined position by the holding portion 58 by sandwiching the tip of the extension piece 30 in the holding portion 58.

また、図23及び図24に示すように、各連結ユニット39A〜39Dにおける本体部収容部40A〜40Dの外面には、延出片30に実装されたサーミスタ29を単電池11に向かって押圧する押圧部59が形成されている。押圧部59は、本体部収容部40A〜40Dの外面から突出するリブ状に形成されており、側方から見て略U字状をなしている。押圧部59の下面は、連結ユニット39A〜39Dの下面よりも下方(単電池11側)に僅かに突出して形成されている。押圧部59の下面には、下方に突出して、サーミスタ29が押圧部59から外れることを防止する外れ止め突起60が形成されている。外れ止め突起60の、押圧部59の下面からの突出高さ寸法は、サーミスタ29の高さ寸法よりも小さく設定されている。押圧部59は、上下方向に弾性変形可能に形成されている。   Further, as shown in FIGS. 23 and 24, the thermistor 29 mounted on the extension piece 30 is pressed toward the unit cell 11 on the outer surface of the main body housing portions 40A to 40D in each of the connection units 39A to 39D. A pressing part 59 is formed. The pressing portion 59 is formed in a rib shape protruding from the outer surface of the main body housing portions 40A to 40D, and has a substantially U shape when viewed from the side. The lower surface of the pressing portion 59 is formed so as to slightly protrude downward (on the unit cell 11 side) from the lower surfaces of the connection units 39A to 39D. On the lower surface of the pressing portion 59, a detachment prevention projection 60 that protrudes downward and prevents the thermistor 29 from detaching from the pressing portion 59 is formed. The protrusion height dimension of the release prevention protrusion 60 from the lower surface of the pressing portion 59 is set smaller than the height dimension of the thermistor 29. The pressing portion 59 is formed to be elastically deformable in the vertical direction.

本体部収容部39A〜39Dの外面には、FPC収容部41A〜41Dから導出された延出片30を押圧部59へと案内する溝状をなす案内部61が形成されている。案内部61は本体部収容部39A〜39Dの外面に沿う溝状に形成されている。この案内部61の内部に延出片30を挟み込むことにより、延出片30は押圧部59へと案内されるようになっている。案内部61の内壁には、延出片30が案内溝から上方へ外れることを抑制する外れ止め部62が内方に突出して形成されている。   On the outer surface of the main body housing portions 39A to 39D, a guide portion 61 having a groove shape for guiding the extending piece 30 led out from the FPC housing portions 41A to 41D to the pressing portion 59 is formed. The guide part 61 is formed in a groove shape along the outer surface of the main body part accommodating parts 39A to 39D. The extension piece 30 is guided to the pressing portion 59 by sandwiching the extension piece 30 inside the guide portion 61. On the inner wall of the guide portion 61, a detachment prevention portion 62 that suppresses the extension piece 30 from escaping upward from the guide groove is formed to protrude inward.

図25に示すように、サーミスタ29は、押圧部59に延出片30が保持された状態で、延出片30に対して単電池11側(下側)に配されるようになっている。これにより、電池用配線モジュール13が単電池群12に取り付けられた状態で、サーミスタ29は単電池11の上面と直接に接触するようになっている。図25には、電池用配線モジュール13が単電池群12に取り付けられる前の状態における押圧部59の状態が記載されている。なお、図25には、単電池群12に電池用配線モジュール13が取り付けられた状態における単電池11の上面の位置が、想像線(二点鎖線)で示されている。   As shown in FIG. 25, the thermistor 29 is arranged on the unit cell 11 side (lower side) with respect to the extended piece 30 in a state where the extended piece 30 is held by the pressing portion 59. . Thus, the thermistor 29 is in direct contact with the upper surface of the unit cell 11 with the battery wiring module 13 attached to the unit cell group 12. FIG. 25 shows a state of the pressing portion 59 in a state before the battery wiring module 13 is attached to the single cell group 12. In FIG. 25, the position of the upper surface of the unit cell 11 in a state where the battery wiring module 13 is attached to the unit cell group 12 is indicated by an imaginary line (two-dot chain line).

電池用配線モジュール13が単電池群12に取り付けられた状態においては、単電池11の上面は、サーミスタ29と下方から当接し、サーミスタ29を上方に押圧する。これにより、押圧部59は、サーミスタ29及び延出片30を介して上方に押圧されて、上方に弾性撓み変形する。この結果、押圧部59においては、下向きの弾発力が発生し、この弾発力により、サーミスタ29は単電池11の上面に密着するようになっている。   In a state where the battery wiring module 13 is attached to the unit cell group 12, the upper surface of the unit cell 11 contacts the thermistor 29 from below and presses the thermistor 29 upward. Thereby, the pressing part 59 is pressed upward via the thermistor 29 and the extension piece 30, and is elastically deformed upward. As a result, a downward elastic force is generated in the pressing portion 59, and the thermistor 29 comes into close contact with the upper surface of the unit cell 11 by this elastic force.

(組立手順)
本実施形態に係る電池モジュール10の組立手順の一例を説明する。図1に示すように、図示14個の単電池11を、隣り合う単電池11において正負が逆向きとなった形態で重ねて並べることにより、単電池群12が形成される。
(Assembly procedure)
An example of the assembly procedure of the battery module 10 according to the present embodiment will be described. As shown in FIG. 1, the unit cell group 12 is formed by arranging the 14 unit cells 11 shown in the figure so that the adjacent unit cells 11 are stacked in the opposite direction.

一方、図3に示すように、第1FPC帯19と第2FPC帯20とを連結部56で連結したU字形をなすFPC17が形成され、図10に示すように、第2FPC帯20の表面に対し、CPU23A及びサーミスタ29を含む電子部品23を、同一の工程において、リフロー半田付けにより実装する。併せてコネクタ部32も装着する。その後、第2FPC帯20から切り出された後に曲げ形成されて、所定形状の延出片30が形成される。   On the other hand, as shown in FIG. 3, a U-shaped FPC 17 is formed in which the first FPC band 19 and the second FPC band 20 are connected by a connecting portion 56, and the surface of the second FPC band 20 is formed as shown in FIG. 10. The electronic component 23 including the CPU 23A and the thermistor 29 is mounted by reflow soldering in the same process. In addition, the connector part 32 is also attached. Then, after being cut out from the second FPC band 20, it is bent to form the extended piece 30 having a predetermined shape.

上記のように電子部品23等が実装されたFPC17に対して、補強板26A,26Bが貼着される。第1FPC帯19では、7つの単位領域24Aの裏面に対して、それぞれ2穴バスバー15Aの補強板26Aが貼着される。より詳細には、単位領域24Aの裏面全面に導電性接着剤が塗布されたのち、2穴バスバー15Aの本体部34Aが内側(第2FPC帯20側)を向いた姿勢で、補強板26Aが、貫通孔36,37を整合させつつ対応する単位領域24Aの裏面に押し付けられることで貼り付けられる。   Reinforcing plates 26A and 26B are attached to the FPC 17 on which the electronic component 23 and the like are mounted as described above. In the first FPC band 19, the reinforcing plate 26A of the two-hole bus bar 15A is attached to the back surface of the seven unit regions 24A. More specifically, after the conductive adhesive is applied to the entire back surface of the unit region 24A, the reinforcing plate 26A is in a posture in which the main body portion 34A of the two-hole bus bar 15A faces the inner side (the second FPC band 20 side). The through holes 36 and 37 are pasted by being pressed against the back surface of the corresponding unit region 24A while being aligned.

第2FPC帯20では、その中央の4つの単位領域24Bの裏面については、2穴バスバー15Aの補強板26Aが、上記と同じ要領により導電性接着剤を介して全面に貼り付けられる。両端の単位領域24Cの裏面には、2穴バスバー15Aの補強板26Aと1穴バスバー15Bの補強板26Bとが、間隔を開けて内外に並んだ形態で、同じく導電性接着剤を介して全面に貼り付けられる。以上により、バスバー15を一体的に取り付けたFPC17が形成される。   In the second FPC band 20, the reinforcing plate 26 </ b> A of the two-hole bus bar 15 </ b> A is attached to the entire surface of the back surface of the four unit regions 24 </ b> B at the center through a conductive adhesive in the same manner as described above. On the back surfaces of the unit regions 24C at both ends, the reinforcing plate 26A of the two-hole bus bar 15A and the reinforcing plate 26B of the one-hole bus bar 15B are arranged on the inside and outside at intervals, and the entire surface is also put through the conductive adhesive. Is pasted. As described above, the FPC 17 to which the bus bar 15 is integrally attached is formed.

一方、7個の連結ユニット39Aが、連結片47を受け部48に挿通しつつ繋がれることで第1樹脂プロテクタ16Aが形成され、また、連結ユニット39C,39Dの間に4個の連結ユニット39Bを配して、同様に連結片47を受け部48に挿通しつつ繋ぐことによって第2樹脂プロテクタ16Bが形成される。この第1樹脂プロテクタ16Aと第2樹脂プロテクタ16Bとが、所定間隔を開けて互いに平行に配される。   On the other hand, the seven connecting units 39A are connected to the connecting piece 47 while being inserted into the receiving portion 48, whereby the first resin protector 16A is formed, and the four connecting units 39B are connected between the connecting units 39C and 39D. Similarly, the second resin protector 16B is formed by connecting and connecting the connecting piece 47 through the receiving portion 48 in the same manner. The first resin protector 16A and the second resin protector 16B are arranged in parallel with each other at a predetermined interval.

この状態から、FPC17が樹脂プロテクタ16A,16Bに対して収容される。詳細には、FPC17に装着されたバスバー15A,15Bの本体部34A,34Bが対応する連結ユニット39A〜39Dの本体部収容部40A〜40Dの底部まで押し込まれ、係止爪45により抜け止めされる。それに併せて、同バスバー15A,15Bの補強板26A,26B並びにその補強板26A,26Bが貼着されたFPC17が、FPC収容部41に立てられたピン46を貫通孔36,37に貫通させつつFPC収容部41A〜41D上に載置される。   From this state, the FPC 17 is accommodated in the resin protectors 16A and 16B. Specifically, the main body portions 34A and 34B of the bus bars 15A and 15B attached to the FPC 17 are pushed down to the bottom portions of the main body housing portions 40A to 40D of the corresponding connecting units 39A to 39D and are prevented from being detached by the locking claws 45. . At the same time, the reinforcing plates 26A and 26B of the bus bars 15A and 15B and the FPC 17 to which the reinforcing plates 26A and 26B are attached are inserted through the through holes 36 and 37 through the pins 46 erected on the FPC housing portion 41. It is mounted on the FPC accommodating parts 41A-41D.

続いて、FPC17の側縁に形成された延出片30を、FPC収容部41から導出し、案内部61の内部に挟みこむ。次に、押圧部59の下面に、サーミスタ29が延出片30に対して押圧部59と反対側に位置する姿勢で、延出片30及びサーミスタ29を配する。更に、延出片30の端部を保持部58の内部に挟みこむことにより、延出片30を保持する。   Subsequently, the extending piece 30 formed on the side edge of the FPC 17 is led out from the FPC housing portion 41 and sandwiched inside the guide portion 61. Next, the extension piece 30 and the thermistor 29 are arranged on the lower surface of the pressing portion 59 in a posture in which the thermistor 29 is positioned on the opposite side of the pressing portion 59 with respect to the extension piece 30. Further, the extension piece 30 is held by sandwiching the end of the extension piece 30 inside the holding portion 58.

カバー42A〜42Dは、裏面の嵌合孔53にピン46の先端を嵌めて位置合わせされつつ閉じられ、正規に閉じられたところで、ロック片51が相手のロック部52に係止して閉鎖状態にロックされる。   The covers 42 </ b> A to 42 </ b> D are closed while being positioned by fitting the tips of the pins 46 into the fitting holes 53 on the back surface. When the covers 42 </ b> A to 42 </ b> D are properly closed, the lock pieces 51 are engaged with the lock portions 52 of the counterpart and closed. Locked to.

これにより、第1FPC帯19と第2FPC帯20の表面、並びにコネクタ部32の上面が覆われた形態の完成品としての電池用配線モジュール13が形成される。   As a result, the battery wiring module 13 is formed as a finished product in a form in which the surfaces of the first FPC band 19 and the second FPC band 20 and the upper surface of the connector portion 32 are covered.

以上のように形成された電池用配線モジュール13が、図1に示すように、単電池群12の上面の所定位置に被せられ、2穴バスバー15A及び1穴バスバー15Bの端子挿通孔33に、単電池11の対応する電極端子14をそれぞれ挿通し、各電極端子14にナットを螺合させて締め付けることにより、電極端子14とバスバー15とが接続される。   As shown in FIG. 1, the battery wiring module 13 formed as described above is put on a predetermined position on the upper surface of the unit cell group 12 and is inserted into the terminal insertion holes 33 of the two-hole bus bar 15 </ b> A and the one-hole bus bar 15 </ b> B. The electrode terminals 14 and the bus bars 15 are connected by inserting the corresponding electrode terminals 14 of the unit cell 11 and screwing the nuts to the respective electrode terminals 14 and tightening them.

各電極端子14にナットを締め付けることにより、電池用配線モジュール13は単電池11に接近する方向の力を受ける。すると、図25に示すように、押圧部59は、延出片30及びサーミスタ29を介して、単電池11の上面から上方に押圧される。すると、押圧部59は上方に弾性変形し、その反作用として、下方に弾発力を及ぼす。これにより、押圧部59は、延出片30及びサーミスタ29を下方に(単電池11に向かう方向)に押圧する。   By tightening a nut on each electrode terminal 14, the battery wiring module 13 receives a force in a direction approaching the unit cell 11. Then, as shown in FIG. 25, the pressing portion 59 is pressed upward from the upper surface of the unit cell 11 via the extending piece 30 and the thermistor 29. Then, the pressing portion 59 is elastically deformed upward, and as a reaction thereof, exerts an elastic force downward. Thereby, the pressing part 59 presses the extension piece 30 and the thermistor 29 downward (in the direction toward the unit cell 11).

以上により、電池モジュール10が形成されることになる。なお、このときFPC17に形成されたヒンジ43部が伸縮して隣り合う連結ユニット39A〜39Dの間隔が変化しつつ樹脂プロテクタ16A,16Bの長さが調整され、単電池群12との取り付け誤差が吸収される。   Thus, the battery module 10 is formed. At this time, the length of the resin protectors 16A and 16B is adjusted while the distance between the adjacent connecting units 39A to 39D is changed by expansion and contraction of the hinge 43 formed on the FPC 17, and an attachment error with the unit cell group 12 is reduced. Absorbed.

(本実施形態の作用及び効果)
続いて、本実施形態の作用及び効果について説明する。本実施形態によれば、押圧部59によって単電池11に押圧されるのは延出片30とサーミスタ29なので、FPC17の本体部分は押圧部59からの力を受けないようになっている。これにより、FPC17を保護することができる。
(Operation and effect of this embodiment)
Then, the effect | action and effect of this embodiment are demonstrated. According to the present embodiment, it is the extension piece 30 and the thermistor 29 that are pressed against the unit cell 11 by the pressing portion 59, so that the main body portion of the FPC 17 does not receive a force from the pressing portion 59. Thereby, the FPC 17 can be protected.

また、本実施形態によれば、サーミスタ29は単電池11と直接に接触しており、また、押圧部59によって単電池11に押圧される。これにより、サーミスタ29と単電池11とを密着させることができるので、単電池11の温度を確実に検知することができる。   Further, according to the present embodiment, the thermistor 29 is in direct contact with the unit cell 11 and is pressed against the unit cell 11 by the pressing portion 59. Thereby, since the thermistor 29 and the cell 11 can be closely_contact | adhered, the temperature of the cell 11 can be detected reliably.

また、本実施形態においては、押圧部59は、樹脂プロテクタ16から単電池11側に向かって僅かに突出して形成されており、サーミスタ29は押圧部59と単電池11との間に配されている。これにより、樹脂プロテクタ16が単電池群12に取り付けられた状態において、サーミスタ29は、単電池11と押圧部59との間に挟まれることにより、単電池11と確実に接触する。これにより単電池11の温度を確実に検知することができる。   In the present embodiment, the pressing portion 59 is formed so as to slightly protrude from the resin protector 16 toward the unit cell 11, and the thermistor 29 is disposed between the pressing unit 59 and the unit cell 11. Yes. Thereby, in a state where the resin protector 16 is attached to the unit cell group 12, the thermistor 29 is reliably brought into contact with the unit cell 11 by being sandwiched between the unit cell 11 and the pressing portion 59. Thereby, the temperature of the cell 11 can be detected reliably.

また、本実施形態によれば、延出片30は、第2FPC帯20の側縁に沿って細長い帯状に形成された後、直角に折り曲げられてなる。これにより、第2FPC帯20の側縁に沿って細長い帯状に形成された延出片30を直角に折り曲げることで、サーミスタ29が取り付けられる延出片30を形成できる。この結果、延出片30を、第2FPC帯20の側縁から、直角に延出して形成する場合に比べて、1つの第2FPC帯20を作成するために必要とされる面積を小さくすることができるので、歩留まりを向上させることができる。   Further, according to the present embodiment, the extension piece 30 is formed in a long and narrow band shape along the side edge of the second FPC band 20 and then bent at a right angle. Thereby, the extension piece 30 to which the thermistor 29 is attached can be formed by bending the extension piece 30 formed in the shape of an elongated band along the side edge of the second FPC band 20 at a right angle. As a result, the area required to create one second FPC band 20 can be reduced as compared with the case where the extending piece 30 is formed extending from the side edge of the second FPC band 20 at a right angle. Therefore, the yield can be improved.

また、本実施形態によれば、樹脂プロテクタ16にはFPC17を収容するFPC収容部41A〜41Dが形成されており、樹脂プロテクタ16には、FPC収容部41A〜41Dから導出された延出片30を押圧部59に案内する案内部61が形成されている。これにより、延出片30は、FPC収容部41A〜41Dから導出され、案内部61によって押圧部59へと案内される。この結果、サーミスタ29が押圧部59によって確実に単電池11に押圧されるので、単電池11の温度を確実に検知することができる。   Further, according to the present embodiment, the resin protector 16 is formed with the FPC accommodating portions 41A to 41D that accommodate the FPC 17, and the resin protector 16 has the extended piece 30 led out from the FPC accommodating portions 41A to 41D. A guide portion 61 that guides the pressure to the pressing portion 59 is formed. As a result, the extended piece 30 is led out from the FPC housing portions 41 </ b> A to 41 </ b> D and guided to the pressing portion 59 by the guide portion 61. As a result, the thermistor 29 is reliably pressed against the unit cell 11 by the pressing part 59, so that the temperature of the unit cell 11 can be reliably detected.

また、本実施形態によれば、FPC17は電子部品23及びサーミスタ29が実装された実装面21を有し、樹脂プロテクタ16が単電池群12に取り付けられた状態において、電子部品23はFPC17に対して単電池11と反対側に位置して配されており、サーミスタ29は延出片30が折り曲げられることにより延出片30に対して単電池11側に位置して配されている。このように本実施形態によれば、電子部品23とサーミスタ29とをFPC17の実装面21に対して同一工程で実装することができる。更に、サーミスタ29と単電池11とを直接に接触させることができるので、単電池11の温度を更に確実に検知することができる。   Further, according to the present embodiment, the FPC 17 has the mounting surface 21 on which the electronic component 23 and the thermistor 29 are mounted, and the electronic component 23 is attached to the FPC 17 in a state where the resin protector 16 is attached to the unit cell group 12. The thermistor 29 is arranged on the unit cell 11 side with respect to the extension piece 30 by bending the extension piece 30. Thus, according to the present embodiment, the electronic component 23 and the thermistor 29 can be mounted on the mounting surface 21 of the FPC 17 in the same process. Furthermore, since the thermistor 29 and the unit cell 11 can be brought into direct contact with each other, the temperature of the unit cell 11 can be detected more reliably.

また、本実施形態によれば、FPC17には、電極端子14と電気的に接続されて単電池11の電圧を検知するランド27が形成されている。これにより、FPC17に形成されたランド27によって、単電池11の電圧を検知することができるので、電圧検知用の電線を、別途、配索する必要がない。これにより、電池用配線モジュール13を小型化できる。   Further, according to the present embodiment, the FPC 17 is formed with the land 27 that is electrically connected to the electrode terminal 14 and detects the voltage of the unit cell 11. Thereby, since the voltage of the cell 11 can be detected by the land 27 formed in the FPC 17, it is not necessary to separately wire the voltage detection electric wire. Thereby, the wiring module 13 for batteries can be reduced in size.

また、本実施形態によれば、樹脂プロテクタ16には、異なる単電池11の電極端子14同士を接続するバスバー15A,15Bが収容されている。これにより、樹脂プロテクタ16を単電池群12に取り付けることにより、異なる単電池11の電極端子14同士を電気的に接続することができる。   Further, according to the present embodiment, the resin protector 16 accommodates the bus bars 15A and 15B that connect the electrode terminals 14 of different unit cells 11 to each other. Thereby, by attaching the resin protector 16 to the unit cell group 12, the electrode terminals 14 of different unit cells 11 can be electrically connected.

<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)本実施形態においては、1つの第2FPC帯20には3つの延出片30が形成される構成としたが、これに限られず、図26に示すように、1つの第2FPC帯20に4つの延出片30が形成される構成としてもよい。また、1つのFPC17には、1つ、2つ、又は5つ以上の延出片30が形成される構成としてもよい。
<Other embodiments>
The present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings. For example, the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
(1) In the present embodiment, the configuration is such that three extended pieces 30 are formed in one second FPC band 20, but the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. Alternatively, the four extended pieces 30 may be formed. Further, one FPC 17 may be configured such that one, two, or five or more extending pieces 30 are formed.

(2)本実施形態においては、押圧部59は樹脂プロテクタ16に一体に形成される構成としたが、これに限られず、押圧部59は樹脂プロテクタ16とは別体に形成されてなり、樹脂プロテクタ16に組み付けることによりサーミスタ29を単電池11に押圧する構成としてもよい。   (2) In the present embodiment, the pressing portion 59 is formed integrally with the resin protector 16. However, the present invention is not limited thereto, and the pressing portion 59 is formed separately from the resin protector 16. It is good also as a structure which presses the thermistor 29 to the cell 11 by attaching to the protector 16. FIG.

(3)本実施形態においては、延出片30は、FPC17の側縁を切り出して形成されたが、これに限られず、延出片30は、FPC17の側縁から外方に延出して形成される構成としてもよい。   (3) In the present embodiment, the extended piece 30 is formed by cutting out the side edge of the FPC 17, but is not limited thereto, and the extended piece 30 is formed by extending outward from the side edge of the FPC 17. It is good also as a structure to be made.

(4)本実施形態においては、FPC17に形成された電圧検知導電路22と、バスバー15とが電気的に接続されて、電極端子14の電圧が検知される構成としたが、FPC17に形成された導電路18と、バスバー15とは、接続されない構成としてもよい。   (4) In the present embodiment, the voltage detection conductive path 22 formed in the FPC 17 and the bus bar 15 are electrically connected to detect the voltage of the electrode terminal 14, but the voltage detection conductive path 22 is formed in the FPC 17. The conductive path 18 and the bus bar 15 may not be connected.

(5)本実施形態においては、異なる単電池11の電極端子14同士はバスバー15A,15Bによって電気的に接続される構成としたが、これに限られず、例えば、電極端子14同士を電線によって接続してもよく、また、可撓性を有する編組線によって接続してもよい。また、板状に形成された電極端子14同士を互いに接近する方向に曲げ加工し、電極端子14同士を重ねた状態で、弾性部材で弾性的に押圧することにより電極端子14同士を電気的に接続してもよい。   (5) In the present embodiment, the electrode terminals 14 of different unit cells 11 are electrically connected by the bus bars 15A and 15B. However, the present invention is not limited to this. For example, the electrode terminals 14 are connected by electric wires. Alternatively, they may be connected by a braided wire having flexibility. Further, the electrode terminals 14 formed in a plate shape are bent in a direction approaching each other, and the electrode terminals 14 are electrically pressed by an elastic member in a state where the electrode terminals 14 are overlapped with each other. You may connect.

(6)本実施形態においては、温度検知部としてサーミスタ29を用いたが、これに限られず、温度検知部としては、熱電対、PN結合を有する半導体素子等、単電池11の温度を検知可能な部材を適宜、選択できる。   (6) In the present embodiment, the thermistor 29 is used as the temperature detection unit. However, the temperature detection unit is not limited to this, and the temperature detection unit can detect the temperature of the unit cell 11 such as a thermocouple or a semiconductor element having a PN bond. An appropriate member can be selected as appropriate.

(7)本実施形態においては、単電池11は扁平な直方体形状をなしていたが、これに限られず、円筒形状、角筒状等、必要に応じて任意の形状としうる。また、本実施形態においては、単電池11の上面から一対の電極端子14,14が形成される形状としたが、これに限られず、単電池11の上面に一つの電極端子14が形成され、下面に一つの電極端子14が形成される構成としてもよい。また、単電池11の扁平な面に、それぞれ電極端子14が形成される構成としてもよい。   (7) In the present embodiment, the unit cell 11 has a flat rectangular parallelepiped shape, but is not limited thereto, and may have any shape such as a cylindrical shape or a rectangular tube shape as necessary. In the present embodiment, the pair of electrode terminals 14 and 14 are formed from the upper surface of the unit cell 11. However, the present invention is not limited thereto, and one electrode terminal 14 is formed on the upper surface of the unit cell 11. One electrode terminal 14 may be formed on the lower surface. Moreover, it is good also as a structure by which the electrode terminal 14 is formed in the flat surface of the cell 11, respectively.

11…単電池
12…単電池群
13…電池用配線モジュール
14…電極端子
15A,15B…バスバー(接続部材)
16…樹脂プロテクタ
17…FPC(フレキシブルプリント基板)
21…実装面
23…電子部品
27…ランド
29…サーミスタ(温度検知部)
30…延出片
41A,41B,41C,41D…FPC収容部(収容部)
59…押圧部
61…案内部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Single cell 12 ... Single cell group 13 ... Wiring module for batteries 14 ... Electrode terminal 15A, 15B ... Bus bar (connection member)
16 ... Resin protector 17 ... FPC (Flexible Printed Circuit Board)
21 ... Mounting surface 23 ... Electronic component 27 ... Land 29 ... Thermistor (temperature detector)
30 ... Extension piece 41A, 41B, 41C, 41D ... FPC accommodating part (accommodating part)
59 ... Pressing part 61 ... Guide part

Claims (7)

正極及び負極の電極端子を備えた複数の単電池を備えた単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールであって、
合成樹脂製の樹脂プロテクタと、前記樹脂プロテクタに配設されるフレキシブルプリント基板と、前記フレキシブルプリント基板の側縁から延出されて前記単電池に向かって配索される延出片と、前記延出片に取り付けられると共に前記単電池と接触して前記単電池の温度を検知する温度検知部と、を備え、
前記樹脂プロテクタは前記延出片及び前記温度検知部を前記単電池に押圧して、前記温度検知部を前記単電池と接触させる押圧部を備える電池配線モジュール。
A battery wiring module attached to a unit cell group including a plurality of unit cells having positive and negative electrode terminals,
A resin protector made of synthetic resin, a flexible printed circuit board disposed on the resin protector, an extended piece extending from a side edge of the flexible printed circuit board and routed toward the unit cell, and the extension A temperature detection unit that is attached to the output piece and detects the temperature of the unit cell in contact with the unit cell;
The said resin protector is a battery wiring module provided with the press part which presses the said extension piece and the said temperature detection part to the said cell, and makes the said temperature detection part contact the said cell.
前記押圧部は、前記樹脂プロテクタから前記単電池側に向かって僅かに突出して形成されており、前記温度検知部は前記押圧部と前記単電池との間に配されている請求項1に記載の電池用配線モジュール。   The said press part protrudes slightly toward the said cell side from the said resin protector, The said temperature detection part is distribute | arranged between the said press part and the said cell. Battery wiring module. 前記延出片は、前記フレキシブルプリント基板の側縁に沿って細長い帯状に形成された後、直角に折り曲げられてなる請求項1または請求項2に記載の電池用配線モジュール。   3. The battery wiring module according to claim 1, wherein the extension piece is formed in a strip shape along a side edge of the flexible printed circuit board and then bent at a right angle. 前記樹脂プロテクタには前記フレキシブルプリント基板を収容する収容部が形成されており、
前記樹脂プロテクタには、前記収容部から導出された前記延出片を前記押圧部に案内する案内部が形成されている請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。
The resin protector is formed with an accommodating portion for accommodating the flexible printed circuit board,
The battery wiring module according to any one of claims 1 to 3, wherein the resin protector is formed with a guide portion that guides the extending piece led out from the housing portion to the pressing portion. .
前記フレキシブルプリント基板は電子部品及び前記温度検知部が実装された実装面を有し、
前記樹脂プロテクタが前記単電池群に取り付けられた状態において、前記電子部品は前記フレキシブルプリント基板に対して前記単電池と反対側に位置して配されており、前記温度検知部は前記延出片が折り曲げられることにより前記延出片に対して前記単電池側に位置して配されている請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。
The flexible printed circuit board has a mounting surface on which electronic components and the temperature detection unit are mounted,
In a state where the resin protector is attached to the unit cell group, the electronic component is disposed on the opposite side to the unit cell with respect to the flexible printed circuit board, and the temperature detection unit is the extension piece. The battery wiring module according to any one of claims 1 to 4, wherein the battery wiring module is disposed on the unit cell side with respect to the extending piece by being bent.
前記フレキシブルプリント基板には、前記電極端子と電気的に接続されて前記単電池の電圧を検知するランドが形成されている請求項1ないし請求項5のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。   The battery wiring module according to any one of claims 1 to 5, wherein a land that is electrically connected to the electrode terminal and detects the voltage of the unit cell is formed on the flexible printed circuit board. . 前記樹脂プロテクタには、異なる前記単電池の前記電極端子同士を接続する接続部材が収容されている請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。   The battery wiring module according to any one of claims 1 to 6, wherein a connection member that connects the electrode terminals of different unit cells is accommodated in the resin protector.
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