JP4578147B2 - Pack battery - Google Patents

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Description

本発明は、主として大電流の放電に適しているパック電池に関し、特に複数の電池を並列と直列に接続しているパック電池に関する。   The present invention relates to a battery pack mainly suitable for discharging a large current, and more particularly to a battery pack in which a plurality of batteries are connected in parallel and in series.

パック電池は、並列に接続する電池の個数を多くして出力電流を大きくでき、また、直列に接続する電池の個数多くして出力電圧を高くできる。この構造のパック電池は、多数の電池を内蔵するので、各々の電池を能率よく接続できる構造とすることが大切である。このことを実現するパック電池として、独特の構造のリード板で電池を接続するパック電池が開発されている(例えば特許文献1参照)。また、大出力が要求される用途、例えば自転車、工具、自動車等に使用されるパック電池においても、複数の電池を並列に接続し、さらに、これを直列に接続して出力を大きくする構造がとることができる。   The battery pack can increase the output current by increasing the number of batteries connected in parallel, and can increase the output voltage by increasing the number of batteries connected in series. Since the battery pack with this structure incorporates a large number of batteries, it is important to have a structure that allows each battery to be connected efficiently. As a battery pack for realizing this, a battery pack in which the battery is connected with a lead plate having a unique structure has been developed (see, for example, Patent Document 1). Also, in battery packs used in applications requiring high output, such as bicycles, tools, automobiles, etc., there is a structure in which a plurality of batteries are connected in parallel and further connected in series to increase the output. Can take.

本出願人は、このような用途に好適なパック電池として、内部に収納される電池を確実に保護して防水性を高めたパック電池を先に開発した(特願2004−4820号)。一方でこのようなパック電池は、大電流で使用すると電池の発熱量も大きくなるため、何らかの放熱対策が必要となる。特に近年の大出力の要求に伴い、電池の電流量も大きくなる傾向にあるため、これに応じた放熱特性の向上が求められている。このことは、電池の保護のためケース内部にインナーケースを使用しているパック電池では、熱が内部にこもりやすくなるため、特に重要となる。ケース内部に複数の電池が密接して配置される構造では、熱を外部に放出することが難しい。また一方で、パック電池は電池の充放電を行う充放電回路等の駆動回路を備えた回路基板も内蔵している。このような回路基板も、大電流に対応したパワー系の素子を使用しているため、相当量発熱する。このため、電池のみならずその駆動回路の放熱対策も考慮する必要があり、大電流の使用下においても十分な放熱特性を維持できる信頼性の高い放熱構造が求められていた。
特開平10−308205号公報
The present applicant has previously developed a battery pack having a waterproof property that is reliably protected for the battery contained therein as a battery pack suitable for such applications (Japanese Patent Application No. 2004-4820). On the other hand, when such a battery pack is used with a large current, the amount of heat generated by the battery also increases, and some measures for heat dissipation are required. In particular, with the recent demand for high output, the amount of current in the battery tends to increase. Therefore, improvement of heat dissipation characteristics corresponding to this has been demanded. This is particularly important for battery packs that use an inner case inside the case to protect the battery, because heat tends to be trapped inside. In a structure in which a plurality of batteries are closely arranged inside the case, it is difficult to release heat to the outside. On the other hand, the battery pack also includes a circuit board having a drive circuit such as a charge / discharge circuit for charging / discharging the battery. Such a circuit board also generates a considerable amount of heat because it uses a power element corresponding to a large current. For this reason, it is necessary to consider heat dissipation measures not only for the battery but also for the drive circuit thereof, and a highly reliable heat dissipation structure that can maintain sufficient heat dissipation characteristics even under the use of a large current has been demanded.
JP-A-10-308205

本発明は、従来のこのような問題点を解決するためになされたものである。本発明の主な目的は、ケース内部で発生される熱を効率よく外部に放熱でき、信頼性を高めたパック電池を提供することにある。   The present invention has been made to solve such conventional problems. A main object of the present invention is to provide a battery pack that can efficiently dissipate heat generated inside a case to the outside and has improved reliability.

上記の目的を達成するために、本発明のパック電池は、複数の電池と、複数の電池の端面を固定して電池同士を平行状態に保持するリード板と、隣接する電池同士の間を区画する絶縁性を有するスペーサとを備える電池ブロックと、電池ブロックの一面に配置され、電池と配線される電子回路を実装した基板と、電池ブロックおよび基板を収納する収納ケースとを有する。このパック電池は、リード板が一部を突出させたリード突出部を形成し、リード突出部でもって放熱を行うよう構成している。これによって、電池の発熱を放熱するためのリード突出部を、パック電池に内蔵される電池群の中間電位検出用の端子に兼用することができる。
To achieve the above object, the battery pack of the present invention includes a plurality of batteries, a lead plate that secure the end faces of the plurality of batteries to retain the battery to each other in a flat line state between the battery adjacent to A battery block including an insulating spacer for partitioning, a substrate mounted on one surface of the battery block and mounted with an electronic circuit wired with the battery, and a storage case for storing the battery block and the substrate. This battery pack is configured such that a lead plate forms a lead protruding portion with a portion protruding, and heat is radiated by the lead protruding portion. As a result, the lead protrusion for radiating the heat generated by the battery can also be used as a terminal for detecting the intermediate potential of the battery group built in the battery pack.

また、本発明の他のパック電池は、リード板は電池の端面を固定する平面に対して垂直に折曲されたリード折曲部を複数備える。これにより、複数のリード折曲部が設けてリード板を立体的に構成して表面積を増加させ、リード板の放熱性を改善できる利点が得られる。
Another battery pack of the present invention, the lead plate is provided with a plurality of leads bent portions which are vertically into bent in the plane of fixing the end face of the battery. Accordingly, there can be obtained an advantage that a plurality of lead bent portions are provided, the lead plate is three-dimensionally configured to increase the surface area, and the heat dissipation of the lead plate can be improved.

さらに、本発明の他のパック電池は、リード突出部が一対のリード折曲部を備える。これによって、電池からリード板に伝達された熱は、リード突出部から効率よく放熱される。   Furthermore, in another battery pack of the present invention, the lead protrusion includes a pair of lead bent portions. Thereby, the heat transferred from the battery to the lead plate is efficiently radiated from the lead protrusion.

さらにまた、本発明の他のパック電池は、リード折曲部がスペーサと同一面となるように折曲されており、かつスペーサがリード折曲部に面するよう突出され、スペーサとリード折曲部とを接触させている。これによって、隣接するリード板のリード折曲部同士が接触して短絡しないようスペーサで確実に絶縁され、さらにリード折曲部をスペーサに接触させることで熱伝導し、電池の発熱を効率よく放熱できる。
Furthermore, other battery pack of the present invention, the lead bending portions are bent such that the spacer and the same plane, and the spacer is protruded to face the lead bent part, the spacer and the lead bending The part is in contact. As a result, the lead bent parts of adjacent lead plates are insulatively insulated by the spacer so that they do not short-circuit, and the lead bent part is in contact with the spacer to conduct heat and efficiently dissipate the heat generated by the battery. it can.

さらにまた、本発明の他のパック電池は、基板が、電池ブロックの一面であって、リード板から突出されるリード突出部の突出方向と逆向きに配置される。これにより、基板で発生される熱と電池で発生される熱の放熱経路を、別方向に分離することができ、熱を拡散させ易くして放熱性を向上させる。   Furthermore, in another battery pack of the present invention, the substrate is disposed on one surface of the battery block and in the direction opposite to the protruding direction of the lead protruding portion protruding from the lead plate. Thereby, the heat dissipation path of the heat generated by the substrate and the heat generated by the battery can be separated in different directions, and heat can be easily diffused to improve heat dissipation.

さらにまた、本発明の他のパック電池は、リード板のリード突出部にリード線が固定され、リード線を介して基板とリード板が電気的に接続されている。これにより、対向する面に配置されたリード突出部と基板とをリード線を介して電気接続でき、かつリード突出部に固定されたリード線からの放熱効果も得られる。   Furthermore, in another battery pack of the present invention, the lead wire is fixed to the lead protruding portion of the lead plate, and the substrate and the lead plate are electrically connected via the lead wire. As a result, the lead protrusions arranged on the opposing surfaces and the substrate can be electrically connected via the lead wires, and a heat radiation effect from the lead wires fixed to the lead protrusions can also be obtained.

さらにまた、本発明の他のパック電池は、収納ケースに電池ブロックを挿入した状態で、リード突出部が収納ケースから突出するよう、収納ケースの一部にリード用スリットを形成し、かつリード用スリットの周囲を囲むように、リード突出部の突出する方向と平行な方向に直立する封止用リブを形成し、さらに封止用リブの高さがリード用スリットにリード突出部を挿入した状態で、リード突出部の上端よりも高くなるよう構成され、かつリード突出部にリード線を接続した状態で封止用リブに封止材としてシリコン系樹脂を充填して固定する。これにより、シリコン系樹脂で充填されてリード板およびリード線が確実に固定されると共に、熱伝導性に優れたシリコン系樹脂により放熱性が高められる。
Furthermore, in another battery pack of the present invention, a lead slit is formed in a part of the storage case so that the lead protrusion protrudes from the storage case with the battery block inserted in the storage case, and the lead battery so as to surround the slit, it forms a sealing rib upstanding protruding direction flat line direction of the lead protrusion further the height of the sealing rib has inserted the lead protrusion in the lead slit In this state, the lead rib is configured to be higher than the upper end of the lead protrusion, and the lead rib is connected to the lead protrusion and the sealing rib is filled with silicon-based resin as a sealing material and fixed. As a result, the lead plate and the lead wire are securely fixed by being filled with the silicon resin, and the heat dissipation is enhanced by the silicon resin having excellent thermal conductivity.

さらにまた、本発明の他のパック電池は、封止用シリコン系樹脂がアルミナを含む。これにより、アルミナを含有するシリコン系樹脂は熱伝導に優れるため、シリコン系樹脂による放熱性を改善できる。   Furthermore, in another battery pack of the present invention, the sealing silicon-based resin contains alumina. Thereby, since the silicon resin containing alumina is excellent in heat conduction, the heat dissipation by the silicon resin can be improved.

さらにまた、本発明の他のパック電池は、スペーサが電池ブロックの少なくとも一方の端面で突出されており、隣接するリード板同士を絶縁している。これにより、電池同士を絶縁するスペーサでリード板同士の絶縁も兼用することができる。   Furthermore, in another battery pack of the present invention, the spacer protrudes from at least one end face of the battery block, and insulates adjacent lead plates. Thus, the spacers that insulate the batteries can also be used to insulate the lead plates.

本発明のパック電池は、内蔵する電池が発生する熱をリード板に熱伝導し、確実に放熱できるという優れた利点が得られる。特に本発明では、リード板からリード突出部を突出させることにより、このリード突出部によって効果的に放熱を行うことができ、さらにリード突出部を電池群の中間電位検出用の端子に兼用することで、構造を簡略化してコストを安価に抑えることができる。また、熱伝導性に優れたシリコン系樹脂で充填することにより、さらに放熱性を高めることもできる。   The battery pack of the present invention has an excellent advantage that the heat generated by the built-in battery is conducted to the lead plate and can be reliably radiated. Particularly in the present invention, by projecting the lead protrusion from the lead plate, heat can be effectively radiated by the lead protrusion, and the lead protrusion can also be used as a terminal for detecting the intermediate potential of the battery group. Thus, the structure can be simplified and the cost can be kept low. Moreover, the heat dissipation can be further enhanced by filling with a silicon resin having excellent thermal conductivity.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態は、本発明の技術思想を具体化するためのパック電池を例示するものであって、本発明はパック電池を以下のものに特定しない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the embodiment described below exemplifies a battery pack for embodying the technical idea of the present invention, and the present invention does not specify the battery pack as follows.

また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
[外装ケース100]
Further, the present specification by no means specifies the members shown in the claims to the members of the embodiments. In particular, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, and the like of the component parts described in the embodiments are not intended to limit the scope of the present invention unless otherwise specified, and are merely explanations. It's just an example. Note that the size, positional relationship, and the like of the members shown in each drawing may be exaggerated for clarity of explanation. Furthermore, in the following description, the same name and symbol indicate the same or the same members, and detailed description thereof will be omitted as appropriate. Furthermore, each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are constituted by the same member and the plurality of elements are shared by one member, and conversely, the function of one member is constituted by a plurality of members. It can also be realized by sharing.
[Exterior case 100]

図1に本発明の一実施の形態に係るパック電池の外形を、図2に断面図をそれぞれ示す。これらの図に示すパック電池は、内部に複数の電池を内蔵し、外部を外装ケース100で覆っている。外装ケース100は、ABS樹脂などで成型されており、2以上の部材に分割されてネジ止めや嵌め込み式などの連結方法により固定される。外装ケース100は、パック電池の用途や目的、使用状況に応じた様々な形状に設計できる。図1に示す外装ケース100は、上外装ケース101と下外装ケース102に分割されている。また、上部に取手103を一体成型して持ち運びを容易にしている。さらに図1に示す下外装ケース102は、上外装ケース101を連結するために、外周面に沿って連結リブ104を設けている。また上外装ケース101の外周にも同様に連結リブ104を設けており、互いの連結リブ同士を連結して、上外装ケース101と下外装ケース102とを連結する。さらに、この状態でネジ止めして外装ケースが固定される。   FIG. 1 shows an outer shape of a battery pack according to an embodiment of the present invention, and FIG. The battery pack shown in these figures has a plurality of batteries built in, and the exterior is covered with an outer case 100. The outer case 100 is molded of ABS resin or the like, divided into two or more members, and fixed by a connecting method such as screwing or fitting. The exterior case 100 can be designed in various shapes according to the use, purpose, and usage of the battery pack. An exterior case 100 shown in FIG. 1 is divided into an upper exterior case 101 and a lower exterior case 102. In addition, a handle 103 is integrally formed on the upper portion to facilitate carrying. Further, the lower exterior case 102 shown in FIG. 1 is provided with connection ribs 104 along the outer peripheral surface in order to connect the upper exterior case 101. Similarly, connecting ribs 104 are also provided on the outer periphery of the upper outer case 101, and the upper outer case 101 and the lower outer case 102 are connected by connecting the connecting ribs to each other. Further, the outer case is fixed by screwing in this state.

外装ケース100の内部には、複数の電池が収納されている。電池の固定方法を、図3〜図5に示す。これらの図に示すように、各電池210は円筒型であり、複数本を同一方向に並べ、オフセット状に重ねて積み上げた電池ブロック200を構成している。電池210をオフセット状に配置することで、円筒形の電池210を効率よく多数並べて配置できる。図3の例では、7本の電池210を2段に積層しており、7本の電池210をそれぞれ直列に接続して、さらにこれらを並列に接続している。ただ、電池の使用数や配置、接続形態はこの例に限定されるものでない。例えば、電池をオフセット配置でなく碁盤目状に配置してもよい。
[電池210]
A plurality of batteries are accommodated in the exterior case 100. The battery fixing method is shown in FIGS. As shown in these drawings, each battery 210 has a cylindrical shape, and constitutes a battery block 200 in which a plurality of batteries are arranged in the same direction and stacked in an offset shape. By arranging the batteries 210 in an offset shape, a large number of cylindrical batteries 210 can be arranged side by side efficiently. In the example of FIG. 3, seven batteries 210 are stacked in two stages, and the seven batteries 210 are connected in series, and these are further connected in parallel. However, the number, arrangement, and connection form of the batteries are not limited to this example. For example, the batteries may be arranged in a grid pattern instead of the offset arrangement.
[Battery 210]

電池ブロック200の電池210は、充電可能な二次電池である。図3のパック電池は、電池210を円筒型電池としている。ただ、電池210には角型電池や薄型電池も使用できる。本実施の形態においては、電池210として円筒型のリチウムイオン電池を使用する。リチウムイオン電池は、複数個を並列に接続して、これを直列に接続するパック電池の二次電池として適している。それは、複数のリチウムイオン電池を並列に接続して、内部抵抗を小さくして出力電流を大きくできるからである。また、リチウムイオン電池は、充電容量も大きいので、大電流を必要とする用途の場合でも、容量不足を招かずに十分な使用時間を確保できる。ただし、本発明のパック電池は電池をリチウムイオン電池に特定せず、ニッケル−水素電池やニッケル−カドミウム電池等の二次電池も使用できる。   The battery 210 of the battery block 200 is a rechargeable secondary battery. In the battery pack of FIG. 3, the battery 210 is a cylindrical battery. However, the battery 210 can be a square battery or a thin battery. In this embodiment, a cylindrical lithium ion battery is used as the battery 210. Lithium ion batteries are suitable as secondary batteries for pack batteries in which a plurality of lithium ion batteries are connected in parallel and connected in series. This is because a plurality of lithium ion batteries can be connected in parallel to reduce the internal resistance and increase the output current. In addition, since the lithium ion battery has a large charge capacity, a sufficient use time can be ensured without causing a shortage of capacity even in applications requiring a large current. However, the battery pack of the present invention is not limited to a lithium ion battery, and a secondary battery such as a nickel-hydrogen battery or a nickel-cadmium battery can also be used.

[スペーサ220]
図3に示すように、電池と電池の間にはスペーサ220が配置される。スペーサ220は、図4に示すように断面がハニカム状となるような構造としており、円筒形の電池210の側面を保持するように開口した電池保持部222を形成している。電池保持部222は、円筒型電池210の湾曲面を確実に保持できるように、断面が略六角形状のハニカム型や円形状とする。また、スペーサ220に弾性変形する部材を使用すれば、電池210の湾曲面を挟着して確実に保持できる。あるいはスペーサ表面は必ずしも平面状とする必要はなく、表面を凹凸形状としてもよい。図4のスペーサ220は、7つの電池保持部222をオフセットさせて2段に形成しており、それぞれ電池保持部222に電池210を挿入することで図3のような電池ブロック200を構成する。スペーサ220は絶縁性部材で構成され、例えば硬質あるいは軟質のプラスチックを一体成型して形成される。スペーサ220は電池保持部222を区画することによって複数の電池を正確に位置決めしながら配列でき、かつ各電池210を各々独立して分離させることができる。スペーサがない状態で電池を複数接近させると電池同士の摩擦や、電池の発熱によって他の電池が影響を受ける問題がある。例えば、一の電池が短絡するなどして異常に発熱した場合、その熱によって隣接する電池も損傷を受けることがあった。図4のスペーサ220で各電池210を隔離することによりこれらの影響を低減できる。尚、スペーサ220の一部または全部に、金属等の熱伝導性の良好な部材を用いた場合は、発熱した電池の放熱を促進して、電池の寿命低下を防ぐこともできる。ただ、スペーサはハニカム状に限られず、平板状とすることもでき、複数の平板状スペーサを電池同士の間に各々挿入する構成としてもよい。
[Spacer 220]
As shown in FIG. 3, a spacer 220 is disposed between the batteries. As shown in FIG. 4, the spacer 220 has a structure in which the cross section has a honeycomb shape, and forms a battery holding portion 222 that is open to hold the side surface of the cylindrical battery 210. The battery holding part 222 is formed in a honeycomb type or circular shape having a substantially hexagonal cross section so that the curved surface of the cylindrical battery 210 can be reliably held. Further, if a member that elastically deforms is used for the spacer 220, the curved surface of the battery 210 can be clamped and securely held. Or the spacer surface does not necessarily need to be planar, and the surface may be uneven. The spacer 220 of FIG. 4 is formed in two stages by offsetting the seven battery holding portions 222, and the battery block 200 as shown in FIG. The spacer 220 is made of an insulating member, and is formed by integrally molding a hard or soft plastic, for example. The spacer 220 divides the battery holding part 222 so that a plurality of batteries can be arranged while being accurately positioned, and each battery 210 can be separated independently. When a plurality of batteries are brought close to each other without a spacer, there is a problem that other batteries are affected by friction between the batteries or heat generation of the batteries. For example, when an abnormal heat is generated due to a short circuit of one battery, the adjacent battery may be damaged by the heat. These effects can be reduced by isolating each battery 210 with the spacer 220 of FIG. In addition, when a member having a good thermal conductivity such as a metal is used for a part or all of the spacer 220, it is possible to promote heat dissipation of the battery that has generated heat and prevent a decrease in battery life. However, the spacer is not limited to the honeycomb shape, and may be a flat plate shape, and a plurality of flat spacers may be inserted between the batteries.

[リード板240]
さらに、各電池210の端面にはリード板240が固定される。リード板240は平面部分で複数の電池210の端面を覆い、電池210の端子同士を電気接続して直列、並列に電池210を接続する。リード板240は電気導電および熱伝導のよい材質が使用され、アルミニウムや銅、銀等の金属板が好適に使用できる。図3の例では、上下左右の4本の電池210の端子を接続するリード板240と、上下の2本の電池210の端子を接続するリード板240を使用している。これらのリード板240は、馬蹄形あるいはU字状のスリット241を形成して電池210の端子との間で確実に電気接続を得ている。馬蹄形のスリット241の内側を電池210の電極との溶着部として、電極に抵抗溶接でスポット溶接される。この構造のリード板240は、スリット241で分離された溶着部がリード板240に対して変形できるので、電池210の寸法誤差や衝撃による振動を吸収して、電池210がリード板240から外れる事態を効果的に阻止できる。ただ、溶着部は必ずしも馬蹄形のスリット241の内側とする必要はなく、V字状やコ字状のスリットを設けて、その内側を溶着部とすることもできる。さらにリード板240は、内側に溶着部を設けてなるスリット241の非開口部が、直列に接続される電池210の方向を向くように、すなわち互いに縦方向で対向する姿勢となるように複数のスリット241を開口している。この構造のリード板240は、直列に接続される電池列を最短距離で、いいかえるとスリットで分断することなく低抵抗に接続できる特長がある。
[リード突出部242]
[Lead plate 240]
Further, a lead plate 240 is fixed to the end face of each battery 210. The lead plate 240 covers the end surfaces of the plurality of batteries 210 at a flat portion and electrically connects the terminals of the batteries 210 to connect the batteries 210 in series and in parallel. The lead plate 240 is made of a material having good electrical and thermal conductivity, and a metal plate such as aluminum, copper, or silver can be suitably used. In the example of FIG. 3, a lead plate 240 that connects the terminals of the four batteries 210 on the upper, lower, left, and right sides and a lead plate 240 that connects the terminals of the upper and lower two batteries 210 are used. These lead plates 240 form horseshoe-shaped or U-shaped slits 241 to ensure electrical connection with the terminals of the battery 210. The inside of the horseshoe-shaped slit 241 is welded to the electrode of the battery 210, and the electrode is spot welded by resistance welding. In the lead plate 240 having this structure, since the welded portion separated by the slit 241 can be deformed with respect to the lead plate 240, the battery 210 is detached from the lead plate 240 by absorbing the dimensional error of the battery 210 and vibration due to impact. Can be effectively prevented. However, the welded portion does not necessarily need to be inside the horseshoe-shaped slit 241, and a V-shaped or U-shaped slit can be provided and the inside can be used as the welded portion. Furthermore, the lead plate 240 has a plurality of positions so that the non-opening portion of the slit 241 provided with the welded portion on the inside faces the direction of the battery 210 connected in series, that is, in a posture facing each other in the vertical direction. The slit 241 is opened. The lead plate 240 having this structure has a feature that a battery array connected in series can be connected with a low resistance without being divided by a slit in the shortest distance.
[Lead protrusion 242]

またリード板240には一端にリード突出部242を突出させる。リード突出部242は、図2および図3の例ではリード板240の下方に突出させている。リード突出部242は、電池群の中間電位を測定するための端子を兼用しており、リード線を配線するための孔を形成している。このように、中間電位検出用の端子を大きめに形成することで、放熱板の機能を兼用させることができ、部品点数を減らして構成を簡素化できる。
[リード折曲部244]
The lead plate 240 has a lead protrusion 242 protruding at one end. The lead protrusion 242 protrudes below the lead plate 240 in the examples of FIGS. 2 and 3. The lead protrusion 242 also serves as a terminal for measuring the intermediate potential of the battery group, and forms a hole for wiring the lead wire. Thus, by forming the intermediate potential detection terminal larger, the function of the heat sink can be shared, and the number of parts can be reduced and the configuration can be simplified.
[Lead bent part 244]

さらにリード突出部242の放熱性を高めるため、その両端にリード折曲部244を設けている。リード折曲部244はリード突出部242の先端をT字状に形成し、これをほぼ垂直に折曲することで形成される。このようにリード板240の平面から垂直に折曲されたリード折曲部244によって、表面積を広くし、かつ立体的に構成して、放熱性を向上させることができる。またリード突出部242およびリード折曲部244は、リード板240と一体成型される。   Furthermore, in order to improve the heat dissipation of the lead protrusion 242, lead bent portions 244 are provided at both ends thereof. The lead bent portion 244 is formed by forming the tip of the lead protruding portion 242 in a T shape and bending it substantially vertically. Thus, by the lead bent part 244 bent perpendicularly from the plane of the lead plate 240, the surface area can be widened and three-dimensionally configured to improve heat dissipation. In addition, the lead protruding portion 242 and the lead bent portion 244 are integrally formed with the lead plate 240.

このリード突出部242は、図5に示すように電池ブロック200を下インナーケース402に挿入する際、下外装ケース102に形成されたリード用スリット410に挿入される。下インナーケース402にはリード突出部242が位置する部位に予めリード突出部242が挿入できる大きさのリード用スリット410を開口している。またリード用スリット410にリード突出部242を挿入させる際は、リード折曲部244を折曲させず、挿入後にリード折曲部244を折曲させる。このようにリード用スリット410にリード突出部242を挿入することで電池ブロック200が下インナーケース402に位置決めされ、またリード折曲部244を折曲させて抜けないように保持される。   The lead protrusion 242 is inserted into a lead slit 410 formed in the lower outer case 102 when the battery block 200 is inserted into the lower inner case 402 as shown in FIG. In the lower inner case 402, a lead slit 410 having a size capable of inserting the lead protrusion 242 is opened in advance at a portion where the lead protrusion 242 is located. Further, when the lead protrusion 242 is inserted into the lead slit 410, the lead bent portion 244 is not bent, and the lead bent portion 244 is bent after insertion. Thus, by inserting the lead protrusion 242 into the lead slit 410, the battery block 200 is positioned in the lower inner case 402, and the lead bent portion 244 is bent and held so as not to come off.

リード突出部242をリード用スリット410に挿入すると、リード突出部242は下インナーケース402を貫通してインナーケース400の外部に突出する。この状態で、リード突出部242に開口された配線用の孔にリード線500の一端が配線される。リード線500の他端は、後述する回路基板600に配線される。このように、各リード板240に配線を行うのは、電池210の端子電圧を測定するためである。特にリチウムイオン電池210を使用する場合は、電池210を保護するために電池電圧を検出して、電池群の中間電位として電池ブロックの両端電圧をモニタする必要がある。このため、各リード板240の電圧を検出して、所定の電池ブロックの端子電圧をモニタできる。
[封止用リブ412]
When the lead protrusion 242 is inserted into the lead slit 410, the lead protrusion 242 passes through the lower inner case 402 and protrudes to the outside of the inner case 400. In this state, one end of the lead wire 500 is wired in the wiring hole opened in the lead protrusion 242. The other end of the lead wire 500 is wired to a circuit board 600 described later. Thus, wiring is performed on each lead plate 240 in order to measure the terminal voltage of the battery 210. In particular, when the lithium ion battery 210 is used, it is necessary to detect the battery voltage in order to protect the battery 210 and monitor the voltage across the battery block as an intermediate potential of the battery group. For this reason, the voltage of each lead plate 240 can be detected and the terminal voltage of a predetermined battery block can be monitored.
[Sealing rib 412]

またリード用スリット410の周囲には、図6に示すように封止用リブ412が設けられている。図6はインナーケース400の底面を示す斜視図である。この図に示すように、リード用スリット410の周囲を囲むように、リード突出部242の突出する方向と略並行な方向に直立する封止用リブ412が形成される。封止用リブ412は、リード突出部242にリード線500を配線した状態で封止するための区画を形成している。
[封止材300]
Further, a sealing rib 412 is provided around the lead slit 410 as shown in FIG. FIG. 6 is a perspective view showing the bottom surface of the inner case 400. As shown in this figure, sealing ribs 412 that stand upright in a direction substantially parallel to the direction in which the lead protrusions 242 protrude are formed so as to surround the periphery of the lead slit 410. The sealing rib 412 forms a section for sealing in a state where the lead wire 500 is wired to the lead protrusion 242.
[Encapsulant 300]

封止は、シリコン系樹脂などの封止材300を封止用リブ412で囲まれた領域に注入して行われる。これによりリード板240とリード線500が確実に電気接続された状態で固定され、かつ放熱性を持たせると共に防水も図られる。充填材としてシリコン系樹脂を使用すると、熱伝導性に優れており、封止用リブ412で囲まれた領域に放熱性を持たせることができる。特に封止用シリコン系樹脂にアルミナを含有させると、シリコン系樹脂の熱伝導性がさらに改善されるため、好適に使用できる。   Sealing is performed by injecting a sealing material 300 such as a silicon-based resin into a region surrounded by the sealing rib 412. As a result, the lead plate 240 and the lead wire 500 are fixed in a state where they are reliably electrically connected, and are provided with heat dissipation and waterproofing. When a silicon-based resin is used as the filler, the heat conductivity is excellent, and the region surrounded by the sealing rib 412 can have heat dissipation. In particular, when alumina is contained in the sealing silicon-based resin, the thermal conductivity of the silicon-based resin is further improved, so that it can be suitably used.

封止用リブ412は下外装ケース102の表面に一体成型により設けられる。図6に示すように、封止用リブ412は下外装ケース102の側面から延長されるように、側面と同一平面で形成されており、さらにU字状にリード線保持部414を形成している。これにより、リード線500を折曲させることなく回路基板600から直線状に引き出し、さらにリード保持部でリード線500を挟着して保持し、配線を安定して行える。また封止用リブ412の高さは、全周にわたって均一とせず、一部の壁面のみを高く形成してもよい。特に、インナーケース400の側面側に面した封止用リブ412は、リード用スリット410にリード突出部242を挿入した状態でリード突出部242の上端よりも高くなるよう設計される。これによって、突出するリード突出部242が金属などの導電性部材に接触してショートすることが防止される。特に、封止後にリード突出部242の一部が露出しないので、この部分でのショートの恐れを回避できる。また、封止前の状態でも導電性のリード突出部242が突出しないので、超音波溶着の際等に金属板に接触してもショートし難くできる。
[感熱素子]
The sealing rib 412 is provided on the surface of the lower exterior case 102 by integral molding. As shown in FIG. 6, the sealing rib 412 is formed in the same plane as the side surface so as to extend from the side surface of the lower exterior case 102, and further, a lead wire holding portion 414 is formed in a U shape. Yes. As a result, the lead wire 500 is pulled out linearly from the circuit board 600 without being bent, and the lead wire 500 is sandwiched and held by the lead holding portion, thereby enabling stable wiring. The height of the sealing rib 412 may not be uniform over the entire circumference, and only a part of the wall surfaces may be formed high. In particular, the sealing rib 412 facing the side surface of the inner case 400 is designed to be higher than the upper end of the lead protrusion 242 in a state where the lead protrusion 242 is inserted into the lead slit 410. This prevents the projecting lead projecting portion 242 from coming into contact with a conductive member such as metal and causing a short circuit. In particular, since a part of the lead protrusion 242 is not exposed after sealing, the possibility of a short circuit at this part can be avoided. Further, since the conductive lead protrusion 242 does not protrude even before sealing, it is difficult to cause a short circuit even when contacting the metal plate during ultrasonic welding.
[Thermal element]

さらに感熱素子も、上記のリード突出部242と同様の方法で固定される。感熱素子は電池210の温度を検出して電池保護の制御を行うために利用される。感熱素子としてはサーミスタや熱電対、PTC素子など温度に応じて電気特性を変化させる素子が利用できる。図3の例では感熱素子としてサーミスタを使用している。サーミスタである感熱素子は図3に示すように、電池210の谷間に位置することで、一個の感熱素子で2個の電池の温度を測定することができ、また谷間のスペースを利用して感熱素子の配置スペースを稼ぐことができる。感熱素子は感熱素子ホルダ250に固定されており、電池210の谷間に感熱素子ホルダ250を固定できるよう、スペーサ220には感熱素子ホルダ用切り欠き224を形成している。感熱素子ホルダ250で感熱素子を電池ブロック200に固定した状態で、電池210の側面部分を貼付するように両面テープなどの固定テープ260で電池ブロック200の周囲を捲回して、電池ブロック200を固定する。これにより、電池210がスペーサ220から脱離しないよう確実に固定される。
[感熱素子用リード板251]
Further, the thermal element is also fixed in the same manner as the lead protrusion 242 described above. The thermal element is used to detect the temperature of the battery 210 and control battery protection. As the thermosensitive element, an element such as a thermistor, a thermocouple, or a PTC element that changes electrical characteristics according to temperature can be used. In the example of FIG. 3, a thermistor is used as the thermal element. As shown in FIG. 3, the thermosensitive element which is a thermistor is located in the valley of the battery 210, so that the temperature of two batteries can be measured with one thermosensitive element, and the heat sensitive element is utilized using the space between the valleys. It is possible to earn an element arrangement space. The thermal element is fixed to the thermal element holder 250, and the thermal element holder notch 224 is formed in the spacer 220 so that the thermal element holder 250 can be fixed in the valley of the battery 210. In a state where the thermal element is fixed to the battery block 200 with the thermal element holder 250, the battery block 200 is fixed by winding the periphery of the battery block 200 with a fixing tape 260 such as a double-sided tape so as to attach the side surface portion of the battery 210. To do. Thereby, the battery 210 is securely fixed so as not to be detached from the spacer 220.
[Lead plate 251 for thermal element]

また感熱素子ホルダ250には、感熱素子の端子接続用に一部を突出させた感熱素子用リード板251を固定している。感熱素子用リード板251は、リード突出部242と同じ方向に突出させており、リード用スリット410と同様にインナーケース400に開口された感熱素子リード用スリット420に挿入される。感熱素子リード用スリット420の周囲にも同様に感熱素子リード封止用リブ422が形成されている。感熱素子リード用スリット420に感熱素子用リード板251を挿入した状態で、感熱素子用リード板251に形成された孔にリード線500の一端を配線し、他端を回路基板600の感熱素子用回路と配線される。また、感熱素子用リード板251が配線された状態で、上記と同様の封止を行い防水とショートなどから保護する。また感熱素子リード封止用リブ422を構成する側面側の高さは、感熱素子リード用スリット420に感熱素子用リード突出部252を挿入した状態で、感熱素子用リード突出部252の上端よりも高くなるよう設計される。これによって、封止後に感熱素子用リード突出部252の一部が露出することが防止され、感熱素子のショートが防止される。
[インナーケース400]
Further, a heat sensitive element lead plate 251 is fixed to the heat sensitive element holder 250 so that a part of the heat sensitive element is connected for terminal connection of the heat sensitive element. The thermal element lead plate 251 protrudes in the same direction as the lead protruding portion 242 and is inserted into the thermal element lead slit 420 opened in the inner case 400 in the same manner as the lead slit 410. Similarly, a thermal element lead sealing rib 422 is formed around the thermal element lead slit 420. With the thermal element lead plate 251 inserted into the thermal element lead slit 420, one end of the lead wire 500 is wired in the hole formed in the thermal element lead plate 251, and the other end is used for the thermal element of the circuit board 600. Wired with the circuit. Further, in the state where the lead plate 251 for the thermal element is wired, the same sealing as described above is performed to protect it from waterproofing and short circuit. Further, the height of the side surface constituting the thermal element lead sealing rib 422 is higher than the upper end of the thermal element lead protrusion 252 in a state where the thermal element lead protrusion 252 is inserted into the thermal element lead slit 420. Designed to be high. This prevents a part of the thermal element lead protrusion 252 from being exposed after sealing, thereby preventing a short circuit of the thermal element.
[Inner case 400]

以上のようにして構成された電池ブロック200は、インナーケース400に挿入されて固定される。インナーケース400は上下に分割された構成であり、図6に示すように開口部を有する箱状の下インナーケース402と、蓋状の上インナーケース401で構成される。図5に示すように内部に組立済みの電池ブロック200を上方を開口した下インナーケース402挿入した後、上インナーケース401で開口部を閉塞して超音波溶着などの熱溶着や接着により、この部分で気密に固定される。インナーケース400は、絶縁材を成形して製作される。インナーケース400を成形する絶縁材は、超音波溶着できるプラスチック、すなわち熱可塑性のプラスチックである。またインナーケース400は、好ましくは透光性の部材とする。透光性の部材としては、ポリカーボネート樹脂が好適に利用できる。ポリカーボネート樹脂は耐熱性に優れており、また電解液に溶解しないので、リチウムイオン電池の保護に適している。透光性のインナーケースを使用することで、インナーケース内部の状態が外部から視認できるので、電池の不具合や組立上の問題などが目視で発見しやすくなり、電池の信頼性を高められる。一方、外装ケース100等は安価なABS樹脂などで構成でき、パック電池の製造コストを低減できる。   The battery block 200 configured as described above is inserted into the inner case 400 and fixed. The inner case 400 is divided into upper and lower parts, and is composed of a box-shaped lower inner case 402 having an opening and a lid-shaped upper inner case 401 as shown in FIG. As shown in FIG. 5, after the assembled battery block 200 is inserted into the lower inner case 402 with the upper opening, the opening is closed with the upper inner case 401, and this is performed by thermal welding or bonding such as ultrasonic welding. It is fixed airtight at the part. The inner case 400 is manufactured by molding an insulating material. The insulating material forming the inner case 400 is a plastic that can be ultrasonically welded, that is, a thermoplastic plastic. The inner case 400 is preferably a translucent member. As the light-transmitting member, a polycarbonate resin can be suitably used. The polycarbonate resin is excellent in heat resistance and is not dissolved in the electrolytic solution, and thus is suitable for protecting a lithium ion battery. By using the translucent inner case, the state inside the inner case can be visually recognized from the outside, so that it is easy to visually detect defects in the battery and problems in assembly, and the reliability of the battery can be improved. On the other hand, the outer case 100 and the like can be made of an inexpensive ABS resin or the like, and the manufacturing cost of the battery pack can be reduced.

なお、上記の例ではインナーケースを使用する例について説明したが、インナーケースを使用せず、外装ケースに直接電池ブロックを収納する構成としてもよい。請求項における収納ケースは、インナーケースまたは外装ケースに対応する。また、上記の例では電池をオフセット状に配置する場合を説明したが、本発明はこの配置に限られず、電池を碁盤目状に配置してもよい。図7に本発明の他の実施の形態に係るパック電池のリード板240Bの斜視図を示す。この配置例は、円筒型電池の他、角形電池などの場合に好適に利用できる。また、図7において奥側に配置されるリード板240Bは、手前側のリード板240Bとオフセット状に配置することにより、上下に隣接する電池を2本並列に接続すると共に、左右に隣接する電池を直列に接続している。図7の例では、リード突出部242Bの説明のため、リード突出部242Bを上方に突出させる姿勢でのリード板240Bの斜視図を示している。この図に示すリード板240Bは、略正方形状の平板状に形成されたリード板本体243の略中心から上方に向かって、リード突出部242Bを一体成形し、さらにリード突出部242Bの両側面にリード折曲部244Bを一体成形で形成し、かつ略垂直に折曲され、外部に向かって突出させている。またリード板本体243には電池の端面と固定される位置に、スポット溶接用に穴が各々形成されており、さらにリード突出部242Bにはリード線との配線用に穴が形成されている。このように、大きめのリード突出部242Bを形成し、かつリード折曲部244Bを形成して表面積を稼ぐことで放熱特性を高めている。   In addition, although the example which uses an inner case was demonstrated in said example, it is good also as a structure which stores a battery block directly in an exterior case, without using an inner case. The storage case in the claims corresponds to an inner case or an outer case. Moreover, although the case where a battery is arrange | positioned in offset shape was demonstrated in said example, this invention is not restricted to this arrangement | positioning, You may arrange | position a battery in a grid pattern. FIG. 7 shows a perspective view of a lead plate 240B of a battery pack according to another embodiment of the present invention. This arrangement example can be suitably used in the case of a square battery or the like in addition to a cylindrical battery. In addition, the lead plate 240B disposed on the back side in FIG. 7 is arranged in an offset manner with respect to the lead plate 240B on the front side, thereby connecting two vertically adjacent batteries in parallel, and adjacent to the left and right batteries. Are connected in series. In the example of FIG. 7, for explaining the lead protrusion 242B, a perspective view of the lead plate 240B in a posture in which the lead protrusion 242B protrudes upward is shown. In the lead plate 240B shown in this figure, a lead protrusion 242B is integrally formed upward from a substantially center of a lead plate main body 243 formed in a substantially square flat plate shape, and is further formed on both side surfaces of the lead protrusion 242B. The lead bent portion 244B is formed by integral molding, is bent substantially vertically, and protrudes outward. Further, holes are formed in the lead plate main body 243 for spot welding at positions where the lead plate main body 243 is fixed to the end face of the battery, and holes are formed in the lead protruding portion 242B for wiring with the lead wires. As described above, the large lead protrusion 242B is formed, and the lead bent portion 244B is formed to increase the surface area, thereby improving the heat dissipation characteristics.

さらに、リード板本体243の側面には、別のリード折曲部244Cが形成されている。このリード折曲部244Cは、リード突出部242Bのリード折曲部244Bと同様に表面積を大きくして放熱特性を高める他、スペーサ220Bと接触させてスペーサ220Bとの間で熱伝導を生じさせる効果も得られる。図7に示すスペーサ220Bは平板状に形成されており、各電池の間に挿入されて電池間を絶縁する。さらにスペーサ220Bは、電池ブロックの一方の端面に突出されて隣接するリード板240B同士の間に挿入される。これにより、隣接するリード板240B同士がスペーサ220Bで確実に絶縁され、導通を防止して安全性を高める。このように電池同士を絶縁するスペーサ220Bを、リード板240B同士の絶縁にも併用できる利点が得られる。電池ブロックの間から突出されるスペーサ220Bは、リード板本体243側面のリード折曲部244Cと熱伝導可能な状態に接触される。   Further, another lead bent portion 244C is formed on the side surface of the lead plate main body 243. The lead bent portion 244C has the same effect as the lead bent portion 244B of the lead protruding portion 242B to increase the surface area and improve the heat dissipation characteristics, and also to effect heat conduction with the spacer 220B by contacting with the spacer 220B. Can also be obtained. The spacer 220B shown in FIG. 7 is formed in a flat plate shape, and is inserted between the batteries to insulate the batteries. Furthermore, the spacer 220B protrudes from one end face of the battery block and is inserted between the adjacent lead plates 240B. As a result, the adjacent lead plates 240B are reliably insulated by the spacer 220B, thereby preventing conduction and improving safety. Thus, the advantage that the spacer 220B that insulates the batteries can be used also for the insulation between the lead plates 240B is obtained. The spacer 220 </ b> B protruding from between the battery blocks is in contact with the lead bent portion 244 </ b> C on the side surface of the lead plate main body 243 so as to be able to conduct heat.

スペーサ220Bは電池間に挿入させて両面を電池の側面と接触させることで、電池の発熱をスペーサ220Bに熱伝導させる。このスペーサ220Bに伝導された熱を、リード板本体243側面のリード折曲部244Cに熱伝導することで、電池で発生された熱をリード板240Bから効果的に放熱できる。特にパック電池に内蔵される複数の電池は、電池同士が隣接して配置されるため構造上熱が内部に籠もりやすくなる。これに対して、電池同士の間に挿入されたスペーサ220Bで熱を電池の端面側に伝導して、端面に配置されたスペーサ220Bで放熱することで、電池端面のスペーサ220Bと接触する面のみならず、電池側面からも熱伝導経路が形成されるため、効率よく放熱を図ることができる利点が得られる。また必要に応じて、ヒートシンクなどの放熱部材をリード板に熱伝導状態に接続して、さらに放熱性を高めることも可能であることはいうまでもない。   The spacer 220B is inserted between the batteries and brought into contact with the sides of the battery so that the heat generated by the battery is thermally conducted to the spacer 220B. The heat conducted to the spacer 220B is conducted to the lead bent part 244C on the side surface of the lead plate main body 243, so that the heat generated in the battery can be effectively dissipated from the lead plate 240B. In particular, since a plurality of batteries built in the battery pack are arranged adjacent to each other, heat is easily trapped in the structure. On the other hand, heat is conducted to the end face side of the battery by the spacer 220B inserted between the batteries, and is dissipated by the spacer 220B arranged on the end face, so that only the surface in contact with the spacer 220B on the end face of the battery. In addition, since a heat conduction path is formed also from the battery side surface, an advantage that heat can be efficiently radiated can be obtained. Needless to say, if necessary, a heat radiating member such as a heat sink can be connected to the lead plate in a heat conducting state to further improve heat dissipation.

さらにまた、リード板で電池の発熱を放熱する構造に加えて、回路基板で発生される熱と放熱経路を分離させるように配置することで、さらに放熱特性を高めることもできる。このことを実現する構造を図8に基づいて説明する。電池210の駆動回路を実装した回路基板600Bは、パワー系の半導体素子等を備えるため、回路基板600B自体も発熱する。このため、電池210で発生される熱と回路基板600Bで発生される熱の双方を効率よくパック電池の外部に放出する構造が必要となる。このため本実施の形態では、電池ブロックの一面、図8の例においては上面に回路基板600Bを配置する一方、電池ブロックの端面に固定されたリード板240Bのリード突出部242Bを、回路基板600Bの配置面とは逆側である下方に突出させることで、回路基板600Bの放熱経路と電池210の放熱経路とを上下に分離している。すなわち、図8の矢印で示すように、上方に配置された回路基板600Bは、概ねパック電池の上方に放熱され、一方下方にリード突出部242Bを突出させたリード板240Bは、電池210の発熱を概ねパック電池の下方に向かって放熱している。このように、回路基板600Bと電池210という2つの熱源に対して、放熱経路が別々になるよう配置することで、これらの熱が相互作用して悪影響を及ぼす事態を回避し、放熱の促進を実現している。
[通気口430]
Furthermore, in addition to the structure in which the heat generated by the battery is radiated by the lead plate, the heat radiation characteristics can be further improved by arranging the heat generated in the circuit board and the heat radiation path to be separated. A structure for realizing this will be described with reference to FIG. Since the circuit board 600B on which the driving circuit of the battery 210 is mounted includes a power semiconductor element or the like, the circuit board 600B itself also generates heat. For this reason, a structure for efficiently releasing both the heat generated in the battery 210 and the heat generated in the circuit board 600B to the outside of the battery pack is required. Therefore, in the present embodiment, the circuit board 600B is arranged on one surface of the battery block, in the example of FIG. 8, on the upper surface, while the lead protrusion 242B of the lead plate 240B fixed to the end surface of the battery block is replaced with the circuit board 600B. By projecting downward on the opposite side of the arrangement surface, the heat dissipation path of the circuit board 600B and the heat dissipation path of the battery 210 are separated vertically. That is, as indicated by the arrows in FIG. 8, the circuit board 600 </ b> B arranged at the upper side dissipates heat substantially above the battery pack, while the lead plate 240 </ b> B with the lead protrusion 242 </ b> B protruding downwardly generates heat from the battery 210. Is generally dissipated toward the bottom of the battery pack. In this way, by disposing the heat dissipation paths separately for the two heat sources of the circuit board 600B and the battery 210, it is possible to avoid a situation in which these heats interact and adversely affect the heat dissipation. Realized.
[Vent 430]

また図6に戻って、インナーケース400には通気口430が開口されている。通気口430は、下インナーケース402の端面に形成された傾斜面440に開口される。傾斜面440に通気口430を形成することで、インナーケース400を覆う外装ケース100との距離を保ち、通気量を確保している。通気口430には、通気性及び防水性を有するシート450を内側から貼付して閉塞している。これにより、内圧の調整と防水性が維持される。インナーケース400を密閉すると、内部の電池210から排出されるガスによってインナーケース内部が高圧になることがある。一方、インナーケース内部の電池を保護するために防水する必要がある。したがって、空気は通過しかつ水分は通過させないフィルタを介することによって、防水性と通気性を両立させ、内圧による膨張や収縮でインナーケース400が変形する事態を防止し、同時に内部の電池210を水分から保護する。このような通気性および防水性を有するシート450には、ゴアテックス(登録商標)等が使用できる。
[リード線500]
Returning to FIG. 6, a ventilation hole 430 is opened in the inner case 400. The vent 430 is opened in an inclined surface 440 formed on the end surface of the lower inner case 402. By forming the vent 430 in the inclined surface 440, the distance from the outer case 100 covering the inner case 400 is maintained, and the amount of ventilation is secured. The vent hole 430 is closed by attaching a breathable and waterproof sheet 450 from the inside. Thereby, adjustment of internal pressure and waterproofness are maintained. When the inner case 400 is sealed, the inside of the inner case may become a high pressure due to the gas discharged from the battery 210 inside. On the other hand, it is necessary to waterproof to protect the battery inside the inner case. Therefore, by passing through a filter that allows air to pass through but does not allow moisture to pass therethrough, it is possible to achieve both waterproofness and air permeability, prevent the inner case 400 from being deformed due to expansion and contraction due to internal pressure, and at the same time, keep the internal battery 210 from moisture. Protect from. For such a breathable and waterproof sheet 450, Gore-Tex (registered trademark) or the like can be used.
[Lead wire 500]

回路基板600は、図6や図9に示すようにリード用スリット410等を開口した面と対向するインナーケース400の反対面に固定される。回路基板600は、リード線500を介して対向面のリード板240と配線される。このとき、各リード線500は互いに直交しないように、それぞれ直線状にリード板240と回路基板600とを配線する。リード線500は電池電圧が印加されているため、ショートが発生し難いような配慮が求められる。上述の通りリチウムイオン電池を多数直列に接続する場合、電池電圧のモニタのため複数のリード線を回路基板600に接続する必要がある。各リード線には電池電圧が印加されているため、複数のリード線で配線される状況でリード線を引き回すとショートのおそれがある。そこで本実施の形態では、リード線同士が直交しないように、リード線500がムカデの足状に延びるように、すなわちほぼ同一の方向で、並行に近い方向に延長されるよう配置している。この状態でリード線500が維持できるよう、上述した側面側の封止用リブ412に形成したリード線保持部414に加えて、図6に示すようにインナーケース400の側面にもリード用リブ460を形成している。また回路基板上の端子も、該当するリード板240と配線し易いように、回路基板600の端部に、それぞれのリード板240と対応する位置近傍に配置されるよう回路が設計される。このようなリード線500による配線によって、ショートの恐れを低減している。コネクタによる接続であれば、電池電圧の印加された端子が接近して配置されるため、金属片がコネクタに挿入されるなど何らかの原因でショートすることが考えられるが、本実施の形態ではリード線による配線を行っているので、電池電圧の印加された端子や経路を離間させることができ、しかもショートの原因となるリード同士の接触も排除しており、高い安全性が確保される。
[回路基板600]
As shown in FIGS. 6 and 9, the circuit board 600 is fixed to the opposite surface of the inner case 400 that faces the surface where the lead slits 410 and the like are opened. The circuit board 600 is wired with the lead plate 240 on the opposite surface via the lead wire 500. At this time, the lead plate 240 and the circuit board 600 are wired in a straight line so that the lead wires 500 are not orthogonal to each other. Since the battery voltage is applied to the lead wire 500, consideration is required so that a short circuit is unlikely to occur. When many lithium ion batteries are connected in series as described above, it is necessary to connect a plurality of lead wires to the circuit board 600 in order to monitor the battery voltage. Since a battery voltage is applied to each lead wire, there is a risk of short circuit if the lead wire is routed in a situation where it is wired with a plurality of lead wires. Therefore, in the present embodiment, the lead wires 500 are arranged so as to extend in a centipede foot shape, that is, in substantially the same direction and in a direction close to parallel so that the lead wires are not orthogonal to each other. In order to maintain the lead wire 500 in this state, in addition to the lead wire holding portion 414 formed on the side sealing rib 412 described above, the lead rib 460 is also provided on the side surface of the inner case 400 as shown in FIG. Is forming. Further, the circuit is designed so that the terminals on the circuit board are also arranged at the end portions of the circuit board 600 in the vicinity of the positions corresponding to the respective lead boards 240 so that wiring with the corresponding lead boards 240 is easy. Such wiring by the lead wire 500 reduces the possibility of a short circuit. In the case of connection by a connector, since the terminals to which the battery voltage is applied are arranged close to each other, it is conceivable that the metal piece is short-circuited for some reason such as being inserted into the connector. Therefore, the terminals and paths to which the battery voltage is applied can be separated, and contact between leads that causes a short circuit is also eliminated, so that high safety is ensured.
[Circuit board 600]

電子部品などを実装し、電池の充電制御や保護回路などを構成したり、電池の残容量の演算回路を構成する回路基板600は、基板ホルダ610に保持される。図9に、インナーケース400上に回路基板600を固定した状態の斜視図を示す。この図に示すように、基板ホルダ610は回路基板600の周囲を囲むように基板ホルダ用リブ612を直立させている。一般に回路基板は厚さに対して薄く面積が広くなるため、強度的に弱くなるが、基板ホルダ610によって周囲を枠状に囲むことで、平面と直交する面に延長された基板ホルダ用リブ612で補強される効果が得られる。   A circuit board 600 that mounts electronic components and the like, constitutes a battery charge control, a protection circuit, and the like, and constitutes an arithmetic circuit for the remaining capacity of the battery is held by a board holder 610. FIG. 9 shows a perspective view of a state in which the circuit board 600 is fixed on the inner case 400. As shown in this figure, the substrate holder 610 has substrate holder ribs 612 upright so as to surround the circuit substrate 600. In general, since the circuit board is thin with respect to the thickness and has a large area, the circuit board is weakened in strength. However, by surrounding the periphery in a frame shape with the substrate holder 610, the board holder rib 612 extended to a plane orthogonal to the plane. The effect of being reinforced with is obtained.

回路基板600は、電池ブロック200と並行に配置され、リード線500による配線を短くシンプルに行えるようにしている。回路基板600に実装された保護回路は、電池の過充電や過放電を検出して電流を制御する回路、電池の過充電を検出して電流を遮断する回路等である。保護回路は、電池の過充電や過放電を検出するために、電池の電圧を検出する電圧検出回路(図示せず)を備える。電圧検出回路は、リード板240を介して電池ブロック200の中間電位の電圧を検出し、検出した電圧から電池の過充電や過放電を検出する。さらに、回路基板は、図示しないが充放電用の出力端子に接続されている。パック電池は、充放電用の出力端子が電動機器に接続される状態で放電し、充放電用の出力端子が充電器に接続される状態で電池が充電される。
[ポッティング]
The circuit board 600 is arranged in parallel with the battery block 200 so that the wiring by the lead wire 500 can be made short and simple. The protection circuit mounted on the circuit board 600 is a circuit that detects battery overcharge or overdischarge and controls current, a circuit that detects battery overcharge and interrupts current, and the like. The protection circuit includes a voltage detection circuit (not shown) that detects the voltage of the battery in order to detect battery overcharge and overdischarge. The voltage detection circuit detects the voltage of the intermediate potential of the battery block 200 via the lead plate 240 and detects battery overcharge or overdischarge from the detected voltage. Furthermore, although not shown, the circuit board is connected to an output terminal for charging and discharging. The battery pack is discharged in a state where the charging / discharging output terminal is connected to the electric device, and the battery is charged in a state where the charging / discharging output terminal is connected to the charger.
[Potting]

基板ホルダ610内で配線された回路基板600は、図9に示すように樹脂620によるポッテングまたはコーティングにより防水加工される。回路基板600のポッティング等により、回路基板600の防水が図られるとともに、回路基板600と配線されたリード線500の分離を阻止し、ショートの恐れを回避する。ポッティングの材料には、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、エポキシ系樹脂等の樹脂620が利用できる。ポッティングすることで、放熱性が改善される。何らコーティングなどを行わない状態では断熱性の高い空気に曝されることとなり、熱伝導性が悪いが、コーティングによって接触面積から放熱が行われるので、放熱性を改善してパック電池の信頼性も向上される。また上述の通りシリコン系樹脂は放熱性を向上できるため、ポッティング材料として好ましい。
[基板ホルダ610の固定]
The circuit board 600 wired in the board holder 610 is waterproofed by potting or coating with a resin 620 as shown in FIG. By potting the circuit board 600, the circuit board 600 is waterproofed, and separation of the lead wires 500 wired from the circuit board 600 is prevented, thereby avoiding the possibility of short circuit. As a potting material, a resin 620 such as a urethane resin, a silicon resin, or an epoxy resin can be used. Potting improves heat dissipation. In the state without any coating, it will be exposed to air with high heat insulation, and thermal conductivity is poor, but since heat is radiated from the contact area by coating, the heat dissipation is improved and the reliability of the battery pack is also improved Be improved. Further, as described above, a silicon-based resin is preferable as a potting material because it can improve heat dissipation.
[Fixing the substrate holder 610]

回路基板600を含む基板ホルダ610は、図9に示すようにインナーケース400上に固定される。ここではネジ止めにより固定されるが、フックによる係止や接着などの方法も利用できることはいうまでもない。インナーケース400上に基板ホルダ610を固定し、また表示基板700を仮止めした状態で、図10に示すようにインナーケース400が外装ケース100に挿入される。外装ケース100は上下に分割された構造であり、内部にインナーケース400を収納できる大きさ及び形状に設計される。図10に示すように外装ケース100の内部にはインナーケース保持用リブ106を突出させている。インナーケース保持用リブ106は上外装ケース101の内面から垂直に突出するよう、一体成型で設けられる。インナーケース保持用リブ106の先端をインナーケース400に当接させることで、インナーケース400は外装ケース100内部で動かないよう確実に保持される。
[緩衝材800]
The substrate holder 610 including the circuit substrate 600 is fixed on the inner case 400 as shown in FIG. Although it is fixed by screwing here, it goes without saying that a method such as locking by hook or adhesion can also be used. With the substrate holder 610 fixed on the inner case 400 and the display substrate 700 temporarily fixed, the inner case 400 is inserted into the outer case 100 as shown in FIG. The outer case 100 has a structure divided into upper and lower parts, and is designed to have a size and shape that can accommodate the inner case 400 therein. As shown in FIG. 10, an inner case holding rib 106 is projected inside the outer case 100. The inner case holding rib 106 is integrally formed so as to protrude vertically from the inner surface of the upper outer case 101. By bringing the tip of the inner case holding rib 106 into contact with the inner case 400, the inner case 400 is securely held so as not to move inside the outer case 100.
[Buffer material 800]

さらに、インナーケース400と外装ケース100との間には、図10に示すように緩衝材800が配置される。緩衝材800は、リード線500を配線、固定した状態で、インナーケース400の側面及び基板ホルダ610を設けない底面に固定される。これによってインナーケース400と外装ケース100の間に緩衝材800を介在させることができ、外部の衝撃からインナーケース400を保護する。インナーケース保持用リブ106は、インナーケース400の外周を覆う緩衝材800に先端を当接して、インナーケース400を外装ケース100の内部で挟着するように保持する。これによって、インナーケース400は外装ケース100内部でがたつくことなく確実に保持され、しかも緩衝材800によって衝撃や振動から保護される。緩衝材800はクッション性のよい弾性体が使用でき、シリコンゴムや発泡体等が利用できる。緩衝材800は粘着テープなどでインナーケース400の表面に貼付される。また、回路基板600を収納する基板ホルダ610の面積はインナーケース400の上面よりも小さくなるよう設計される。さらに基板ホルダ610がインナーケース400の上面から突出しないように、インナーケース400内に含まれる状態に位置決めされて固定される。これによって、インナーケース400のみが外装ケース100と接触して固定される。いいかえると、基板ホルダ610は外装ケース100の内面と直接接触せず、インナーケース400上に載置される状態となっている。これによって、外装ケース100を落下させるなど強い衝撃が加えられても、衝撃が直接回路基板600には伝達されず、緩衝材800とインナーケース400を介して伝搬されるため、回路基板600に実装された電子部品やはんだ付けなどの電気接続部分が保護される。このように、インナーケース保持用リブ106と緩衝材800でインナーケース400を保持する構造によって、回路基板600は衝撃や振動から保護され、この部分での信頼性が向上する。
[表示基板700]
Furthermore, a cushioning material 800 is disposed between the inner case 400 and the outer case 100 as shown in FIG. The buffer material 800 is fixed to the side surface of the inner case 400 and the bottom surface where the substrate holder 610 is not provided in a state where the lead wire 500 is wired and fixed. Accordingly, the cushioning material 800 can be interposed between the inner case 400 and the outer case 100, and the inner case 400 is protected from an external impact. The inner case holding rib 106 holds the inner case 400 so that the inner case 400 is sandwiched inside the outer case 100 by abutting the tip of the inner case 400 on the cushioning material 800 covering the outer periphery of the inner case 400. As a result, the inner case 400 is securely held in the outer case 100 without rattling, and is protected from shock and vibration by the cushioning material 800. The cushioning material 800 can be an elastic body with good cushioning properties, and silicon rubber, foam, or the like can be used. The cushioning material 800 is attached to the surface of the inner case 400 with an adhesive tape or the like. Further, the area of the substrate holder 610 that accommodates the circuit board 600 is designed to be smaller than the upper surface of the inner case 400. Further, the substrate holder 610 is positioned and fixed so as to be included in the inner case 400 so as not to protrude from the upper surface of the inner case 400. Accordingly, only the inner case 400 is fixed in contact with the outer case 100. In other words, the substrate holder 610 is not in direct contact with the inner surface of the outer case 100 and is placed on the inner case 400. As a result, even if a strong impact such as dropping the exterior case 100 is applied, the impact is not transmitted directly to the circuit board 600 but is propagated through the buffer material 800 and the inner case 400, so that it is mounted on the circuit board 600. Electrical connection parts such as soldered electronic parts and soldered parts are protected. As described above, the structure in which the inner case 400 is held by the inner case holding rib 106 and the cushioning material 800 protects the circuit board 600 from impacts and vibrations, and the reliability at this portion is improved.
[Display substrate 700]

表示基板700は、電池の残量表示などを行う表示部701を含んでおり、例えば液晶表示器やLED表示器等の7セグメント表示器が使用される。表示基板700は、外装ケース100に開口された開口窓108を通じて表示部701を外部に表出させる。このため、表示部701は外装ケース100に固定する必要がある。一方、表示部701を駆動させるために表示基板700は回路基板600と配線される必要がある。このため、従来の組み立て工程においては、表示基板から長めのリード線を回路基板と配線し、先に表示基板を外装ケースに固定した後、基板ホルダを含むインナーケースを外装ケースに収納していた。この方法では、インナーケースに固定された回路基板と表示基板とが配線された状態で、回路基板を外装ケースに固定する必要があり、リード線が邪魔になって作業しづらいという問題があった。また作業しやすくするためにリード線を長くすると、長いリード線が外装ケースの組立時に上外装ケースと下外装ケースの間に挟まれやすくなる。さらに、長いリード線を外装ケース内部に収納するスペースも問題となる。   The display substrate 700 includes a display unit 701 that displays the remaining amount of the battery. For example, a 7-segment display such as a liquid crystal display or an LED display is used. The display substrate 700 exposes the display unit 701 to the outside through the opening window 108 opened in the outer case 100. For this reason, the display unit 701 needs to be fixed to the outer case 100. On the other hand, the display substrate 700 needs to be wired with the circuit substrate 600 in order to drive the display portion 701. For this reason, in the conventional assembly process, a long lead wire is wired from the display board to the circuit board, and after fixing the display board to the outer case first, the inner case including the board holder is accommodated in the outer case. . In this method, it is necessary to fix the circuit board to the outer case in a state where the circuit board fixed to the inner case and the display board are wired, and there is a problem that it is difficult to work because the lead wire gets in the way. . Further, if the lead wire is lengthened to facilitate the work, the long lead wire is likely to be sandwiched between the upper exterior case and the lower exterior case when the exterior case is assembled. Furthermore, the space for storing the long lead wires inside the outer case is also a problem.

そこでパック電池の組立方法では、まず表示基板700をインナーケース400上に仮止めし、インナーケース400を外装ケース100に挿入して外装ケース100を閉鎖した後、外装ケース100の外部からネジ止めなどにより表示基板700を固定する方式とした。これによって、表示基板700を外装ケース100に固定するための位置決めが容易に行え、またリード線を長くする必要もなく、組み立て作業の効率が大きく改善される。   Therefore, in the battery assembly method, first, the display substrate 700 is temporarily fixed on the inner case 400, the inner case 400 is inserted into the outer case 100, the outer case 100 is closed, and then screwed from the outside of the outer case 100. Thus, the display substrate 700 is fixed. As a result, positioning for fixing the display substrate 700 to the outer case 100 can be easily performed, and there is no need to lengthen the lead wires, so that the efficiency of the assembly work is greatly improved.

具体的には、インナーケース400上に表示基板700を仮止めするための仮止め機構としてボス470を設ける。図11に示すように、ボス470は基板ホルダ610に隣接した位置に表示基板700を配置するよう、2箇所で円筒状に突出するよう形成される。表示基板700を回路基板600と隣接させることにより、これらの間を配線するリード部も最短とすることができる。また表示基板700には、ボス470が挿入できるボス孔710を底面に設け、かつ上外装ケース101の内面でネジ止めするための表示基板ネジ孔720を形成している。好ましくは、ボス孔710と表示基板ネジ孔720が一直線上となるように配置される。これによって、表示基板700への孔の形成を同時に行える。なお、ボス孔710およびボス470にはネジを締結するネジ溝などの構造を設けない。これらは仮止めのための機構であって、実際に固定されるのは表示基板700と外装ケース100との間であり、ネジ溝などの固定機構は表示基板ネジ孔720に設けられる。さらに、上外装ケース101には、図12に示すように上外装ケース101の裏側に位置する表示基板700をネジ止めするためのネジ孔109が開口される。インナーケース400上に形成されるボス470は、インナーケース400を外装ケース100に挿入後、外装ケース100のネジ孔109と表示基板ネジ孔720が一致する位置に表示基板700が決めされるよう設計される。ボス470を使って表示基板700を位置決めすることにより、インナーケース400を外装ケース100に挿入後、ネジ孔109からネジ止めして表示基板700が外装ケース100に固定される。これにより、表示基板700がインナーケース400上に仮止めされた状態から、外装ケース100に確実に固定される。その後、ネジ孔109を隠すように表示ラベル110をインナーケース400に貼付する。これによって、ネジ孔109を防水でき、またネジが外部に表出させないことで不用意な分解を防止できる。表示ラベル110は、図12のように開口窓108の部分を開口させた一枚のシールとする他、ネジ孔をそれぞれ閉塞する複数のシールとすることもできる。   Specifically, a boss 470 is provided on the inner case 400 as a temporary fixing mechanism for temporarily fixing the display substrate 700. As shown in FIG. 11, the boss 470 is formed so as to protrude in a cylindrical shape at two positions so that the display substrate 700 is disposed at a position adjacent to the substrate holder 610. By causing the display substrate 700 to be adjacent to the circuit substrate 600, the lead portion for wiring between them can be made the shortest. Further, the display substrate 700 is provided with a boss hole 710 into which the boss 470 can be inserted on the bottom surface, and a display substrate screw hole 720 for screwing on the inner surface of the upper exterior case 101. Preferably, the boss hole 710 and the display substrate screw hole 720 are arranged in a straight line. Thus, holes can be formed in the display substrate 700 at the same time. The boss hole 710 and the boss 470 are not provided with a structure such as a screw groove for fastening a screw. These are temporary fixing mechanisms that are actually fixed between the display substrate 700 and the outer case 100, and fixing mechanisms such as screw grooves are provided in the display substrate screw holes 720. Further, as shown in FIG. 12, a screw hole 109 for screwing the display substrate 700 located on the back side of the upper exterior case 101 is opened in the upper exterior case 101. The boss 470 formed on the inner case 400 is designed so that the display substrate 700 is determined at a position where the screw hole 109 of the outer case 100 and the display substrate screw hole 720 coincide after the inner case 400 is inserted into the outer case 100. Is done. By positioning the display substrate 700 using the bosses 470, the inner case 400 is inserted into the outer case 100 and then screwed through the screw holes 109 to fix the display substrate 700 to the outer case 100. As a result, the display substrate 700 is securely fixed to the outer case 100 from a state in which the display substrate 700 is temporarily fixed on the inner case 400. Thereafter, the display label 110 is affixed to the inner case 400 so as to hide the screw hole 109. Accordingly, the screw hole 109 can be waterproofed, and inadvertent disassembly can be prevented by preventing the screw from being exposed to the outside. As shown in FIG. 12, the display label 110 may be a single seal with the opening window 108 opened, or a plurality of seals that respectively close screw holes.

以上のパック電池を組み立てる工程を、以下説明する。
(1)まず、図3に示す電池ブロックを構成する。スペーサ220の電池保持部222に各々電池210を挿入し、かつ電池210の端面にリード板240を固定する。リード板240はリード突出部242が同一方向となるように、電池210の左右に各々で配置される。図3の例では、上下左右2個ずつ、4個の電極端子を固定するリード板240を3枚と、上下2個の電極端子を固定するリード板240を1枚、電池210の両端に使用して、計14個の電池210を7本直列接続し、かつこれら2つの並列接続を構成する。加えて、電池210の谷間に感熱素子を保持する感熱素子ホルダ250を固定する。感熱素子は、複数箇所に設けることが好ましく、例えば電池210の上列右側から2番目と3番目の間と、下列左側から2番目と3番目の間に設ける。また感熱素子用リード突出部252を、リード突出部242と同じ方向に突出させる。その後、電池ブロック200の周囲を両面テープなどの固定テープ260で捲回し、表出している電池210の円筒側面がテープで接着されて電池210が固定される。
The process of assembling the above battery pack will be described below.
(1) First, the battery block shown in FIG. 3 is configured. The batteries 210 are inserted into the battery holding portions 222 of the spacers 220, and the lead plate 240 is fixed to the end surface of the battery 210. The lead plates 240 are respectively arranged on the left and right sides of the battery 210 so that the lead protrusions 242 are in the same direction. In the example of FIG. 3, three lead plates 240 for fixing four electrode terminals, one for each of the upper and lower left and right sides, and one lead plate 240 for fixing two upper and lower electrode terminals are used at both ends of the battery 210. Thus, a total of 14 batteries 210 are connected in series, and the two are connected in parallel. In addition, a thermal element holder 250 that holds the thermal element in the valley of the battery 210 is fixed. The thermal elements are preferably provided at a plurality of locations, for example, between the second and third from the upper right side of the battery 210 and between the second and third from the lower left side. Further, the lead protrusion 252 for the thermal element is protruded in the same direction as the lead protrusion 242. Thereafter, the periphery of the battery block 200 is wound with a fixing tape 260 such as a double-sided tape, and the cylindrical side surface of the exposed battery 210 is bonded with the tape to fix the battery 210.

(2)この電池ブロック200を、図5に示すように下インナーケース402に挿入する。なお、下インナーケース402には図6に示すように予め通気口430を内側から覆うようにシート450が固定されている。リード突出部242および感熱素子用リード突出部252が、それぞれ下インナーケース402に開口されたリード用スリット410、感熱素子リード用スリット420に挿入される。一方、下インナーケース402の開口部に電池ブロック200を挿入後、上インナーケース401で開口部を閉塞し、超音波溶着で上下インナーケース402を溶着させ、この部分で気密に固定する。上インナーケース401の上面には、基板ホルダ610が載置され、ネジ止めにより固定される。図9に示すように基板ホルダ610は、予め電子部品などが実装されリード線500が配線された基板を挿入して、ウレタン系樹脂でポッティングして防水処理された状態とされる。基板ホルダ610を上インナーケース401に固定した後、リード線500を反対面のリード板240側に折り返す。このとき、複数のリード線500が互いに交差しないように下方に折り返され、リード用リブ460で保持される。そして各リード板240にリード線500を配線し、図6に示すようにシリコンで突出部が埋設されるように封止する。   (2) The battery block 200 is inserted into the lower inner case 402 as shown in FIG. As shown in FIG. 6, a sheet 450 is fixed to the lower inner case 402 so as to cover the vent hole 430 from the inside in advance. The lead protrusion 242 and the thermal element lead protrusion 252 are inserted into the lead slit 410 and the thermal element lead slit 420 opened in the lower inner case 402, respectively. On the other hand, after the battery block 200 is inserted into the opening of the lower inner case 402, the opening is closed with the upper inner case 401, the upper and lower inner cases 402 are welded by ultrasonic welding, and the portion is airtightly fixed. A substrate holder 610 is placed on the upper surface of the upper inner case 401 and fixed by screws. As shown in FIG. 9, the substrate holder 610 is in a state of being waterproofed by inserting a substrate on which electronic components or the like are mounted in advance and wired with lead wires 500 and potting with urethane resin. After fixing the substrate holder 610 to the upper inner case 401, the lead wire 500 is folded back to the lead plate 240 side on the opposite surface. At this time, the plurality of lead wires 500 are folded downward so as not to cross each other and are held by the lead ribs 460. Then, lead wires 500 are wired on each lead plate 240 and sealed so that the protruding portions are embedded with silicon as shown in FIG.

(3)また図11に示すように、インナーケース400の上面に表示基板700を仮止めする。インナーケース400のボス470に表示基板700のボス孔710を挿入して、表示基板700がインナーケース400上に位置決めされて保持される。この状態で、インナーケース400を外装ケース100に挿入し、上外装ケース101と下外装ケース102を図10に示す左右の係止部で係止した後、ネジ止めで固定する。最後に、図12に示すように上外装ケース101のネジ孔109からネジを挿入して、表示基板700を上外装ケース101に固定し、その後表示ラベル110をネジ孔109を覆うように貼付する。これによって、パック電池は組み立てられる。   (3) Also, as shown in FIG. 11, the display substrate 700 is temporarily fixed to the upper surface of the inner case 400. The boss hole 710 of the display substrate 700 is inserted into the boss 470 of the inner case 400, and the display substrate 700 is positioned and held on the inner case 400. In this state, the inner case 400 is inserted into the outer case 100, the upper outer case 101 and the lower outer case 102 are locked by the left and right locking portions shown in FIG. 10, and then fixed by screws. Finally, as shown in FIG. 12, screws are inserted from the screw holes 109 of the upper outer case 101 to fix the display substrate 700 to the upper outer case 101, and then the display label 110 is pasted so as to cover the screw holes 109. . Thereby, the battery pack is assembled.

本発明のパック電池は、自転車、工具、自動車等、複数の電池を並列に接続し、かつこれらを直列に接続して出力を大きくしたパック電池に好適に適用できる。   The battery pack of the present invention can be suitably applied to battery packs such as bicycles, tools, automobiles, etc., in which a plurality of batteries are connected in parallel and these are connected in series to increase the output.

本発明の一実施の形態に係るパック電池の外形を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external shape of the battery pack which concerns on one embodiment of this invention. 図1のパック電池を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the battery pack of FIG. 図2のパック電池に内蔵される電池ブロックを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the battery block incorporated in the battery pack of FIG. 電池ブロックに使用されるスペーサを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the spacer used for a battery block. 電池ブロックを外装ケースに挿入する状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which inserts a battery block in an exterior case. インナーケースを底面から見た斜視図である。It is the perspective view which looked at the inner case from the bottom. 本発明の他の実施の形態に係るパック電池に使用されるリード板を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the lead plate used for the battery pack which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るパック電池における放熱経路を示すイメージ図である。It is an image figure which shows the thermal radiation path | route in the battery pack which concerns on embodiment of this invention. インナーケース上に回路基板を固定した状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which fixed the circuit board on the inner case. インナーケースを外装ケースに挿入する状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which inserts an inner case in an exterior case. インナーケースの上面に表示基板を仮止めする状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which temporarily fixes a display board to the upper surface of an inner case. 外装ケースの外側から表示基板を固定する状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which fixes a display board from the outer side of an exterior case.

符号の説明Explanation of symbols

100…外装ケース
101…上外装ケース
102…下外装ケース
103…取手
104…連結リブ
106…インナーケース保持用リブ
108…開口窓
109…ネジ孔
110…表示ラベル
200…電池ブロック
210…電池
220、220B…スペーサ
222…電池保持部
224…感熱素子ホルダ用切り欠き
240、240B…リード板
241…スリット
242、242B…リード突出部
243…リード板本体
244、244B、244C…リード折曲部
250…感熱素子ホルダ
251…感熱素子用リード板
252…感熱素子用リード突出部
260…固定テープ
300…封止材
400…インナーケース
401…上インナーケース
402…下インナーケース
410…リード用スリット
412…封止用リブ
414…リード線保持部
420…感熱素子リード用スリット
422…感熱素子リード封止用リブ
430…通気口
440…傾斜面
450…シート
460…リード用リブ
470…ボス
500…リード線
600、600B…回路基板
610…基板ホルダ
612…基板ホルダ用リブ
620…樹脂
700…表示基板
701…表示部
710…ボス孔
720…表示基板ネジ孔
800…緩衝材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Outer case 101 ... Upper outer case 102 ... Lower outer case 103 ... Handle 104 ... Connecting rib 106 ... Inner case holding rib 108 ... Opening window 109 ... Screw hole 110 ... Display label 200 ... Battery block 210 ... Battery 220, 220B ... spacer 222 ... battery holding part 224 ... notch 240, 240B for heat sensitive element holder ... lead plate 241 ... slit 242,242B ... lead protruding part 243 ... lead plate main body 244,244B, 244C ... lead bent part 250 ... heat sensitive element Holder 251 ... Thermal element lead plate 252 ... Thermal element lead protrusion 260 ... Fixing tape 300 ... Sealing material 400 ... Inner case 401 ... Upper inner case 402 ... Lower inner case 410 ... Lead slit 412 ... Sealing rib 414 ... Lead wire holding part 420 ... Thermal element element Slit 422 ... Rib for heat-sensitive element lead sealing 430 ... Vent hole 440 ... Inclined surface 450 ... Sheet 460 ... Lead rib 470 ... Boss 500 ... Lead wire 600, 600B ... Circuit board 610 ... Substrate holder 612 ... For substrate holder Ribs 620 ... Resin 700 ... Display substrate 701 ... Display portion 710 ... Boss hole 720 ... Display substrate screw hole 800 ... Buffer material

Claims (6)

複数の電池と、
前記複数の電池の端面を固定して電池同士を平行状態に保持するリード板と、
隣接する電池同士の間を区画する絶縁性を有するスペーサと、
を備える電池ブロックと、
前記電池ブロックの一面に配置され、前記電池と配線される電子回路を実装した基板と、
前記電池ブロックおよび基板を収納する収納ケースと、
を有するパック電池であって、
前記リード板が一部を突出させたリード突出部を形成し、前記リード突出部でもって放熱を行うよう構成し、
前記リード板は前記電池の端面を固定する平面に対して垂直に折曲されたリード折曲部を複数備え、
前記リード折曲部が前記スペーサと同一面となるように折曲されており、かつ前記スペーサが前記リード折曲部に面するよう突出され、前記スペーサとリード折曲部とを接触させてなることを特徴とするパック電池。
Multiple batteries,
A lead plate for holding the cell together into the flat line state by fixing the end faces of the plurality of batteries,
An insulating spacer that partitions between adjacent batteries;
A battery block comprising:
A board on which an electronic circuit arranged on one surface of the battery block and wired with the battery is mounted;
A storage case for storing the battery block and the substrate;
A battery pack having
The lead plate forms a lead protrusion partly protruding, and is configured to radiate heat with the lead protrusion part,
The lead plate is provided with a plurality of leads bent portions which are vertically into bent in the plane of fixing the end face of the battery,
The lead bending portions are bent such that the spacer and the same plane, and wherein the spacer is protruded to face the lead bent portion, comprising contacting the said spacer and the lead bending portion A battery pack characterized by that.
複数の電池と、
前記複数の電池の端面を固定して電池同士を平行状態に保持するリード板と、
隣接する電池同士の間を区画する絶縁性を有するスペーサと、
を備える電池ブロックと、
前記電池ブロックの一面に配置され、前記電池と配線される電子回路を実装した基板と、
前記電池ブロックおよび基板を収納する収納ケースと、
を有するパック電池であって、
前記リード板が一部を突出させたリード突出部を形成し、前記リード突出部でもって放熱を行うよう構成し、
前記基板が、前記電池ブロックの一面であって、前記リード板から突出されるリード突出部の突出方向と逆向きに配置されることを特徴とするパック電池。
Multiple batteries,
A lead plate for holding the cell together into the flat line state by fixing the end faces of the plurality of batteries,
An insulating spacer that partitions between adjacent batteries;
A battery block comprising:
A board on which an electronic circuit arranged on one surface of the battery block and wired with the battery is mounted;
A storage case for storing the battery block and the substrate;
A battery pack having
The lead plate forms a lead protrusion partly protruding, and is configured to radiate heat with the lead protrusion part,
The battery pack is characterized in that the substrate is disposed on one surface of the battery block and in a direction opposite to a protruding direction of a lead protruding portion protruding from the lead plate.
請求項に記載されるパック電池であって、前記リード板のリード突出部にリード線が固定され、リード線を介して前記基板とリード板が電気的に接続されてなることを特徴とするパック電池。 3. The battery pack according to claim 2 , wherein a lead wire is fixed to a lead protruding portion of the lead plate, and the substrate and the lead plate are electrically connected via the lead wire. Pack battery. 複数の電池と、
前記複数の電池の端面を固定して電池同士を平行状態に保持するリード板と、
隣接する電池同士の間を区画する絶縁性を有するスペーサと、
を備える電池ブロックと、
前記電池ブロックの一面に配置され、前記電池と配線される電子回路を実装した基板と、
前記電池ブロックおよび基板を収納する収納ケースと、
を有するパック電池であって、
前記リード板が一部を突出させたリード突出部を形成し、前記リード突出部でもって放熱を行うよう構成し、
前記収納ケースに前記電池ブロックを挿入した状態で、前記リード突出部が収納ケースから突出するよう、前記収納ケースの一部にリード用スリットを形成し、かつ前記リード用スリットの周囲を囲むように、リード突出部の突出する方向と平行な方向に直立する封止用リブを形成し、さらに前記封止用リブの高さが前記リード用スリットにリード突出部を挿入した状態で、リード突出部の上端よりも高くなるよう構成され、かつリード突出部にリード線を接続した状態で封止用リブに封止材としてシリコン系樹脂を充填して固定することを特徴とするパック電池。
Multiple batteries,
A lead plate for holding the cell together into the flat line state by fixing the end faces of the plurality of batteries,
An insulating spacer that partitions between adjacent batteries;
A battery block comprising:
A board on which an electronic circuit arranged on one surface of the battery block and wired with the battery is mounted;
A storage case for storing the battery block and the substrate;
A battery pack having
The lead plate forms a lead protrusion partly protruding, and is configured to radiate heat with the lead protrusion part,
In a state where the battery block is inserted into the storage case, a lead slit is formed in a part of the storage case so that the lead protrusion protrudes from the storage case, and surrounds the lead slit , in a state in which forming the ribs for sealing the upstanding protruding direction flat line direction of the lead protrusion further the height of the sealing rib has inserted the lead projecting portion to the lead slit, the lead projecting A battery pack characterized in that it is configured to be higher than the upper end of the portion, and in which the lead wire is connected to the lead protruding portion, the sealing rib is filled with a silicon-based resin as a sealing material and fixed.
請求項に記載されるパック電池であって、前記封止用シリコン系樹が
アルミナを含むことを特徴とするパック電池。
5. The battery pack according to claim 4 , wherein the silicon tree for sealing contains alumina.
複数の電池と、
前記複数の電池の端面を固定して電池同士を平行状態に保持するリード板と、
隣接する電池同士の間を区画する絶縁性を有するスペーサと、
を備える電池ブロックと、
前記電池ブロックの一面に配置され、
前記電池と配線される電子回路を実装した基板と、
前記電池ブロックおよび基板を収納する収納ケースと、
を有するパック電池であって、
前記リード板が一部を突出させたリード突出部を形成し、前記リード突出部でもって放熱を行うよう構成し、
前記スペーサが電池ブロックの少なくとも一方の端面で突出されており、隣接するリード板同士を絶縁してなることを特徴とするパック電池。
Multiple batteries,
A lead plate for holding the cell together into the flat line state by fixing the end faces of the plurality of batteries,
An insulating spacer that partitions between adjacent batteries;
A battery block comprising:
Arranged on one side of the battery block;
A substrate on which an electronic circuit wired with the battery is mounted;
A storage case for storing the battery block and the substrate;
A battery pack having
The lead plate forms a lead protrusion partly protruding, and is configured to radiate heat with the lead protrusion part,
A battery pack, wherein the spacer protrudes from at least one end face of the battery block and insulates adjacent lead plates.
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