WO2015156019A1 - 保護素子、保護回路及びバッテリ回路 - Google Patents

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WO2015156019A1
WO2015156019A1 PCT/JP2015/052921 JP2015052921W WO2015156019A1 WO 2015156019 A1 WO2015156019 A1 WO 2015156019A1 JP 2015052921 W JP2015052921 W JP 2015052921W WO 2015156019 A1 WO2015156019 A1 WO 2015156019A1
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heating element
electrode
battery
circuit
protection
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PCT/JP2015/052921
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幸市 向
吉弘 米田
裕治 古内
利顕 荒木
貴史 藤畑
Original Assignee
デクセリアルズ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/74Switches in which only the opening movement or only the closing movement of a contact is effected by heating or cooling
    • H01H37/76Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/18Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for batteries; for accumulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a protection element and a protection circuit that cut off a current path, and in particular, a battery circuit that needs to quickly cut off a current path in an emergency such as a lithium ion secondary battery, a protection element suitable for use in a battery circuit, and It relates to a protection circuit.
  • a protection circuit for overcharge protection, overdischarge protection, etc. is built in the battery pack, It has a function of shutting off the output of the battery pack in a predetermined case.
  • the overcharge protection or overdischarge protection operation of the battery pack is performed by turning on / off the output using an FET switch built in the battery pack.
  • the FET switch is short-circuited for some reason, when a lightning surge or the like is applied and an instantaneous large current flows, the output voltage drops abnormally due to the life of the battery cell, or conversely an excessively abnormal voltage
  • a protective element made of a fuse element having a function of cutting off a current path by a signal from the outside is used in order to safely cut off the output of the battery cell in any possible abnormal state.
  • a protection element of such a battery circuit for a lithium ion secondary battery or the like a structure in which a heating element is provided inside the protection element and a fuse on a current path is blown by the heating element is generally used.
  • FIG. 12 shows a battery circuit 60 as a related technique of the present invention.
  • the battery circuit 60 is, for example, a battery circuit used for a battery pack of a lithium ion secondary battery, and cuts off charging when the battery stack 64 includes a battery cell 62 of the lithium ion secondary battery and the battery stack 64 is abnormal.
  • the protection element 50 is connected in series on the charge / discharge path of the battery stack 64, and is connected to the fuse 56 constituting a part of the charge / discharge path and the switch element 61 and supplied with power from the battery stack 64. And a heating element 53 that generates heat and blows the fuse 56. In the protection element 50, the power supply to the heating element 53 is controlled by the switch element 61.
  • the detection element 63 monitors the voltage of the battery stack 64 and outputs a control signal for controlling the switch element 61 when an overcharge voltage or an overdischarge voltage is reached.
  • the switch element 61 is configured by, for example, an FET, and operates the protection element 50 when the voltage value of the battery stack 64 exceeds a predetermined overdischarge or overcharge state by a detection signal output from the detection element 63. Then, control is performed so that the charge / discharge path of the battery stack 64 is cut off.
  • the battery circuit 60 having such a circuit configuration outputs a detection signal to the switch element 61 when the detection element 63 detects an abnormal voltage of the battery stack 64.
  • the switch element 61 that has received the detection signal controls the current so that power is supplied from the battery stack 64 to the heating element 53 of the protection element 50. Thereby, the battery circuit 60 can interrupt
  • the battery circuit 60 detects the overcharge voltage of the battery stack 64 and blows the fuse 56 to cut off the battery stack 64 from the charge / discharge path, the battery circuit 60 is left in a state where the battery stack 64 is filled with energy at a high density. Therefore, it is preferable to discharge by some method for safety measures.
  • a fuse 56 is provided only on the external connection terminal side, and the battery stack 64 and the heating element 53 are connected even after the protective element 50 is activated and the fuse 56 is blown.
  • a circuit that consumes the electric power in the battery stack 64 by the heating element 53 by maintaining this state is also assumed.
  • the battery circuit shown in FIG. 13 is inferior in safety because heat generation continues to blow the fuse 56.
  • a circuit in which a consumption resistor 70 that consumes power of the battery stack 64 and an FET 71 that controls energization of the consumption resistor 70 are connected in parallel with the battery stack 64 is also assumed.
  • the leakage current of the FET 71 is unavoidable, and the power of the battery stack 64 is gradually consumed by the consumption resistor 70, and the standby power increases. Furthermore, there is a problem that the number of parts such as the FET 71 and its protection parts increases, and the mounting space also increases.
  • an object of the present invention is to provide a protection element, a protection circuit, and a battery circuit that can safely consume the residual power of the battery stack after the charge / discharge path is interrupted.
  • a protection element includes an insulating substrate, a heating element, first and second electrodes that are stacked on the insulating substrate and connected to an external circuit, and the first electrode. , A second electrode, and a heating element extraction electrode provided between the first and second electrodes and connected to the heating element, and is heated to form a first electrode and the second electrode.
  • a load resistance is connected in parallel with the fusible conductor between the fusible conductor that cuts off the current path between the first electrode and the heating element extraction electrode, and the load resistance is connected to the external circuit and The heating element is connected in series.
  • the protection circuit includes first and second electrodes provided in series on a current path extending between the first and second electrodes connected to an external circuit and the first and second electrodes.
  • the first and second fuses are provided between a fuse, a heating element extraction electrode provided between the first and second fuses, and a heating element electrode connected to an open end of the external circuit.
  • a load resistor connected in parallel with the first fuse between the first electrode and the heating element extraction electrode, and the load resistance is connected to the first electrode and the heat generating element. Between the body electrodes, the heating element is connected in series.
  • the battery circuit according to the present invention includes a battery stack, first and second fuses connected in series to a charge / discharge path of the battery stack, and fusing the first and second fuses by generating heat.
  • a current control element connected in parallel with the battery stack and energizing the heating element to cut off the battery stack.
  • the battery charge / discharge path is cut off, and the battery consumption path for consuming the power remaining in the battery stack is formed, so that the energy is accumulated in the battery stack.
  • the risk of being left alone can be avoided.
  • the battery consumption path flows through the heating element and the load resistance in which the current of the battery stack is connected in series, so that the power of the battery stack is compared to the case where it is consumed only through the heating element, The electric power consumed by each of the heating element and the load resistance is lowered, and each heating value can be suppressed. Therefore, according to the present invention, the power of the battery stack can be consumed safely at a low temperature.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a battery circuit to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a battery circuit during a normal charge / discharge operation.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a battery circuit in which a battery consumption path is formed when the fuse is blown.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a battery circuit in which a consumption resistor is provided outside the protection circuit.
  • FIG. 5 is a plan view showing the protection element.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the protection element.
  • FIG. 7 is a plan view showing a protection element in which a soluble conductor is melted.
  • FIG. 8 is a plan view showing a protection element in which the load resistance is formed thinner than the heating element.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a battery circuit to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a battery circuit during a normal charge / discharge operation.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing
  • FIG. 9 is a plan view showing a protection element in which a load resistor is directly connected between the first electrode and the heating element extraction electrode.
  • 10A and 10B are diagrams showing a protection element in which a load resistance is formed on the back surface of the insulating substrate, where FIG. 10A is a plan view and FIG. 10B is a cross-sectional view.
  • FIG. 11 is a plan view showing a protection element to which a load resistor is externally connected.
  • FIG. 12 is a circuit diagram showing a conventional battery circuit during a normal charge / discharge operation.
  • FIG. 13 is a circuit diagram showing a conventional battery circuit in which a battery consumption path is formed when the fuse is blown.
  • FIG. 14 is a circuit diagram showing a battery circuit in which a battery consumption path is arranged in parallel with a battery cell.
  • the battery circuit 1 to which the present invention is applied is used by being incorporated in a circuit in a battery pack 10 of a lithium ion secondary battery, for example.
  • the battery circuit 1 includes a battery stack 2, a protection circuit 3 that cuts off a charge / discharge path when the battery stack 2 has an abnormal voltage, and a current control element 4 that controls a current flowing through the protection circuit 3.
  • the battery stack 2 has one or a plurality of battery cells 2a of lithium ion secondary batteries. Each battery cell 2a is connected to a detection element 5 that detects a voltage.
  • the protection circuit 3 includes first and second electrodes 11 and 12 connected to the charge / discharge path of the battery stack 2 and a first circuit provided in series on a current path between the first and second electrodes 11 and 12.
  • the power of the battery stack 2 is consumed after the first and second fuses 13 and 14, the heating element 15 that melts the first and second fuses 13 and 14, and the charge / discharge path of the battery stack 2 are cut off.
  • a load resistor 16 is used to cut off.
  • the first electrode 11 is connected to one open end of the battery stack 2, and the second electrode 12 is connected to an external connection terminal of the battery circuit 1 to which a charger, an electronic device, and the like are connected.
  • the first electrode 11 is provided with a first fuse 13 across the heating element extraction electrode 18 by connecting a soluble conductor between the heating element extraction electrode 18 connected to the heating element 15. ing.
  • a fusible conductor is connected between the second electrode 12 and the heating element extraction electrode 18, whereby the second fuse 14 is provided between the second electrode 12 and the heating element extraction electrode 18.
  • the first and second fuses 13, 14 are connected in series on the charge / discharge path of the battery stack 2, thereby constituting a part of the charge / discharge path and being melted by heat generated by the heating element 15.
  • the discharge path can be interrupted.
  • the heating element 15 for melting the first and second fuses 13 and 14 is formed of a refractory metal material that generates heat when energized.
  • One end of the heating element 15 is connected to the heating element extraction electrode 18 and the other end is the heating element electrode. 19 is connected.
  • the heating element extraction electrode 18 is connected to the first and second fuses 13 and 14 and also to a load resistor 16 described later.
  • the heating element electrode 19 is connected to the current control element 4 such as an FET and the other open end of the battery stack 2 by incorporating the protection circuit 3 into the battery circuit 1.
  • the heating element 15 and the current control element 4 are connected in parallel with the battery stack 2, and a power supply path for supplying electric power from the battery stack 2 to the heating element 15 is formed.
  • the load resistor 16 consumes the power of the battery stack 2 together with the heating element 15 after the charging / discharging path of the battery stack 2 is interrupted, and eliminates a dangerous state where the battery stack 2 is left with energy accumulated. Is.
  • the load resistor 16 is connected in series with the heating element 15 between the first electrode 11 and the heating element electrode 19, and between the first electrode 11 and the heating element extraction electrode 18. 13 is connected in parallel.
  • the detection element 5 is connected to the battery stack 2 or each battery cell 2a constituting the battery stack 2 and constantly monitors whether or not it is in a high voltage state. A control signal is output to the element 4.
  • the current control element 4 controls the operation of the protection circuit 3 in accordance with the detection result of the detection element 5, and is constituted by, for example, an FET, restricting energization of the power supply path to the heating element 15, and detecting element 5 In response to the control signal, the power supply path to the heating element 15 is energized.
  • energization of the heating element 15 is regulated by the current control element 4, and also on the high resistance load resistor 16 side. Current does not flow. Therefore, the battery circuit 1 forms a charge / discharge path through the first and second fuses 13 and 14 without passing through the heating element 15 and the load resistor 16 during the normal charge / discharge operation.
  • a detection signal is output to the current control element 4 as shown in FIG.
  • the current control element 4 energizes the heating element 15 with current from the battery stack 2 to generate heat.
  • the battery circuit 1 In the battery circuit 1, the first and second fuses 13 and 14 are melted by the heat generated by the heating element 15, and the molten conductors are aggregated on the first and second electrodes 11 and 12 and the heating element extraction electrode 18 separated from each other. It is divided by. Thereby, the battery circuit 1 can interrupt the charge / discharge path of the battery stack 2. Here, the battery circuit 1 interrupts the charge / discharge path by irreversibly cutting off the charge / discharge path by fusing the first and second fuses 13 and 14 of the protection circuit 3.
  • the first and second fuses 13 and 14 are blown to form a battery consumption path in which the battery stack 2, the load resistor 16 and the heating element 15 are connected in series.
  • This battery consumption path consumes the electric power remaining in the battery stack 2 and can avoid the danger of being left in a state where energy is accumulated in the battery stack 2 after the battery circuit 1 is shut off.
  • the battery consumption path flows through the heating element 15 and the load resistor 16 to which the current of the battery stack 2 is connected in series.
  • the electric power consumed by each of the heating element 15 and the load resistor 16 is lowered, and each heating value is suppressed. Can do. Therefore, the battery circuit 1 can safely consume the power of the battery stack 2 at a low temperature.
  • the heating element 15 receives the electric power of the battery stack 2 and generates high heat to melt the first and second fuses. Therefore, when the electric power of the battery stack 2 is consumed only by the heating element 15, It is rather dangerous.
  • the current control element 4 cuts off the battery consumption path, and the battery stack 2 stops discharging.
  • the load resistor 16 is connected in parallel with the first fuse 13 between the first electrode 11 and the heating element extraction electrode 18, and the heating element 15 is connected to the first electrode 11.
  • the heating element electrode 19 is connected in series. Therefore, when the power supply path to the heating element 15 is opened, the current of the battery stack 2 flowing through the heating element 15 is not affected by the load resistor 16, and the first and second fuses 13 and 14 are quickly connected. Can be fused. That is, almost all of the current in the battery stack 2 is supplied to the heating element 15 through the first fuse 13 without flowing through the load resistor 16, so that the fusing time varies without being affected by the load resistor 16. Does not occur.
  • the battery circuit 1 is connected to the battery stack 2 and the heating element 15 in series by not providing the load resistor 16 in the protection circuit 3 and incorporating the protection circuit 3 in the battery circuit 1.
  • the first fuse 13 may be connected in parallel.
  • the resistance value of the load resistor 16 is determined in accordance with the capacity of the battery stack 2 and the rating of the electronic device in which the battery stack 2 is used. Regardless of the resistance value of the resistor 16, it can be incorporated in any battery circuit 1.
  • the protection circuit 3 is preferably blown from the second fuse 14. Even when the first fuse 13 is blown first, the current from the battery stack 2 energizes the heating element 15 via the load resistor 16 and continues to generate heat, so that the second fuse 14 can be blown. However, when only the first fuse 13 is blown, the battery pack 10 is temporarily connected to the charger before the second fuse 14 is blown, via the second fuse 14 and the load resistor 16. The battery stack 2 can be charged, which is not preferable.
  • the heating element 15 starts energization and heat generation
  • the second fuse 14 connected to the second electrode 12 connected to the external connection electrode of the charger or electronic device is ahead of the first fuse 13. It is preferable to blow out. Thereby, the battery stack 2 can be reliably cut off from the charge / discharge path of the battery pack 10. Even after the second fuse 14 is blown, the energization of the heating element 15 continues through the first fuse 13, so that the first fuse 13 is also surely blown.
  • the fusing from the second fuse 14 when the heat generating element 15 generates heat is realized by providing the heat generating element 15 of the protective element 20 so as to be biased toward the second fuse 14 as described later. can do.
  • the protection element 20 includes an insulating substrate 21, a heating element 15, and first and second electrodes that are stacked on the insulating substrate 21 and connected to an external circuit such as the battery circuit 1. 11, 12, the first and second electrodes 11, 12, and the heating element extraction electrode 18, and is soluble so that the current path between the first electrode 11 and the second electrode 12 is blocked by heating.
  • a conductor 22 and a load resistor 16 connected in series to the external circuit and the heating element 15 and connected in parallel to the fusible conductor 22 between the first electrode 11 and the heating element extraction electrode 18 are provided.
  • the insulating substrate 21 is formed by an insulating member such as alumina, glass ceramics, mullite, zirconia, and the like.
  • an insulating member such as alumina, glass ceramics, mullite, zirconia, and the like.
  • the material used for printed wiring boards such as a glass epoxy board
  • the first and second electrodes 11 and 12 are formed on the surface 21 a of the insulating substrate 21.
  • the first and second electrodes 11 and 12 are connected to the external connection terminals 11a and 12a formed on the back surface 21b of the insulating substrate 21 through through holes.
  • the first and second electrodes 11 and 12 are electrically connected by mounting a soluble conductor 22.
  • the protection element 20 forms a charge / discharge path from the first electrode 11 to the fusible conductor 22 to the second electrode 12, and this charge / discharge path is formed on the circuit board on which the protection element 20 is mounted. It is incorporated into a part of the formed external circuit.
  • the circuit in which the protection element 20 is incorporated is a current line of an electronic device in which the protection element 20 is mounted.
  • a power supply circuit for various electronic devices, etc. can be applied to any circuit that requires interruption of a physical current path.
  • the heating element 15 is laminated on the surface 21 a of the insulating substrate 21 and is covered with the insulating member 25.
  • the heating element 15 is a conductive member that has a relatively high resistance value and generates heat when energized, and is made of, for example, W, Mo, Ru, or the like. It is formed by mixing powders of these alloys, compositions, or compounds with a resin binder or the like, forming a paste on the insulating substrate 21 using a screen printing technique, and firing the pattern. .
  • the heating element 15 has one end connected to the heating element extraction electrode 18 and the other end connected to the heating element electrode 19.
  • the protective element 20 also provides an insulating member between the heating element 15, the heating element extraction electrode 18 and the heating element electrode 19 and the insulating substrate 21 in order to efficiently transmit the heat of the heating element 15 to the soluble conductor 22.
  • the heating elements 15 may be laminated and provided inside the insulating member 25 formed on the surface of the insulating substrate 21.
  • the heating element lead-out electrode 18 is laminated on the surface 21a of the insulating substrate 21 and is in contact with one side edge of the heating element 15, and the laminated portion 18b that is continuous with the drawing portion 18a and is laminated on the insulating member 25.
  • Have The heating element extraction electrode 18 has a laminated portion 18 b formed between the first and second electrodes 11 and 12 and is connected to the first and second electrodes 11 and 12 via the soluble conductor 22.
  • the heating element extraction electrode 18 is formed at a position where the laminated portion 18 b overlaps the heating element 15 with the insulating member 25 interposed therebetween. Therefore, the heating element lead-out electrode 18 can efficiently transfer the heat of the heating element 15 through the insulating member 25 and can quickly heat and melt the soluble conductor 22.
  • the heating element extraction electrode 18 has an extraction portion 18a connected to a load resistor 16 described later, whereby the heating element 15 and the load resistor 16 are connected in series.
  • the heating element extraction electrode 18 is obtained by mixing a high melting point metal such as Ag, Cu, or an alloy containing these as a main component with a resin binder or the like, and using a screen printing technique on the insulating substrate 21 using a paste. It can be formed by patterning and firing.
  • the heating element electrode 19 is laminated on the surface 21 a of the insulating substrate 21 and is in contact with the other side edge of the heating element 15.
  • the heating element electrode 19 is connected to the external connection terminal formed on the back surface 21b of the insulating substrate 21 through a through hole (not shown), and is connected to the current control element 4 by incorporating the protection element 20 into the battery circuit 1. Is done.
  • the heating element electrode 19 is obtained by mixing a high melting point metal such as Ag, Cu, or an alloy containing these as a main component with a resin binder or the like and forming a paste on the insulating substrate 21 using a screen printing technique. It can be formed by patterning and firing.
  • the fusible conductor 22 constituting the first and second fuses 13 and 14 can be made of any metal that is quickly blown by the heat generated by the heating element 15, for example, Pb-free solder containing Sn as a main component.
  • a low-melting-point metal such as can be preferably used.
  • the soluble conductor 22 may be formed by laminating a low melting point metal and a high melting point metal.
  • a laminated structure of a low-melting-point metal and a high-melting-point metal for example, a structure in which a low-melting-point metal foil is coated with a high-melting-point metal plating can be exemplified.
  • solder such as Pb-free solder containing Sn as a main component
  • the high melting point metal it is preferable to use Ag, Cu or an alloy containing these as main components.
  • the high melting point metal and the low melting point metal By including the high melting point metal and the low melting point metal, even when the reflow temperature exceeds the melting temperature of the low melting point metal and the low melting point metal melts when the protective element 20 is reflow mounted, Outflow to the outside can be suppressed and the shape of the soluble conductor 22 can be maintained. In addition, even when fusing, the low melting point metal melts, and the high melting point metal is eroded (soldered), so that the fusing can be quickly performed at a temperature lower than the melting point of the high melting point metal.
  • the fusible conductor 22 is formed by being separated from each other and soldered between the first and second electrodes 11 and 12 connected to the charging / discharging path of the battery stack 2.
  • the charge / discharge path can be cut off by being connected in series to form a part of the charge / discharge path and being melted by the heat generated by the heating element 15.
  • the soluble conductor 22 is connected to the laminated portion 18b of the heating element extraction electrode 18 provided between the first and second electrodes 11 and 12.
  • the fusible conductor 22 becomes the first fuse 13 between the heating element extraction electrode 18 and the first electrode 11, and the second fuse between the heating element extraction electrode 18 and the second electrode 12.
  • the load resistor 16 is laminated on the surface 21 a of the insulating substrate 21 and covered with the insulating member 25.
  • the load resistor 16 has a relatively high resistance value and is a conductive member that generates heat when energized.
  • the same material as the heating element 15 such as W, Mo, or Ru can be used.
  • the load resistor 16 is obtained by mixing a powdered material of these alloys, compositions, or compounds with a resin binder or the like, forming a paste on the insulating substrate 21 using a screen printing technique, and firing it. In view of manufacturing efficiency, it is preferable to use the same printing process as that of the heating element 15.
  • the load resistor 16 has one end connected to the first electrode 11 and the other end connected to the lead portion 18 a of the heating element lead electrode 18. As a result, the load resistor 16 is connected to the battery stack 2 via the first electrode 11 and is connected in series to the heating element 15 via the heating element extraction electrode 18. The load resistor 16 is connected in parallel with the first fuse 13 (the fusible conductor 22) between the first electrode 11 and the heating element extraction electrode 18.
  • the protective element 20 is coated with a flux (not shown) on the soluble conductor 22 in order to prevent the soluble conductor 22 from being oxidized and to improve the wettability when the soluble conductor 22 is melted. . Further, the inside of the protective element 20 is protected by covering the surface 21a of the insulating substrate 21 with a cover member (not shown).
  • the cover member is formed by using an insulating member such as a thermoplastic plastic, a ceramic, a glass epoxy substrate, etc., like the insulating substrate 21.
  • Such a protective element 20 is connected to a circuit board constituting the battery circuit 1 by reflow surface mounting or the like. As a result, the protection element 20 is connected to the battery stack 2 through the external connection terminal formed on the back surface 21 b of the insulating substrate 21, and the second electrode 12 is an external terminal of the battery circuit 1.
  • the heating element electrode 19 is connected to the current control element 4.
  • the protective element 20 In the normal charging / discharging operation, the protective element 20 is restricted from being energized to the heating element 15 by the current control element 4, and no current flows to the high resistance load resistor 16 side. Therefore, the protective element 20 is energized between the first and second electrodes 11 and 12 via the fusible conductor 22 without passing through the heating element 15 and the load resistor 16 during normal charge / discharge operation. (See FIG. 5).
  • the current control element 4 When an excessive voltage is applied to the battery cell 2 a and the overvoltage is detected by the detection element 5, a detection signal is output to the current control element 4. In response to the detection signal, the current control element 4 energizes the heating element 15 with current from the battery stack 2 to generate heat. As a result, in the protection element 20, the electricity of the battery stack 2 is energized through a power feeding path extending from the first electrode 11 to the soluble conductor 22 to the heating element extraction electrode 18 to the heating element 15 to the heating element electrode 19.
  • the protective element 20 is formed on the first and second electrodes 11 and 12 and the heating element extraction electrode 18 in which the soluble conductor 22 is melted by the heat generation of the heating element 15 and the molten conductor 22a is separated from each other. It is divided by agglomeration. Thereby, the protection element 20 can irreversibly block the charge / discharge path of the battery stack 2.
  • the protective element 20 When the fusible conductor 22 is melted, the protective element 20 is connected to the battery consumption path extending from the battery stack 2 to the first electrode 11 to the load resistor 16 to the heating element extraction electrode 18 to the heating element 15 to the heating element electrode 19.
  • the electricity of 2 is energized.
  • the protection element 20 reduces the power consumed by each of the heating element 15 and the load resistor 16 as compared with the case where the power remaining in the battery stack 2 is consumed only through the heating element 15.
  • Each calorific value can be suppressed. Therefore, the protection element 20 uses the heating element 15 that generates electric power when receiving power from the battery stack 2 to quickly melt the fusible conductor 22 to block the charging / discharging path of the battery stack 2 and at low temperature. The power of the battery stack 2 can be consumed safely.
  • the protection element 20 may make the resistance value R2 of the load resistor 16 higher than the resistance value R1 of the heating element 15.
  • the current from the battery stack 2 is supplied to the heating element 15.
  • the soluble conductor 22 can be melted quickly by preferentially flowing.
  • the protection element 20 can adjust the resistance values R ⁇ b> 1 and R ⁇ b> 2 according to the width W of the heating element 15 and the load resistance 16 stacked on the surface 21 a of the insulating substrate 21.
  • the resistance value R2 can be made higher than the resistance value R1.
  • the protection element 20 can make the resistance value R2 higher than the resistance value R1 by making the width of the load resistor 16 narrower than the width of the heating element 15.
  • the protection element 20 can make the resistance value R2 higher than the resistance value R1 by forming the load resistor 16 with a material having a higher resistance than that of the heating element 15.
  • the protection element 20 has the second fuse 14 blown first among the first and second fuses 13 and 14 constituted by the fusible conductor 22. For this reason, for example, the protection element 20 may superimpose the heating element 15 on the second fuse 14 so that the second fuse 14 is heated more efficiently.
  • the protection element 20 since the protection element 20 is more easily blown as the length of the soluble conductor supported is longer, for example, the protection element 20 is more distant from the heating element extraction electrode 18 than the distance from the heating element extraction electrode 18 to the first electrode 11. The distance to the second electrode 12 may be long.
  • the protective element 20 may be provided by biasing the flux toward the second fuse 14.
  • the protection element 20 forms the lead portion 18 a of the heating element extraction electrode 18 on one side edge of the insulating substrate 21 and the heating element electrode 19 on one side edge of the insulating substrate 21.
  • the heating element 15 is formed on the opposite side edge, the heating element 15 is formed between the extraction part 18 a of the heating element extraction electrode 18 and the heating element electrode 19, and the load resistor 16 is formed on the extraction part 18 a of the heating element extraction electrode 18. And between the first electrode 11 and the first electrode 11.
  • the protection element 20 is thermally independent without the heating element 15 and the load resistor 16 being adjacent to each other, and the loss due to the heat of the heating element 15 being transmitted to the load resistor 16 can also be suppressed. Therefore, the heat of the heating element 15 can be efficiently transmitted to the soluble conductor 22 and blown quickly.
  • the load resistor 16 is preferably formed in a smaller size than the heating element 15. As a result, when the protection element 20 makes the resistance value R2 of the load resistor 16 higher than the resistance value R1 of the heating element 15 and the power supply path is opened by the current control element 4, the current from the battery stack 2 generates heat. It can flow preferentially to the body 15 and melt the soluble conductor 22 quickly.
  • the protection element 20 may form the load resistance 16 on the back surface 21b of the insulating substrate 21 as shown in FIGS.
  • the load resistor 16 is connected to the external connection terminal 11a formed on the back surface 21b of the insulating substrate 21 through the first electrode 11 and a through hole (not shown), and the back surface 21b of the insulating substrate 21. It is also connected to an external connection terminal 18a that is formed on the heating element and is connected to the heating element extraction electrode 18 through a through hole (not shown).
  • the load resistor 16 is preferably covered with an insulating member (not shown).
  • the protection element 20 is thermally independent without the heating element 15 and the load resistor 16 being adjacent to each other, and the loss due to the heat of the heating element 15 being transmitted to the load resistor 16 is also suppressed. Can do. Therefore, the heat of the heating element 15 can be efficiently transmitted to the soluble conductor 22 and blown quickly.
  • the power feeding path to the load resistor 16 fed through the external connection terminals 11 a and 18 a connected through the through holes is higher than the power feeding path to the heating element 15. It becomes a path of resistance. Therefore, when the power supply path is opened by the current control element 4, the current from the battery stack 2 flows preferentially to the heating element 15, and the soluble conductor 22 can be quickly melted.
  • the load resistor 16 is preferably formed in a smaller size than the heating element 15.
  • the protection element 20 makes the resistance value R2 of the load resistor 16 higher than the resistance value R1 of the heating element 15 and the power supply path is opened by the current control element 4, the current from the battery stack 2 generates heat. It can flow preferentially to the body 15 and melt the soluble conductor 22 quickly.
  • the protection element 20 does not include the load resistor 16 and is mounted on a circuit board constituting the battery circuit 1 so that the load resistor 16 extends between the heating element extraction electrode 18 and the first electrode 11. 16 may be connected.
  • a chip resistor 16 a is used as the load resistor 16.
  • the protective element 20 is mounted on the circuit board, so that the external connection terminal 11a connected to the first electrode 11 is connected to the connection electrode 30 of the circuit board and is connected to the heating element extraction electrode 18.
  • the external connection terminal 18a is connected to the connection electrode 31 of the circuit board.
  • the chip resistor 16 a is mounted between the connection electrodes 30 and 31, thereby being connected between the heating element extraction electrode 18 and the first electrode 11.
  • the protection element 20 is not provided with the load resistor 16 but is connected to the load resistor 16 by being mounted on the circuit board, so that the capacity of the battery stack 2 and the electrons used by the battery stack 2 are used.
  • the protection element 20 can be incorporated into any battery circuit 1 regardless of the resistance value of the load resistor 16.
  • the power feeding path to the chip resistor 16a fed through the external connection terminals 11a and 18a connected through the through holes is higher than the power feeding path to the heating element 15. It becomes a path of resistance. Therefore, when the power supply path is opened by the current control element 4, the current from the battery stack 2 flows preferentially to the heating element 15, and the soluble conductor 22 can be quickly melted.
  • the protection element 20 has a resistance value R2 of the chip resistor 16a higher than the resistance value R1 of the heating element 15.
  • the protection circuit 3 and the protection element 20 to which the present invention is applied can be used not only for the battery circuit 1 but also for various external circuits that need to interrupt the current path by detecting a high voltage state.

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Abstract

充放電経路の遮断後において、バッテリスタックの残留電力を安全に消費させる。絶縁基板(21)と、発熱体(15)と、絶縁基板(21)に積層され、外部回路と接続される第1、第2の電極(11,12)と、第1、第2の電極(11,12)、及び第1、第2の電極(11,12)間に設けられ、発熱体(15)と接続された発熱体引出電極(18)に積層され、加熱により第1の電極(11)と第2の電極(12)との間の電流経路を遮断する可溶導体(22)と、第1の電極(11)と発熱体引出電極(18)との間において負荷抵抗(16)が可溶導体(22)と並列に接続されるとともに、負荷抵抗(16)が外部回路及び発熱体(15)に直列に接続されている。

Description

保護素子、保護回路及びバッテリ回路
 本発明は、電流経路を遮断する保護素子及び保護回路に関し、特にリチウムイオン二次電池等の緊急時に速やかに電流経路を遮断する必要のあるバッテリ回路や、バッテリ回路に用いて好適な保護素子及び保護回路に関する。本出願は、日本国において2014年4月7日に出願された日本特許出願番号特願2014-078956を基礎として優先権を主張するものであり、この出願は参照されることにより、本出願に援用される。
 充電して繰り返し利用することのできる二次電池の多くは、バッテリパックに加工されてユーザに提供される。特に重量エネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池においては、ユーザ及び電子機器の安全を確保するために、一般的に、過充電保護、過放電保護等のための保障回路をバッテリパックに内蔵し、所定の場合にバッテリパックの出力を遮断する機能を有している。
 この種の回路では、バッテリパックに内蔵されたFETスイッチを用いて出力のON/OFFを行うことにより、バッテリパックの過充電保護又は過放電保護動作を行う。しかしながら、何らかの原因でFETスイッチが短絡破壊した場合、雷サージ等が印加されて瞬間的な大電流が流れた場合、あるいはバッテリセルの寿命によって出力電圧が異常に低下したり、逆に過大異常電圧を出力した場合であっても、バッテリパックや電子機器は、発火等の事故から保護されなければならない。そこで、このような想定し得るいかなる異常状態においても、バッテリセルの出力を安全に遮断するために、外部からの信号によって電流経路を遮断する機能を有するヒューズ素子からなる保護素子が用いられる。
 このようなリチウムイオン二次電池等向けのバッテリ回路の保護素子として、保護素子内部に発熱体を有し、この発熱体によって電流経路上のヒューズを溶断する構造が一般的に用いられている。
 本発明の関連技術として、図12にバッテリ回路60を示す。バッテリ回路60は、例えば、リチウムイオン二次電池のバッテリパックに用いられるバッテリ回路であり、リチウムイオン二次電池のバッテリセル62を備えたバッテリスタック64と、バッテリスタック64の異常時に充電を遮断する保護素子50と、バッテリスタック64の電圧を検出する検出素子63と、検出素子63の検出結果に応じて保護素子50の動作を制御するスイッチ素子61を備える。
 保護素子50は、バッテリスタック64の充放電経路上に直列に接続され、該充放電経路の一部を構成するヒューズ56と、スイッチ素子61と接続されバッテリスタック64から電力が供給されることにより発熱し、ヒューズ56を溶断させる発熱体53とを有する。保護素子50は、スイッチ素子61によって発熱体53への給電が制御されている。
 検出素子63は、バッテリスタック64の電圧をモニタし、過充電電圧又は過放電電圧になったときにスイッチ素子61を制御する制御信号を出力する。
 スイッチ素子61は、たとえばFETにより構成され、検出素子63から出力される検出信号によって、バッテリスタック64の電圧値が所定の過放電又は過充電状態を超える電圧になったとき、保護素子50を動作させて、バッテリスタック64の充放電経路を遮断するように制御する。
 このような回路構成からなるバッテリ回路60は、検出素子63がバッテリスタック64の異常電圧を検出すると、スイッチ素子61に検出信号を出力する。検出信号を受けたスイッチ素子61は、保護素子50の発熱体53にバッテリスタック64から給電されるように電流を制御する。これにより、バッテリ回路60は、発熱体53が発熱して、ヒューズ56が溶断することにより、充放電経路を遮断することができる。
特開2005-243652号公報 特開2006-221919号公報 特開2009-267293号公報
 ところで、バッテリ回路60は、バッテリスタック64の過充電電圧を検知することによりヒューズ56を溶断させバッテリスタック64を充放電経路から遮断すると、バッテリスタック64にエネルギーが高密度に充填された状態で放置されることから、何らかの方法で放電させることが安全対策上、好ましい。
 ここで、バッテリ回路として、図13に示すように、ヒューズ56を外部接続端子側のみに設け、保護素子50が作動してヒューズ56が溶断された後もバッテリスタック64と発熱体53とが接続された状態を維持することで、バッテリスタック64内の電力を発熱体53によって消費させる回路も想定される。
 しかし、図13に示すバッテリ回路では、ヒューズ56を溶断させるほどの発熱が続くことから、安全性に劣る。
 また、図14に示すように、バッテリスタック64の電力を消費させる消費抵抗70及び消費抵抗70への通電を制御するFET71を、バッテリスタック64と並列に接続する回路も想定される。
 しかし、図14に示すバッテリ回路では、消費抵抗70への通電を制御するFET71を設け、保護素子50によってバッテリスタック64を遮断した後、FET71を作動させる必要がある。したがって、FET71が故障した場合には消費抵抗70による電力消費ができなくなるリスクもある。
 また、図14に示すバッテリ回路では、FET71の漏れ電流が避けられず、バッテリスタック64の電力が消費抵抗70によって徐々に消費され、待機電力が増加してしまう。さらに、FET71やその保護部品等、部品点数が増加し、実装スペースも広がるといった問題もある。
 そこで、本発明は、充放電経路の遮断後において、バッテリスタックの残留電力を安全に消費させる保護素子、保護回路及びバッテリ回路を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するために、本発明に係る保護素子は、絶縁基板と、発熱体と、上記絶縁基板に積層され、外部回路と接続される第1、第2の電極と、上記第1、第2の電極、及び上記第1、第2の電極間に設けられ、上記発熱体と接続された発熱体引出電極に積層され、加熱により上記第1の電極と上記第2の電極との間の電流経路を遮断する可溶導体と、上記第1の電極と上記発熱体引出電極との間において負荷抵抗が上記可溶導体と並列に接続されるとともに、上記負荷抵抗が上記外部回路及び上記発熱体に直列に接続されるものである。
 また、本発明に係る保護回路は、外部回路に接続される第1、第2の電極と、上記第1、第2の電極間にわたる電流経路上に直列に設けられた第1、第2のヒューズと、上記第1、第2のヒューズ間に設けられた発熱体引出電極と、上記外部回路の開放端と接続された発熱体電極との間に設けられ、上記第1、第2のヒューズを溶断する発熱体と、上記第1の電極と上記発熱体引出電極との間において負荷抵抗が上記第1のヒューズと並列に接続されるとともに、上記負荷抵抗が上記第1の電極と上記発熱体電極との間において上記発熱体に直列に接続されるものである。
 また、本発明に係るバッテリ回路は、バッテリスタックと、上記バッテリスタックの充放電経路に直列に接続された第1、第2のヒューズと、発熱することにより上記第1、第2のヒューズを溶断させ上記充放電経路を遮断する発熱体と、上記バッテリスタック及び上記発熱体と直列に接続されるとともに、上記第1のヒューズと並列に接続された負荷抵抗と、上記発熱体と直列に接続されるとともに、上記バッテリスタックと並列に接続され、上記発熱体に通電させ上記バッテリスタックを遮断する電流制御素子とを有するものである。
 本発明によれば、バッテリ回路に接続されることにより、バッテリの充放電経路を遮断するとともに、バッテリスタックに残留する電力を消費させるバッテリ消費経路を形成し、バッテリスタックにエネルギーが溜まった状態で放置される危険を回避することができる。このとき、バッテリ消費経路は、バッテリスタックの電流が直列に接続された発熱体及び負荷抵抗を流れることから、バッテリスタックの電力は、発熱体のみを経由して消費される場合に比して、発熱体及び負荷抵抗のそれぞれで消費される電力が下がり、各発熱量を抑えることができる。したがって、本発明によれば、低温で安全にバッテリスタックの電力を消費させることができる。
図1は、本発明が適用されたバッテリ回路を示す回路図である。 図2は、通常の充放電動作時におけるバッテリ回路を示す回路図である。 図3は、ヒューズ溶断時においてバッテリ消費経路が形成されたバッテリ回路を示す回路図である。 図4は、消費抵抗を保護回路の外部に設けたバッテリ回路を示す回路図である。 図5は、保護素子を示す平面図である。 図6は、保護素子を示す断面図である。 図7は、可溶導体が溶融した保護素子を示す平面図である。 図8は、負荷抵抗を発熱体よりも細く形成した保護素子を示す平面図である。 図9は、負荷抵抗を第1の電極と発熱体引出電極との間に直接接続させた保護素子を示す平面図である。 図10は、負荷抵抗を絶縁基板の裏面に形成した保護素子を示す図であり、(A)は平面図、(B)は断面図である。 図11は、負荷抵抗を外部接続した保護素子を示す平面図である。 図12は、通常の充放電動作時における従来のバッテリ回路を示す回路図である。 図13は、ヒューズ溶断時においてバッテリ消費経路が形成された従来のバッテリ回路を示す回路図である。 図14は、バッテリ消費経路をバッテリセルと並列させたバッテリ回路を示す回路図である。
 以下、本発明が適用された保護素子、保護回路及びバッテリ回路について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変更が可能であることは勿論である。また、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることがある。具体的な寸法等は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [バッテリ回路の構成]
 本発明が適用されたバッテリ回路1は、図1に示すように、例えばリチウムイオン二次電池のバッテリパック10内の回路に組み込まれて用いられる。バッテリ回路1は、バッテリスタック2と、バッテリスタック2の異常電圧時に充放電経路を遮断する保護回路3と、保護回路3に流れる電流を制御する電流制御素子4とを有する。
 バッテリスタック2は、一又は複数のリチウムイオン二次電池のバッテリセル2aを有する。各バッテリセル2aは、電圧を検知する検出素子5と接続されている。
 保護回路3は、バッテリスタック2の充放電経路に接続される第1、第2の電極11,12と、第1、第2の電極11,12間にわたる電流経路上に直列に設けられた第1、第2のヒューズ13,14と、第1、第2のヒューズ13,14を溶断する発熱体15と、バッテリスタック2の充放電経路が遮断された後に、バッテリスタック2の電力を消費させる負荷抵抗16とを備える。
 第1の電極11は、バッテリスタック2の一方の開放端と接続され、第2の電極12は、充電器や電子機器等が接続されるバッテリ回路1の外部接続端子と接続されている。第1の電極11は、発熱体15と接続された発熱体引出電極18との間に可溶導体が接続されることにより、発熱体引出電極18との間にわたって第1のヒューズ13が設けられている。同様に、第2の電極12は、発熱体引出電極18との間に可溶導体が接続されることにより、発熱体引出電極18との間にわたって第2のヒューズ14が設けられている。
 第1、第2のヒューズ13,14は、バッテリスタック2の充放電経路上に直列に接続され、これにより充放電経路の一部を構成し、発熱体15の発熱によって溶断することにより、充放電経路を遮断することができる。
 第1、第2のヒューズ13,14を溶融させる発熱体15は、通電されることにより発熱する高融点金属材料により形成され、一端が発熱体引出電極18と接続され、他端が発熱体電極19と接続されている。発熱体引出電極18は、第1、第2のヒューズ13,14と接続されるとともに、後述する負荷抵抗16とも接続されている。また、発熱体電極19は、保護回路3がバッテリ回路1に組み込まれることにより、FET等の電流制御素子4及びバッテリスタック2の他方の開放端と接続される。
 これにより、バッテリ回路1は、発熱体15及び電流制御素子4がバッテリスタック2と並列に接続され、バッテリスタック2より発熱体15に電力を供給する給電経路が形成される。
 負荷抵抗16は、バッテリスタック2の充放電経路が遮断された後に、発熱体15とともにバッテリスタック2の電力を消費させ、バッテリスタック2にエネルギーが溜まった状態で放置される危険な状態を解消するものである。負荷抵抗16は、第1の電極11と発熱体電極19との間において、発熱体15と直列に接続されるとともに、第1の電極11と発熱体引出電極18との間において第1のヒューズ13と並列に接続されている。
 検出素子5は、バッテリスタック2あるいはバッテリスタック2を構成する各バッテリセル2aと接続され、高電圧状態となっているか否かを常時モニタするとともに、高電圧状態となった場合には、電流制御素子4に制御信号を出力する。
 電流制御素子4は、検出素子5の検出結果に応じて保護回路3の動作を制御するものであり、たとえばFETにより構成され、発熱体15への給電経路への通電を規制し、検出素子5からの制御信号を受けて発熱体15への給電経路を通電させる。
 このようなバッテリ回路1は、通常の充放電動作時においては、図2に示すように、電流制御素子4によって発熱体15への通電が規制され、また、高抵抗の負荷抵抗16側にも電流が流れない。したがって、バッテリ回路1は、通常の充放電動作時においては、発熱体15及び負荷抵抗16を経由することなく第1、第2のヒューズ13,14を経る充放電経路が形成される。
 バッテリセル2aへ過剰電圧が印加され、検出素子5によって過電圧が検出されると、図3に示すように、電流制御素子4へ検出信号が出力される。電流制御素子4は、検出信号を受けて発熱体15へバッテリスタック2の電流を通電させて発熱させる。
 バッテリ回路1は、発熱体15の発熱により第1、第2のヒューズ13,14が溶融し、溶融導体が互いに分離した第1、第2電極11,12及び発熱体引出電極18上に凝集することにより分断される。これにより、バッテリ回路1は、バッテリスタック2の充放電経路を遮断することができる。ここで、バッテリ回路1は、保護回路3の第1、第2のヒューズ13,14を溶断することにより充放電経路を遮断することから、不可逆的に充放電経路を遮断する。
 バッテリ回路1は、第1、第2のヒューズ13,14が溶断することにより、バッテリスタック2、負荷抵抗16及び発熱体15が直列に接続されるバッテリ消費経路が形成される。このバッテリ消費経路は、バッテリスタック2に残留する電力を消費させ、バッテリ回路1の遮断後においてバッテリスタック2にエネルギーが溜まった状態で放置される危険を回避することができる。
 バッテリ消費経路は、バッテリスタック2の電流が直列に接続された発熱体15及び負荷抵抗16を流れる。これにより、バッテリスタック2の電力は、発熱体15のみを経由して消費される場合に比して、発熱体15及び負荷抵抗16のそれぞれで消費される電力が下がり、各発熱量を抑えることができる。したがって、バッテリ回路1は、低温で安全にバッテリスタック2の電力を消費させることができる。一方、発熱体15は、バッテリスタック2の電力を受けて第1、第2のヒューズを溶融させるほどの高熱を発することから、発熱体15のみでバッテリスタック2の電力を消費させる場合には、かえって危険を伴う。
 バッテリスタック2の電力が消費され、電圧が所定のしきい値以下に降下すると、電流制御素子4がバッテリ消費経路を遮断し、バッテリスタック2の放電が止まる。
 [バッテリ回路の効果]
 ここで、バッテリ回路1は、負荷抵抗16が、第1の電極11と発熱体引出電極18との間において第1のヒューズ13と並列に接続され、発熱体15とは第1の電極11と発熱体電極19との間において直列に接続されている。したがって、発熱体15への給電経路が開放されたときに、発熱体15に流れるバッテリスタック2の電流が負荷抵抗16によって影響を受けることがなく、第1、第2のヒューズ13,14を速やかに溶断することができる。すなわち、バッテリスタック2の電流は、ほぼ全てが負荷抵抗16に流れることなく第1のヒューズ13を経て発熱体15へ給電されることから、負荷抵抗16の影響を受けることなく溶断時間のバラつきも発生しない。
 なお、バッテリ回路1は、図4に示すように、負荷抵抗16を保護回路3に設けず、保護回路3がバッテリ回路1に組み込まれることにより、バッテリスタック2及び発熱体15と直列に接続されるとともに、第1のヒューズ13と並列に接続させてもよい。
 保護回路3と負荷抵抗16とを切り離すことにより、バッテリスタック2の容量やバッテリスタック2が用いられる電子機器の定格等に応じて負荷抵抗16の抵抗値を決めることで、保護回路3は、負荷抵抗16の抵抗値に関わらず、あらゆるバッテリ回路1に組み込むことができる。
 また、保護回路3は、第2のヒューズ14から溶断することが好ましい。第1のヒューズ13が先に切れた場合にも、バッテリスタック2からの電流は負荷抵抗16を介して発熱体15に通電し、発熱し続けるため第2のヒューズ14を溶断することができる。しかし、第1のヒューズ13のみが溶断した状態は、第2のヒューズ14が溶断する前に仮にバッテリパック10が充電器に接続された場合に、第2のヒューズ14、負荷抵抗16を介してバッテリスタック2に充電が可能であり、好ましくない。
 したがって、発熱体15が通電、発熱を開始すると、充電器や電子機器の外部接続電極と接続された第2の電極12と接続されている第2のヒューズ14が第1のヒューズ13よりも先に溶断することが好ましい。これにより、バッテリスタック2をバッテリパック10の充放電経路から確実に遮断することができる。第2のヒューズ14の溶断後においても、第1のヒューズ13を介して発熱体15への通電は続行するため、第1のヒューズ13も確実に溶断される。
 このように、発熱体15の発熱時において第2のヒューズ14から溶断するには、後述するように、保護素子20の発熱体15を第2のヒューズ14側に偏倚して設けること等により実現することができる。
 [保護素子]
 次いで、保護回路3を構成する本発明が適用された保護素子20について説明する。図5、図6に示すように、保護素子20は、絶縁基板21と、発熱体15と、絶縁基板21に積層され、バッテリ回路1等の外部回路と接続される第1、第2の電極11,12と、第1、第2の電極11,12、及び発熱体引出電極18に積層され、加熱により第1の電極11と第2の電極12との間の電流経路を遮断する可溶導体22と、外部回路及び発熱体15に直列に接続されるとともに、第1の電極11と発熱体引出電極18との間において可溶導体22と並列に接続された負荷抵抗16とを備える。
 [絶縁基板]
  絶縁基板21は、たとえば、アルミナ、ガラスセラミックス、ムライト、ジルコニアなどの絶縁性を有する部材によって形成される。その他、ガラスエポキシ基板、フェノール基板等のプリント配線基板に用いられる材料を用いてもよいが、可溶導体22の溶断時の温度に留意する必要がある。
 [第1及び第2の電極]
 第1及び第2の電極11,12は、絶縁基板21の表面21a上に形成されている。また、第1及び第2の電極11,12は、スルーホールを介して絶縁基板21の裏面21bに形成された外部接続端子11a,12aと連続されている。
 第1及び第2の電極11,12は、可溶導体22が搭載されることにより電気的に接続されている。これにより、保護素子20は、第1の電極11~可溶導体22~第2の電極12に至る充放電経路を構成し、この充放電経路は、保護素子20が実装される回路基板上に形成された外部回路の一部に組み込まれる。
 保護素子20が組み込まれる回路は、保護素子20が実装される電子機器の電流ラインであり、例えばリチウムイオン二次電池のバッテリパック10におけるバッテリ回路1の他にも、各種電子機器の電源回路等、物理的な電流経路の遮断が求められるあらゆる回路に適用することができる。
 [発熱体]
 発熱体15は、絶縁基板21の表面21aに積層され、絶縁部材25に覆われている。発熱体15は、比較的抵抗値が高く通電すると発熱する導電性を有する部材であって、例えばW、Mo、Ru等からなる。これらの合金あるいは組成物、化合物の粉状体を樹脂バインダ等と混合して、ペースト状にしたものを絶縁基板21上にスクリーン印刷技術を用いてパターン形成して、焼成する等によって形成される。発熱体15は、一端が発熱体引出電極18と接続され、他端が発熱体電極19と接続されている。
 絶縁部材25としては、例えばガラスを用いることができる。なお、保護素子20は、発熱体15の熱を効率良く可溶導体22に伝えるために、発熱体15、発熱体引出電極18及び発熱体電極19と絶縁基板21との間にも絶縁部材を積層し、発熱体15を絶縁基板21の表面に形成された絶縁部材25の内部に設けても良い。
 発熱体引出電極18は、絶縁基板21の表面21aに積層され発熱体15の一側縁と接する引出部18aと、引出部18aと連続されるとともに絶縁部材25上に積層される積層部18bとを有する。発熱体引出電極18は、積層部18bが第1、第2の電極11,12の間に形成され、可溶導体22を介して第1、第2の電極11,12と接続される。
 また、発熱体引出電極18は、積層部18bが絶縁部材25を介して発熱体15と重畳する位置に形成されている。したがって、発熱体引出電極18は、絶縁部材25を介して発熱体15の熱が効率よく伝わり、速やかに可溶導体22を加熱、溶融させることができる。
 さらに、発熱体引出電極18は、引出部18aが後述する負荷抵抗16と接続され、これにより、発熱体15と負荷抵抗16とが直列に接続されている。発熱体引出電極18は、例えばAgやCu、あるいはこれらを主成分とした合金等の高融点金属を樹脂バインダ等と混合して、ペースト状にしたものを絶縁基板21上にスクリーン印刷技術を用いてパターン形成して、焼成する等によって形成することができる。
 発熱体電極19は、絶縁基板21の表面21aに積層され発熱体15の他側縁と接する。また、発熱体電極19は、図示しないスルーホールを介して絶縁基板21の裏面21bに形成された外部接続端子と連続され、保護素子20がバッテリ回路1に組み込まれることにより電流制御素子4と接続される。発熱体電極19は、例えばAgやCu、あるいはこれらを主成分とした合金等の高融点金属を樹脂バインダ等と混合して、ペースト状にしたものを絶縁基板21上にスクリーン印刷技術を用いてパターン形成して、焼成する等によって形成することができる。
 [可溶導体]
 第1、第2のヒューズ13,14を構成する可溶導体22は、発熱体15の発熱により速やかに溶断されるいずれの金属を用いることができ、例えば、Snを主成分とするPbフリーハンダ等の低融点金属を好適に用いることができる。
 また、可溶導体22は、低融点金属と高融点金属とを積層して形成してもよい。低融点金属と高融点金属との積層構造としては、例えば、低融点金属箔を高融点金属メッキによって被覆する構造を挙げることができる。低融点金属としては、Snを主成分とするPbフリーハンダなどのハンダを用いることが好ましく、高融点金属としては、Ag、Cu又はこれらを主成分とする合金などを用いることが好ましい。高融点金属と低融点金属とを含有することによって、保護素子20をリフロー実装する場合に、リフロー温度が低融点金属の溶融温度を超えて、低融点金属が溶融しても、低融点金属の外部への流出を抑制し、可溶導体22の形状を維持することができる。また、溶断時も、低融点金属が溶融することにより、高融点金属を溶食(ハンダ食われ)することで、高融点金属の融点以下の温度で速やかに溶断することができる。
 可溶導体22は、互いに分離されて形成されバッテリスタック2の充放電経路と接続された第1、第2の電極11,12間にハンダ付けされること等により、バッテリスタック2の充放電経路上に直列に接続され、これにより充放電経路の一部を構成し、発熱体15の発熱によって溶断することにより、充放電経路を遮断することができる。
 また、可溶導体22は、上述したように、第1、第2の電極11,12の間に設けられた発熱体引出電極18の積層部18b上に接続される。これにより、可溶導体22は、発熱体引出電極18と第1の電極11との間が第1のヒューズ13となり、発熱体引出電極18と第2の電極12との間が第2のヒューズ14となる。
 [負荷抵抗]
 負荷抵抗16は、発熱体15と同様に、絶縁基板21の表面21aに積層され、絶縁部材25に覆われている。負荷抵抗16は、比較的抵抗値が高く通電すると発熱する導電性を有する部材であって、例えばW、Mo、Ru等、発熱体15と同じ材料を用いことができる。負荷抵抗16は、これらの合金あるいは組成物、化合物の粉状体を樹脂バインダ等と混合して、ペースト状にしたものを絶縁基板21上にスクリーン印刷技術を用いてパターン形成して、焼成する等によって形成することができ、発熱体15と同一の印刷工程で形成することが製造効率上、好ましい。
 負荷抵抗16は、一端が第1の電極11と接続され、他端が発熱体引出電極18の引出部18aと接続されている。これにより、負荷抵抗16は、第1の電極11を介してバッテリスタック2と接続されるとともに発熱体引出電極18を介して発熱体15に直列に接続される。また、負荷抵抗16は、第1の電極11と発熱体引出電極18との間において、第1のヒューズ13(可溶導体22)と並列に接続される。
 [その他]
 なお、保護素子20は、可溶導体22の酸化防止、及び可溶導体22の溶融時における濡れ性を向上させるために、可溶導体22の上にフラックス(図示せず)が塗布されている。また、保護素子20は、絶縁基板21の表面21aがカバー部材(図示せず)に覆われることによりその内部が保護されている。カバー部材は、上記絶縁基板21と同様に、たとえば、熱可塑性プラスチック,セラミックス,ガラスエポキシ基板等の絶縁性を有する部材を用いて形成されている。
 [保護素子の動作]
 このような保護素子20は、バッテリ回路1を構成する回路基板にリフロー表面実装等により接続される。これにより、保護素子20は、絶縁基板21の裏面21bに形成された外部接続端子を介して、第1の電極11はバッテリスタック2と接続され、第2の電極12はバッテリ回路1の外部端子と接続され、発熱体電極19は電流制御素子4と接続される。
 そして、保護素子20は、通常の充放電動作時においては、電流制御素子4によって発熱体15への通電が規制され、また、高抵抗の負荷抵抗16側にも電流が流れない。したがって、保護素子20は、通常の充放電動作時においては、発熱体15及び負荷抵抗16を経由することなく可溶導体22を介して第1、第2の電極11,12間にわたって通電される(図5参照)。
 バッテリセル2aへ過剰電圧が印加され、検出素子5によって過電圧が検出されると、電流制御素子4へ検出信号が出力される。電流制御素子4は、検出信号を受けて発熱体15へバッテリスタック2の電流を通電させて発熱させる。これにより、保護素子20は、第1の電極11~可溶導体22~発熱体引出電極18~発熱体15~発熱体電極19にわたる給電経路にバッテリスタック2の電気が通電される。
 保護素子20は、図7に示すように、発熱体15の発熱により可溶導体22が溶融し、溶融導体22aが互いに分離した第1、第2電極11,12及び発熱体引出電極18上に凝集することにより分断される。これにより、保護素子20は、バッテリスタック2の充放電経路を不可逆的に遮断することができる。
 保護素子20は、可溶導体22が溶断することにより、バッテリスタック2~第1の電極11~負荷抵抗16~発熱体引出電極18~発熱体15~発熱体電極19にわたるバッテリ消費経路にバッテリスタック2の電気が通電されるようになる。これにより、保護素子20は、バッテリスタック2に残留する電力を、発熱体15のみを経由して消費させる場合に比して、発熱体15及び負荷抵抗16のそれぞれで消費される電力を下げて、各発熱量を抑えることができる。したがって、保護素子20は、バッテリスタック2の電力を受けて高熱を発する発熱体15を用いて、可溶導体22を速やかに溶融させてバッテリスタック2の充放電経路の遮断を行うとともに、低温で安全にバッテリスタック2の電力を消費させることができる。
 ここで、保護素子20は、発熱体15の抵抗値R1よりも、負荷抵抗16の抵抗値R2を高くしてもよい。相対的に発熱体15の抵抗値R1よりも、負荷抵抗16の抵抗値R2を高くすることにより、電流制御素子4によって給電経路が開かれると、バッテリスタック2からの電流が、発熱体15に優先的に流れ、速やかに可溶導体22を溶融させることができる。
 保護素子20は、例えば、図5に示すように、絶縁基板21の表面21a上に積層する発熱体15及び負荷抵抗16の幅Wにより、抵抗値R1,R2を調整することができ、負荷抵抗16の幅W2を発熱体15の幅W1より狭くすることで、抵抗値R2を抵抗値R1よりも高くすることができる。また、保護素子20は、図8に示すように、負荷抵抗16の幅を発熱体15の幅より細くすることで、抵抗値R2を抵抗値R1よりも高くすることができる。さらに、保護素子20は、負荷抵抗16を発熱体15よりも高抵抗の材料で形成することによっても抵抗値R2を抵抗値R1よりも高くすることができる。
 また、上述したように、保護素子20は、可溶導体22によって構成される第1、第2のヒューズ13,14のうち、第2のヒューズ14が先に溶断することが好ましい。このため、保護素子20は、例えば発熱体15を第2のヒューズ14と重畳させ、より効率よく第2のヒューズ14が加熱されるようにしてもよい。また、保護素子20は、可溶導体が支持される長さが長いほど溶断しやすいことから、例えば発熱体引出電極18から第1の電極11までの距離よりも、発熱体引出電極18から第2の電極12までの距離を長く設けてもよい。さらに、保護素子20は、フラックスを第2のヒューズ14側に偏倚して設けるようにしてもよい。
 [負荷抵抗の配置例1]
 また、保護素子20は、図9に示すように、発熱体引出電極18の引出部18aを絶縁基板21の一方の側縁に形成するとともに発熱体電極19を絶縁基板21の一方の側縁に対向する他方の側縁に形成し、発熱体15を発熱体引出電極18の引出部18aと発熱体電極19との間にわたって形成し、かつ、負荷抵抗16を発熱体引出電極18の引出部18aと第1の電極11との間にわたって形成してもよい。
 これにより、保護素子20は、発熱体15及び負荷抵抗16が隣接することなく熱的に独立し、発熱体15の熱が負荷抵抗16に伝達することによるロスも抑制することができる。したがって、発熱体15の熱を効率よく可溶導体22に伝え、速やかに溶断することができる。
 また、負荷抵抗16は、発熱体15よりも小サイズに形成することが好ましい。これにより、保護素子20は、発熱体15の抵抗値R1よりも、負荷抵抗16の抵抗値R2を高くし、電流制御素子4によって給電経路が開かれると、バッテリスタック2からの電流が、発熱体15に優先的に流れ、速やかに可溶導体22を溶融させることができる。
 [負荷抵抗の配置例2]
 また、保護素子20は、図10(A)(B)に示すように、負荷抵抗16を絶縁基板21の裏面21bに形成してもよい。この場合、負荷抵抗16は、第1の電極11とスルーホール(図示せず)を介して絶縁基板21の裏面21bに形成された外部接続端子11aと接続されるとともに、絶縁基板21の裏面21bに形成され発熱体引出電極18とスルーホール(図示せず)を介して接続された外部接続端子18aとも接続される。なお、負荷抵抗16は、図示しない絶縁部材によって被覆されていることが好ましい。
 図10に示す構成においても、保護素子20は、発熱体15及び負荷抵抗16が隣接することなく熱的に独立し、発熱体15の熱が負荷抵抗16に伝達することによるロスも抑制することができる。したがって、発熱体15の熱を効率よく可溶導体22に伝え、速やかに溶断することができる。
 また、図10に示す構成においては、スルーホールを介して接続された外部接続端子11a、18aを経て給電される負荷抵抗16への給電経路は、発熱体15への給電経路に比して高抵抗の経路となる。したがって、電流制御素子4によって給電経路が開かれると、バッテリスタック2からの電流が、発熱体15に優先的に流れ、速やかに可溶導体22を溶融させることができる。
 なお、図10に示す構成においても、負荷抵抗16は、発熱体15よりも小サイズに形成することが好ましい。これにより、保護素子20は、発熱体15の抵抗値R1よりも、負荷抵抗16の抵抗値R2を高くし、電流制御素子4によって給電経路が開かれると、バッテリスタック2からの電流が、発熱体15に優先的に流れ、速やかに可溶導体22を溶融させることができる。
 [負荷抵抗の配置例3]
 また、保護素子20は、負荷抵抗16を備えず、バッテリ回路1を構成する回路基板に実装されることにより、負荷抵抗16を発熱体引出電極18と第1の電極11との間にわたって負荷抵抗16が接続されるようにしてもよい。例えば図11に示すように、負荷抵抗16としてチップ抵抗16aを用いる。保護素子20は、回路基板上に実装されることにより、第1の電極11と接続されている外部接続端子11aが回路基板の接続電極30に接続され、発熱体引出電極18と接続されている外部接続端子18aが回路基板の接続電極31に接続される。そして、チップ抵抗16aは、接続電極30,31間にわたって実装されることにより、発熱体引出電極18と第1の電極11との間に接続される。
 このように、保護素子20は、負荷抵抗16を設けず、回路基板に実装されることにより負荷抵抗16と接続される構成とすることにより、バッテリスタック2の容量やバッテリスタック2が用いられる電子機器の定格等に応じて負荷抵抗16の抵抗値を決めることで、保護素子20は、負荷抵抗16の抵抗値に関わらず、あらゆるバッテリ回路1に組み込むことができる。
 また、図11に示す構成においても、スルーホールを介して接続された外部接続端子11a、18aを経て給電されるチップ抵抗16aへの給電経路は、発熱体15への給電経路に比して高抵抗の経路となる。したがって、電流制御素子4によって給電経路が開かれると、バッテリスタック2からの電流が、発熱体15に優先的に流れ、速やかに可溶導体22を溶融させることができる。
 また、図11に示す構成においても、保護素子20は、発熱体15の抵抗値R1よりも、チップ抵抗16aの抵抗値R2を高くすることが好ましい。これにより、電流制御素子4によって給電経路が開かれると、バッテリスタック2からの電流が、発熱体15に優先的に流れ、速やかに可溶導体22を溶融させることができる。
 本発明が適用された保護回路3、及び保護素子20は、バッテリ回路1に用いる他にも、高電圧状態を検出することにより電流経路を遮断する必要のある各種外部回路に用いることができる。
1 バッテリ回路、2 バッテリスタック、2aバッテリセル、3 保護回路、4 電流制御素子、5 検出素子、10 バッテリパック、11 第1の電極、11a 外部接続端子、12 第2の電極、12a 外部接続端子、13 第1のヒューズ、14 第2のヒューズ、15 発熱体、16 負荷抵抗、16a チップ抵抗、18 発熱体引出電極、18a 外部接続端子、19 発熱体電極、20 保護素子、21 絶縁基板、21a 表面、21b 裏面、22 可溶導体、25 絶縁部材

Claims (12)

  1.  絶縁基板と、
     発熱体と、
     上記絶縁基板に積層され、外部回路と接続される第1、第2の電極と、
     上記第1、第2の電極、及び上記第1、第2の電極間に設けられ、上記発熱体と接続された発熱体引出電極に積層され、加熱により上記第1の電極と上記第2の電極との間の電流経路を遮断する可溶導体とを有し、
     上記第1の電極と上記発熱体引出電極との間において負荷抵抗が上記可溶導体と並列に接続されるとともに、上記負荷抵抗が上記外部回路及び上記発熱体に直列に接続される保護素子。
  2.  上記負荷抵抗は、上記絶縁基板の上記発熱体と同一表面又は反対面に設けられている請求項1記載の保護素子。
  3.  上記負荷抵抗は、外部接続部品である請求項1記載の保護素子。
  4.  上記外部回路は、バッテリ回路であり、
     上記第1の電極は、バッテリスタックと接続され、
     上記第2の電極は、上記バッテリ回路の外部接続端子と接続されている請求項1~3のいずれか1項に記載の保護素子。
  5.  上記可溶導体は、上記第1の電極と上記発熱体引出電極とを接続する第1のヒューズと、上記第2の電極と上記発熱体引出電極とを接続する第2のヒューズとが形成され、
     上記第2のヒューズが上記第1のヒューズよりも先に溶断する請求項4に記載の保護素子。
  6.  上記発熱体は、上記第2のヒューズ側に偏倚して形成されている請求項5記載の保護素子。
  7.  外部回路に接続される第1、第2の電極と、
     上記第1、第2の電極間にわたる電流経路上に直列に設けられた第1、第2のヒューズと、
     上記第1、第2のヒューズ間に設けられた発熱体引出電極と、上記外部回路の開放端と接続された発熱体電極との間に設けられ、上記第1、第2のヒューズを溶断する発熱体とを有し、
     上記第1の電極と上記発熱体引出電極との間において負荷抵抗が上記第1のヒューズと並列に接続されるとともに、上記負荷抵抗が上記第1の電極と上記発熱体電極との間において上記発熱体に直列に接続される保護回路。
  8.  上記負荷抵抗を備える請求項7記載の保護回路。
  9.  上記負荷抵抗は、外部接続部品である請求項7記載の保護回路。
  10.  バッテリスタックと、
     上記バッテリスタックの充放電経路に直列に接続された第1、第2のヒューズと、
     発熱することにより上記第1、第2のヒューズを溶断させ上記充放電経路を遮断する発熱体と、
     上記バッテリスタック及び上記発熱体と直列に接続されるとともに、上記第1のヒューズと並列に接続された負荷抵抗と、
     上記発熱体と直列に接続されるとともに、上記バッテリスタックと並列に接続され、上記発熱体に通電させ上記バッテリスタックを遮断する電流制御素子とを有するバッテリ回路。
  11.  上記第1のヒューズと、上記第2のヒューズと、上記発熱体とで、保護回路を構成する請求項10記載のバッテリ回路。
  12.  さらに、上記負荷抵抗とで上記保護回路を構成する請求項11記載のバッテリ回路。
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