JP2022015564A - 電池配線モジュール - Google Patents

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Abstract

【課題】アセンブリ工程における作業性向上が可能な電池配線モジュールを提供する。【解決手段】電池配線モジュール10は、複数のバッテリーセル20Lの前側に取り付けられる第1バスバーモジュール10Aと、第1バスバーモジュール10Aとは別体に設けられ、複数のバッテリーセル20Lの後側に取り付けられる第2バスバーモジュール10Bと、を備え、各々のバスバーモジュールは、複数のバッテリーセル20Lから突出する電極リード21に接続されるバスバーと、バスバーに接続されるFPC40と、バスバーとFPC40とを保持するプロテクタと、を備え、複数のバッテリーセル20Lに取り付けられた状態で、第1及び第2バスバーモジュールのFPC間で電気的に接続可能とされている。【選択図】図2

Description

本開示は、電池配線モジュールに関する。
電気自動車やハイブリッド自動車等に用いられる高圧のバッテリーパックは、通常、多数のバッテリーセルが積層され、電池配線モジュールによって直列あるいは並列に電気接続されている。このような電池配線モジュールとして、従来、特表2019-511810号公報(下記特許文献1)に記載のものが知られている。特許文献1に記載のバッテリーモジュールは、バッテリーモジュールの前後方向に沿って各々電極リードが突出する複数個のバッテリーセルと、複数個のバッテリーセルの電極リードを統合的に連結するバスバーユニットと、を備えて構成されている。このバスバーユニットは、前方へ突出する電極リードに接続された第1バスバーと、後方へ突出する電極リードに接続された第2バスバーと、第1バスバーと第2バスバーとを電気的に接続し、第1バスバーと第2バスバーに各々一体で装着されるセンシングバスバーと、を備えている。
特表2019-511810号公報
上記のバスバーユニットの構成では、複数個のバッテリーセルの前方に配される第1バスバーと、複数個のバッテリーセルの後方に配される第2バスバーと、センシングバスバーとは一体に設けられている。このため、例えば、センシングバスバーが長大である場合等には、バスバーユニットの取り回しが悪くなり、バスバーユニットを複数個のバッテリーセルに組み付けるアセンブリ工程における作業性が低下する懸念がある。特に、バッテリーセルの蓄電容量が増加すると、バッテリーセルのサイズが大きくなる傾向があり、それに応じてセンシングバスバーが長大となるため、上記のような作業性の低下の懸念が高まる。
本開示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、アセンブリ工程における作業性向上が可能な電池配線モジュールを提供することを目的とする。
本開示の電池配線モジュールは、前後方向に長く、前端および後端に電極リードを備えた複数のバッテリーセルに取り付けられて、前記複数のバッテリーセルを電気的に接続する電池配線モジュールであって、前記複数のバッテリーセルの前側に取り付けられる第1バスバーモジュールと、前記第1バスバーモジュールとは別体に設けられ、前記複数のバッテリーセルの後側に取り付けられる第2バスバーモジュールと、を備え、前記第1バスバーモジュールは、前記複数のバッテリーセルの前方に突出する前記電極リードに接続される第1バスバーと、前記第1バスバーに接続される第1フレキシブルプリント基板と、前記第1バスバーと前記第1フレキシブルプリント基板とを保持する第1プロテクタと、を備え、前記第2バスバーモジュールは、前記複数のバッテリーセルの後方に突出する前記電極リードに接続される第2バスバーと、前記第2バスバーに接続される第2フレキシブルプリント基板と、前記第2バスバーと前記第2フレキシブルプリント基板とを保持する第2プロテクタと、を備え、前記第1バスバーモジュール及び前記第2バスバーモジュールが前記複数のバッテリーセルに取り付けられた状態で、前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とは電気的に接続可能とされている、電池配線モジュールである。
本開示によれば、アセンブリ工程における作業性向上が可能な電池配線モジュールを提供することができる。
図1は、実施形態1にかかるバッテリーモジュールの斜視図である。 図2は、バッテリーモジュールの分解斜視図である。 図3は、バッテリーモジュールの正面図である。 図4は、バッテリーモジュールの背面図である。 図5は、サーミスタ用回路を示すバッテリーモジュールの拡大平面図である。 図6は、第1バスバーモジュールの斜視図である。 図7は、第2バスバーモジュールの斜視図である。 図8は、外部出力用コネクタの周辺を示すバッテリーモジュールの拡大正面図である。 図9は、第1バスバーの接続部の1つの側面と第1ランドとの半田付けを示す拡大斜視図である。 図10は、第1バスバーの接続部の4つの側面と第1ランドとの半田付けを示す拡大斜視図である。 図11は、実施形態2にかかるバッテリーモジュールの斜視図である。 図12は、バッテリーモジュールの分解斜視図である。
[本開示の実施形態の説明]
最初に本開示の実施態様を列挙して説明する。
(1)本開示の電池配線モジュールは、前後方向に長く、前端および後端に電極リードを備えた複数のバッテリーセルに取り付けられて、前記複数のバッテリーセルを電気的に接続する電池配線モジュールであって、前記複数のバッテリーセルの前側に取り付けられる第1バスバーモジュールと、前記第1バスバーモジュールとは別体に設けられ、前記複数のバッテリーセルの後側に取り付けられる第2バスバーモジュールと、を備え、前記第1バスバーモジュールは、前記複数のバッテリーセルの前方に突出する前記電極リードに接続される第1バスバーと、前記第1バスバーに接続される第1フレキシブルプリント基板と、前記第1バスバーと前記第1フレキシブルプリント基板とを保持する第1プロテクタと、を備え、前記第2バスバーモジュールは、前記複数のバッテリーセルの後方に突出する前記電極リードに接続される第2バスバーと、前記第2バスバーに接続される第2フレキシブルプリント基板と、前記第2バスバーと前記第2フレキシブルプリント基板とを保持する第2プロテクタと、を備え、前記第1バスバーモジュール及び前記第2バスバーモジュールが前記複数のバッテリーセルに取り付けられた状態で、前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とは電気的に接続可能とされている。
このような構成によると、第1バスバーモジュールと第2バスバーモジュールが別体に設けられているため、第1バスバーモジュールと第2バスバーモジュールとを別々に複数のバッテリーセルに取り付けることができる。したがって、電池配線モジュールのアセンブリ工程における作業性向上が可能となる。
(2)前記第1フレキシブルプリント基板は、第1コネクタを備え、前記第2フレキシブルプリント基板は、前記第1コネクタと嵌合することで前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とを電気的に接続する第2コネクタを備えることが好ましい。
このような構成によると、第1バスバーモジュールと第2バスバーモジュールとを別々に複数のバッテリーセルに取り付けた後、第1コネクタと第2コネクタとを嵌合することにより、第1バスバーモジュールと第2バスバーモジュールとを電気的に接続できる。
(3)前記第1フレキシブルプリント基板は、外部出力用コネクタをさらに備え、前記第2プロテクタに前記第2コネクタが配され、前記第1プロテクタに前記外部出力用コネクタが配されていることが好ましい。
このような構成によると、第1プロテクタに外部出力用コネクタを、第2プロテクタに第2コネクタを配置することで、電池配線モジュールを省スペース化できる。
(4)前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とを電気的に接続する中継配線を備え、前記第1フレキシブルプリント基板は、第1コネクタを備え、前記第2フレキシブルプリント基板は、第2コネクタを備え、前記中継配線は、前記第1コネクタと嵌合する第3コネクタと、前記第2コネクタと嵌合する第4コネクタと、を備えることが好ましい。
このような構成によると、第1バスバーモジュールと第2バスバーモジュールとを電気的に接続するために中継配線が設けられているため、第1フレキシブルプリント基板及び第2フレキシブルプリント基板を短縮でき、第1バスバーモジュール及び第2バスバーモジュールの取り回しを向上できる。
(5)前記第1フレキシブルプリント基板には、サーミスタ用回路が一体に設けられ、前記サーミスタ用回路は、前記外部出力用コネクタに電気的に接続されていることが好ましい。
このような構成によると、サーミスタ用回路により、複数のバッテリーセルの温度を感知できる。また、サーミスタ用回路は、外部出力用コネクタに接続されているので、第1コネクタ及び第2コネクタの極数を増やす必要がなく、電池配線モジュールを省スペース化できる。
(6)前記第1フレキシブルプリント基板は、第1ランドを有し、前記第1ランドは、半田付けによって、前記第1バスバーの1つの側面と接続され、前記第2フレキシブルプリント基板は、第2ランドを有し、前記第2ランドは、半田付けによって、前記第2バスバーの1つの側面と接続されていることが好ましい。
このような構成によると、第1ランドと第1バスバーとの半田付け及び第2ランドと第2バスバーとの半田付けの作業効率が向上する。
[本開示の実施形態の詳細]
以下に、本開示の実施形態について説明する。本開示はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
<実施形態1>
本開示の実施形態1について、図1から図8を参照しつつ説明する。本実施形態の電池配線モジュール10を備えたバッテリーモジュール1は、例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車などの車両を駆動するための電源として車両に搭載されるものである。以下の説明においては、矢線Zの示す方向を上方、矢線Xの示す方向を前方、矢線Yの示す方向を左方として説明する。なお、複数の同一部材については、一部の部材にのみ符号を付し、他の部材の符号を省略する場合がある。
[バッテリーモジュール]
実施形態1のバッテリーモジュール1は、図1に示すように、複数のバッテリーセル20Lと、複数のバッテリーセル20Lに取り付けられる電池配線モジュール10と、を備えている。
[バッテリーセル、電極リード]
図2に示すように、複数のバッテリーセル20Lは、バッテリーセル20を左右方向に並べて構成されている。バッテリーセル20は、前後方向に長く、左右方向に扁平な形状をなしている。バッテリーセル20の内部には、蓄電要素(図示せず)が収容されている。バッテリーセル20は、一対の電極リード21を備えている。一対の電極リード21はバッテリーセル20の前後方向の両側にそれぞれ配置され、互いに反対方向を向くようにして突出している。一対の電極リード21は、板状をなし、互いに反対の極性を有している。すなわち、バッテリーセル20の前後方向の一方の側の電極リード21は負極であり、他方の側の電極リード21は正極となっている。
本実施形態において、バッテリーセル20は、例えば、リチウムイオン電池等の二次電池である。
図2に示すように、複数のバッテリーセル20Lは、各バッテリーセル20の前方に突出する電極リード21と、各バッテリーセル20の後方に突出する電極リード21と、を備えている。本実施形態の電池配線モジュール10は、後述するように、複数のバッテリーセル20Lの前側と後側に一つずつ取り付けられ、各側において各バッテリーセル20の電極リード21を電気的に接続する。複数のバッテリーセル20Lの電極リード21は、電池配線モジュール10との接続のために、適宜折り曲げられ、必要な長さに切断される。
図1及び図2に示すように、電池配線モジュール10のうち、複数のバッテリーセル20Lの前側に取り付けられる部材は、第1バスバーモジュール10Aとされ、複数のバッテリーセル20Lの後側に取り付けられる部材は、第2バスバーモジュール10Bとされている。
[第1バスバーモジュール]
図3に示すように、第1バスバーモジュール10Aは、前方に突出する電極リード21に接続される第1バスバー30Aと、第1バスバー30Aに接続される第1フレキシブルプリント基板(以下、フレキシブルプリント基板をFPCと略記する)40と、第1バスバー30Aと第1FPC40とを保持する第1プロテクタ70Aと、を備えている。第1バスバーモジュール10Aの左端及び右端に配された第1バスバー30Aは、バッテリーモジュール1の電極端子として機能する。
[第2バスバーモジュール]
図4に示すように、第2バスバーモジュール10Bは、後方に突出する電極リード21に接続される第2バスバー30Bと、第2バスバー30Bに接続される第2FPC50と、第2バスバー30Bと第2FPC50とを保持する第2プロテクタ70Bと、を備えている。
図2に示すように、第1FPC40の後端部には第1コネクタ41が設けられている。図7に示すように、第2FPC50の上端部には第2コネクタ51が設けられている。図4に示すように、第1コネクタ41と第2コネクタ51とは互いに嵌合、離脱可能とされ、これによって電池配線モジュール10が別体に分割可能に設けられている。
[第1プロテクタ、第2プロテクタ]
第1プロテクタ70Aは、絶縁性の合成樹脂からなり、図6に示すように、板状をなしている。第1プロテクタ70Aの上下方向の中央部には、複数の電極受け部71が設けられている。複数の電極受け部71は左右方向に並列して前後方向に貫通形成され、上下方向に長い矩形状をなしている。第1プロテクタ70Aの上側には、第1バスバー30Aを保持する溝部72が設けられている。図7に示すように、第2プロテクタ70Bも第1プロテクタ70Aと同様に、電極受け部71と、溝部72と、を有している。
[第1バスバー、第2バスバー]
第1バスバー30A及び第2バスバー30Bは、板状の形状をなし、導電性の金属板を加工することにより形成されている。図3及び図6に示すように、第1バスバー30Aは、板厚方向が左右方向となるように、第1プロテクタ70Aの上側に設けられた溝部72に保持される。図3に示すように、第1バスバー30Aの下部には接続部32が設けられている。接続部32は、図9に示すように、第1FPC40の後述する第1ランド43Lに半田付けにより電気的に接続される。図6に示すように、第1バスバー30Aの中央部分は、電極リード21が接続される本体部31となっている。図3に示すように、第1バスバーモジュール10Aを複数のバッテリーセル20Lの前側に取り付ける際、前方に突出する電極リード21は第1プロテクタ70Aの電極受け部71に挿通され、本体部31は電極受け部71に挿通された電極リード21にレーザー溶接により接続される。図4に示すように、第2バスバー30Bも、第1バスバー30Aと同様に、第2プロテクタ70Bの溝部72に保持され、接続部32において第2FPC50の後述する第2ランド52Lに電気的に接続される。第2バスバー30Bの本体部31は、後方に突出する電極リード21にレーザー溶接により接続される。
[第1FPC、第2FPC]
第1FPC40は、ベースフィルム42Aと、ベースフィルム42Aの片面に配設された第1導電路43及び第2導電路44と、第1導電路43及び第2導電路44を被覆するカバーレイフィルム42Bと、を備えている。ベースフィルム42A及びカバーレイフィルム42Bは、絶縁性と柔軟性を有するポリイミド等の合成樹脂からなる。第1導電路43及び第2導電路44は、銅や銅合金等の金属箔により形成されている。第1導電路43及び第2導電路44には、抵抗、コンデンサ、トランジスタ等、任意の電子部品が接続されうる。カバーレイフィルム42Bには予め開口が設けられ、第1導電路43及び第2導電路44の端部は、露出するようになっている。これにより、第1導電路43及び第2導電路44の端部において、半田付けによる電気的接続が可能となっている。第1導電路43及び第2導電路44は、外部出力用コネクタ90により、図示しない外部のECU(Electronic Control Unit)に電気的に接続される。ECUは、マイクロコンピュータ、素子等が搭載されたものであって、バッテリーセル20の電圧、電流、温度等の検知、各バッテリーセル20の充放電コントロール等を行うための機能を備えた周知の構成のものである。図示しないが、第2FPC50も、第1FPC40と同様に、ベースフィルムと、ベースフィルムの片面に配設された第3導電路と、第3導電路を被覆するカバーレイフィルムと、を備えて構成されている。後述するように、第3導電路は、第2導電路44と電気的に接続されるようになっている。
第1FPC40は、図3に示すように、正面視では上下反転したT字状をなしている。第1FPC40は、接着剤等により第1プロテクタ70Aに固定されている。第1FPC40の第1プロテクタ70Aに固定された部分の上端部には、外部出力用コネクタ90が設けられている。外部出力用コネクタ90は、図8に示すように、ベースフィルム42Aの前方に備えられている。図6に示すように、第1FPC40は、第1プロテクタ70Aの上端部で折り曲げられ、さらに後方にのびている。図1に示すように、第1FPC40の前後方向にのびる部分は、複数のバッテリーセル20Lの上側の外面22上に配されている。図2に示すように、第1FPC40の後端部には、第1コネクタ41が備えられている。第1コネクタ41は、ブロック状をなしている。第1コネクタ41は、後述する第2コネクタ51の内部に挿入され、第2コネクタ51と嵌合するようになっている。
図8に示すように、第1FPC40のうち第1プロテクタ70Aの前面に固定されている部分において、外部出力用コネクタ90より下方には、第1導電路43が配設されている。第1導電路43の上側の端部は、外部出力用コネクタ90の接続部92に半田付けにより電気的に接続されている。第1導電路43は、接続部92から下方にのびている。第1導電路43のもう一方の端部には、図3に示すように、第1ランド43Lが形成されている。第1ランド43Lは、第1導電路43と同様の金属箔からなり、長方形状をなしている。第1ランド43Lは、第1FPC40の下側において左右方向に並列して配置されている。図9に示すように、第1ランド43Lは、第1バスバー30Aの接続部32の右側に配されるように形成され、第1バスバー30Aの接続部32の右側面と半田Sによって電気的に接続されている。このように、第1ランド43Lと第1バスバー30Aの接続部32の1つの側面が半田付けされる構成を採用することで、一般的な半田ごてを用いて効率的に半田付けの作業を行うことができる。
また、第1ランド43Lは、第1バスバー30Aの接続部32の左右両側や周縁部に配されるように形成され、第1バスバー30Aの接続部32の複数の側面と半田付けされる形態としてもよい。例えば、図10に示すように、第1ランド43Lは第1バスバー30Aの接続部32の周縁部に配され、第1バスバー30Aの接続部32の4つの側面と半田Sによって接続されるようにしてもよい。この場合、半田Sにより接続される部分を大きくとることで、第1FPC40に対して第1バスバー30Aが安定する効果がある。半田付けする第1バスバー30Aの接続部32の側面が増えるため作業効率が問題となり得るが、例えば、第1バスバー30Aの接続部32の形状に合わせた特殊な半田ごてを用いれば、作業効率を向上させることができる。
第1FPC40のうち第1プロテクタ70Aの前面に固定されている部分において、第2導電路44の端部も、第1導電路43の端部と同様に、外部出力用コネクタ90の接続部92と電気的に接続されている。ただし、図8に示すように、第2導電路44は、接続部92から上方にのびている。すなわち、第2導電路44は、ベースフィルム42Aにおける外部出力用コネクタ90が表面実装された領域を通って上方に配索されている。第2導電路44は、第1プロテクタ70Aの上端部において、折り曲げられ、後方にのびている。第2導電路44の後方の端部は、図4に示すように、第1コネクタ41の接続部41Aと半田付けにより電気的に接続されている。第1コネクタ41は、第2プロテクタ70Bに保持された第2コネクタ51(図7参照)に上方から嵌合するようになっており、第2導電路44を含む第1FPC40は、第2プロテクタ70Bの上端部で下方に折り曲げられている。
[サーミスタ用回路]
第1FPC40は、図1に示すように、サーミスタ用回路80を一体に備えている。図5に示すように、サーミスタ用回路80は、サーミスタ81と、サーミスタ81を外部出力用コネクタ90の接続部92に接続するサーミスタ用導電路82と、を含んでベースフィルム42Aに配設されている。図1に示すように、サーミスタ81は、第1FPC40に一対備えられている。サーミスタ81は、複数のバッテリーセル20Lの上側の外面22に装着されている。サーミスタ81の出力を前述したECUにより読み取ることで、複数のバッテリーセル20Lの温度を感知することができる。
[外部出力用コネクタ]
外部出力用コネクタ90は、図6に示すように、左右方向に長い直方体の箱状をなすハウジング91と、ハウジング91内部に収容される複数の端子(図示せず)と、を備えている。ハウジング91は、上方に開口して設けられ、外部出力用コネクタ90の嵌合相手となる相手コネクタ(図示せず)を受け入れるようになっている。この相手コネクタは、前述したECUの端末部に設けられるものであり、外部出力用コネクタ90と相手コネクタとの嵌合により、各バッテリーセル20がECUに電気的に接続される。図8に示すように、外部出力用コネクタ90の下側には、ハウジング91の内部に収容された端子の端部が引き出され、接続部92とされている。接続部92は、第1導電路43の端部及び第2導電路44の端部と半田付けにより電気的に接続されている。ハウジング91の左右方向の側面には、金属製の固定部93が設けられている。固定部93とベースフィルム42Aに設けられた固定用ランド45とが半田付けされることで、外部出力用コネクタ90はベースフィルム42Aに固定される。
図4に示すように、第2FPC50は、上下反転したT字状をなし、上下方向にのびる部分は中央より右側に配されている。第2FPC50は、接着剤等により第2プロテクタ70Bに固定されている。第2FPC50の上端部には、第2コネクタ51が備えられている。図7に示すように、第2コネクタ51は、上方に開口した形状をなしている。図4に示すように、第2コネクタ51の下側に設けられた接続部51Aは、図示しない第3導電路の上側の端部と電気的に接続されている。第3導電路は、接続部51Aから下方にのびている。第3導電路の下側の端部には、第2ランド52Lが形成されている。第2ランド52Lは、第2FPC50の下端部において左右方向に並列し、第2バスバー30Bの接続部32と電気的に接続されている。第2ランド52Lと第2バスバー30Bの接続部32との接続は、第1ランド43Lと第1バスバー30Aの接続部32との接続と同様になされる(図9参照)。第2コネクタ51の内部に第1コネクタ41が挿入されることで、第2コネクタ51と第1コネクタ41とは嵌合され、第3導電路と第2導電路44とが接続される。これにより、第2バスバー30Bと外部出力用コネクタ90とが接続される。
[電池配線モジュールの複数のバッテリーセルへの組み付け]
第1バスバーモジュール10Aは、図1に示すように、複数のバッテリーセル20Lの前側に取り付けられる。前方に突出する電極リード21は電極受け部71に挿通され、電極リード21と第1バスバー30Aとはレーザー溶接により接合される。第1プロテクタ70Aの上端部から後方にのびる第1FPC40及びサーミスタ用回路80は、複数のバッテリーセル20Lの上側の外面22に配される。第2バスバーモジュール10Bも同様にして複数のバッテリーセル20Lの後側に取り付けられる。
次に、図4に示すように、第1コネクタ41と第2コネクタ51とを嵌合させることにより、外部出力用コネクタ90と第2バスバー30Bとを電気的に接続する。これにより、各バッテリーセル20の電気信号をECUで読み取り、制御することができる。以上により、電池配線モジュール10の複数のバッテリーセル20Lへの組み付けが完了する(図1参照)。
[実施形態1の作用効果]
実施形態1によれば、以下の作用、効果を奏する。
実施形態1にかかる電池配線モジュール10は、前後方向に長く、前端および後端に電極リード21を備えた複数のバッテリーセル20Lに取り付けられて、複数のバッテリーセル20Lを電気的に接続する電池配線モジュール10であって、複数のバッテリーセル20Lの前側に取り付けられる第1バスバーモジュール10Aと、第1バスバーモジュール10Aとは別体に設けられ、複数のバッテリーセル20Lの後側に取り付けられる第2バスバーモジュール10Bと、を備え、第1バスバーモジュール10Aは、複数のバッテリーセル20Lの前方に突出する電極リード21に接続される第1バスバー30Aと、第1バスバー30Aに接続される第1FPC40と、第1バスバー30Aと第1FPC40とを保持する第1プロテクタ70Aと、を備え、第2バスバーモジュール10Bは、複数のバッテリーセル20Lの後方に突出する電極リード21に接続される第2バスバー30Bと、第2バスバー30Bに接続される第2FPC50と、第2バスバー30Bと第2FPC50とを保持する第2プロテクタ70Bと、を備え、第1バスバーモジュール10A及び第2バスバーモジュール10Bが複数のバッテリーセル20Lに取り付けられた状態で、第1FPC40と第2FPC50とは電気的に接続可能とされている。
上記の構成によれば、第1バスバーモジュール10Aと第2バスバーモジュール10Bが別体に設けられているため、第1バスバーモジュール10Aと第2バスバーモジュール10Bとを別々に複数のバッテリーセル20Lに取り付けることができる。したがって、電池配線モジュール10のアセンブリ工程における作業性向上が可能となる。
実施形態1では、第1FPC40は、第1コネクタ41を備え、第2FPC50は、第1コネクタ41と嵌合することで第1FPC40と第2FPC50とを電気的に接続する第2コネクタ51を備える。
上記の構成によれば、第1バスバーモジュール10Aと第2バスバーモジュール10Bとを別々に複数のバッテリーセル20Lに取り付けた後、第1コネクタ41と第2コネクタ51とを嵌合することにより、第1バスバーモジュール10Aと第2バスバーモジュール10Bとを電気的に接続できる。
実施形態1では、第1FPC40は、外部出力用コネクタ90をさらに備え、第2プロテクタ70Bに第2コネクタ51が配され、第1プロテクタ70Aに外部出力用コネクタ90が配されている。
上記の構成によれば、第1プロテクタ70Aに外部出力用コネクタ90を、第2プロテクタ70Bに第2コネクタ51を配置することで、電池配線モジュール10を省スペース化できる。
実施形態1では、第1FPC40には、サーミスタ用回路80が一体に設けられ、サーミスタ用回路80は、外部出力用コネクタ90に電気的に接続されている。
上記の構成によれば、サーミスタ用回路80により、複数のバッテリーセル20Lの温度を感知できる。また、サーミスタ用回路80は、外部出力用コネクタ90に接続されているので、第1コネクタ41及び第2コネクタ51の極数を増やす必要がなく、電池配線モジュール10を省スペース化できる。
実施形態1では、第1FPC40は、第1ランド43Lを有し、第1ランド43Lは、半田付けによって、第1バスバー30Aの1つの側面と接続され、第2FPC50は、第2ランド52Lを有し、第2ランド52Lは、半田付けによって、第2バスバー30Bの1つの側面と接続されている。
上記の構成によれば、第1ランド43Lと第1バスバー30Aとの半田付け及び第2ランド52Lと第2バスバー30Bとの半田付けの作業効率が向上する。
<実施形態2>
本開示の実施形態2について、図11及び図12を参照しつつ説明する。以下の説明においては、実施形態1と同一の部材、作用効果については、説明を省略する。また、矢線Zの示す方向を上方、矢線Xの示す方向を前方、矢線Yの示す方向を左方として説明する。なお、複数の同一部材については、一部の部材にのみ符号を付し、他の部材の符号を省略する場合がある。
実施形態2のバッテリーモジュール101は、図11に示すように、複数のバッテリーセル20Lと、複数のバッテリーセル20Lに取り付けられる電池配線モジュール110と、を備えている。電池配線モジュール110において、複数のバッテリーセル20Lの前側に取り付けられる第1バスバーモジュール110A及び複数のバッテリーセル20Lの後側に取り付けられる第2バスバーモジュール110Bは、実施形態1の第1バスバーモジュール10A及び第2バスバーモジュール10Bと同様に設けられている。ただし、第1バスバーモジュール110Aは第1FPC140を備え、第1FPC140における第1プロテクタ70Aの上端部から後方にのびる部分は、実施形態1の第1FPC40と比較して短く形成されている。また、電池配線モジュール110は、第1バスバーモジュール110A及び第2バスバーモジュール110Bと別体に設けられる中継配線60を備えている。中継配線60は、複数のバッテリーセル20Lの上側の外面22に配され、前後方向にのびている。後述するように、中継配線60は、第1バスバーモジュール110Aと第2バスバーモジュール110Bとを電気的に接続するように構成されている。すなわち、実施形態1の電池配線モジュール10が2分割の構造(図2参照)を有しているのに対し、本実施形態の電池配線モジュール110は3分割の構造(図12参照)を有している。以下では、中継配線60について説明する。
[中継配線、第3コネクタ、第4コネクタ]
本実施形態では、中継配線60としてFPCを用いている。すなわち、詳細には図示しないが、中継配線60は、ベースフィルムと、ベースフィルムの片面に配設された第4導電路と、第4導電路を被覆するカバーレイフィルムと、を備えている。第4導電路の前端部には、図12に示すように、第3コネクタ61が半田付けにより電気的に接続されている。第3コネクタ61は前方に開口した直方体形状をなし、第1コネクタ41を受け入れるようになっている。第4導電路の後端部には第4コネクタ62が、半田付けにより電気的に接続されている。第4コネクタ62は、ブロック状をなし、第2コネクタ51の内部に挿入されるようになっている。第2コネクタ51は上方に開口しているため、中継配線60は後端部で下方に折り曲げられ、第4コネクタ62が上方から第2コネクタ51に挿入可能とされている。改めて図示しないが、第2コネクタ51と第4コネクタ62とが嵌合した状態のバッテリーモジュール101の背面図は、実施形態1の図4と同様となる。
電池配線モジュール110を複数のバッテリーセル20Lに取り付ける際には、実施形態1と同様に、まず第1バスバーモジュール110A及び第2バスバーモジュール110Bが複数のバッテリーセル20Lに取り付けられる。次に、中継配線60が複数のバッテリーセル20Lの上側の外面22に配される。中継配線60の第3コネクタ61は第1バスバーモジュール110Aの第1コネクタ41と嵌合され、中継配線60の第4コネクタ62は第2バスバーモジュール110Bの第2コネクタ51と嵌合される。これにより、外部出力用コネクタ90と各バッテリーセル20とが電気的に接続される。以上により、電池配線モジュール110の複数のバッテリーセル20Lへの組み付けが完了する(図11参照)。
[実施形態2の作用効果]
実施形態2によれば、以下の作用、効果を奏する。
第1FPC140と第2FPC50とを電気的に接続する中継配線60を備え、第1FPC140は、第1コネクタ41を備え、第2FPC50は、第2コネクタ51を備え、中継配線60は、第1コネクタ41と嵌合する第3コネクタ61と、第2コネクタ51と嵌合する第4コネクタ62と、を備える。
このような構成によると、第1バスバーモジュール110Aと第2バスバーモジュール110Bとを電気的に接続するために中継配線60が設けられているため、第1FPC140及び第2FPC50を短縮でき、第1バスバーモジュール110A及び第2バスバーモジュール110Bの取り回しを向上できる。
<他の実施形態>
(1)実施形態1では、第1FPC40と第2FPC50のうち第1FPC40のみが前後方向にのびている構成としたが、これに限られることはない。例えば、第1FPCと第2FPCのうち第2FPCのみが前後方向にのびている構成や、第1FPC及び第2FPCは前後方向に同程度にのびている構成としてもよい。
(2)上記実施形態では、電池配線モジュール10,110はサーミスタ用回路80を備えている構成としたが、これに限られることはなく、電池配線モジュールはサーミスタ用回路を備えていない構成としてもよい。
(3)実施形態2では、中継配線60としてフレキシブルプリント基板(FPC)を用いたが、これに限られることはなく、中継配線としてフレキシブルフラットケーブル(FFC)、電線等を用いてもよい。
1,101: バッテリーモジュール
10,110: 電池配線モジュール
10A,110A: 第1バスバーモジュール
10B,110B: 第2バスバーモジュール
20: バッテリーセル
20L: 複数のバッテリーセル
21: 電極リード
22: 上側の外面
30A: 第1バスバー
30B: 第2バスバー
31: 本体部
32: 接続部
40,140: 第1FPC
41: 第1コネクタ
41A: 接続部
42A: ベースフィルム
42B: カバーレイフィルム
43: 第1導電路
43L: 第1ランド
44: 第2導電路
45: 固定用ランド
50: 第2FPC
51: 第2コネクタ
51A: 接続部
52L: 第2ランド
60: 中継配線
61: 第3コネクタ
62; 第4コネクタ
70A: 第1プロテクタ
70B: 第2プロテクタ
71: 電極受け部
72: 溝部
80: サーミスタ用回路
81: サーミスタ
82: サーミスタ用導電路
90: 外部出力用コネクタ
91: ハウジング
92: 接続部
93: 固定部
S: 半田

Claims (6)

  1. 前後方向に長く、前端および後端に電極リードを備えた複数のバッテリーセルに取り付けられて、前記複数のバッテリーセルを電気的に接続する電池配線モジュールであって、
    前記複数のバッテリーセルの前側に取り付けられる第1バスバーモジュールと、
    前記第1バスバーモジュールとは別体に設けられ、前記複数のバッテリーセルの後側に取り付けられる第2バスバーモジュールと、を備え、
    前記第1バスバーモジュールは、前記複数のバッテリーセルの前方に突出する前記電極リードに接続される第1バスバーと、前記第1バスバーに接続される第1フレキシブルプリント基板と、前記第1バスバーと前記第1フレキシブルプリント基板とを保持する第1プロテクタと、を備え、
    前記第2バスバーモジュールは、前記複数のバッテリーセルの後方に突出する前記電極リードに接続される第2バスバーと、前記第2バスバーに接続される第2フレキシブルプリント基板と、前記第2バスバーと前記第2フレキシブルプリント基板とを保持する第2プロテクタと、を備え、
    前記第1バスバーモジュール及び前記第2バスバーモジュールが前記複数のバッテリーセルに取り付けられた状態で、前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とは電気的に接続可能とされている、電池配線モジュール。
  2. 前記第1フレキシブルプリント基板は、第1コネクタを備え、
    前記第2フレキシブルプリント基板は、前記第1コネクタと嵌合することで前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とを電気的に接続する第2コネクタを備える、請求項1に記載の電池配線モジュール。
  3. 前記第1フレキシブルプリント基板は、外部出力用コネクタをさらに備え、
    前記第2プロテクタに前記第2コネクタが配され、
    前記第1プロテクタに前記外部出力用コネクタが配されている、請求項2に記載の電池配線モジュール。
  4. 前記第1フレキシブルプリント基板と前記第2フレキシブルプリント基板とを電気的に接続する中継配線を備え、
    前記第1フレキシブルプリント基板は、第1コネクタを備え、
    前記第2フレキシブルプリント基板は、第2コネクタを備え、
    前記中継配線は、前記第1コネクタと嵌合する第3コネクタと、前記第2コネクタと嵌合する第4コネクタと、を備える、請求項1に記載の電池配線モジュール。
  5. 前記第1フレキシブルプリント基板には、サーミスタ用回路が一体に設けられ、
    前記サーミスタ用回路は、前記外部出力用コネクタに電気的に接続されている、請求項3に記載の電池配線モジュール。
  6. 前記第1フレキシブルプリント基板は、第1ランドを有し、
    前記第1ランドは、半田付けによって、前記第1バスバーの1つの側面と接続され、
    前記第2フレキシブルプリント基板は、第2ランドを有し、
    前記第2ランドは、半田付けによって、前記第2バスバーの1つの側面と接続されている、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電池配線モジュール。
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