WO2016152025A1 - 電池パックとその製造装置 - Google Patents

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WO2016152025A1
WO2016152025A1 PCT/JP2016/000948 JP2016000948W WO2016152025A1 WO 2016152025 A1 WO2016152025 A1 WO 2016152025A1 JP 2016000948 W JP2016000948 W JP 2016000948W WO 2016152025 A1 WO2016152025 A1 WO 2016152025A1
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mold
battery pack
battery
resin
molding
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PCT/JP2016/000948
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淳史 高田
剛 加来
文哉 松下
寺岡 大樹
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三洋電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
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    • 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 battery pack in which a plurality of battery cells are insert-molded and fixed to a resin mold portion and a manufacturing apparatus thereof, and in particular, a plurality of battery cells that are insert-molded and fixed to a resin mold portion are connected in series.
  • the present invention relates to a battery pack and a manufacturing apparatus thereof.
  • Battery pack can connect multiple batteries in series to increase output voltage, and connect in parallel to increase output current and charge capacity.
  • the battery pack has a plurality of thin batteries connected in series or in parallel in order to obtain an optimum voltage and capacity for the electric equipment used.
  • the battery pack can connect a circuit board on which a protection circuit or the like is mounted to the battery cell to safely charge and discharge the battery, and can reduce the deterioration of the battery and extend the life.
  • This battery pack can be efficiently mass-produced by insert-molding battery cells in a resin mold part for insert-molding a circuit board. This is because the resin mold part can be molded and the plurality of battery cells and the circuit board can be arranged and connected in place.
  • a battery pack in which a battery cell is fixed to a resin mold part in which a circuit board or the like is insert-molded has been developed (see Patent Documents 1 and 2).
  • battery cells and circuit boards are temporarily fixed in a molding chamber of a mold, molten resin is injected into the molding chamber, the molten resin is cooled and cured in the molding chamber, and a resin mold portion is molded and cured.
  • the resin mold part is taken out from the mold, and the circuit board and the battery cell are insert-molded in the resin mold part and fixed in place.
  • a battery pack in which a plurality of battery cells are connected in series needs to be temporarily fixed by insulating the mold for forming the resin mold part and the battery cells. This is because there is a potential difference between the battery cells connected in series, so that when the metal on the surface of the battery cell contacts the mold, a short current flows through the mold.
  • Battery cells include rectangular batteries and cylindrical batteries whose outer cans are made of metal, and laminated batteries whose both surfaces are laminated films. Battery cells with metal outer cans have metal exposed on the surface, and laminated batteries have laminated metal foil such as aluminum foil inside the laminate film. Exposed. Thus, the battery cell whose metal is exposed on the surface needs to be insulated and temporarily fixed in the molding chamber of the mold.
  • the battery cell and the mold can be insulated by providing an insulating layer on the inner surface of the molding chamber or by providing an insulating layer on the surface of the battery cell.
  • this structure has a disadvantage that the battery cell is short-circuited through the mold when the insulating layer is damaged by repeated molding.
  • an insulating layer made of plastic cannot realize excellent heat resistance, and it is difficult to accurately mold the resin mold portion with high accuracy, and further, there are disadvantages such as lack of durability.
  • the present invention was developed for the purpose of solving the above drawbacks.
  • An important object of the present invention is to repeatedly form a resin mold part and insert-mold the battery cell while reliably and reliably preventing a short-circuit current from flowing when a battery cell having a potential difference contacts the mold. It is an object of the present invention to provide a battery pack that can be accurately fixed in place and a manufacturing apparatus thereof.
  • the battery pack of the present invention comprises a plurality of battery cells 1, a series switch 6 for connecting the battery cells 1 in series, and a resin mold part 2 formed by insert-molding the plurality of battery cells 1 and connecting them in place.
  • the series switch 6 can be held in an off state in a state where the battery cell 1 is insert-molded into the resin mold portion 2, and can be held in an on-state while the battery cell 1 is insert-molded in the resin mold portion 2. Latch type switch.
  • the latch type switch can include the switching element 6A and the switching circuit 6B that switches the switching element 6A to an on state by a control signal input from the outside.
  • the switching element 6A and the switching circuit 6B can be embedded in the resin mold part 2.
  • the battery pack of the present invention includes a pair of opposed contacts 6a that are exposed from the resin mold part 2, and the latched switch can be held in an on state by connecting the opposed contacts 6a.
  • the battery pack of the present invention can hold the latch switch in the ON state by soldering or welding the opposing contact 6a.
  • the battery pack of the present invention includes a circuit board 3 that is partially embedded in the resin mold portion 2, and the opposing contact 6 a can be disposed on the exposed portion of the circuit board 3.
  • the battery pack manufacturing apparatus of the present invention is a battery pack manufacturing apparatus for forming a resin mold portion 2 of a battery pack formed by insert molding and fixing a plurality of battery cells 1 connected in series with each other, Arranged between a divided mold 21 divided into a plurality of molds 20 for temporarily fixing each battery cell 1 connected in series and a divided mold 21 for temporarily fixing each battery cell 1, adjacent divisions An insulating mold 22 is provided that insulates the mold 21. In the manufacturing apparatus, an insulating mold 22 is disposed between the divided molds 21, and the divided mold 21 and the insulating mold 22 form a closed molding chamber 23 for molding the resin mold portion 2, and each battery. The cell 1 is temporarily fixed in the molding chamber 23 of each divided mold 21, and molten resin is injected into the molding chamber 23 to mold the resin mold portion 2.
  • the battery pack manufacturing apparatus of the present invention moves a mold 20 formed by connecting adjacent split molds 21 and an insulating mold 22 arranged between the split molds 21 in an integrated structure.
  • the molding chamber 23 can be formed.
  • the insulating mold 22 is fixed to one divided mold 21 in contact with the insulating mold 22, and each divided mold 21 is moved separately to form the molding chamber 23. Can be formed.
  • the battery pack manufacturing apparatus of the present invention is a battery pack manufacturing apparatus for forming a resin mold portion 2 of a battery pack formed by insert molding and fixing a plurality of battery cells 1 connected in series with each other, A mold 30 having a temporary fixing part 31 for temporarily fixing each battery cell 1 connected in series and a molding part 32 for forming a closed molding chamber 33 for molding the resin mold part 2 is provided.
  • the mold 30 is entirely formed of an insulating material, and each battery cell 1 is temporarily fixed to the temporary fixing portion 31, and molten resin is injected into a molding chamber 33 formed by the molding portion 32, so that the resin mold portion is formed. 2 is molded.
  • the molding chamber 23 can arrange a plurality of battery cells 1 on the same plane.
  • the battery pack of the present invention can form a resin mold part by temporarily fixing a plurality of battery cells connected in series in contact with a mold, while preventing a short-circuit current due to a battery cell mold having a potential difference.
  • a resin mold part is molded, and a plurality of battery cells can be insert-molded and fixed at an accurate position of the resin mold part.
  • the resin mold part can be molded by temporarily fixing the battery cells in contact with the molding chamber of the mold, A feature of efficiently mass-producing a battery pack having a plurality of battery cells is also realized.
  • the battery pack manufacturing apparatus of the present invention temporarily fixes the plurality of battery cells connected in series in contact with the mold while preventing a short current due to the mold and molding the resin mold part.
  • a resin mold part is molded while reliably preventing a short current due to a mold, and a plurality of battery cells are insert-molded and fixed in a fixed position in the resin mold part.
  • the above manufacturing apparatus does not provide an insulating layer on the battery cell and the inside surface of the molding chamber, but divides the mold into a plurality of divided molds and insulates each divided mold with an insulating mold.
  • the resin mold part is molded, or the resin mold part into which the battery cell is inserted is molded using a mold formed entirely of an insulating material.
  • the battery cell can be arranged at an accurate position and fixed at a fixed position by the resin mold part.
  • the resin mold portion can be formed by stably and reliably placing battery cells having a potential difference at a fixed position of the mold. Therefore, multiple battery cells are insert-molded into the resin mold part while accurately molding the resin mold part while accurately positioning the battery cells in place, and reliably preventing short-circuit currents of battery cells with potential differences. This also realizes a feature that can be accurately fixed in place.
  • FIG. 1 It is a perspective view of the battery pack concerning one Example of this invention. It is a disassembled perspective view of the battery pack shown in FIG. It is a principal part expanded sectional view of the battery pack shown in FIG. It is a circuit diagram of the battery pack concerning one Example of this invention. It is a circuit diagram of the battery pack concerning the other Example of this invention. It is a schematic sectional drawing of the manufacturing apparatus of the battery pack concerning one Example of this invention. It is a schematic sectional drawing of the manufacturing apparatus of the battery pack concerning the other Example of this invention. It is a horizontal sectional view of a battery pack according to another embodiment of the present invention. It is a schematic sectional drawing which shows the manufacturing apparatus of the battery pack shown in FIG. It is a schematic sectional drawing of the manufacturing apparatus of the battery pack concerning the other Example of this invention.
  • the battery pack shown in the perspective view of FIG. 1, the exploded perspective view of FIG. 2, and the enlarged cross-sectional view of the main part of FIG. 3 includes a plurality of battery cells 1 and a circuit board 3 electrically connected to each battery cell 1. And a resin-molded portion 2 of mold molding in which the circuit board 3 is embedded.
  • the terminal surfaces 1A of the two battery cells 1 are arranged at positions facing the circuit board 3 and are arranged in the same plane with the resin mold part 2 in which the circuit board 3 is embedded.
  • Two battery cells 1 are connected.
  • the illustrated battery pack includes two battery cells 1, the battery pack may include three or more battery cells.
  • a battery pack including three or more battery cells can be connected in series by connecting battery cells in series or by connecting a plurality of battery cells in parallel.
  • the battery cell 1 is a prismatic battery in which an opening of a metal outer can 11 is airtightly closed with a sealing plate 12.
  • a sealing plate 12 not only a square battery but also a laminated battery in which electrodes are arranged inside a plastic outer film can be used for the battery cell.
  • the battery cell 1 is a lithium ion battery.
  • the battery cell can be a non-aqueous electrolyte secondary battery other than a lithium ion secondary battery, or any other rechargeable secondary battery such as a nickel-hydrogen battery.
  • the prismatic battery shown in the drawing has curved surfaces on both sides of the outer can 11.
  • a battery pack in which the battery cell 1 is a lithium ion battery can increase the charging capacity relative to the entire capacity.
  • a safety valve (not shown) is provided on the sealing plate 12 of the terminal surface 1A on which the electrode terminal 13 is provided.
  • the safety valve opens when the internal pressure becomes higher than the set pressure, and discharges internal gas and the like to prevent the internal pressure from rising.
  • the battery cell 1 is provided with an anchor concavo-convex portion 4 on a terminal surface 1A embedded in the resin mold portion 2.
  • the battery cell 1 shown in the exploded perspective view of FIG. 2 and the cross-sectional view of FIG. 3 is anchored by projecting the opening edge of the outer can 11 from the surface of the sealing plate 12 and providing loop-shaped ribs on the outer periphery of the sealing plate 12.
  • An uneven portion 4 is provided.
  • the opening edge of the outer can 11 is embedded in the resin mold portion 2 as the anchor concavo-convex portion 4 to firmly connect the battery cell 1 to the resin mold portion 2. Further, in the battery cell 1 shown in FIG.
  • the lead plate 14 welded to the convex electrode 13 ⁇ / b> A that is the electrode terminal 13 is embedded in the resin mold portion 2 as the anchor concavo-convex portion 4.
  • the lead plate 14 is bent in an L shape, one end is fixed to the convex electrode 13 ⁇ / b> A of the battery cell 1, and the other end is fixed to the circuit board 3.
  • the L-shaped lead plate 14 is connected so that a portion protruding from the convex electrode 13 ⁇ / b> A toward the circuit board 3 is embedded in the resin mold portion 2 and does not come out of the resin mold portion 2. Further, the lead plate 14 shown in the cross-sectional view of FIG.
  • the lead plate 14 shown in FIG. 3 has the lead plate 14 elongated to provide the protruding portion 14a. However, the lead plate 14 has a wider width than the protruding electrode 13A and has protruding portions on both sides of the protruding electrode 13A. This can also be embedded in the resin mold part 2.
  • the circuit board 3 connecting the lead plates 14 includes a series switch 6 that connects the battery cells 1 in series, and a protection circuit (not shown) that controls charging / discharging of the battery cells 1.
  • the series switch 6 is held in an off state in a state where the battery cell 1 is insert-molded in the resin mold portion 2, and can be held in an on state by switching the battery cell 1 to an on state in a state where the battery cell 1 is insert-molded in the resin mold portion 2.
  • It is a latch type switch.
  • the resin mold part 2 in which the battery cell 1 is insert-molded and fixed at a fixed position temporarily fixes the battery cell 1 in a molding chamber of a mold for molding the battery cell 1 and injects molten resin into the molding chamber. 1 to be molded.
  • the molten resin joined to the battery cell 1 inside the molding chamber is cooled, cured, and taken out from the mold.
  • the battery cell 1 is fixed to the resin mold portion 2 by insert molding.
  • the series switch 6 of the battery pack shown in the circuit diagram of FIG. 4 is a latch type switch including a switching element 6A and a switching circuit 6B that switches and holds the switching element 6A.
  • the switching element 6A is an FET. However, a switching element such as a bipolar transistor can be used in place of the FET.
  • the switching circuit 6B outputs to the switching element 6A a signal for holding the switching element 6A in an ON state in response to an ON signal input from the input terminal 10.
  • the switching circuit 6B of the latch type switch using the switching element 6A as an FET, when an ON signal of a pulse signal is input from the input terminal 10, the gate voltage for holding the FET in the ON state at the gate of the FET as the switching element 6A.
  • the switching circuit 6B inputs a gate voltage for holding the switching element 6A to the FET even if the ON signal is not input after the ON signal is input.
  • the input terminal 10 can be used in combination with a temperature terminal connected to a temperature sensor.
  • the latch switch of the series switch 6 can use a bipolar transistor, a latching relay, and a temperature relay that can be switched on and off by temperature instead of the FET as the switching element 6A.
  • the latch-type switch switching circuit 6B using the switching element 6A as a bipolar transistor inputs a base voltage for holding the bipolar transistor in the ON state and holds it in the ON state.
  • the latch type switch switching circuit 6B using the switching element 6A as a latching relay outputs a switching signal for switching the latching relay in the OFF state to the ON state to the latching relay when the ON signal is input. Is kept on.
  • the switching element 6A of the temperature relay is a relay that is turned off when the temperature is higher than the set temperature.
  • the temperature relay is heated to a temperature higher than the set temperature in the process of insert molding in the resin mold part 2 and held in an off state. After the molding process of the resin mold part 2, the temperature relay is turned on when the resin mold part 2 is cooled. It is a relay that can be switched. Since the temperature relay needs to be held in the off state in a state where the battery cell 1 is temporarily fixed in the molding chamber of the mold, the temperature relay is heated to a temperature higher than the set temperature in the previous process of temporarily fixing to the mold and is turned off. In the molding step, the molten resin is heated and held in an off state, and after molding, it is demolded and cooled to be turned on.
  • the temperature relay can be used together with a protection circuit that protects the battery from an abnormal temperature rise when the battery pack is used and the battery temperature is higher than the set temperature and switched to the off state.
  • the series switch 6 described above is mounted on the circuit board 3 and embedded in the resin mold portion 2 because the switching element 6A is turned on by an externally input signal or temperature.
  • the latch switch of the series switch 6 shown in the circuit diagram of FIG. 5 includes a pair of opposed contacts 6a provided on the surface of the circuit board 3 so as to be exposed from the resin mold part 2.
  • the opposing contacts 6a are arranged on the surface of the circuit board 3 so as to approach each other but away from each other and are held in the off state. In a state in which the battery cell 1 and the circuit board 3 are temporarily fixed to the mold, the opposed contact 6a is not connected and is held in an off state.
  • the opposing contact 6a is connected by soldering or laser welding, and is turned on. Retained. Since this latch type switch connects the opposing contact 6a after molding the resin mold part 2, the latching switch is provided so as to expose the opposing contact 6a from the resin mold part 2.
  • the circuit board 3 is mounted with electronic components that realize a protection circuit for the battery cell 1 and the like.
  • the protection circuit detects the temperature and voltage of the battery cell 1 and controls the charge / discharge current.
  • the circuit board 3 includes a voltage detection circuit (not shown) that detects the voltage of the battery cell 1, a temperature sensor 15 that detects the temperature of the battery cell 1, and the current of the battery cell 1.
  • a semiconductor switching element (not shown) such as an FET to be controlled is mounted.
  • the temperature sensor 15 detects the temperature of all the battery cells 1, and when the temperature of any battery cell 1 becomes higher than the set temperature, the switching element is turned off to interrupt the current.
  • the battery pack shown in the cross-sectional view of FIG.
  • a temperature sensor 15 is arranged at the center of the circuit board 3 on which the battery cells 1 are arranged on both sides, and the temperature of the battery cells 1 on both sides is measured by one temperature sensor 15. To detect.
  • the temperature sensor 15 is embedded in the resin mold part 2 and is arranged in a thermally coupled state to the battery cells 1 on both sides via the resin mold part 2.
  • This battery pack has a feature that the number of temperature sensors 15 can be reduced because the temperature of the battery cells 1 on both sides can be detected by one temperature sensor 15.
  • the temperature sensor 15 since the temperature sensor 15 is mounted on the circuit board 3, there is no need to connect the temperature sensor 15 to the battery cell 1 with a lead wire, and the assembly process can be simplified.
  • the circuit board 3 since the circuit board 3 is embedded in the resin mold part 2 in the battery pack, a semiconductor switching element such as an FET of the protection circuit is also embedded in the resin mold part 2. With this structure, heat generated by the semiconductor switching element can be conducted to the resin mold portion 2 to be radiated. Therefore, the resin mold part 2 absorbs the heat generated by the semiconductor switching element to reduce the temperature rise, and further dissipates the absorbed thermal energy from the surface to reduce the temperature rise of the semiconductor switching element.
  • the battery pack of FIG. 3 has the circuit board 3 and the terminal surface 1A of the battery cell 1 embedded in the resin mold portion 2, the circuit board 3 and the terminal surface 1A of the battery cell 1 can be waterproofed. There is also.
  • the circuit board 3 is an epoxy resin reinforced with glass fiber and has sufficient strength as compared with the resin mold part 2.
  • the circuit board 3 is embedded in the resin mold part 2 to reinforce the resin mold part 2.
  • the circuit board 3 is embedded in the resin mold portion 2 so as to extend in the arrangement direction of the battery cells 1 to reinforce the bending strength of the resin mold portion 2.
  • the circuit board 3 embedded in the resin mold part 2 in a posture extending in the arrangement direction of the battery cells 1 is ideally parallel to both surfaces of the battery cell 1 as shown in FIG. It is not limited to a posture parallel to both surfaces, and can be embedded in a posture inclined with respect to both surfaces of the battery cell 1 at an angle of 30 degrees or less, for example.
  • the resin mold part 2 reinforced by the circuit board 3 arranges the battery cells 1 on the same plane and connects them in an integrated structure.
  • the strength of the resin mold portion 2 particularly the bending strength, is important.
  • a plurality of battery cells 1 are connected in series via the series switch 6 that is a latch type switch, and the battery cell 1 is insert-molded in the resin mold portion 2. Since 6 is held in the off state, the resin mold portion 2 can be molded by temporarily blocking a plurality of battery cells 1 connected in series in contact with the mold while preventing short-circuit current caused by the mold. For this reason, the battery pack of this structure uses a conventional mold to mold the resin mold portion 2, and is caused by a potential difference between a plurality of battery cells 1 connected in series. Current can be reliably prevented.
  • the manufacturing apparatus of the present invention prevents the short current caused by the mold while temporarily fixing a plurality of battery cells connected in series in contact with the mold by the structure shown below. Is molded.
  • a plurality of battery cells are connected in series without using a series switch, and a resin mold portion is formed while temporarily fixing a plurality of battery cells having a potential difference to an insulated mold.
  • the battery pack formed by insert molding and fixing a plurality of battery cells 1 connected in series with each other has a potential difference on the surface of the battery cells 1 connected in series.
  • a potential difference is generated in the outer can 11 of the battery cells 1 connected in series.
  • a battery pack in which laminated batteries containing electrodes are connected in series to an exterior film in which an aluminum foil or the like is laminated a potential difference is generated in the aluminum foil of the exterior film.
  • a plastic film is laminated on the surface of an aluminum foil. When the plastic film on the surface is broken, the aluminum foil is exposed on the surface.
  • the mold for molding the resin mold part 2 has the following unique configuration.
  • a mold 20 shown in FIG. 6 is arranged between a divided mold 21 that is connected in series and divided into a plurality of pieces so as to temporarily fix each battery cell 1 having a potential difference, and an adjacent divided mold 21.
  • an insulating mold 22 that insulates the adjacent divided mold 21.
  • the mold 20 of FIG. 6 inserts one end part of two battery cells 1 connected in series to the resin mold part 2 and fixes them, so that each battery cell 1 is temporarily fixed in an insulated state. It consists of a mold 21 and one insulating mold 22 arranged between the divided molds 21.
  • the mold 20 has a molding chamber 23 for molding the resin mold portion 2 therein.
  • the mold 20 is a pair of molds 20 arranged vertically in FIG. It consists of a mold 20A and a lower mold 20B. Between the upper mold 20A and the lower mold 20B, a molding chamber 23 for temporarily fixing the battery cell 1 and molding the resin mold portion 2 is provided.
  • the upper mold 20A is divided into a divided mold 21 and an insulating mold 22, and the lower mold 20B is also divided into a divided mold 21 and an insulating mold 22.
  • the split mold 21 separated in an insulated state with the insulating mold 22 interposed therebetween insulates and temporarily fixes the battery cells 1 having a potential difference.
  • the 6 has the boundary surface 24 with the split mold 21 disposed on both surfaces of the insulating mold 22 disposed on the surface of the resin mold portion 2.
  • the mold 20 molds the resin mold portion 2 in a part of a molding chamber 23 provided in the split mold 21.
  • the boundary surface 24 with the divided mold 21 arranged on both surfaces of the insulating mold 22 can be the surface of the battery cell 1 as shown by a chain line in FIG. In this mold 20, the entire surface of the resin mold portion 2 is molded with an insulating mold 22.
  • one of the boundary surfaces with the split molds arranged on both surfaces of the insulating mold can be the surface of the resin mold portion and the other can be the surface of the battery cell.
  • the surface of the resin mold portion is molded with one split mold and an insulating mold.
  • the insulating mold 22 is divided so that the adjacent battery cell 1 having a potential difference is temporarily fixed to the molding chamber 23 by the divided mold 21 so that the battery cell 1 having the potential difference does not contact one divided mold 21. Arranged between the molds 21.
  • the mold 20 shown in FIG. 6 includes a split mold 21 and an insulating mold 22 that constitute a lower mold 20B by connecting a split mold 21 and an insulating mold 22 that constitute an upper mold 20A in an integrated structure. Connected to a unitary structure.
  • the split mold 21 and the insulating mold 22 of the upper mold 20 ⁇ / b> A are connected to a drive mechanism 27 that reciprocates via an insulating plate portion 25, and the lower mold 20 ⁇ / b> B is fixed to the insulating base 26.
  • the 6 raises the upper mold 20A, opens the molding chamber 23, and temporarily fixes the battery cell 1 and the circuit board 3 in the molding chamber 23 of the lower mold 20B.
  • the circuit board 3 temporarily fixed in the molding chamber 23 of the lower mold 20B is connected to the battery cell 1 via the lead plate 14, and the battery cell 1 is fitted into the molding chamber 23 to be in a fixed position in the molding chamber 23. Temporarily fixed.
  • the upper mold 20A With the battery cell 1 and the circuit board 3 temporarily fixed in the molding chamber 23 of the lower mold 20B, the upper mold 20A is lowered to seal the molding chamber 23.
  • the resin mold part 2 is molded by injecting a resin that is heated and melted into the sealed molding chamber 23.
  • the upper mold 20A is raised, the molding chamber 23 is opened, and the resin mold portion 2 is taken out from the molding chamber 23.
  • the resin mold part 2 taken out from the molding chamber 23 inserts the battery cell 1 and the circuit board 3 and fixes them in place.
  • the mold 20 having the split mold 21 and the insulating mold 22 as an integral structure and the upper mold 20A and the lower mold 20B is moved up and down together with the entire upper mold 20A.
  • the resin mold portion 2 can be formed.
  • the insulating mold 22 is fixed to one of the divided molds 21, and the divided mold 21 is reciprocated by a separate drive mechanism 27 to seal and open the molding chamber 23. be able to.
  • the molding chamber 23 can be sealed and opened by reciprocating the two split molds 21 and the insulating mold 22 with separate drive mechanisms 27.
  • the two battery cells 1 are arranged to face each other, and the circuit board 3 is arranged between the battery cells 1.
  • the battery pack can have a plurality of battery cells 1 arranged side by side, and the circuit board 3 can be arranged to extend in the direction in which the battery cells 1 are arranged.
  • a resin mold portion 2 is provided on one side of each battery cell 1, and the circuit board 3 and the battery cell 1 are insert-molded and fixed.
  • the mold 20 for molding the resin mold part 2 of the battery pack includes a split mold 21 for temporarily fixing each battery cell 1, and a split mold. And an insulating mold 22 provided between the two.
  • the mold 20 includes an upper mold 20A and a lower mold 20B, which are composed of three divided molds 21 and two insulating molds 22 arranged between the divided molds 21.
  • the upper mold 20A and the lower mold 20B are arranged in the order of the divided mold 21, the insulating mold 22, the divided mold 21, the insulating mold 22, and the divided mold 21 from right to left. ing.
  • the upper mold 20A and the lower mold 20B are obtained by connecting the divided mold 21 and the insulating mold 22 in an integrated structure, and the upper mold 20A is driven (not shown). ) To move the resin mold part 2 up and down.
  • this mold 20 also has an insulating mold 22 fixed to one of the divided molds 21, and the divided mold 21 is reciprocated up and down by separate drive mechanisms to form a resin mold part. 2 can be molded. Alternatively, all the divided molds 21 and the insulating molds 22 can be separated and moved up and down by a driving mechanism to mold the resin mold portion 2.
  • the entire mold is formed of an insulating member.
  • the mold 30 is formed of a material having excellent insulating properties and heat resistance, such as ceramic or glass epoxy, as an insulating member.
  • the mold 30 shown in the figure has a temporary fixing part 31 for temporarily fixing each battery cell 1 connected in series, and a molding part 32 for forming a closed molding chamber 33 for molding the resin mold part 2. ing.
  • the temporary fixing part 31 temporarily fixes in a fixed position in a state where each battery cell 1 is brought into contact with the inner surface.
  • the molding part 32 forms a molding chamber 33 that is closed inside while the mold 30 is closed, and molds the resin mold part 2 with a molten resin injected into the molding chamber 33.
  • a mold 30 shown in FIG. 10 includes an upper mold 20 ⁇ / b> A and a lower mold 20 ⁇ / b> B provided with temporary fixing parts 31 on both sides and a molding part 32 therebetween.
  • the upper mold 30A is moved up and down by the drive mechanism 27, and the resin mold portion 2 is molded in the molding chamber 33 formed inside the upper mold 30A and the lower mold 30B.
  • the mold made of an insulating material has a plurality of battery cells arranged side by side, a circuit board is arranged on one side of each battery cell, and a resin mold part is provided between and on one side of each battery cell. Then, the circuit board and the battery cell can be fixed by insert molding.
  • This mold is provided with a temporary fixing portion for temporarily fixing each battery cell side by side, and a molding portion is provided between each temporary fixing portion and one side of each battery cell, and a resin mold portion is provided inside the mold.
  • the upper mold is moved up and down by a drive mechanism, and the resin mold portion is molded in a molding chamber formed inside.
  • the resin mold part 2 is formed by temporarily fixing the circuit board 3 and the battery cell 1 at fixed positions of the molds 20 and 30 and injecting molten resin into the molding chambers 23 and 33 of the molds 20 and 30.
  • the resin mold part 2 embeds the circuit board 3, insert-molds the circuit board 3 and each battery cell 1, connects them in place, and fixes them.
  • the resin mold part 2 is formed by superheating a thermoplastic resin and pouring it into the molding chambers 23 and 33 of the molds 20 and 30 in a molten state.
  • thermoplastic resin of the resin mold portion 2 a resin that can be molded by being heated to a low temperature and injected into the molding chambers 23 and 33 at a low pressure, for example, a polyamide resin or a polyolefin-based thermoplastic resin is used.
  • the resin injected into the molding chamber 23 at a low temperature and a low pressure has a characteristic that it does not adversely affect the mounted parts of the battery cell 1 and the circuit board 3 by heat. Since the polyolefin-based resin has higher mechanical strength than the polyamide resin, it has a feature that the battery cells 1 can be connected more firmly.
  • the molten resin injected into the molding chambers 23 and 33 of the molds 20 and 30 embeds the circuit board 3, embeds the terminal surfaces 1A of the battery cells 1, inserts them, and fixes them in place.
  • the resin mold part 2 shown in the cross-sectional view of FIG. 3 is provided with integrally formed wrap parts 2a extending on both surfaces of the battery cell 1.
  • the wrap part 2 a is in close contact with both surfaces of the battery cell 1 and firmly connects the resin mold part 2 to the battery cell 1.
  • the wrap portion 2 a is provided in the vicinity of the terminal surface 1 A of the battery cell 1 and is connected to the resin mold portion 2.
  • the wrap portion 2a has a thickness (d) of 0.1 mm or more and 0.3 mm or less so that the amount of protrusion from the surface of the battery cell 1 can be reduced and the battery cell 1 can be firmly connected.
  • the width (w) is 1 mm or more and 10 mm or less.
  • the battery cell 1 is arranged between a pair of wrap portions 2 a, the wrap portion 2 a is closely attached to the battery cell 1, and the battery cell 1 is insert-molded and fixed to the resin mold portion 2. That is, the pair of wrap portions 2a that are in close contact with both surfaces of the battery cell 1 are connected to the resin mold portion 2 in a state in which the battery cell 1 is held from both surfaces.
  • both surfaces of the resin mold portion 2 and the battery cell 1 are arranged on the same plane.
  • the wrap portion 2a slightly protrudes from the surface of the battery cell 1, but the battery cell 1 swells as it is used, so the thickness (d) of the wrap portion 2a is reduced to 0.3 mm or less as described above. The thickness is absorbed by the battery cell 1 by swelling. While this battery pack is firmly connected to the resin mold part 2 at the wrap part 2a, the thickness does not substantially increase.
  • the battery cell 1 is arranged on both sides of the circuit board 3, the circuit board 3 between the battery cells 1 is embedded in the resin mold part 2, and the resin mold part 2 is used.
  • the battery cells 1 arranged in the same plane are connected.
  • the total length is twice that of one battery cell 1, but the resin mold part 2 connecting the battery cells 1 on both sides has sufficient bending strength. It has excellent strength because it has 8 is a resin mold in which the circuit board 3 is formed into an elongated rectangle, and a plurality of battery cells 1 are arranged along one side of the circuit board 3 in the longitudinal direction so that the circuit board 3 is embedded. With the part 2, each battery cell 1 arrange
  • the entire battery pack can be made tough structure.
  • the battery pack covers the periphery of the battery cell with an exterior film.
  • the exterior film can increase the connection strength between the battery cell and the resin mold portion.
  • the circuit board 3 connects a plurality of lead wires 5 and draws them to the outside.
  • the lead wire 5 includes a positive / negative power line 5A and a signal line 5B connected to a temperature terminal and the like, and is directly connected to a connector of a device in which the battery pack is set.
  • the battery pack having the lead-out wire 5 it is not necessary to provide a connector on the battery pack and connect the lead wire to this connector. Therefore, it is not necessary to connect the battery pack and the lead wire with a connector, and adverse effects such as poor connector contact can be prevented.
  • the above battery pack is assembled in the following steps. 1.
  • the battery cell 1 and the circuit board 3 are temporarily fixed to the fixed positions of the molds 20 and 30, and the molding chambers 23 and 33 are clamped.
  • each battery cell 1 is temporarily fixed to the divided mold 21. Since the split mold 21 is insulated by the insulating mold 22, the battery cell 1 can be temporarily fixed without short-circuiting.
  • each battery cell 1 is temporarily fixed to the temporary fixing portion 31. Since the mold 30 is formed of an insulating member, the battery cell 1 can be temporarily fixed without short-circuiting. Heated molten resin is poured into the molding chambers 23 and 33 of the molds 20 and 30 that are clamped. 2.
  • the upper molds 20A and 30A are raised and the battery pack is taken out of the molding chambers 23 and 33.
  • the taken-out battery pack is insert-molded into the resin mold portion 2 to fix the battery cell 1 in place, and the circuit board 3 is also insert-molded in the resin mold portion 2 and placed in place.
  • the circuit board 3 and the battery cell 1 are arranged and fixed in place.
  • the battery pack manufactured by the molds 20 and 30 of FIGS. 6 to 10 is arranged so that the plurality of battery cells 1 are located on the same plane.
  • the resin mold part 2 insert-molds the circuit board 3 and the battery cell 1 that are temporarily fixed to the molds 20 and 30 and arranges and fixes them in place.
  • a plurality of battery cells 1 are temporarily fixed to the same plane with the molds 20 and 30 to form the resin mold portion 2, and the battery cells 1 are firmly connected by the resin mold portion 2. Therefore, the plurality of battery cells 1 are arranged and fixed on the same plane without warping.
  • the resin mold part 2 is formed by temporarily fixing the circuit board 3 and the battery cell 1 at fixed positions of the molds 20 and 30 and injecting molten resin into the molding chambers 23 and 33 of the molds 20 and 30.
  • molten resin a resin that can be molded by being heated to a low temperature and injected into the molding chambers 23 and 33 at a low pressure, for example, a polyamide resin or a polyolefin-based thermoplastic resin is used.
  • the resin injected into the molding chambers 23 and 33 at a low temperature and a low pressure has a characteristic that it does not adversely affect the mounted parts of the battery cell 1 and the circuit board 3 due to heat.
  • the polyolefin-based resin Since the polyolefin-based resin has higher mechanical strength than the polyamide resin, it has a feature that the battery cells 1 can be connected more firmly.
  • the molten resin injected into the molding chambers 23 and 33 of the molds 20 and 30 embeds the circuit board 3, embeds the terminal surfaces 1A of the battery cells 1, inserts them, and fixes them in place.
  • the mold 20 having the split mold 21 and the insulating mold 22 is used, or the mold 30 made of an insulating member is used, and the series switch 6 is not provided.
  • the battery pack is insert-molded.
  • the series switch 6 uses the mold 20 having the divided mold 21 and the insulating mold 22 or the mold 30 made of an insulating member. It is also possible to insert-mold a battery pack having This battery pack can reliably prevent short-circuit current due to the mold by molding with the insulated molds 20 and 30 and double protection with the series switch 6.
  • the battery pack of the present invention is suitably used for all required applications that require a high output voltage.

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Abstract

 電位差のある電池セルが金型に接触してショート電流が流れるのを防止して、電池セルを樹脂モールド部にインサート成形している電池パックとする。 複数の電池セルを直列スイッチ(6)で直列に接続して、電池セルを樹脂モールド部にインサート成形しており、直列スイッチ(6)は、電池セルを樹脂モールド部にインサート成形する状態ではオフ、電池セルを樹脂モールド部にインサート成形した状態でオン状態に保持するラッチ式スイッチである。

Description

電池パックとその製造装置
 本発明は、複数の電池セルを樹脂モールド部にインサート成形して固定してなる電池パックとその製造装置に関し、とくに樹脂モールド部にインサート成形して固定してなる複数の電池セルを直列に接続してなる電池パックとその製造装置に関する。
 電池パックは、複数の電池を直列に接続して出力電圧を高くでき、並列に接続して出力電流や充電容量を大きくできる。電池パックは、使用される電気機器に最適な電圧や容量とするために、複数の薄型電池を直列や並列に接続している。電池パックは保護回路などを実装する回路基板を電池セルに接続して電池を安全に充放電でき、また電池の劣化を少なくして寿命を長くできる。この電池パックは、回路基板をインサート成形する樹脂モールド部に電池セルをインサート成形して、能率よく多量生産できる。樹脂モールド部を成形して、複数の電池セルと回路基板とを定位置に配置して連結できるからである。回路基板などをインサート成形している樹脂モールド部に電池セルを固定している電池パックは開発されている(特許文献1及び2参照)。この電池パックは、金型の成形室に電池セルや回路基板を仮止めし、成形室に溶融樹脂を注入した後、溶融樹脂を成形室で冷却硬化して樹脂モールド部を成形し、硬化した樹脂モールド部を金型から取り出して、樹脂モールド部に回路基板と電池セルをインサート成形して定位置に固定している。
特開2002-260621号公報 特開2011-96434号公報
 複数の電池セルを直列に接続している電池パックは、樹脂モールド部を成形する金型と電池セルとを絶縁して仮止めする必要がある。それは、直列に接続している電池セルに電位差があるので、電池セル表面の金属が金型に接触すると、金型を介してショート電流が流れるからである。電池セルは、外装缶を金属製とする角形電池や円筒形電池と、両面をラミネートフィルムとするラミネート電池とがある。外装缶を金属製とする電池セルは、表面に金属が露出し、ラミネート電池はラミネートフィルムの内部にアルミニウム箔などの金属箔を積層しているので、表面のフィルムが破損すると表面に金属箔が露出する。このように、表面に金属が露出する電池セルは、絶縁して金型の成形室に仮止めする必要がある。電池セルと金型とは、成形室の内面に絶縁層を設け、あるいは、電池セルの表面に絶縁層を設けて絶縁できる。しかしながら、この構造は、成形を繰り返して絶縁層が破損されると、電池セルが金型を介してショートする弊害がある。例えば、プラスチック製の絶縁層では優れた耐熱性を実現できず、樹脂モールド部を高い精度で正確に成形するのが難しく、さらに耐久性に欠ける等の欠点がある。
 本発明は、以上の欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の重要な目的は、電位差のある電池セルが金型に接触してショート電流が流れるのを確実に安定して阻止しながら、繰り返し樹脂モールド部を成型して、電池セルをインサート成形して正確に定位置に固定できる電池パックとその製造装置とを提供することにある。
 本発明の電池パックは、複数の電池セル1と、電池セル1を直列に接続する直列スイッチ6と、複数の電池セル1をインサート成形して定位置に連結してなる樹脂モールド部2とを備え、直列スイッチ6を、電池セル1を樹脂モールド部2にインサート成形する状態でオフ状態に保持でき、かつ電池セル1が樹脂モールド部2にインサート成形された状態でオン状態に切り換えて保持できるラッチ式スイッチとしている。
 本発明の電池パックは、ラッチ式スイッチがスイッチング素子6Aと、外部から入力される制御信号でスイッチング素子6Aをオン状態に切り換えて保持する切換回路6Bとを備えることができる。
 本発明の電池パックは、スイッチング素子6Aと切換回路6Bを樹脂モールド部2に埋設することができる。
 本発明の電池パックは、ラッチ式スイッチが樹脂モールド部2から露出する一対の対向接点6aを備えて、対向接点6aを接続してラッチ式スイッチをオン状態に切り換えて保持することができる。
 本発明の電池パックは、対向接点6aをハンダ付け又は溶接をしてラッチ式スイッチをオン状態に保持することができる。
 本発明の電池パックは、樹脂モールド部2に一部を埋設してなる回路基板3を備えて、この回路基板3の露出部に対向接点6aを配置することができる。
 本発明の電池パックの製造装置は、互いに直列に接続してなる複数の電池セル1をインサート成形して固定してなる電池パックの樹脂モールド部2を成形する電池パックの製造装置であって、直列に接続される各電池セル1を仮止めする複数の金型20に分割された分割金型21と、各電池セル1を仮止めする分割金型21の間に配置されて、隣接する分割金型21を絶縁してなる絶縁金型22とを備えている。製造装置は、分割金型21の間に絶縁金型22が配置されて、分割金型21と絶縁金型22とで樹脂モールド部2を成形する閉鎖された成形室23を形成し、各電池セル1を各分割金型21の成形室23に仮止めして、成形室23に溶融樹脂を注入して樹脂モールド部2を成形する。
 本発明の電池パックの製造装置は、隣接する分割金型21と、これらの分割金型21の間に配置してなる絶縁金型22とを一体構造に連結してなる金型20を移動させて成形室23を形成することができる。
 本発明の電池パックの製造装置は、絶縁金型22を、絶縁金型22に接触してなる一方の分割金型21に固定し、各分割金型21を別々に移動させて成形室23を形成することができる。
 本発明の電池パックの製造装置は、互いに直列に接続してなる複数の電池セル1をインサート成形して固定してなる電池パックの樹脂モールド部2を成形する電池パックの製造装置であって、直列に接続される各電池セル1を仮止めする仮止部31と、樹脂モールド部2を成形する閉鎖された成形室33を形成する成形部32とを有する金型30を備えている。金型30は、全体が絶縁材料で形成されており、各電池セル1が仮止部31に仮止めされて、成形部32で形成される成形室33に溶融樹脂が注入されて樹脂モールド部2を成形する。
 本発明の電池パックの製造装置は、成形室23が、複数の電池セル1を同一平面に配置することができる。
 本発明の電池パックは、直列に接続される複数の電池セルを金型に接触する状態で仮止めして樹脂モールド部を成形でき、電位差のある電池セルの金型によるショート電流を防止しながら樹脂モールド部を成形して、この樹脂モールド部の正確な位置に複数の電池セルをインサート成形して固定できる特徴がある。また、直列に接続される状態では、電位差が発生する複数の電池セルを備えるにもかかわらず、電池セルを金型の成形室に接触する状態で仮止めして樹脂モールド部を成形できるので、複数の電池セルを備える電池パックを能率よく多量生産できる特徴も実現する。
 本発明の電池パックの製造装置は、直列に接続される複数の電池セルが金型に接触する状態で仮止めしながら、金型によるショート電流を防止して、樹脂モールド部を成形するので、金型によるショート電流を確実に阻止しながら樹脂モールド部を成形して、この樹脂モールド部に複数の電池セルを定位置にインサート成形して固定できる特徴がある。とくに、以上の製造装置は、電池セルと成形室内面とに絶縁層を設けるのではなく、金型を複数に分割して分割金型とし、各分割金型を絶縁金型で絶縁して配置して、樹脂モールド部を成形し、あるいは、全体を絶縁材で形成してなる金型を使用して、電池セルをインサートする樹脂モールド部を成形するので、電池セルを各金型の成形室の内面に接触させる状態で定位置に仮止めできる。したがって、分割金型で複数の電池セルを正確な位置に配置し、あるいは絶縁材からなる金型の仮止部で複数の電池セルを正確な位置に配置して、樹脂モールド部を成形して、電池セルを正確な位置に配置して、樹脂モールド部で定位置に固定できる。また、金型の成形室の内面と電池セルとの間に絶縁層を設ける必要がなく、電池セルを金型の成形室に接触させて、電位差のある電池セルを絶縁できるので、長期間にわたって安定して確実に電位差のある電池セルを金型の定位置に配置して樹脂モールド部を成形できる。このため、電池セルを正確に定位置に配置しながら、繰り返し樹脂モールド部を成型して、電位差のある電池セルのショート電流を確実に阻止しながら、複数の電池セルを樹脂モールド部にインサート成形して正確に定位置に固定できる特徴も実現する。
本発明の一実施例にかかる電池パックの斜視図である。 図1に示す電池パックの分解斜視図である。 図1に示す電池パックの要部拡大断面図である。 本発明の一実施例にかかる電池パックの回路図である。 本発明の他の実施例にかかる電池パックの回路図である。 本発明の一実施例にかかる電池パックの製造装置の概略断面図である。 本発明の他の実施例にかかる電池パックの製造装置の概略断面図である。 本発明の他の実施例にかかる電池パックの水平断面図である。 図8に示す電池パックの製造装置を示す概略断面図である。 本発明の他の実施例にかかる電池パックの製造装置の概略断面図である。
 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とその製造装置を例示するものであって、本発明は電池パックと製造装置を以下のものに特定しない。さらに、この明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定するものでは決してない。
 図1の斜視図と、図2の分解斜視図と、図3の要部拡大断面図に示す電池パックは、複数の電池セル1と、各々の電池セル1に電気接続している回路基板3と、回路基板3を埋設している金型成形の樹脂モールド部2とを備える。これ等の図に示す電池パックは2個の電池セル1の端子面1Aを回路基板3と対向する位置に配置して、回路基板3を埋設している樹脂モールド部2でもって同一平面に配置している2個の電池セル1を連結している。図の電池パックは2個の電池セル1を備えるが、電池パックは3個以上の電池セルを備えることもできる。3個以上の電池セルを備える電池パックは、電池セルを直列に接続し、あるいは複数の電池セルを並列に接続して直列に接続することもできる。
 電池セル1は、金属製の外装缶11の開口部を封口板12で気密に閉塞している角形電池である。ただし、電池セルには角形電池のみでなく、プラスチック製の外装フィルムの内部に電極を配置しているラミネート電池も使用できる。電池セル1はリチウムイオン電池である。ただし、電池セルはリチウムイオン二次電池以外の非水系電解液二次電池や、ニッケル-水素電池等の充電できる他の全ての二次電池とすることができる。図に示す角形電池は、外装缶11の両側を湾曲面としている。電池セル1をリチウムイオン電池とする電池パックは、全体の容量に対する充電容量を大きくできる。電池セル1は、電極端子13を設けている端子面1Aの封口板12に安全弁(図示せず)を設けている。安全弁は、内圧が設定圧力よりも高くなるときに開弁して、内部のガス等を排出して、内圧上昇を防止する。
 電池セル1は、樹脂モールド部2に埋設される端子面1Aにアンカー凹凸部4を設けている。図2の分解斜視図と図3の断面図に示す電池セル1は、外装缶11の開口縁を封口板12の表面から突出させて、封口板12の外周にループ状のリブを設けてアンカー凹凸部4を設けている。この電池セル1は、外装缶11の開口縁をアンカー凹凸部4として樹脂モールド部2に埋設して、電池セル1を樹脂モールド部2に強固に連結している。さらに、図3に示す電池セル1は、電極端子13である凸部電極13Aに溶着するリード板14をアンカー凹凸部4として、樹脂モールド部2に埋設している。リード板14はL字状に折曲されて、一端を電池セル1の凸部電極13Aに固定して、他端を回路基板3に固定している。L字状のリード板14は、凸部電極13Aから回路基板3に向かって突出する部分を樹脂モールド部2に埋設して樹脂モールド部2に抜けないように連結される。さらに、図3の断面図に示すリード板14は凸部電極13Aの外周に突出する突出部14aを設けて、この突出部14aを樹脂モールド部2に埋設してより強固に樹脂モールド部2に連結している。図3のリード板14は、リード板14を長くして突出部14aを設けているが、リード板の横幅を凸部電極13Aよりも広くして、凸部電極13Aの両側に突出部を設けて、これを樹脂モールド部2に埋設することもできる。
 リード板14を連結している回路基板3は、図4に示すように、電池セル1を直列に接続する直列スイッチ6と、電池セル1の充放電を制御する保護回路(図示せず)とを実装している。直列スイッチ6は、電池セル1を樹脂モールド部2にインサート成形する状態でオフ状態に保持され、電池セル1を樹脂モールド部2にインサート成形した状態でオン状態に切り換えて、オン状態に保持できるラッチ式スイッチである。電池セル1をインサート成形して定位置に固定している樹脂モールド部2は、これを成形する金型の成形室に電池セル1を仮止めし、成形室に溶融樹脂を注入して電池セル1に接合して成形される。成形室の内部で電池セル1に接合された溶融樹脂は、冷却され、硬化されて、金型から取り出される。この樹脂モールド部2に電池セル1はインサート成形で固定される。
 図4の回路図に示す電池パックの直列スイッチ6は、スイッチング素子6Aと、このスイッチング素子6Aをオン状態に切り換えて保持する切換回路6Bとからなるラッチ式スイッチである。スイッチング素子6AはFETである。ただ、FETに代わってバイポーラトランジスタなどのスイッチング素子も使用できる。切換回路6Bは、入力端子10から入力されるオン信号で、スイッチング素子6Aをオン状態に保持する信号をスイッチング素子6Aに出力する。スイッチング素子6AをFETとするラッチ式スイッチの切換回路6Bは、入力端子10からパルス信号のオン信号が入力されると、スイッチング素子6AであるFETのゲートに、FETをオン状態に保持するゲート電圧を入力して、スイッチング素子6Aをオン状態に保持する。この切換回路6Bは、オン信号が入力された後、オン信号が入力されなくなっても、スイッチング素子6Aをオン状態に保持するゲート電圧をFETに入力する。入力端子10は、温度センサを接続している温度端子を併用できる。
 直列スイッチ6のラッチ式スイッチは、スイッチング素子6AをFETに代わって、バイポーラトランジスタ、ラッチングリレー、温度でオンオフに切り換えられる温度リレーも使用できる。スイッチング素子6Aをバイポーラトランジスタとするラッチ式スイッチの切換回路6Bは、オン信号が入力されると、バイポーラトランジスタをオン状態に保持するベース電圧をベースに入力してオン状態に保持する。また、スイッチング素子6Aをラッチングリレーとするラッチ式スイッチの切換回路6Bは、オン信号が入力されると、オフ状態にあるラッチングリレーをオン状態に切り換える切換信号をラッチングリレーに出力して、ラッチングリレーをオン状態に保持する。温度リレーのスイッチング素子6Aは、設定温度よりも高い状態でオフ状態となるリレーである。温度リレーは、樹脂モールド部2にインサート成形する工程で設定温度よりも高く加熱してオフ状態に保持し、樹脂モールド部2の成形工程の後、樹脂モールド部2が冷却されるとオン状態に切り換えられるリレーである。温度リレーは、電池セル1が金型の成形室に仮止めされる状態でオフ状態に保持する必要があるので、金型に仮止めする前工程で設定温度よりも高く加熱されてオフ状態に保持し、成形工程では注入される溶融樹脂で加熱されてオフ状態に保持し、成形後、脱型して冷却されてオン状態に切り換えられる。温度リレーは、電池パックを使用する状態で、電池温度が設定温度よりも高くなる状態でオフ状態に切り換えられて、電池を異常な温度上昇から保護する保護回路にも併用できる。
 以上の直列スイッチ6は、外部から入力する信号、あるいは温度でスイッチング素子6Aをオン状態に切り換えるので、回路基板3に実装されて樹脂モールド部2に埋設される。
 図5の回路図に示す直列スイッチ6のラッチ式スイッチは、樹脂モールド部2から露出するように回路基板3の表面に設けている一対の対向接点6aを備える。対向接点6aは、回路基板3の表面に、互いに接近するが離れて配置されてオフ状態に保持される。電池セル1と回路基板3を金型に仮止めする状態で、対向接点6aは接続されずにオフ状態に保持される。樹脂モールド部2を成形して、電池セル1と回路基板3をインサート成形して定位置に固定した後、対向接点6aはハンダ付けして接続され、あるいはレーザー溶接して接続されて、オン状態に保持される。このラッチ式スイッチは、樹脂モールド部2を成形した後、対向接点6aを接続するので、対向接点6aを樹脂モールド部2から外部に露出するように設けられる。
 さらに、回路基板3は、電池セル1の保護回路などを実現する電子部品を実装している。保護回路は、電池セル1の温度や電圧を検出して、充放電の電流をコントロールする。このことを実現するために、回路基板3は、電池セル1の電圧を検出する電圧検出回路(図示せず)と、電池セル1の温度を検出する温度センサ15と、電池セル1の電流をコントロールするFETなどの半導体スイッチング素子(図示せず)を実装している。温度センサ15は全ての電池セル1の温度を検出して、何れかの電池セル1の温度が設定温度よりも高くなると、スイッチング素子をオフに切り換えて電流を遮断する。図3の断面図に示す電池パックは、両側に電池セル1を配置している回路基板3の中央部に温度センサ15を配置して、ひとつの温度センサ15で両側の電池セル1の温度を検出する。温度センサ15は樹脂モールド部2に埋設されて、樹脂モールド部2を介して両側の電池セル1に熱結合状態に配置される。この電池パックは、ひとつの温度センサ15で両側の電池セル1の温度を検出できるので、温度センサ15の数を少なくできる特徴がある。また、温度センサ15を回路基板3に実装するので、温度センサ15をリード線で電池セル1に接続する必要がなく、組み立て工程を簡単にできる特徴がある。
 図3の断面図に示すように、電池パックは回路基板3を樹脂モールド部2に埋設しているので、保護回路のFETなどの半導体スイッチング素子も樹脂モールド部2に埋設される。この構造は、半導体スイッチング素子の発熱を樹脂モールド部2に伝導して放熱できる。したがって、樹脂モールド部2は、半導体スイッチング素子の発熱を吸収して温度上昇を少なくし、さらに吸収した熱エネルギを表面から放熱して、半導体スイッチング素子の温度上昇を小さくする。また、図3の電池パックは、回路基板3と電池セル1の端子面1Aを樹脂モールド部2に埋設しているので、回路基板3と電池セル1の端子面1Aとを防水構造にできる特徴もある。
 回路基板3は、ガラス繊維で補強されたエポキシ樹脂であって、樹脂モールド部2に比較して充分な強度を有する。この回路基板3は樹脂モールド部2に埋設されて、樹脂モールド部2を補強する。とくに、回路基板3は電池セル1の配列方向に延びる姿勢で樹脂モールド部2に埋設されて、樹脂モールド部2の曲げ強度を補強する。電池セル1の配列方向に延びる姿勢で樹脂モールド部2に埋設される回路基板3は、理想的には図3で示すように、電池セル1の両面と平行であるが、必ずしも電池セル1の両面と平行な姿勢とはかぎらず、電池セル1の両面に対してたとえば、30度以下の角度で傾斜する姿勢で埋設することもできる。回路基板3で補強された樹脂モールド部2は、各々の電池セル1を同一平面に配置して一体構造に連結する。この電池パックは、複数の電池セル1を樹脂モールド部2を介して一体構造に連結するので、樹脂モールド部2の強度、とくに曲げ強度が大切である。
 以上の実施の形態にかかる電池パックは、複数の電池セル1をラッチ式スイッチである直列スイッチ6を介して直列接続し、電池セル1を樹脂モールド部2にインサート成形する状態では、この直列スイッチ6をオフ状態に保持するので、直列に接続される複数の電池セル1を金型に接触する状態で仮止めしながら、金型によるショート電流を阻止して樹脂モールド部2を成形できる。このため、この構造の電池パックは、従来の金型を使用して、樹脂モールド部2を成形して、直列接続される複数の電池セル1の電位差に起因して発生する、金型によるショート電流を確実に防止できる。
 さらに、本発明の製造装置は、以下に示す構造により、直列に接続される複数の電池セルを金型に接触する状態で仮止めしながら、金型によるショート電流を防止して、樹脂モールド部を成形する。この製造装置は、複数の電池セルを直列スイッチを介することなく直列に接続して、電位差のある複数の電池セルを、絶縁された金型に仮止めしながら樹脂モールド部を成形する。
 互いに直列に接続される複数の電池セル1をインサート成形して固定してなる電池パックは、直列に接続される電池セル1の表面に電位差がある。外装缶11を金属ケースとする電池セル1を直列に接続する電池パックは、直列に接続される電池セル1の外装缶11に電位差が発生する。アルミニウム箔などを積層している外装フィルムに電極を内蔵するラミネート電池を直列に接続する電池パックは、外装フィルムのアルミニウム箔に電位差が発生する。ラミネート電池は、アルミニウム箔の表面にプラスチックフィルムを積層しているが、表面のプラスチックフィルムが破損するとアルミニウム箔が表面に露出する。隣に配置されるラミネート電池は、表面に露出するアルミニウム箔が露出すると電位差があるのでショート電流が流れる。
 表面に電位差が発生する直列接続の電池セル1のショート電流を防止して、樹脂モールド部2を成形するために、樹脂モールド部2を成形する金型は以下の独特の構成を備える。図6に示す金型20は、直列に接続されて電位差のある各電池セル1を仮止めするように複数に分割している分割金型21と、隣接する分割金型21の間に配置されて、隣の分割金型21を絶縁している絶縁金型22とを備える。図6の金型20は、直列に接続する2つの電池セル1の一端部を樹脂モールド部2にインサート成形して固定するので、各々の電池セル1を絶縁状態で仮止めする2個の分割金型21と、分割金型21の間に配置している1個の絶縁金型22とからなる。
 金型20は、樹脂モールド部2を成形する成形室23を内部に設けている。成形室23で成形された樹脂モールド部2を脱型して金型20から取り出すために、金型20は、図6において、上下に配置している一対の金型20であって、すなわち上金型20Aと下金型20Bとで構成される。上金型20Aと下金型20Bとの間に、電池セル1を仮止めして、樹脂モールド部2を成形する成形室23を設けている。上金型20Aは分割金型21と絶縁金型22に分割され、下金型20Bも分割金型21と絶縁金型22とに分割される。絶縁金型22を挟んで絶縁状態で分離している分割金型21は、電位差のある電池セル1を絶縁して仮止めする。
 図6の金型20は、絶縁金型22の両面に配置される分割金型21との境界面24を、樹脂モールド部2の表面に配置する。この金型20は、分割金型21に設けている成形室23の一部で樹脂モールド部2を成形する。絶縁金型22の両面に配置される分割金型21との境界面24は、図6の鎖線で示すように、電池セル1の表面とすることもできる。この金型20は、樹脂モールド部2の表面全体を絶縁金型22で成形する。ただ、絶縁金型の両面に配置される分割金型との境界面は、一方を樹脂モールド部の表面として、他方を電池セルの表面とすることもできる。この金型は、樹脂モールド部の表面を一方の分割金型と絶縁金型とで成形する。絶縁金型22は、電位差のある隣の電池セル1を分割金型21で成形室23に仮止めする状態で、電位差のある電池セル1がひとつの分割金型21に接触しないように、分割金型21の間に配置される。
 図6の金型20は、上金型20Aを構成する分割金型21と絶縁金型22を一体構造に連結して、下金型20Bを構成する分割金型21と絶縁金型22とを一体構造に連結している。上金型20Aの分割金型21と絶縁金型22は、絶縁プレート部25を介して往復運動する駆動機構27に連結され、下金型20Bは絶縁ベース26に固定している。
 図6の金型20は、上金型20Aを上昇して成形室23を開放して、下金型20Bの成形室23に電池セル1と回路基板3とを仮止めする。下金型20Bの成形室23に仮止めされる回路基板3は、リード板14を介して電池セル1に連結され、電池セル1を成形室23に嵌合して成形室23の定位置に仮止めされる。下金型20Bの成形室23に電池セル1と回路基板3とを仮止めする状態で、上金型20Aを降下して成形室23を密閉する。密閉された成形室23に加熱して溶融状態となった樹脂を注入して、樹脂モールド部2を成形する。樹脂モールド部2を成形して溶融樹脂を冷却して硬化させた後、上金型20Aを上昇して成形室23を開き、成形室23から樹脂モールド部2を取り出す。成形室23から取り出された樹脂モールド部2は、電池セル1と回路基板3をインサート成形して定位置に固定している。
 図6に示すように、分割金型21と絶縁金型22とを一体構造として、上金型20Aと下金型20Bとする金型20は、上金型20A全体を一緒に上下に移動して樹脂モールド部2を成形できる。ただ、図7に示すように、絶縁金型22を一方の分割金型21に固定して、分割金型21を別々の駆動機構27で往復運動して成形室23を密閉し、また開放することができる。また、2個の分割金型21と絶縁金型22を別々の駆動機構27で往復運動して成形室23を密閉し、また開放することもできる。
 以上の電池パックは、2個の電池セル1を対向するように配置して、電池セル1の間に回路基板3を配置する。電池パックは、図8に示すように、横並びに複数の電池セル1を配置して、電池セル1の並び方向に延びるように回路基板3を配置することができる。この電池パックは、樹脂モールド部2を各電池セル1の片側に設けて、回路基板3と電池セル1とをインサート成形して固定する。この電池パックの樹脂モールド部2を成形する金型20は、図8の鎖線と、図9の断面図に示すように、各々の電池セル1を仮止めする分割金型21と、分割金型21の間に設けている絶縁金型22とを備える。この金型20は上金型20Aと下金型20Bとを、3個の分割金型21と、分割金型21の間に配置している2個の絶縁金型22とで構成して、図9において、上金型20Aと下金型20Bとを右から左に向かって、分割金型21、絶縁金型22、分割金型21、絶縁金型22、分割金型21の順に配置している。上金型20Aと下金型20Bは、図6の金型20と同じように、分割金型21と絶縁金型22を一体構造に連結して、上金型20Aを駆動機構(図示せず)で上下に移動させて、樹脂モールド部2を成形する。ただ、この金型20も、図7と同様に、絶縁金型22を何れかの分割金型21に固定して、分割金型21を別々の駆動機構で上下に往復運動して樹脂モールド部2を成形することができる。また、全ての分割金型21と絶縁金型22を分離して、それぞれを駆動機構で上下に移動して樹脂モールド部2を成形することもできる。
 さらに、図10に示す金型30は、金型全体を絶縁部材で形成している。この金型30は、絶縁部材として、例えば、セラミックやガラスエポキシ等の絶縁性と耐熱性に優れた材料で形成される。図に示す金型30は、直列に接続される各電池セル1を仮止めする仮止部31と、樹脂モールド部2を成形する閉鎖された成形室33を形成する成形部32とを有している。仮止部31は、各電池セル1を内面に接触させる状態で定位置に仮止めする。成形部32は、金型30が閉塞される状態で内側に閉鎖された成形室33を形成して、成形室33に注入される溶融樹脂により樹脂モールド部2を成形する。
 図10の金型30は、直列に接続する2つの電池セル1の一端部を樹脂モールド部2にインサート成形して固定するので、各々の電池セル1を絶縁状態で仮止めする仮止部31を金型30の両側に設けて、これ等の仮止部31の間に、樹脂モールド部2を成形する閉鎖された成形室33を形成する成形部32を設けている。図10に示す金型30は、両側に仮止部31を備えて、その間に成形部32を備える上金型20A及び下金型20Bとで構成されている。この製造装置は、上金型30Aを駆動機構27で上下に移動させて、上金型30Aと下金型30Bの内部に形成される成形室33で樹脂モールド部2を成形する。
 さらに、絶縁材料からなる金型は、図示しないが、横並びに複数の電池セルを配置して、回路基板を各電池セルの片側に配置し、樹脂モールド部を各電池セルの間と片側に設けて、回路基板と電池セルとをインサート成形して固定することもできる。この金型は、各々の電池セルを仮止めする仮止部を横並びに設けると共に、各仮止部の間と各電池セルの片側には成形部を設けて、金型の内部に樹脂モールド部を成形する閉鎖された成形室を形成する。この金型も、上金型を駆動機構で上下に移動させて、内部に形成される成形室で樹脂モールド部を成形する。
 樹脂モールド部2は、回路基板3と電池セル1とを金型20、30の定位置に仮止めし、金型20、30の成形室23、33に溶融樹脂を注入して成形される。樹脂モールド部2は、回路基板3を埋設し、回路基板3と各々の電池セル1とをインサート成形して定位置に連結して固定する。樹脂モールド部2は、熱可塑性樹脂を過熱し溶融状態で金型20、30の成形室23、33に注入して成形される。樹脂モールド部2の熱可塑性樹脂は、低温に加熱して、低圧で成形室23、33に注入して成形できる樹脂、たとえば、ポリアミド樹脂やポリオレフィン系の熱可塑性樹脂を使用する。低温低圧で成形室23に注入される樹脂は、電池セル1や回路基板3の実装部品に熱による悪影響を及ぼさない特徴がある。ポリオレフィン系の樹脂はポリアミド樹脂に比較して機械的強度が高いので、電池セル1をより強固に連結できる特徴がある。金型20、30の成形室23、33に注入される溶融樹脂は、回路基板3を埋設して、電池セル1の端子面1Aを埋設してこれらをインサート成形して定位置に固定する。
 図3の断面図に示す樹脂モールド部2は、電池セル1の両面に延びるラップ部2aを一体的に成形して設けている。ラップ部2aは、電池セル1の両面に密着されて樹脂モールド部2を強固に電池セル1に連結する。ラップ部2aは、電池セル1の端子面1Aの近傍に設けられて、樹脂モールド部2に連結される。ラップ部2aは、電池セル1の表面からの突出量を少なくして、電池セル1を強固に連結できるように、たとえば厚さ(d)を0.1mm以上であって0.3mm以下とし、横幅(w)を1mm以上であって10mm以下としている。この電池パックは、一対のラップ部2aの間に電池セル1を配置し、ラップ部2aを電池セル1に密着して電池セル1を樹脂モールド部2にインサート成形して固定している。すなわち、電池セル1の両面に密着される一対のラップ部2aが電池セル1を両面から保持する状態で、樹脂モールド部2に連結される。図3の電池パックは、樹脂モールド部2と電池セル1の両面を同一平面に配置している。ラップ部2aは電池セル1の表面からわずかに突出するが、電池セル1は使用するにしたがって膨れるので、ラップ部2aの厚さ(d)を、前述のように0.3mm以下と薄くして、電池セル1に膨れに吸収される厚さとする。この電池パックは、ラップ部2aで樹脂モールド部2に強固に連結しながら、実質的には厚さを増加することはない。
 図1ないし図3の電池パックは、電池セル1を回路基板3の両側に配設して、電池セル1の間の回路基板3を樹脂モールド部2に埋設して、樹脂モールド部2でもって、同一平面に配置している各々の電池セル1を連結する。この電池パックは、回路基板3の両側に電池セル1を連結するので、全長がひとつの電池セル1の2倍となるが、両側の電池セル1を連結する樹脂モールド部2が充分な曲げ強度を有することからすぐれた強度にできる。また、図8の電池パックは、回路基板3を細長い長方形として、複数の電池セル1を回路基板3の片側に沿って、その長手方向に並べて配設して、回路基板3を埋設する樹脂モールド部2でもって、同一平面に配置している各々の電池セル1を連結する。この電池パックは、回路基板3の長手方向に複数の電池セル1を並べるのでこの方向に長くなるが、埋設する回路基板3が樹脂モールド部2の曲げ強度を向上するので、樹脂モールド部2でもって電池パック全体を強靭な構造にできる。
 さらに、図示しないが、電池パックは、電池セルの周囲を外装フィルムで被覆している。外装フィルムは、電池セルと樹脂モールド部との境界部分にわたって被覆することで、電池セルと樹脂モールド部との連結強度を強くできる。
 回路基板3は、図1と図2に示すように、複数の引き出し線5を接続してこれを外部に引き出している。引き出し線5は、正負の電力ライン5Aと温度端子等に接続している信号ライン5Bからなり、電池パックをセットする機器のコネクタに直接に接続される。引き出し線5のある電池パックは、電池パックにコネクタを設けて、このコネクタにリード線を接続する必要がない。したがって、電池パックとリード線とをコネクタで接続する必要がなく、コネクタの接触不良などの弊害を防止できる。
 以上の電池パックは、以下の工程で組み立てられる。
1.電池セル1と、回路基板3を金型20、30の定位置に仮止めして、成形室23、33を型締めする。この状態で、図6~図9に示す金型20は、各電池セル1が分割金型21に仮止めされる。分割金型21は絶縁金型22で絶縁しているので、電池セル1をショートすることなく仮止めできる。また、図10に示す金型30は、各電池セル1が仮止部31に仮止めされる。この金型30は、絶縁部材で形成されているので、電池セル1をショートすることなく仮止めできる。型締めされた金型20、30の成形室23、33に加熱された溶融樹脂を注入する。
2.成形室23、33に注入された溶融樹脂を冷却して硬化させた後、上金型20A、30Aを上昇して成形室23、33から電池パックを取り出す。取り出された電池パックは、電池セル1を樹脂モールド部2にインサート成形して定位置に固定し、さらに、回路基板3も樹脂モールド部2にインサート成形して定位置に配置される。
 樹脂モールド部2を成形する工程で、回路基板3と電池セル1は定位置に配置して固定される。図6ないし図10の金型20、30で製造される電池パックは、複数の電池セル1を同一平面に位置するように配置される。樹脂モールド部2は金型20、30に仮止めしている回路基板3と電池セル1とをインサート成形して定位置に配置して固定する。とくに、以上の電池パックは、複数の電池セル1を金型20、30でもって同一平面に仮止めして樹脂モールド部2を成形して、樹脂モールド部2で電池セル1を強固に連結するので、複数の電池セル1は反りなく同一平面に配置して固定される。
 樹脂モールド部2は、回路基板3と電池セル1とを金型20、30の定位置に仮止めし、金型20、30の成形室23、33に溶融樹脂を注入して成形される。溶融樹脂は、低温に加熱して、低圧で成形室23、33に注入して成形できる樹脂、たとえば、ポリアミド樹脂やポリオレフィン系の熱可塑性樹脂を使用する。低温低圧で成形室23、33に注入される樹脂は、電池セル1や回路基板3の実装部品に熱による悪影響を及ぼさない特徴がある。ポリオレフィン系の樹脂はポリアミド樹脂に比較して機械的強度が高いので、電池セル1をより強固に連結できる特徴がある。金型20、30の成形室23、33に注入される溶融樹脂は、回路基板3を埋設して、電池セル1の端子面1Aを埋設してこれらをインサート成形して定位置に固定する。
 なお、本実施の形態の製造装置においては、分割金型21および絶縁金型22を有する金型20を使用し、あるいは絶縁部材からなる金型30を使用して、直列スイッチ6を有さない電池パックをインサート成形するとしたが、本発明の製造装置では、分割金型21および絶縁金型22を有する金型20を使用し、あるいは絶縁部材からなる金型30を使用して、直列スイッチ6を有する電池パックをインサート成形するとしてもよい。この電池パックは、絶縁された金型20、30による成形と、直列スイッチ6との二重保護によって、金型によるショート電流を確実に阻止できる。
 本発明の電池パックは、出力電圧を高くすることが要求される要求される全ての用途に好適に使用される。
  1…電池セル
 1A…端子面
  2…樹脂モールド部
 2a…ラップ部
  3…回路基板
  4…アンカー凹凸部
  5…引き出し線
 5A…電力ライン
 5B…信号ライン
  6…直列スイッチ
 6A…スイッチング素子
 6B…切換回路 6a…対向接点
 10…入力端子
 11…外装缶
 12…封口板
 13…電極端子
13A…凸部電極
 14…リード板
14a…突出部
 15…温度センサ
 20…金型
20A…上金型
20B…下金型
 21…分割金型
 22…絶縁金型
 23…成形室
 24…境界面
 25…絶縁プレート部
 26…絶縁ベース
 27…駆動機構
 30…金型
30A…上金型
30B…下金型
 31…仮止部
 32…成形部
 33…成形室

Claims (11)

  1.  複数の電池セルと、前記電池セルを直列に接続する直列スイッチと、前記複数の電池セルをインサート成形して定位置に連結してなる樹脂モールド部とを備え、
     前記直列スイッチが、前記電池セルを樹脂モールド部にインサート成形する状態でオフ状態に保持でき、かつ前記電池セルが樹脂モールド部にインサート成形された状態でオン状態に切り換えて保持できるラッチ式スイッチであることを特徴とする電池パック。
  2.  請求項1に記載される電池パックであって、
     前記ラッチ式スイッチがスイッチング素子と、外部から入力される制御信号で前記スイッチング素子をオン状態に切り換えて保持する切換回路とを備えることを特徴とする電池パック。
  3.  請求項2に記載される電池パックであって、
     前記スイッチング素子と前記切換回路を前記樹脂モールド部に埋設してなることを特徴とする電池パック。
  4.  請求項1に記載される電池パックであって、
     前記ラッチ式スイッチが前記樹脂モールド部から露出する一対の対向接点を備え、
     前記対向接点が接続されて前記ラッチ式スイッチをオン状態に切り換えて保持するようにしてなることを特徴とする電池パック。
  5.  請求項4に記載される電池パックであって、
     前記対向接点をハンダ付け又は溶接をして前記ラッチ式スイッチをオン状態に保持してなることを特徴とする電池パック。
  6.  請求項4又は5に記載される電池パックであって、
     前記樹脂モールド部に一部を埋設してなる回路基板を備え、この回路基板の露出部に前記対向接点を配置してなることを特徴とする電池パック。
  7.  互いに直列に接続してなる複数の電池セルをインサート成形して固定してなる電池パックの樹脂モールド部を成形する電池パックの製造装置であって、
     直列に接続される各電池セルを仮止めする複数の金型に分割された分割金型と、各電池セルを仮止めする前記分割金型の間に配置されて、隣接する前記分割金型を絶縁してなる絶縁金型とを備え、
     前記分割金型の間に前記絶縁金型が配置されて、前記分割金型と前記絶縁金型とで前記樹脂モールド部を成形する閉鎖された成形室が形成され、
     各電池セルが各分割金型の成形室に仮止めされて、前記成形室に溶融樹脂が注入されて前記樹脂モールド部を成形する電池パックの製造装置。
  8.  請求項7に記載される電池パックの製造装置であって、
     隣接する前記分割金型と、前記分割金型の間に配置してなる前記絶縁金型とを一体構造に連結してなる金型を移動させて前記成形室を形成する電池パックの製造装置。
  9.  請求項7に記載される電池パックの製造装置であって、
     前記絶縁金型を、前記絶縁金型に接触してなる一方の前記分割金型に固定して、各分割金型を別々に移動させて前記成形室を形成する電池パックの製造装置。
  10.  互いに直列に接続してなる複数の電池セルをインサート成形して固定してなる電池パックの樹脂モールド部を成形する電池パックの製造装置であって、 直列に接続される各電池セルを仮止めする仮止部と、前記樹脂モールド部を成形する閉鎖された成形室を形成する成形部とを有する金型を備えており、
     前記金型は、全体が絶縁材料で形成されており、
     各電池セルが前記仮止部に仮止めされて、前記成形部で形成される前記成形室に溶融樹脂が注入されて前記樹脂モールド部を成形する電池パックの製造装置。
  11.  請求項7ないし10のいずれかに記載される電池パックの製造装置であって、
     前記成形室が、複数の前記電池セルを同一平面に配置するようにしてなる電池パックの製造装置。
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