JP6111804B2 - Battery pack - Google Patents
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Description
本発明は、電池と電気的に接続された導電部材を備えた電池パックに関する。 The present invention relates to a battery pack provided with a conductive member electrically connected to a battery.
複数の電池をケースに収納する電池パックは、ケースの外形を小さくしながら、充放電できる容量を大きくすることが大切である。さらに、多数の電池を収納する電池パックは、電池の電流や電圧を検出して、充放電を制御する保護回路を実装している保護回路を内蔵していることによって、この電池パックは、安全性を向上させることができる。また、この回路基板は、電気特性を低下させる条件では、電池の充放電を制御することによって、電池の寿命を長くできる。 In a battery pack that houses a plurality of batteries in a case, it is important to increase the capacity that can be charged and discharged while reducing the outer shape of the case. In addition, a battery pack that houses a large number of batteries has a built-in protection circuit that is equipped with a protection circuit that detects the current and voltage of the battery and controls charging and discharging. Can be improved. Moreover, this circuit board can extend the lifetime of a battery by controlling charging / discharging of a battery on the conditions which reduce an electrical property.
たとえば、特許文献1の電池パックに用いられる保護回路基板は、電池に流れる電流を検出して、閾値以上の過電流が流れることを防止する機能及び充放電された電流の積算値を処理して残容量を演算する機能を備えている。電池パックは、電池の電流を検出するため電流検出抵抗器を内蔵しており、電流検出抵抗器の両端に誘導される電圧から電池の充電電流及び放電電流を検出している。特許文献1の電池パックは、保護回路基板に電流検出抵抗器を固定しており、複数の電池と保護回路基板と電流検出抵抗器とを備えた電池パックが開発されている。 For example, the protection circuit board used in the battery pack of Patent Document 1 detects the current flowing through the battery and processes the integrated value of the charged and discharged current and the function of preventing the overcurrent exceeding the threshold value from flowing. It has a function to calculate the remaining capacity. The battery pack includes a current detection resistor for detecting the current of the battery, and detects a charging current and a discharging current of the battery from voltages induced at both ends of the current detection resistor. In the battery pack of Patent Document 1, a current detection resistor is fixed to a protection circuit board, and a battery pack including a plurality of batteries, a protection circuit board, and a current detection resistor has been developed.
電流検出抵抗器とリード板との接続構造は、電流検出抵抗器に設けられた貫通孔とリード板に設けられた貫通孔とが、ネジによって貫通され、ネジとナットによる締結によって電気接続が図られており、このネジとナットの締結による電気接続は、電流検出抵抗器の厚み方向における寸法が大きくなるという課題があった。 The connection structure between the current detection resistor and the lead plate is such that a through hole provided in the current detection resistor and a through hole provided in the lead plate are penetrated by a screw, and electrical connection is achieved by fastening with a screw and a nut. Therefore, the electrical connection by fastening the screw and the nut has a problem that the dimension in the thickness direction of the current detection resistor is increased.
さらに、高出力の電池パックにおいては、出力ラインにおける電気抵抗を低減するためリード板の厚みが厚くなり、電流検出抵抗器とリード板とのスポット溶接を行う場合、スポット電流による熱がリード板によって分散されるため、電流検出抵抗器とリード板とが当接する溶接箇所における溶接熱の温度が低下し、電流検出抵抗器とリード板との溶接強度が低下するという課題があった。 Furthermore, in a high-power battery pack, the lead plate becomes thicker to reduce the electrical resistance in the output line. When spot welding is performed between the current detection resistor and the lead plate, the heat generated by the spot current is caused by the lead plate. Since it is dispersed, there is a problem that the temperature of the welding heat at the welding point where the current detection resistor and the lead plate come into contact with each other decreases, and the welding strength between the current detection resistor and the lead plate decreases.
そこで、本発明は、このような問題点を解決するために成されたものであり、電流検出抵抗器とリード板との接続を省スペースで行いながら、溶接強度の低下を抑制する電池パックを提供することを目的とする。 Accordingly, the present invention has been made to solve such a problem, and a battery pack that suppresses a decrease in welding strength while performing connection between a current detection resistor and a lead plate in a space-saving manner. The purpose is to provide.
本発明の電池パックは、電池と、電池に接続される第一リード板と、中継リード板と、第一リード板に中継リード板を介して接続される第二リード板とを備える電池パックにおいて、前記第一リード板及び前記第二リード板は、前記中継リード板のそれぞれ異なる位置でスポット溶接によって接続されており、さらに、中継リード板の厚みは、第一リード板及び第二リード板の厚みよりも薄く形成されており、さらにまた、第一リード板及び第二リード板の厚みは、1.0mm〜2.0mmであり、中継リード板の厚みは、0.1mm〜0.3mmである。
The battery pack of the present invention is a battery pack comprising a battery, a first lead plate connected to the battery, a relay lead plate, and a second lead plate connected to the first lead plate via the relay lead plate. The first lead plate and the second lead plate are connected by spot welding at different positions of the relay lead plate, and the thickness of the relay lead plate is the same as that of the first lead plate and the second lead plate. The thickness of the first lead plate and the second lead plate is 1.0 mm to 2.0 mm, and the thickness of the relay lead plate is 0.1 mm to 0.3 mm. Oh Ru.
さらに、本発明の電池パックは、第一リード板には、第一リード板の表面から突出する凸部が形成されており、凸部上に中継リード板が配置され、スポット溶接によって接続されている。 Furthermore, in the battery pack of the present invention, the first lead plate has a convex portion protruding from the surface of the first lead plate, and the relay lead plate is disposed on the convex portion and connected by spot welding. Yes.
本発明の電池パックでは、第一リード板及び第二リード板よりも厚みが薄く形成された中継リード板が、それぞれ第一リード板と第二リード板と中継リード板の異なる位置でスポット溶接され、中継リード板を介して第一リード板と第二リード板とが接続されることによって、第一リード板と第二リード板との接続を省スペースな構造で、十分な溶接強度を得ることができる。 In the battery pack of the present invention, the relay lead plates formed thinner than the first lead plate and the second lead plate are spot welded at different positions of the first lead plate, the second lead plate, and the relay lead plate, respectively. By connecting the first lead plate and the second lead plate via the relay lead plate, the connection between the first lead plate and the second lead plate can be obtained with a space-saving structure and sufficient welding strength. Can do.
また、本発明の電池パックでは、第一リード板及び第二リード板の厚みは、1.0mm〜2.0mmであり、中継リード板の厚みは、0.1mm〜0.3mmであることによって、出力ラインにおける電気抵抗を低減しつつ、また、第一リード板と中継リード板とを並びに第二リード板と中継リード板とをスポット溶接を行うことで、適切な溶接強度を確保することができる。 In the battery pack of the present invention, the thickness of the first lead plate and the second lead plate is 1.0 mm to 2.0 mm, and the thickness of the relay lead plate is 0.1 mm to 0.3 mm. It is possible to ensure appropriate welding strength by reducing the electrical resistance in the output line and spot welding the first lead plate and the relay lead plate and the second lead plate and the relay lead plate. it can.
さらに、第一リード板の端部に設けられた凸部は、中継リード板との接触面積を小さくすることで、スポット電流が通電する際の抵抗が大きくなり、発熱量が大きくなるため第一リード板と中継リード板とが確実に接着される。 Furthermore, the convex portion provided at the end of the first lead plate reduces the contact area with the relay lead plate, thereby increasing the resistance when the spot current is applied and increasing the amount of heat generated. The lead plate and the relay lead plate are securely bonded.
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための電池パックを例示するものであって、本発明の電池パックを以下のものに特定するものではない。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. However, the following examples illustrate battery packs for embodying the technical idea of the present invention, and the battery packs of the present invention are not specified as follows.
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための電池パックを例示するものであって、部材の名称や形状、寸法、材質等を記載しているが、本発明は電池パックを以下のものに特定しない。特に、以下の記載においては、第一リード板及び第二リード板の名称は使用せず本実施例においては、第一リード板は電流検出抵抗器であり、第二リード板は入力端子であるため、発明を実施するための形態の説明においては、電流検出抵抗器及び入力端子の名称を使用するが、第一リード板を電流検出抵抗器及び第二リード板を入力端子として限定するものでは無い。第一リード板がヒューズ素子やブレーカの接続リード板であっても良く、第二リード板がリード板であっても良い。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. However, the examples shown below exemplify battery packs for embodying the technical idea of the present invention, and describe names, shapes, dimensions, materials, etc. of the members. The battery pack is not specified as follows. In particular, in the following description, the names of the first lead plate and the second lead plate are not used, and in this embodiment, the first lead plate is a current detection resistor, and the second lead plate is an input terminal. Therefore, in the description of the mode for carrying out the invention, the names of the current detection resistor and the input terminal are used, but the first lead plate is not limited to the current detection resistor and the second lead plate as the input terminal. No. The first lead plate may be a connection lead plate of a fuse element or a breaker, and the second lead plate may be a lead plate.
<電池パック1の構成>
本発明の電池パック1は、主としてサーバー等に装着されて、非常時におけるサーバーへのバックアップ用の電源として利用される。ただし、本発明は、電池パック1の用途を特定するものではなく、高出力が要求される用途としてあるアシスト自転車、電動バイク、電動車椅子等の動力用や電動工具等の種々の電気機器用の電源として使用することもできる。
<Configuration of battery pack 1>
The battery pack 1 of the present invention is mainly mounted on a server or the like and used as a power source for backup to the server in an emergency. However, the present invention does not specify the use of the battery pack 1, but is used for various electric devices such as power for assisted bicycles, electric motorcycles, electric wheelchairs, etc., and electric tools as applications requiring high output. It can also be used as a power source.
図1及び図2に示される本発明の電池パック1は、主としてサーバーの機器本体に装着されて、非常時におけるバックアップ用の電源として電力を供給する。本発明の電池パック1は、電池2と、複数の電池2を収納する電池ホルダ5と、複数の電池2を多直列多並列に接続してなる複数の端子リード板6と、端子リード板6にリードピン41を介して接続される回路基板4と、入力側となる端子リード板6に接続される電流検出抵抗器7と、中継リード板8を介して電流検出抵抗器7に接続される入力端子9とを備えた電池コアパック1Aが一対のケース3に収納されて構成されている。 The battery pack 1 of the present invention shown in FIG. 1 and FIG. 2 is mounted mainly on a server device body and supplies power as a backup power source in an emergency. The battery pack 1 of the present invention includes a battery 2, a battery holder 5 that houses a plurality of batteries 2, a plurality of terminal lead plates 6 that are formed by connecting a plurality of batteries 2 in a multi-series multi-parallel configuration, and a terminal lead plate 6 Circuit board 4 connected to lead pin 41, current detection resistor 7 connected to terminal lead plate 6 on the input side, and input connected to current detection resistor 7 via relay lead plate 8 A battery core pack 1 </ b> A having terminals 9 is housed in a pair of cases 3.
図2に示すように、電池2は、両端にそれぞれ異なる電極を設けた円筒形のリチウムイオン二次電池としているが、例えば角形形状のリチウムイオン二次電池とすることもできる。また、電池2はリチウムイオン二次電池を用いているが、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池等の充電できる全ての電池とすることができる。 As shown in FIG. 2, the battery 2 is a cylindrical lithium ion secondary battery in which different electrodes are provided at both ends. However, for example, a square lithium ion secondary battery may be used. Moreover, although the battery 2 uses the lithium ion secondary battery, it can be set as all the batteries which can be charged, such as a nickel metal hydride battery and a nickel cadmium battery.
図2に示すように、一対の電池ホルダ5からなる電池ホルダ5ユニットによって電池保持筒が形成され、この電池保持筒に複数の電池2が互いに平行な姿勢で配置されている。また、電池ホルダ5には、16本の電池2が2段8列となるように配置されている。さらに、電池ホルダ5は、配置された電池2の両端に設けられた電極を表出させており、この電池2の電極に端子リード板6が接続され、電池ホルダ5に16本の電池2を8直列2並列となるように構成されている。端子リード板6は、9枚使用されている。また、電池2の電極に接続された端子リード板6は、リードピン41を介して保護回路を実装する回路基板4に接続されている。また、回路基板4には、電流検出抵抗器7のシャント抵抗73に接続された一対の電圧検出配線75が接続されている。回路基板4は、電池コアパック1Aの側面に絶縁紙42を介して配置されている。 As shown in FIG. 2, a battery holding cylinder is formed by a battery holder 5 unit including a pair of battery holders 5, and a plurality of batteries 2 are arranged in parallel to each other in the battery holding cylinder. In addition, 16 batteries 2 are arranged in the battery holder 5 in two stages and eight rows. Further, the battery holder 5 exposes electrodes provided at both ends of the arranged battery 2, a terminal lead plate 6 is connected to the electrode of the battery 2, and 16 batteries 2 are connected to the battery holder 5. It is comprised so that it may become 8 series 2 parallel. Nine terminal lead plates 6 are used. The terminal lead plate 6 connected to the electrode of the battery 2 is connected to a circuit board 4 on which a protection circuit is mounted via a lead pin 41. In addition, a pair of voltage detection wirings 75 connected to the shunt resistor 73 of the current detection resistor 7 are connected to the circuit board 4. The circuit board 4 is disposed on the side surface of the battery core pack 1 </ b> A via insulating paper 42.
図2及び図3に示すように、16本の電池2を8直列2並列となるように接続して構成された電池コアパック1Aにおける入力側の端子リード板6の一端部に設けられた端子リード板入力部61が、電池コアパック1Aの一側面に配置されている。さらに、端子リード板入力部61が、電流検出抵抗器一端部71上に配置されて、スポット溶接によって、端子リード板入力部61と電流検出抵抗器一端部71とが接続されている。さらに、電流検出抵抗器他端部72と中継リード板8の一端部とがスポット溶接によって接続され、中継リード板8の他端部が入力端子入力部91と接続されている。すなわち、電流検出抵抗器7及び入力端子9は、中継リード板のそれぞれ異なる位置でスポット溶接によって接続されている。また、電池コアパック1Aがケース3に収納された状態で、入力端子9に設けられた外部入力端子92がケース3より表出するように配置された構成によって、外部入力端子92が外部機器との接続を行うことができる機能を備えている。 As shown in FIGS. 2 and 3, terminals provided at one end portion of the terminal lead plate 6 on the input side in the battery core pack 1 </ b> A configured by connecting 16 batteries 2 so as to be in parallel in 8 series and 2 parallel. The lead plate input unit 61 is disposed on one side surface of the battery core pack 1A. Furthermore, the terminal lead board input part 61 is arrange | positioned on the current detection resistor one end part 71, and the terminal lead board input part 61 and the current detection resistor one end part 71 are connected by spot welding. Further, the other end portion 72 of the current detection resistor and one end portion of the relay lead plate 8 are connected by spot welding, and the other end portion of the relay lead plate 8 is connected to the input terminal input portion 91. That is, the current detection resistor 7 and the input terminal 9 are connected by spot welding at different positions on the relay lead plate. In addition, with the battery core pack 1 </ b> A housed in the case 3, the external input terminal 92 is connected to the external device by the configuration in which the external input terminal 92 provided on the input terminal 9 is exposed from the case 3. It has a function that can be connected.
また、図3に示すように、電池コアパック1Aにおける出力側の端子リード板の一端部に設けられた端子リード板出力部62が、電池コアパック1Aの一側面に配置されている。さらに、端子リード板出力部62が、ヒューズ素子11の入力側端子に配置されて、スポット溶接によって、端子リード板出力部62とヒューズ素子11の入力側端子とが接続されている。また、ヒューズ素子11の出力側端子は、出力端子10に接続されている。また、電池コアパック1Aがケース3に収納された状態で、出力端子10に設けられた外部出力端子101がケース3より表出するように配置された構成によって、外部出力端子
101が外部機器との接続を行うことができる機能を備えている。
Also, as shown in FIG. 3, a terminal lead plate output portion 62 provided at one end of the output side terminal lead plate in the battery core pack 1A is disposed on one side surface of the battery core pack 1A. Further, the terminal lead plate output portion 62 is disposed at the input side terminal of the fuse element 11, and the terminal lead plate output portion 62 and the input side terminal of the fuse element 11 are connected by spot welding. The output side terminal of the fuse element 11 is connected to the output terminal 10. In addition, with the battery core pack 1 </ b> A housed in the case 3, the external output terminal 101 is connected to the external device by the configuration in which the external output terminal 101 provided on the output terminal 10 is exposed from the case 3. It has a function that can be connected.
図4に示すように電流検出抵抗器7は、長尺状をしており、実施例においては、縦寸法がおよそ15mm、横寸法がおよそ55mm、厚みがおよそ1.5mmである。また、材料としては、本実施例においては、ニッケル・銅合金を含んだ材料を用いているが、他にマンガン・銅合金を含んだ材料やニッケル・クロム合金を含んだ材料等を電流検出抵抗器7の抵抗体とすることも可能である。また、電流検出抵抗器7は、電流検出抵抗器7の内部に設けられたシャント抵抗73の両端に一対の検出用孔74が設けられており、一対の検出用孔74にそれぞれ電圧検出配線75を配置し、シャント抵抗73を接続している。 As shown in FIG. 4, the current detection resistor 7 has a long shape. In the embodiment, the vertical dimension is approximately 15 mm, the lateral dimension is approximately 55 mm, and the thickness is approximately 1.5 mm. In this embodiment, a material containing a nickel / copper alloy is used as the material. However, a material containing a manganese / copper alloy or a material containing a nickel / chromium alloy is also used as a current detection resistor. It is also possible to use a resistor of the vessel 7. The current detection resistor 7 is provided with a pair of detection holes 74 at both ends of a shunt resistor 73 provided inside the current detection resistor 7, and the voltage detection wiring 75 is provided in each of the pair of detection holes 74. And a shunt resistor 73 is connected.
また、図4に示すように電流検出抵抗器一端部71上には、入力側の端子リード板6の一端部に設けられた端子リード板入力部61が配置されて、スポット溶接によって電流検出抵抗器一端部71と入力側の端子リード板入力部61とが接続されている。 Further, as shown in FIG. 4, a terminal lead plate input portion 61 provided at one end portion of the input side terminal lead plate 6 is disposed on the current detection resistor one end portion 71, and the current detection resistor is formed by spot welding. One end 71 of the instrument is connected to the terminal lead plate input 61 on the input side.
図4及び図5に示す中継リード板8は、実施例においては、縦寸法がおよそ11.
0mm、横寸法がおよそ8.0mm、厚み寸法がおよそ0.15mmの平面視四角形状の薄板の銅板である。入力端子9は、厚み寸法が1.0mmの銅板であり、入力端子9は、中継リード板8と接続される平面視四角形の形状をした入力端子入力部91を備えており、この入力端子入力部91の端部から入力部表面に直交するように起立した長尺状の外部入力端子92が形成されている。図5に示す入力端子9は、縦がおよそ1.4mm、横がおよそ1.0mmの四角形状の入力端子入力部91と、縦がおよそ10.0mm、横がおよそ30.0mmの外部入力端子とからなる。
The relay lead plate 8 shown in FIGS. 4 and 5 has a vertical dimension of approximately 11.
This is a thin copper plate having a rectangular shape in plan view with 0 mm, a lateral dimension of approximately 8.0 mm, and a thickness dimension of approximately 0.15 mm. The input terminal 9 is a copper plate having a thickness of 1.0 mm. The input terminal 9 includes an input terminal input unit 91 having a square shape in plan view connected to the relay lead plate 8. A long external input terminal 92 is formed so as to rise from the end of the portion 91 so as to be orthogonal to the input portion surface. The input terminal 9 shown in FIG. 5 includes a rectangular input terminal input unit 91 having a length of approximately 1.4 mm and a width of approximately 1.0 mm, and an external input terminal having a length of approximately 10.0 mm and a width of approximately 30.0 mm. It consists of.
図6に示す他の実施例として、電流検出抵抗器他端部72には、電流検出抵抗器7の表面より突出した上面視円形状(図示せず)の凸部76が設けられえており、この電流検出抵抗器7の凸部76上に中継リード板8の一端部が配置されて、スポット溶接によって電流検出抵抗器7の凸部76と中継リード板8の一端部とが接続されている。この電流検出抵抗器7の凸部76は、中継リード板8との接触面積を小さくすることで、スポット電流が通電する際の抵抗が大きくなり、発熱量が大きくなるため電流検出抵抗器7と中継リード板8とが確実に接着される。また、中継リード板8の他端部が入力端子入力部91上に配置されて、スポット溶接によって中継リード板8の他端部と入力端子入力部91とが接続されている。他の実施例においては、電流検出抵抗器7の凸部76が1つ設けられているが、複数であっても良い。 As another embodiment shown in FIG. 6, the other end portion 72 of the current detection resistor is provided with a convex portion 76 having a circular shape (not shown) as viewed from above, protruding from the surface of the current detection resistor 7. One end portion of the relay lead plate 8 is disposed on the convex portion 76 of the current detection resistor 7, and the convex portion 76 of the current detection resistor 7 and one end portion of the relay lead plate 8 are connected by spot welding. . The convex portion 76 of the current detection resistor 7 reduces the contact area with the relay lead plate 8, thereby increasing the resistance when the spot current is energized and increasing the amount of heat generation. The relay lead plate 8 is securely bonded. The other end of the relay lead plate 8 is disposed on the input terminal input unit 91, and the other end of the relay lead plate 8 and the input terminal input unit 91 are connected by spot welding. In another embodiment, one protrusion 76 of the current detection resistor 7 is provided, but a plurality of protrusions 76 may be provided.
従来の中継リード板8を用いない構成においては、電流検出抵抗器7と入力端子9との接続構造について、電流検出抵抗器他端部72上に入力端子9の入力端子入力部91を配置し、入力端子入力部91上に電極棒を配置しスポット溶接を行う場合、入力端子入力部91の厚みがおよそ1.0mmと厚いため、無効電流が大きくなる。また、スポット電流による熱が、厚い入力端子入力部91によって分散されるため、電流検出抵抗器7と入力端子入力部91とが当接する溶接箇所における溶接熱の温度が低下し、電流検出抵抗器7と入力端子入力部91との溶接強度が低下する。また、従来のネジとナットを使用した接続では、電流検出抵抗器7の厚み又は入力端子入力部91の厚みに対して、さらに、ネジとナットとの厚みが合わせられた寸法となるため、電流検出抵抗器7の厚み方向における寸法が大きくなる。中継リード板8を介して電流検出抵抗器7と入力端子9との接続を行うことで、このような課題を解決することができる。 In the configuration in which the conventional relay lead plate 8 is not used, the input terminal input portion 91 of the input terminal 9 is arranged on the other end portion 72 of the current detection resistor with respect to the connection structure between the current detection resistor 7 and the input terminal 9. When the electrode rod is arranged on the input terminal input unit 91 and spot welding is performed, the reactive current increases because the thickness of the input terminal input unit 91 is as large as about 1.0 mm. Further, since the heat due to the spot current is dispersed by the thick input terminal input unit 91, the temperature of the welding heat at the welding point where the current detection resistor 7 and the input terminal input unit 91 are in contact with each other decreases, and the current detection resistor 7 and the welding strength of the input terminal input part 91 are reduced. Moreover, in the connection using the conventional screw and nut, since the thickness of the screw and the nut is further combined with the thickness of the current detection resistor 7 or the input terminal input portion 91, the current The dimension in the thickness direction of the detection resistor 7 is increased. Such a problem can be solved by connecting the current detection resistor 7 and the input terminal 9 via the relay lead plate 8.
さらに、図5及び図6に示すように、本実施例の構造では、電流検出抵抗器7及び入力端子9は、中継リード板8のそれぞれ異なる位置でスポット溶接によって接続されているため、電流検出抵抗器7の厚みと中継リード板8の厚みとが加算された寸法が導電部材における最大厚みとなる。中継リード板8の厚みは、電流検出抵抗器7及び入力端子9の厚
みよりも薄く形成されているため、電流検出抵抗器7と入力端子9とを積層した構成における最大厚みよりも薄くなるという効果を備えている。
Further, as shown in FIGS. 5 and 6, in the structure of this embodiment, the current detection resistor 7 and the input terminal 9 are connected by spot welding at different positions on the relay lead plate 8. The dimension obtained by adding the thickness of the resistor 7 and the thickness of the relay lead plate 8 is the maximum thickness of the conductive member. Since the thickness of the relay lead plate 8 is formed thinner than the thickness of the current detection resistor 7 and the input terminal 9, it is said to be thinner than the maximum thickness in the configuration in which the current detection resistor 7 and the input terminal 9 are laminated. Has an effect.
なお、本実施例の電池パックの端子入力部61、端子出力部62、入力端子9、入力端子入力部91、外部入力端子92、出力端子10、外部出力端子101は、放電時における出力側、入力側を意図して名称を明記した。よって、充電時においては、電池パックの端子入力部61、端子出力部62、入力端子9、入力端子入力部91、外部入力端子92、出力端子10、外部出力端子101は、出力側が入力側に、入力側が出力側に入れ替わることとなる。 In addition, the terminal input unit 61, the terminal output unit 62, the input terminal 9, the input terminal input unit 91, the external input terminal 92, the output terminal 10, and the external output terminal 101 of the battery pack of the present embodiment are on the output side during discharge, The name was specified for the input side. Therefore, when charging, the terminal input unit 61, the terminal output unit 62, the input terminal 9, the input terminal input unit 91, the external input terminal 92, the output terminal 10, and the external output terminal 101 of the battery pack are on the input side. The input side is replaced with the output side.
1…電池パック
1A…電池コアパック
2…電池
3…ケース
4…回路基板
41…リードピン
42…絶縁紙
5…電池ホルダ
6…端子リード板
61…端子リード板入力部
62…端子リード板出力部
7…電流検出抵抗器
71…電流検出抵抗器の一端部
72…電流検出抵抗器の他端部
73…シャント抵抗
74…検出用孔
75…電圧検出配線
76…凸部
8…中継リード板
9…入力端子
91…入力端子入力部
92…外部入力端子
10…出力端子
101…外部出力端子
11…ヒューズ素子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Battery pack 1A ... Battery core pack 2 ... Battery 3 ... Case 4 ... Circuit board 41 ... Lead pin 42 ... Insulating paper 5 ... Battery holder 6 ... Terminal lead board 61 ... Terminal lead board input part 62 ... Terminal lead board output part 7 ... Current detection resistor 71 ... One end portion 72 of the current detection resistor ... Other end portion 73 of the current detection resistor ... Shunt resistor 74 ... Detection hole 75 ... Voltage detection wiring 76 ... Convex portion 8 ... Relay lead plate 9 ... Input Terminal 91 ... Input terminal input unit 92 ... External input terminal 10 ... Output terminal 101 ... External output terminal 11 ... Fuse element
Claims (2)
前記電池に接続される第一リード板と、
中継リード板と、
前記第一リード板に前記中継リード板を介して接続される第二リード板とを備える電池パックにおいて、
前記第一リード板及び前記第二リード板は、前記中継リード板のそれぞれ異なる位置でスポット溶接によって接続されており、さらに、前記中継リード板の厚みは、前記第一リード板及び前記第二リード板の厚みよりも薄く形成されており、
前記第一リード板及び前記第二リード板の厚みは、1.0mm〜2.0mmであり、前記中継リード板の厚みは、0.1mm〜0.3mmであることを特徴とする電池パック。 Battery,
A first lead plate connected to the battery;
A relay lead plate;
In a battery pack comprising a second lead plate connected to the first lead plate via the relay lead plate,
The first lead plate and the second lead plate are connected by spot welding at different positions of the relay lead plate, and the thickness of the relay lead plate is determined by the first lead plate and the second lead. It is formed thinner than the thickness of the plate ,
The thickness of the first lead plate and the second lead plate is 1.0 mm to 2.0 mm, the thickness of the relay lead plate, the battery pack characterized by 0.1mm~0.3mm der Rukoto .
The first lead plate is formed with a convex portion protruding from the surface of the first lead plate, and the relay lead plate is disposed on the convex portion and connected by spot welding. The battery pack according to claim 1.
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