WO2018020973A1 - 電池用配線モジュール - Google Patents

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章生 石原
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery wiring module.
  • An electric vehicle or a hybrid vehicle is equipped with a battery module in which a plurality of single cells having positive and negative electrode terminals are arranged and electrode terminals of adjacent single cells are connected by a connecting member such as a bus bar.
  • a unit cell group is configured by connecting a plurality of unit cells in series, and a battery connection assembly is assembled to the unit cell group.
  • a plurality of electric wires are electrically connected to the unit cell group, and a battery holding assembly (voltage detection line storage part) that holds the plurality of voltage detection lines is formed in the battery connection assembly.
  • the battery module disclosed in Patent Document 1 is configured as an electric wire having an independent voltage detection line, and the voltage detection line is arranged in a groove-shaped accommodation part (voltage detection line accommodation part) formed in the battery connection assembly. Therefore, there is a concern that the configuration will be enlarged due to at least this part.
  • the present invention has been made based on the above-described circumstances, and aims to realize a more compact configuration capable of suppressing noise propagation to a signal line in a battery wiring module attached to a single cell group. It is.
  • the battery wiring module which is an example of the present invention, A battery wiring module attached to a unit cell group comprising a plurality of unit cells each having a positive electrode and a negative electrode terminal, A substrate body attached to the unit cell group; A wiring pattern formed on at least one side of the substrate body and configured as a path for transmitting a signal; A guard pattern that is formed around the wiring pattern on the one surface side of the substrate body and is maintained at a predetermined reference potential in a state of being insulated from the wiring pattern;
  • the battery wiring module has a substrate body portion attached to the unit cell group, and a wiring pattern configured as a signal transmission path is formed on one surface side of the substrate body portion and around the wiring pattern.
  • a guard pattern that is kept at a predetermined reference potential while being insulated from the wiring pattern is provided.
  • FIG. 2 is a perspective view conceptually showing an example in which a battery wiring module is bent and attached to a unit cell group in the battery module of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view schematically showing an AA cross section of the battery wiring module of Example 1.
  • a guard pattern may be formed between a plurality of wiring patterns on one side of the substrate main body.
  • the battery wiring module can suppress mutual noise propagation between the wiring patterns by the guard pattern formed between the plurality of wiring patterns.
  • a voltage detection pattern for transmitting a voltage signal corresponding to the voltage of the electrode of the unit cell and a temperature detection pattern for transmitting a temperature signal corresponding to the temperature of the unit cell are provided on one side of the substrate body. It may be formed as a wiring pattern. A guard pattern may be formed between the voltage detection pattern and the temperature detection pattern on one side of the substrate main body.
  • the battery wiring module can ensure a compact path for transmitting a voltage signal and a path for transmitting a temperature signal, and a guard formed between the voltage detection pattern and the temperature detection pattern.
  • Mutual noise propagation for example, noise propagation from a voltage detection pattern that easily conducts external noise to a temperature detection pattern
  • a plurality of single cells may be arranged in a predetermined front-rear direction, and a temperature sensor may be mounted on one surface side and one end side in the front-rear direction in the substrate body.
  • the temperature detection pattern which transmits the signal from a temperature sensor may be extended and formed in the one surface side of a board
  • each of the left and right sides of the first formation region where the temperature detection pattern is formed may be a second formation region where the voltage detection pattern is formed.
  • a guard pattern extending in the front-rear direction from one end side to the other end side of the substrate body portion is formed between the first formation region and the second formation regions on the left and right sides on one side of the substrate body portion. May be.
  • the temperature sensor is disposed on one end in the front-rear direction of the substrate body, and the temperature detection pattern is desired to be disposed so as to extend from one end to the other end in the front-rear direction.
  • Each voltage detection pattern can be efficiently arranged using the left and right regions.
  • a guard pattern is formed between a region where the temperature detection pattern is formed (first formation region) and each region where each voltage detection pattern is formed (each second formation region). Therefore, mutual noise propagation between the first formation region and each second formation region can be suppressed.
  • the battery wiring module has a plurality of individual detections that are electrically connected to a plurality of positions of the cell group on one surface side of the substrate body and transmit voltage signals corresponding to the voltages at the connected positions, respectively.
  • the pattern may be formed as a wiring pattern.
  • a guard pattern may be arranged between adjacent patterns in at least a part of the plurality of individual detection patterns.
  • the battery wiring module can secure a compact path for transmitting each voltage signal corresponding to each voltage at a plurality of positions of the unit cell group as a plurality of individual detection patterns. Furthermore, since the battery wiring module can suppress mutual noise propagation between adjacent individual detection patterns, voltage signals can be transmitted with higher accuracy in each individual detection pattern.
  • the substrate body portion is connected to the first body portion and at least partially covers the first outer surface portion on the side where the electrode terminals in the unit cell group are provided, and is folded with respect to the first body portion.
  • You may have the 2nd main-body part which comprises the structure which bent and covered the 2nd outer surface part of a cell group at least partially.
  • the sensor part which generates a signal is mounted on the second body part of the substrate body part, and the wiring pattern for transmitting the signal from the sensor part is formed across the first body part and the second body part, Good.
  • a guard pattern may be formed around the wiring pattern in each of the first main body portion and the second main body portion.
  • the first main body portion is provided so as to cover the first outer surface portion of the unit cell group, wiring related to the electrode terminals can be efficiently arranged using the first main body portion. Can do.
  • the second main body portion is provided so as to cover the second outer surface portion of the unit cell group, and the sensor portion is mounted on the second main body portion. This is an advantageous configuration when it is desired to arrange them on different sides. Furthermore, since the guard pattern is formed on the second main body portion that is bent from the first main body portion, noise propagation from outside can be effectively suppressed in the vicinity of the sensor portion.
  • a plurality of guard patterns may be formed so as to be separated into a plurality of positions on one side of the substrate body.
  • the plurality of guard patterns may be electrically connected to each other via a conductor layer formed on the other surface side of the substrate body.
  • the circuit board part in which the wiring pattern and the guard pattern are formed on the board body part may be configured as a flexible printed board.
  • the circuit board portion is constituted by a flexible printed circuit board, the overall weight of the battery wiring module can be reduced, and the degree of freedom of the board shape and board layout can be further increased.
  • the battery wiring module 2 of Example 1 is configured as a part of the battery module 1 shown in FIG.
  • the battery module 1 is used as a power source for driving a vehicle such as an electric vehicle or a hybrid vehicle.
  • the battery module 1 includes a single battery group 4 in which a plurality of single batteries 6 are arranged in a predetermined direction, and a battery wiring module 2 attached to the single battery group 4.
  • the direction in which the plurality of unit cells 6 are arranged is the front-rear direction
  • the predetermined direction among the directions orthogonal to the front-rear direction is the up-down direction
  • the direction orthogonal to the front-rear direction and the up-down direction is Left and right direction.
  • the vertical direction in FIG. 1 is the left-right direction of the unit cell group 4
  • the left-right direction in FIG. 1 is the front-rear direction of the unit cell group 4.
  • the direction orthogonal to the paper surface is the vertical direction of the unit cell group 4.
  • the unit cell group 4 has a configuration in which a plurality of unit cells 6 having positive and negative electrode terminals 8 are arranged.
  • Each unit cell 6 has a rectangular parallelepiped main body portion in which a power generation element (not shown) is accommodated, and a pair of electrode terminals 8 project from the left and right ends of a predetermined surface (upper surface) so as to extend upward.
  • a predetermined surface upper surface
  • One of the pair of electrode terminals 8 is a positive electrode terminal 8 ⁇ / b> A, and the other is a negative electrode terminal 8 ⁇ / b> B, and a thread is formed on the peripheral surface of each electrode terminal 8.
  • the unit cell groups 4 are arranged side by side so that the directions of the adjacent unit cells 6 in the left-right direction are opposite to each other, and the polarities of the adjacent electrode terminals 8 are different (the positive electrode and the negative electrode are alternately arranged side by side). Is configured).
  • the electrode terminals 8 of the adjacent unit cells 6 are electrically connected by the bus bar 2B.
  • a battery wiring module 2 is attached to the upper surface of the unit cell group 4.
  • the battery wiring module 2 is a circuit structure that is attached to the unit cell group 4, and connects between the circuit board portion 2 ⁇ / b> A disposed so as to partially cover the unit cell group 4 and the electrode terminals of the unit cell 6.
  • a plurality of bus bars 2B and a plurality of connecting members 2C for connecting each bus bar 2B to the circuit board portion 2A are provided.
  • the circuit board unit 2A includes a board body 10, a mounting component (such as a temperature sensor 20) mounted on the board body 10, and a conductive layer ( Wiring pattern 14, guard pattern 16, back conductor layer 40, etc.).
  • the circuit board portion 2A is configured as a flexible printed circuit board, and a wiring pattern 14, a guard pattern 16, a land 34, and the like are formed as conductive paths on one surface side (upper surface side) of the substrate body portion 10, and the temperature
  • the configuration is such that components such as the sensor 20 are mounted. Details of the circuit board portion 2A will be described later.
  • the bus bar 2B shown in FIG. 1 is fixed to the electrode terminal 8 by a nut 9 screwed into a thread formed on the electrode terminal 8.
  • the cells 6 are arranged so that the polarities of the adjacent electrode terminals 8 are different, and the positive terminals 8A and the negative terminals 8B of the adjacent single cells 6 are connected by the bus bar 2B.
  • the battery 6 is connected in series.
  • any metal such as copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, stainless steel and the like can be appropriately selected as necessary.
  • a plating layer made of any metal such as tin, nickel, zinc or the like can be formed on the surface of the bus bar 2B as necessary.
  • the battery wiring module 2 includes a plurality of connecting members 2C.
  • Each connecting member 2C is made of a metal material such as copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, and stainless steel, and functions as a metal terminal for voltage detection.
  • Each connection member 2C has one end connected to the bus bar 2B and the other end connected to a land 34 formed on the circuit board 2A.
  • the wiring pattern 14 formed on the circuit board 2A (specifically, The voltage detection pattern 32) is configured as a path for electrically connecting the bus bar 2B.
  • Each connecting member 2C is connected to the bus bar 2B by a known method such as welding, soldering, or bolting, and is connected to the land 34 by a known method such as soldering.
  • the substrate body portion 10 is configured as an insulating base film made of, for example, a polyimide film or a liquid crystal film, and is subject to bending deformation or bending. It is possible.
  • the board body 10 is configured as a resin board part of a flexible printed board.
  • the one surface side of the substrate body 10 means the surface (surface side) opposite to the surface facing the unit cell group 4 in the substrate body 10, and the other surface side of the substrate body 10. Means the side of the substrate body 10 facing the unit cell group 4 (the back side).
  • the substrate body 10 includes a first body 11 disposed on the upper surface side of the unit cell group 4, and a second body 12 disposed on the front side of the unit cell group 4.
  • the outer surface portion (upper surface portion) on the side where the electrode terminal 8 is provided in the unit cell group 4 is the first outer surface portion 4A, and as shown in FIG. It arrange
  • the outer surface portion (front surface portion) on one end side in the longitudinal direction of the unit cell group 4 is the second outer surface portion 4B of the unit cell group 4, and as shown in FIG. 12 is connected to the first main body 11 and is bent substantially at a right angle with respect to the first main body 11, and is arranged to partially cover the second outer surface 4 ⁇ / b> B.
  • FIG. 4 partially and conceptually shows the battery wiring module 2 in a state in which the second main body portion 12 arranged in a bent state as shown in FIG. 3 is expanded (a state in which the second main body portion 12 is extended without being bent).
  • the second main body portion 12 is bent and arranged as shown in FIG.
  • the structure which fixes the 2nd main-body part 12 of a bending state to the cell group 4 is not specifically limited, You may fix using the connection member which is not shown in figure, You may fix using an adhesive medium etc.
  • FIG. 3 conceptually and simply shows the arrangement of the circuit board portion 2A with respect to the unit cell group 4, and some components such as the bus bar 2B and the connecting member 2C are omitted.
  • the mounting component mounted on the substrate body 10 may be any component that can be mounted on the substrate body 10 such as an electronic component or a connector.
  • the temperature sensor 20 shown in FIGS. 3 and 4 is mounted as a mounting component.
  • the plurality of single cells 6 are arranged in the front-rear direction with the thickness direction being the front-rear direction, and the temperature sensor 20 is connected to one side of the substrate body 10 (the substrate body). In the part 10, it is mounted on one end side in the front-rear direction on the side opposite to the surface facing the unit cell group 4.
  • the temperature sensor 20 is configured, for example, as a thermistor, and as shown in FIG. 3, as shown in FIG.
  • the second main body portion 12 formed near the one end side (front end side) in the longitudinal direction of the substrate main body portion 10. That is, it is mounted on the front side).
  • the temperature sensor 20 is attached to lands 21 ⁇ / b> A and 21 ⁇ / b> B formed on the second main body 12 by a known method such as soldering.
  • the side conductor wiring layer is formed using a known printed wiring technique.
  • a conductor layer 40 on the back surface side is formed so as to cover most of the other surface (back surface) of the substrate body 10. ing.
  • the surface of each conductive layer such as the wiring pattern 14, the guard pattern 16, and the conductor layer 40 may have a structure covered with, for example, a protective film (for example, a polyimide film).
  • the wiring pattern 14 is configured as a signal transmission path, and is configured as a temperature detection pattern 22 or a voltage detection pattern 32 as shown in FIGS.
  • the temperature detection pattern 22 is a pattern for transmitting a temperature signal corresponding to the temperature of the unit cell 6, specifically, a conductive path for transmitting a signal from the temperature sensor 20, and is provided on one surface ( It is configured as a conductive wiring layer formed on the surface). As shown in FIG. 4, the temperature detection pattern 22 includes a first conductive pattern 22 ⁇ / b> A electrically connected to one terminal of the temperature sensor 20 configured as a thermistor via a land 21 ⁇ / b> A, and the other terminal of the temperature sensor 20. And the second conductive pattern 22B electrically connected via the land 21B.
  • both voltages applied to the first conductive pattern 22A and the second conductive pattern 22B are signals corresponding to the temperature of the temperature sensor 20 (signals that can specify the temperature of the temperature sensor 20).
  • the temperature at the position of the temperature sensor 20 can be specified by the potential difference between the first conductive pattern 22A and the second conductive pattern 22B.
  • the temperature detection pattern 22 (the first conductive pattern 22 ⁇ / b> A and the second conductive pattern 22 ⁇ / b> B) is one end in the front-rear direction of the substrate main body 10 on one surface side (front surface side) of the substrate main body 10. It is formed to extend from the side (specifically, the front end side) to the other end side (specifically, the rear end side). More specifically, as shown in FIG. 4, the temperature sensor 20 is mounted on the second main body 12 of the substrate main body 10, and the temperature detection pattern 22 (the first conductive pattern 22 ⁇ / b> A and the first conductive pattern 22 ⁇ / b> A) is transmitted. A second conductive pattern 22 ⁇ / b> B) is formed across the first body portion 11 and the second body portion 12.
  • the plurality of voltage detection patterns 32 shown in FIG. 4 are individually detected patterns that are electrically connected to a plurality of positions of the cell group 4 and individually transmit voltage signals corresponding to the voltages at the connected positions. Function. Specifically, each voltage detection pattern 32 (each individual detection pattern) is electrically connected to the corresponding electrode in the cell group 4 shown in FIG. 1, and a voltage corresponding to the voltage of the connected electrode. Transmit the signal. The voltage of the electrode terminal connected to each voltage detection pattern 32 may be directly applied to each voltage detection pattern 32. The voltage of each electrode terminal is divided and applied to each voltage detection pattern 32. It may be configured.
  • the guard pattern 16 shown in FIGS. 4 and 5 is configured as a pattern for suppressing external noise with respect to the wiring pattern 14. As shown in FIGS. 4 and 5, the guard pattern 16 is formed around the wiring pattern 14 on one surface side (front surface side) of the substrate body 10 and is insulated from the wiring pattern 14 to a predetermined reference potential. It is configured as a preserved pattern. Specifically, the guard pattern 16 is a ground conductive path maintained at a ground potential (0 V), and is electrically connected to a ground portion (not shown) in the vehicle.
  • a guard pattern 16 is formed between the plurality of wiring patterns 14 on one side (front side) of the substrate body 10.
  • the first guard pattern 16 ⁇ / b> A is formed between adjacent patterns in a part of the plurality of voltage detection patterns 32 so as to be insulated from the respective voltage detection patterns 32.
  • each bus bar 2B is connected to the positive terminal 8A and the negative terminal 8B of the adjacent unit cells 6.
  • Each bus bar 2B is provided and electrically connected to each land 34 formed on the substrate body 10 via each connection member 2C.
  • the plurality of lands 34 are formed side by side in a region near the left end and a region near the right end in the substrate main body 10, and each land 34 aligned near the left end in the substrate main body 10 is a bus bar arranged on the left side. 2B (FIG. 1) are individually connected. In addition, the lands 34 arranged closer to the right end in the substrate body 10 are individually connected to the bus bars 2B arranged on the right side. In this configuration, the right side when the battery module 1 is viewed from the front side is “right”, and the left side when the battery module 1 is viewed from the front side is “left”.
  • a first guard is provided between lands 34 (between adjacent lands 34 in the front-rear direction) between a plurality of lands 34 arranged on the left end side of the substrate body 10.
  • Each pattern 16A is formed.
  • the first guard pattern 16 ⁇ / b> A is formed between lands of a plurality of lands 34 arranged on the right end side of the substrate main body 10 (between the lands 34 adjacent to each other in the front and rear directions). Each is formed.
  • Each of the plurality of first guard patterns 16A arranged between the lands is formed so as to be partially surrounded by two voltage detection patterns 32 (individual wiring patterns) extending from the lands 34 adjacent to each other in the front-rear direction. ing.
  • These first guard patterns 16A have a function of suppressing external noise with respect to the voltage detection pattern 32 (for example, a function of suppressing noise propagation between the voltage detection patterns 32).
  • the second guard pattern 16 ⁇ / b> B is formed between the voltage detection pattern 32 and the temperature detection pattern 22 so as to be insulated from the voltage detection pattern 32 and the temperature detection pattern 22.
  • a second guard pattern 16B is formed around the temperature detection pattern 22 in each of the first main body portion 11 and the second main body portion 12, and the second guard pattern 16B is the first guard pattern 16B. It is continuously formed so as to straddle the main body 11 and the second main body 12.
  • each of the left and right sides of the first formation area AR ⁇ b> 1 where the temperature detection pattern 22 is formed is the first where the voltage detection pattern 32 is formed.
  • the second guard pattern 16B is formed between the first formation area AR1 and the left and right second formation areas AR2 and AR3 on one side (front side) of the substrate body 10. It is formed so as to extend in the front-rear direction from one end side to the other end side.
  • the first conductive pattern 22A linearly extends in the front-rear direction from the front end portion side to the rear end portion of the substrate body portion 10, and the first conductive pattern 22A is the first conductive pattern at a position slightly separated from the first conductive pattern 22A.
  • a second guard pattern 16B is formed back and forth between the first formation area AR1 and the second formation area AR3 along the conductive pattern 22A.
  • the second conductive pattern 22B linearly extends in the front-rear direction from the front end side to the rear end portion of the substrate body portion 10, and the second conductive pattern 22B is slightly separated from the second conductive pattern 22B.
  • a second guard pattern 16B is formed on the front and rear sides between the first formation area AR1 and the second formation area AR2.
  • the temperature detection pattern 22 is disposed between the two second guard patterns 16B extending in the front-rear direction, the left and right sides of the temperature detection pattern 22 are surrounded by the second guard pattern 16B, and the two second guard patterns 16B extending in the front-rear direction.
  • the voltage detection pattern 32 is not arranged between the two guard patterns 16B.
  • a plurality of guard patterns 16 (a plurality of first guard patterns 16 ⁇ / b> A and a second guard pattern 16 ⁇ / b> A and a second guard pattern 16 ⁇ / b> A) are separated in a plurality of positions on one side (front side) of the substrate body 10.
  • a guard pattern 16B) is formed.
  • a conductor layer 40 is widely formed on the other surface side (back surface side) of the substrate body 10 so as to straddle the plurality of guard patterns 16, and the plurality of guard patterns 16 are interposed via the conductor layer 40. They are electrically connected to each other. Specifically, as shown in FIG.
  • through holes 42 are formed between each of the plurality of guard patterns 16 and the conductor layer 40, and are formed adjacent to the plurality of guard patterns 16.
  • Each guard pattern 16 is electrically connected to the conductor layer 40 through the conductive material in the through hole 42 formed.
  • components (not shown) other than the temperature sensor 20 can be attached to the circuit board part 2A.
  • a synthetic resin connector housing or the like may be attached to a position near the rear end on one side (front surface) of the substrate body 10 and is electrically connected to each wiring pattern 14 inside the connector housing.
  • Connector terminals can also be provided.
  • the connector housing can be configured to be mated with a mating connector (not shown), and the mating connector can be configured to be connected to an ECU (not shown) via a wire harness (not shown), for example.
  • the example described here is merely an example.
  • each wiring pattern 14 (the voltage detection pattern 32 and the voltage detection pattern 32 and the like is formed on the substrate body unit 10 or a substrate unit configured as a unit integrated with the battery wiring module 2).
  • a detection device for example, a control device such as a microcomputer
  • a circuit that performs some control or operation for example, a protection operation using the signal from each wiring pattern 14 Etc. may be provided.
  • the battery wiring module 2 of this configuration has a substrate body portion 10 attached to the unit cell group 4, and is configured as a signal transmission path on one surface side (front surface side) of the substrate body portion 10.
  • a wiring pattern 14 and a guard pattern 16 that is formed around the wiring pattern 14 and is maintained at a predetermined reference potential while being insulated from the wiring pattern 14 are provided.
  • the wiring pattern 14 is formed on one surface side (front surface side) of the substrate body portion 10, a signal transmission path can be ensured in a compact manner as compared with a configuration using a large-sized electric wire or the like.
  • the guard pattern 16 is formed around the wiring pattern 14 in the substrate body 10, noise propagation to the wiring pattern 14 (signal line) can be suppressed with a compact configuration.
  • a guard pattern 16 is formed between the plurality of wiring patterns 14 on one side (front side) of the substrate body 10. Since it is configured in this manner, mutual noise propagation between the wiring patterns can be suppressed by the guard pattern 16 formed between the plurality of wiring patterns 14.
  • the battery wiring module 2 of the present configuration has a voltage detection pattern 32 for transmitting a voltage signal corresponding to the voltage of the electrode of the unit cell 6 and the temperature of the unit cell 6 on one side (surface side) of the substrate body 10.
  • a temperature detection pattern 22 that transmits a corresponding temperature signal is formed as a wiring pattern 14.
  • a guard pattern 16 is formed between the voltage detection pattern 32 and the temperature detection pattern 22 on one side (front side) of the substrate body 10.
  • This battery wiring module 2 can ensure a compact path for transmitting a voltage signal and a path for transmitting a temperature signal, and is formed between the voltage detection pattern 32 and the temperature detection pattern 22.
  • the guard pattern 16 can effectively suppress mutual noise propagation (for example, noise is propagated from the voltage detection pattern 32 in which external noise is easily conducted to the temperature detection pattern 22).
  • a plurality of single cells 6 are arranged in the front-rear direction, and a temperature sensor 20 is mounted on one surface side and one end side in the front-rear direction of the substrate body 10.
  • a temperature detection pattern 22 for transmitting a signal from the sensor 20 is formed on one surface side (front surface side) of the substrate body portion 10 so as to extend from one end side in the front-rear direction of the substrate body portion 10 to the other end side.
  • each of the left and right sides of the first formation region AR1 where the temperature detection pattern 22 is formed has a second formation region AR2 where the voltage detection pattern 32 is formed. , AR3.
  • Guard patterns 16 (second guard patterns 16B) extending in the front-rear direction are formed on the end side (rear end side), respectively.
  • the temperature sensor 20 is disposed on one end side in the front-rear direction of the substrate body 10, and the temperature detection pattern 22 is disposed so as to extend from one end side in the front-rear direction to the other end side. Therefore, the voltage detection patterns 32 can be efficiently arranged using the regions on the left and right sides of the temperature detection pattern 22.
  • the battery wiring module 2 includes a region between the region where the temperature detection pattern 22 is formed (first formation region AR1) and each region where each of the voltage detection patterns 32 is formed (each second formation region AR2). Since the guard pattern 16 is formed, mutual noise propagation between the first formation region AR1 and each of the second formation regions AR2 and AR3 can be more reliably suppressed.
  • the battery wiring module 2 of this configuration is electrically connected to a plurality of positions of the unit cell group 4 on one surface side (front surface side) of the substrate body 10 and corresponds to the voltage at each connected position.
  • a plurality of voltage detection patterns 32 (individual detection patterns) that respectively transmit voltage signals are formed as the wiring pattern 14.
  • the guard pattern 16 (1st guard pattern 16A) is arrange
  • the battery wiring module 2 configured in this way has a compact path as a plurality of voltage detection patterns 32 (individual detection patterns) for transmitting each voltage signal corresponding to each voltage at a plurality of positions of the unit cell group 4. Can be secured. Further, since the battery wiring module 2 can suppress mutual noise propagation between the adjacent voltage detection patterns 32 (individual detection patterns), each voltage detection pattern 32 (individual detection pattern) can be more accurately detected. A voltage signal can be transmitted.
  • the substrate main body 10 is connected to the first main body 11 and the first main body 11 at least partially covering the first outer surface 4A on the side where the electrode terminals 8 in the unit cell group 4 are provided.
  • the second main body portion 12 is configured to be bent with respect to the main body portion 11 and at least partially covers the second outer surface portion 4B of the unit cell group 4.
  • a temperature sensor 20 (sensor unit) that generates a signal is mounted on the second main body unit 12, and a temperature detection pattern 22 (wiring pattern) that transmits a signal from the temperature sensor 20 (sensor unit) is provided in the first main body. It is formed across the part 11 and the second main body part 12. Further, a guard pattern 16 is formed around the temperature detection pattern 22 (wiring pattern) in each of the first main body portion 11 and the second main body portion 12.
  • the first main body 11 is provided so as to cover the first outer surface portion 4A of the unit cell group 4, and therefore the electrode terminal 8 is used by using the first main body 11.
  • the wiring related to the can be efficiently arranged.
  • the 2nd main-body part 12 is provided in the form which covers the 2nd outer surface part 4B of the cell group 4, and the temperature sensor 20 (sensor part) is mounted in this 2nd main-body part 12, the temperature sensor 20 ( This is an advantageous configuration when it is desired to arrange the sensor portion) on the second outer surface portion 4B side (side different from the electrode terminal 8 side).
  • the guard pattern 16 is also formed on the second main body portion 12 bent from the first main body portion 11, noise propagation from the outside can be effectively suppressed in the vicinity of the temperature sensor 20 (sensor portion).
  • a plurality of guard patterns 16 are formed so as to be separated into a plurality of positions on one surface side (front surface side) of the substrate body 10.
  • the plurality of guard patterns 16 are electrically connected to each other via a conductor layer 40 formed on the other surface side (back surface side) of the substrate body 10.
  • the guard patterns 16 are efficiently arranged. This makes it easy to secure a wide area. Since the separated guard patterns 16 are electrically connected to each other via the conductor layer 40 formed on the other side (back side), the separated guard patterns 16 can be stably supplied to the same reference potential. It becomes easy to be maintained.
  • the substrate body 10 may be configured as a flexible printed circuit board.
  • substrate main-body part 10 is comprised by the flexible printed circuit board, the weight reduction of the battery wiring module 2 whole will be achieved, and the freedom degree of a board
  • positioning will be raised more.
  • the single cell group 4 shown in Example 1 is merely an example, and the number of single cells 6 can be arbitrarily set as necessary. Moreover, the kind of the single battery 6 which comprises the single battery group 4 is not specifically limited, A well-known various secondary battery etc. become object.
  • the structure in which the substrate body 10 is attached to the unit cell group via other members is illustrated. It may be fixed directly.
  • the substrate body 10 and the unit cell group 4 may be integrally held by a holding member (not shown).
  • the example in which the wiring pattern 14 is provided only on one surface side (the upper surface side that does not face the single cell group 4) of the substrate body 10 is shown, but the other surface side (facing the single cell group 4).
  • a wiring pattern 14 may be provided on the lower surface side.
  • a guard pattern similar to the guard pattern 16 may be disposed around the wiring pattern 14 on the other side.
  • the temperature sensor 20 is illustrated as the sensor unit mounted on the board body unit 10, but the present invention is not limited to this example.
  • a sensor unit that can detect current, voltage, and the like may be mounted on the substrate body unit 10, or a sensor that can detect a charging rate, remaining capacity, discharge performance, and the like is mounted on the substrate body unit 10. Also good.
  • the circuit board 2A is configured as a flexible printed board.
  • the circuit board 2A is a known board (such as a resin board configured as a rigid board) that is not a flexible printed board. May be.
  • Example 1 although the example which has arrange
  • FIG. 1 Although the example which has arrange

Abstract

単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールにおいて、信号線に対するノイズ伝搬を抑制し得る構成を、よりコンパクトに実現する。 電池用配線モジュール(2)は、単電池(6)が複数個並んだ構成をなす単電池群(4)に取り付けられる。この電池用配線モジュール(2)は、基板本体部(10)の一方面側において信号を伝送する経路として構成された配線パターン(14)と、基板本体部(10)の一方面側において配線パターン(14)の周囲に形成され、配線パターン(14)と絶縁された状態で所定の基準電位に保たれるガードパターン(16)とを有する。

Description

電池用配線モジュール
 本発明は、電池用配線モジュールに関するものである。
 電気自動車やハイブリッド車には、正極及び負極の電極端子を有する複数の単電池を並べ、隣り合う単電池の電極端子間をバスバーなどの接続部材で接続してなる電池モジュールが搭載されている。
 例えば、特許文献1に開示された電池モジュールは、複数の単電池が直列に接続された形で単電池群が構成され、単電池群に対して電池接続アッセンブリが組み付けられている。単電池群には、複数の電線(電圧検知線)が電気的に接続されており、電池接続アッセンブリには、複数の電圧検知線を保持する収容部(電圧検知線収容部)が形成されている。
特開2011-124176号公報
 特許文献1で開示される電池モジュールは、電圧検知線が独立した電線として構成され、この電圧検知線を電池接続アッセンブリに形成された溝状の収容部(電圧検知線収容部)内に配策して保持する構成であるため、少なくともこの部分を原因として構成が大型化する懸念がある。
 また、このように信号線(電圧検知線など)を設ける場合、信号線に対する外部からのノイズ伝搬により、信号精度が低下するという問題もある。この問題の対策として、シールド性を備えた電線を信号線として用いることも考えられるが、このような電線を用いると、一層の大型化を招くことになる。
 本発明は上述した事情に基づいてなされたものであり、単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールにおいて、信号線に対するノイズ伝搬を抑制し得る構成を、よりコンパクトに実現することを目的とするものである。
 本発明の一例である電池用配線モジュールは、
 正極及び負極の電極端子を備えた単電池が複数個並んだ構成をなす単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールであって、
 前記単電池群に取り付けられる基板本体部と、
 前記基板本体部の少なくとも一方面側に形成され、信号を伝送する経路として構成された配線パターンと、
 前記基板本体部の前記一方面側において前記配線パターンの周囲に形成され、前記配線パターンと絶縁された状態で所定の基準電位に保たれるガードパターンと、
を有する。
 上記電池用配線モジュールは、単電池群に取り付けられる基板本体部を有し、この基板本体部の一方面側には、信号を伝送する経路として構成された配線パターンと、配線パターンの周囲に形成されるとともに配線パターンと絶縁された状態で所定の基準電位に保たれるガードパターンとが設けられている。このように配線パターンが基板本体部の一方面側に形成されているため、信号の伝送経路をコンパクトに確保することができる。しかも、その基板本体部において配線パターンの周囲にガードパターンが形成されているため、配線パターン(信号線)に対するノイズ伝搬を、コンパクトな構成で抑制することができる。
実施例1の電池用配線モジュールが単電池群に組み付けられてなる電池モジュールを概略的に例示する平面図である。 図1の電池モジュールの一部をなす単電池群を簡略的に示す斜視図である。 図1の電池モジュールにおいて、電池用配線モジュールを折り曲げて単電池群に取り付ける例を概念的に示す斜視図である。 図1の電池モジュールにおいて、主に回路基板部を概略的に示す平面図である。 実施例1の電池用配線モジュールのA-A断面を概略的に示す断面概略図である。
 ここで、本発明の望ましい例を示す。但し、本発明は、以下の例に限定されない。
 電池用配線モジュールは、基板本体部の一方面側において複数の配線パターンの間にガードパターンが形成されていてもよい。
 上記電池用配線モジュールは、複数の配線パターンの間に形成されたガードパターンにより、配線パターン間での相互のノイズ伝搬を抑えることができる。
 電池用配線モジュールは、基板本体部の一方面側に、単電池の電極の電圧に応じた電圧信号を伝送する電圧検出パターンと単電池の温度に応じた温度信号を伝送する温度検出パターンとが配線パターンとして形成されていてもよい。そして、基板本体部の一方面側において電圧検出パターンと温度検出パターンとの間にガードパターンが形成されていてもよい。
 上記電池用配線モジュールは、電圧信号を伝送するための経路と温度信号を伝送するための経路をコンパクトに確保することができ、更に、電圧検出パターンと温度検出パターンとの間に形成されたガードパターンにより、相互のノイズ伝搬(例えば、外部ノイズが伝導しやすい電圧検出パターンから、温度検出パターンへとノイズが伝搬してしまうことなど)を効果的に抑えることができる。
 複数個の単電池が所定の前後方向に並び、基板本体部において一方面側且つ前後方向の一端側に温度センサが実装されていてもよい。そして、温度センサからの信号を伝送する温度検出パターンが、基板本体部の一方面側において当該基板本体部の前後方向一端側から他端側に延びて形成されていてもよい。更に、基板本体部の一方面側において、温度検出パターンが形成された第1形成領域の左右方向両側のそれぞれが、電圧検出パターンが形成された第2形成領域とされていてもよい。そして、基板本体部の一方面側において、第1形成領域と左右両側の第2形成領域との間に、基板本体部の一端側から他端側に前後方向に延びるガードパターンがそれぞれ形成されていてもよい。
 上記電池用配線モジュールは、温度センサを基板本体部の前後方向一端側に配置し、温度検出パターンを前後方向一端側から他端側に延びるように配置することが望まれる場合において、温度検出パターンの左右両側の領域を利用して各電圧検出パターンを効率的に配置することができる。更に、上記電池用配線モジュールは、温度検出パターンが形成される領域(第1形成領域)と電圧検出パターンが形成された各領域(各第2形成領域)との間にそれぞれガードパターンが形成されるため、第1形成領域と各第2形成領域との間の相互のノイズ伝搬を抑えることができる。
 電池用配線モジュールは、基板本体部の一方面側に、単電池群の複数の位置にそれぞれ電気的に接続され且つ接続された各位置の電圧に応じた電圧信号をそれぞれ伝送する複数の個別検出パターンが配線パターンとして形成されていてもよい。複数の個別検出パターンの少なくとも一部における隣り合うパターン間にガードパターンが配置されていてもよい。
 上記電池用配線モジュールは、単電池群の複数位置の各電圧に応じた各電圧信号を伝送する経路を、複数の個別検出パターンとしてそれぞれコンパクトに確保することができる。更に、上記電池用配線モジュールは、隣り合う個別検出パターン間での相互のノイズ伝搬を抑えることができるため、各個別検出パターンにおいてより高い精度で電圧信号を伝送することができる。
 基板本体部は、単電池群における電極端子が設けられた側の第1外面部を少なくとも部分的に覆う第1本体部と、第1本体部に連結されるとともに第1本体部に対して折れ曲った構成をなし且つ単電池群の第2外面部を少なくとも部分的に覆う第2本体部とを有していてもよい。そして、基板本体部の第2本体部に、信号を発生させるセンサ部が実装され、センサ部からの信号を伝送する配線パターンが第1本体部及び第2本体部に跨って形成されていてもよい。更に、第1本体部及び第2本体部のそれぞれにおいて配線パターンの周囲にガードパターンが形成されていてもよい。
 上記電池用配線モジュールは、単電池群の第1外面部を覆う形で第1本体部が設けられるため、この第1本体部を利用して電極端子に関連する配線を効率的に配置することができる。一方で、単電池群の第2外面部を覆う形で第2本体部が設けられ、この第2本体部にセンサ部が実装されるため、センサ部を第2外面部側(電極端子側とは異なる側)に配置することが望まれる場合に有利な構成となる。更に、第1本体部から折れ曲がった第2本体部にガードパターンが形成されるため、センサ部近傍において外部からのノイズ伝搬を効果的に抑えることができる。
 電池用配線モジュールは、基板本体部の一方面側において複数位置に分離された形で複数のガードパターンが形成されていてもよい。複数のガードパターンは、基板本体部の他方面側に形成された導体層を介して互いに電気的に接続されていてもよい。
 このように、基板本体部の一方面側に複数のガードパターンを分離させて配置することで、スペース的な制約に対応しやすくなり、ガードパターンを効率的に配置して領域を広く確保しやすくなる。分離配置されたガードパターンは他方面側に形成された導体層を介して互いに電気的に接続されているため、分離配置されたガードパターンは同じ基準電位に安定的に維持されやすくなる。
 基板本体部に配線パターン及びガードパターンが形成されてなる回路基板部は、フレキシブルプリント基板として構成されていてもよい。
 このように回路基板部がフレキシブルプリント基板によって構成されていれば、電池用配線モジュール全体の軽量化が図られ、基板形状や基板配置の自由度がより高められる。
 <実施例1>
 以下、本発明を具体化した実施例1について説明する。
 (電池モジュール)
 実施例1の電池用配線モジュール2は、図1で示す電池モジュール1の一部として構成されている。電池モジュール1は、例えば電気自動車、又はハイブリッド自動車等の車両を駆動するための電源として使用されるものである。電池モジュール1は、複数の単電池6を所定方向に並べてなる単電池群4と、この単電池群4に取り付けられる電池用配線モジュール2とを備える。
 以下の説明では、単電池群4において、複数の単電池6が並ぶ方向を前後方向とし、前後方向と直交する方向のうちの所定方向を上下方向とし、前後方向及び上下方向と直交する方向を左右方向とする。図1の例では、図1の上下方向が単電池群4の左右方向であり、図1の左右方向が単電池群4の前後方向である。図1において紙面と直交する方向が単電池群4の上下方向である。
 (単電池群)
 図2のように、単電池群4は、正極及び負極の電極端子8を備えた単電池6が複数個並んだ構成をなす。各単電池6は、内部に図示しない発電要素が収容された直方体状の本体部を有し、その所定の面(上面)の左右両端側に一対の電極端子8が上方に延びる形で突設されている。一対の電極端子8の一方は正極端子8Aであり、他方は負極端子8Bであり、それぞれの電極端子8の周面にはネジ山が形成されている。
 単電池群4は、隣り合う単電池6の左右方向の向きが互いに逆向きとなるように前後に並んで配置されて、隣り合う電極端子8の極性が異なる(正極と負極が横並び方向に交互となる)構成とされている。隣り合う単電池6の電極端子8同士は、バスバー2Bによって電気的に接続されている。
 (電池用配線モジュール)
 図1に示すように、単電池群4の上面には電池用配線モジュール2が取り付けられている。電池用配線モジュール2は、単電池群4に取り付けられる回路構成体であり、単電池群4を部分的に覆うように配置される回路基板部2Aと、単電池6の電極端子間を接続する複数のバスバー2Bと、各バスバー2Bを回路基板部2Aと接続する複数の接続部材2Cとを備える。
 図3~図5のように、回路基板部2Aは、基板本体部10と、基板本体部10に実装される実装部品(温度センサ20など)と、基板本体部10に形成される導電層(配線パターン14、ガードパターン16、裏面導体層40など)とを備える。
 回路基板部2Aは、フレキシブルプリント基板として構成されており、基板本体部10の一方面側(上面側)には、導電路として、配線パターン14、ガードパターン16、ランド34などが形成され、温度センサ20などの部品が実装された構成をなす。なお、回路基板部2Aの詳細は後述する。
 図1で示すバスバー2Bは、電極端子8に形成されたねじ山に螺合されたナット9によって、電極端子8に固定されている。図1の例では、隣り合う電極端子8の極性が異なるように単電池6が並び、隣り合う単電池6の正極端子8Aと負極端子8Bとがバスバー2Bによって接続されることで、複数の単電池6が直列接続された構成をなす。バスバー2Bを構成する金属は、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、ステンレス等、必要に応じて任意の金属を適宜に選択できる。バスバー2Bの表面には、スズ、ニッケル、亜鉛等、必要に応じて任意の金属からなるメッキ層を形成することができる。
 図1のように、電池用配線モジュール2は複数の接続部材2Cを備える。各接続部材2Cは、例えば銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、ステンレスなどの金属材料によって構成され、電圧検出用の金属端子として機能する。各接続部材2Cは、一端側がバスバー2Bに接続され、他端側が回路基板部2Aに形成されたランド34に接続されており、回路基板部2Aに形成された配線パターン14(具体的には、電圧検出パターン32)とバスバー2Bとを電気的に接続する経路として構成される。各接続部材2Cは、バスバー2Bに対しては、溶接、半田付け、ボルト締めなどの公知の方法により接続されており、ランド34に対しては半田付け等の公知の方法により接続されている。
 (回路基板部)
 ここで、回路基板部2Aの詳細を詳述する。
 図1、図3~図5で示す回路基板部2Aにおいて、基板本体部10は、例えば、ポリイミドフィルムや液晶状フィルム等からなる絶縁性のベースフィルムとして構成されており、撓み変形や折り曲げなどが可能とされている。この基板本体部10は、フレキシブルプリント基板の樹脂基板部として構成されている。
 なお、本構成において、基板本体部10の一方面側とは、基板本体部10において単電池群4に向かい合う面とは反対面側(表面側)を意味し、基板本体部10の他方面側とは、基板本体部10において単電池群4に向かい合う面側(裏面側)を意味する。
 図1、図3のように、基板本体部10は、単電池群4の上面側に配置される第1本体部11と、単電池群4の前面側に配置される第2本体部12とを備える。図2の例では、単電池群4において電極端子8が設けられた側の外面部(上面部)が第1外面部4Aとなっており、図3のように、第1本体部11は、この第1外面部4Aを部分的に覆う構成で配置されている。また、図2の例では、単電池群4の長手方向一端側の外面部(前面部)が単電池群4の第2外面部4Bとなっており、図3のように、第2本体部12は、第1本体部11に連結されるとともに第1本体部11に対してほぼ直角に折れ曲った構成をなし、第2外面部4Bを部分的に覆う構成で配置されている。
 図4では、図3のように折れ曲がり状態で配置される第2本体部12を広げた状態(折れ曲がり状態とせずに延ばした状態)とした電池用配線モジュール2を部分的且つ概念的に示しているが、実際の製品では、第2本体部12は、図3のように折れ曲がって配置される。なお、折れ曲がり状態の第2本体部12を単電池群4に固定する構造は特に限定されず、図示しない連結部材を用いて固定してもよく、接着媒体などを用いて固定してもよい。また、図3では、単電池群4に対する回路基板部2Aの配置を概念的且つ簡略的に示しており、バスバー2B、接続部材2Cなどの一部の部品を省略して示している。
 基板本体部10に実装される実装部品は、電子部品やコネクタなど、基板本体部10に実装され得る部品であればよい。本構成では、図3、図4で示す温度センサ20などが実装部品として実装されている。図3で示す構成では、複数個の単電池6が、それぞれの厚さ方向を前後方向とした形で前後方向に並んでおり、温度センサ20は、基板本体部10の一方面側(基板本体部10において、単電池群4に向かい合う面とは反対面側)において前後方向一端側に実装されている。温度センサ20は、例えばサーミスタとして構成されており、図3のように、基板本体部10の長手方向一端側(前端側)寄りに形成された第2本体部12において一方面側(表面側、即ち前側)に実装されている。図4のように、温度センサ20は、第2本体部12に形成されたランド21A,21Bに対して例えば半田付け等の公知の方法により取り付けられている。
 図4、図5で示すように、基板本体部10の一方面(単電池群4に対向する面とは反対側に配される表面)上には、配線パターン14やガードパターン16などの表面側の導体配線層が公知のプリント配線技術を用いて形成されている。基板本体部10の他方面(単電池群4に対向する面である裏面)上には、裏面側の導体層40が基板本体部10の他方面(裏面)の大部分を覆う構成で形成されている。配線パターン14、ガードパターン16、導体層40などの各導電層の表面は、例えば保護フィルム(例えばポリイミド製フィルム)などによって覆った構造としてもよい。
 配線パターン14は、信号を伝送する経路として構成されたものであり、図4、図5のように、温度検出パターン22又は電圧検出パターン32として構成されている。
 温度検出パターン22は、単電池6の温度に応じた温度信号を伝送するパターンであり、具体的には、温度センサ20からの信号を伝送する導電路であり、基板本体部10の一方面(表面)に形成された導電性の配線層として構成されている。図4のように、温度検出パターン22は、サーミスタとして構成された温度センサ20の一方の端子にランド21Aを介して電気的に接続された第1導電パターン22Aと、温度センサ20の他方の端子にランド21Bを介して電気的に接続された第2導電パターン22Bとを有する。そして、第1導電パターン22A及び第2導電パターン22Bのそれぞれに印加される両電圧が温度センサ20の温度に対応する信号(温度センサ20の温度を特定し得る信号)となる。例えば、第1導電パターン22Aと第2導電パターン22Bの電位差によって温度センサ20の位置の温度を特定できるようになっている。
 図4、図5のように、温度検出パターン22(第1導電パターン22A及び第2導電パターン22B)は、基板本体部10の一方面側(表面側)において当該基板本体部10の前後方向一端側(具体的には前端側)から他端側(具体的には後端側)に延びて形成されている。より具体的には、図4のように、基板本体部10の第2本体部12に温度センサ20が実装され、温度センサ20からの信号を伝送する温度検出パターン22(第1導電パターン22A及び第2導電パターン22B)が第1本体部11及び第2本体部12に跨って形成されている。
 図4で示す複数の電圧検出パターン32は、単電池群4の複数の位置にそれぞれ電気的に接続され且つ接続された各位置の電圧に応じた電圧信号をそれぞれ個別に伝送する個別検出パターンとして機能する。具体的には、各電圧検出パターン32(各個別検出パターン)は、図1で示す単電池群4において対応する電極にそれぞれ電気的に接続されており、接続された電極の電圧に応じた電圧信号を伝送する。なお、各電圧検出パターン32に接続された電極端子の電圧が各電圧検出パターン32に直接印加される構成であってもよく、各電極端子の電圧が分圧されて各電圧検出パターン32に印加される構成であってもよい。
 図4、図5等で示すガードパターン16は、配線パターン14に対する外来ノイズを抑制するパターンとして構成されている。図4、図5のように、ガードパターン16は、基板本体部10の一方面側(表面側)において配線パターン14の周囲に形成され、配線パターン14と絶縁された状態で所定の基準電位に保たれるパターンとして構成されている。具体的には、ガードパターン16は、グラウンド電位(0V)に保たれるグラウンドの導電路となっており、車両内の図示しないグラウンド部に電気的に接続されている。
 図4、図5のように、電池用配線モジュール2では、基板本体部10の一方面側(表面側)において複数の配線パターン14の間にガードパターン16が形成されている。例えば、複数の電圧検出パターン32の一部において隣り合うパターン間に、それぞれの電圧検出パターン32と絶縁された形で第1のガードパターン16Aが形成されている。
 具体的には、図1のように、複数の単電池6が直列接続された単電池群4において、隣り合う単電池6の正極端子8Aと負極端子8Bとを接続する形で各バスバー2Bが設けられ、それら各バスバー2Bが、各接続部材2Cを介して基板本体部10に形成された各ランド34に対して個別に電気的に接続されている。
 複数のランド34は、基板本体部10において左端寄りの領域と右端寄りの領域にそれぞれ並んで形成されており、基板本体部10において左端寄りに並ぶ各ランド34は、左側に配置された各バスバー2B(図1)にそれぞれ個別に接続されている。また、基板本体部10において右端寄りに並ぶ各ランド34は、右側に配置された各バスバー2Bにそれぞれ個別に接続されている。なお、本構成では、電池モジュール1を前側から見たときの右側を「右方」とし、電池モジュール1を前側から見たときの左側を「左方」とする。
 基板本体部10の左端寄りの領域(左半分の領域)において、基板本体部10の左端側に並ぶ複数のランド34のランド間(前後に隣り合うランド34の間)には、第1のガードパターン16Aがそれぞれ形成されている。同様に、基板本体部10の右端寄りの領域において、基板本体部10の右端側に並ぶ複数のランド34のランド間(前後に隣り合うランド34の間)には、第1のガードパターン16Aがそれぞれ形成されている。ランド間に配置される複数の第1のガードパターン16Aはいずれも、前後に隣り合うランド34から延びる2つの電圧検出パターン32(個別配線パターン)に周囲を部分的に囲まれた形で形成されている。これらの第1のガードパターン16Aは、電圧検出パターン32に対する外来ノイズを抑制する機能(例えば、電圧検出パターン32間のノイズ伝搬を抑制する機能)を有する。
 電池用配線モジュール2では、電圧検出パターン32と温度検出パターン22の間にも、電圧検出パターン32及び温度検出パターン22と絶縁された形で第2のガードパターン16Bが形成されている。図4の例では、第1本体部11及び第2本体部12のそれぞれにおいて温度検出パターン22の周囲に第2のガードパターン16Bが形成されており、この第2のガードパターン16Bは、第1本体部11と第2本体部12に跨った形で連続的に形成されている。
 図5のように、基板本体部10の一方面側(表面側)において、温度検出パターン22が形成された第1形成領域AR1の左右方向両側のそれぞれが、電圧検出パターン32が形成された第2形成領域AR2,AR3とされている。そして、第2のガードパターン16Bは、基板本体部10の一方面側(表面側)において、第1形成領域AR1と左右両側の第2形成領域AR2,AR3との間に、基板本体部10の一端側から他端側に前後方向に延びる形で形成されている。
 具体的には、第1導電パターン22Aが基板本体部10の前端部側から後端部へと前後方向に直線的に延びており、この第1導電パターン22Aから僅かに離れた位置において第1導電パターン22Aに沿った形で、第1形成領域AR1と第2形成領域AR3の間に第2のガードパターン16Bが前後に形成されている。また、第2導電パターン22Bが基板本体部10の前端部側から後端部へと前後方向に直線的に延びており、この第2導電パターン22Bから僅かに離れた位置において第2導電パターン22Bに沿った形で、第1形成領域AR1と第2形成領域AR2の間に第2のガードパターン16Bが前後に形成されている。前後に延びる2つの第2のガードパターン16Bの間には温度検出パターン22のみが配置され、温度検出パターン22の左右両側が第2のガードパターン16Bによって囲まれており、前後に延びる2つの第2のガードパターン16Bの間には電圧検出パターン32が配置されない構成となっている。
 また、図4、図5の例では、基板本体部10の一方面側(表面側)において複数位置に分離された形で複数のガードパターン16(複数の第1のガードパターン16A及び第2のガードパターン16B)が形成されている。一方、基板本体部10の他方面側(裏面側)には、これら複数のガードパターン16に跨るように導体層40が広く形成されており、これら複数のガードパターン16は導体層40を介して互いに電気的に接続されている。具体的には、図5のように、基板本体部10において、複数のガードパターン16の各々と導体層40の間にスルーホール42が形成されており、複数のガードパターン16に隣接して形成されたスルーホール42内の導電材料を介して、それぞれのガードパターン16が導体層40と電気的に接続されている。
 なお、図1等では図示は省略しているが、回路基板部2Aには、温度センサ20以外の図示しない部品を取り付けることができる。例えば、基板本体部10の一方面側(表面)において後端寄りの位置に、合成樹脂製のコネクタハウジングなどを取り付けてもよく、このコネクタハウジングの内部に各配線パターン14と電気的に接続されたコネクタ端子を設けることもできる。この場合、コネクタハウジングは、図示しない相手側コネクタと嵌合し得る構成とすることができ、相手側コネクタは、例えば、図示しないワイヤーハーネスを介して図示しないECUと接続した構成とすることができる。なお、ここで説明した例はあくまで一例であり、例えば、基板本体部10、或いは電池用配線モジュール2と一体的なユニットとして構成された基板部などに、各配線パターン14(電圧検出パターン32及び温度検出パターン22)からの信号を取得する検出装置(例えば、マイクロコンピュータなどの制御装置等)や、各配線パターン14からの信号を利用して何らかの制御や動作(例えば保護動作など)を行う回路などを設けてもよい。
 ここで、本構成の電池用配線モジュール2の効果をいくつか例示する。
 本構成の電池用配線モジュール2は、単電池群4に取り付けられる基板本体部10を有し、この基板本体部10の一方面側(表面側)には、信号を伝送する経路として構成された配線パターン14と、配線パターン14の周囲に形成されるとともに配線パターン14と絶縁された状態で所定の基準電位に保たれるガードパターン16とが設けられている。このように配線パターン14が基板本体部10の一方面側(表面側)に形成されているため、大掛かりな電線などを用いる構成などと比較して信号の伝送経路をコンパクトに確保することができる。しかも、その基板本体部10において配線パターン14の周囲にはガードパターン16が形成されているため、配線パターン14(信号線)に対するノイズ伝搬を、コンパクトな構成で抑制することができる。
 本構成の電池用配線モジュール2は、基板本体部10の一方面側(表面側)において複数の配線パターン14の間にガードパターン16が形成されている。このように構成されているため、複数の配線パターン14の間に形成されたガードパターン16により、配線パターン間での相互のノイズ伝搬が抑えられる。
 本構成の電池用配線モジュール2は、基板本体部10の一方面側(表面側)に、単電池6の電極の電圧に応じた電圧信号を伝送する電圧検出パターン32と単電池6の温度に応じた温度信号を伝送する温度検出パターン22とが配線パターン14として形成されている。そして、基板本体部10の一方面側(表面側)において電圧検出パターン32と温度検出パターン22の間にガードパターン16が形成されている。この電池用配線モジュール2は、電圧信号を伝送するための経路と温度信号を伝送するための経路をコンパクトに確保することができ、更に、電圧検出パターン32と温度検出パターン22の間に形成されたガードパターン16により、相互のノイズ伝搬(例えば、外部ノイズが伝導しやすい電圧検出パターン32から、温度検出パターン22へとノイズが伝搬してしまうことなど)を効果的に抑えることができる。
 図1の電池モジュール1は、複数個の単電池6が前後方向に並んでおり、基板本体部10において一方面側且つ前後方向一端側には、温度センサ20が実装されている、そして、温度センサ20からの信号を伝送する温度検出パターン22が、基板本体部10の一方面側(表面側)において当該基板本体部10の前後方向一端側から他端側に延びて形成されている。更に、基板本体部10の一方面側(表面側)において、温度検出パターン22が形成された第1形成領域AR1の左右方向両側のそれぞれが、電圧検出パターン32が形成された第2形成領域AR2,AR3とされている。そして、基板本体部10の一方面側(表面側)において、第1形成領域AR1と左右両側の第2形成領域AR2,AR3の間には、基板本体部10の一端側(前端側)から他端側(後端側)に前後方向に延びるガードパターン16(第2のガードパターン16B)がそれぞれ形成されている。このように構成された電池用配線モジュール2は、温度センサ20を基板本体部10の前後方向一端側に配置し、温度検出パターン22を前後方向一端側から他端側に延びるように配置することが望まれる場合において、温度検出パターン22の左右両側の領域を利用して各電圧検出パターン32を効率的に配置することができる。更に、この電池用配線モジュール2は、温度検出パターン22が形成された領域(第1形成領域AR1)と電圧検出パターン32が形成された各領域(各第2形成領域AR2)との間にそれぞれガードパターン16が形成されるため、第1形成領域AR1と各第2形成領域AR2,AR3との間の相互のノイズ伝搬をより確実に抑えることができる。
 本構成の電池用配線モジュール2は、基板本体部10の一方面側(表面側)に、単電池群4の複数の位置にそれぞれ電気的に接続され且つ接続された各位置の電圧に応じた電圧信号をそれぞれ伝送する複数の電圧検出パターン32(個別検出パターン)が配線パターン14として形成されている。そして、複数の電圧検出パターン32(個別検出パターン)の少なくとも一部における隣り合うパターン間にガードパターン16(第1のガードパターン16A)が配置されている。このように構成された電池用配線モジュール2は、単電池群4の複数位置の各電圧に応じた各電圧信号を伝送する経路を、複数の電圧検出パターン32(個別検出パターン)としてそれぞれコンパクトに確保することができる。更に、この電池用配線モジュール2は、隣り合う電圧検出パターン32(個別検出パターン)間での相互のノイズ伝搬を抑えることができるため、各電圧検出パターン32(個別検出パターン)においてより高い精度で電圧信号を伝送することができる。
 基板本体部10は、単電池群4における電極端子8が設けられた側の第1外面部4Aを少なくとも部分的に覆う第1本体部11と、第1本体部11に連結されるとともに第1本体部11に対して折れ曲った構成をなし且つ単電池群4の第2外面部4Bを少なくとも部分的に覆う第2本体部12とを有している。そして、第2本体部12には、信号を発生させる温度センサ20(センサ部)が実装され、温度センサ20(センサ部)からの信号を伝送する温度検出パターン22(配線パターン)が第1本体部11及び第2本体部12に跨って形成されている。更に、第1本体部11及び第2本体部12のそれぞれにおいて温度検出パターン22(配線パターン)の周囲にガードパターン16が形成されている。このように構成された電池用配線モジュール2は、単電池群4の第1外面部4Aを覆う形で第1本体部11が設けられるため、この第1本体部11を利用して電極端子8に関連する配線を効率的に配置することができる。一方で、単電池群4の第2外面部4Bを覆う形で第2本体部12が設けられ、この第2本体部12に温度センサ20(センサ部)が実装されるため、温度センサ20(センサ部)を第2外面部4B側(電極端子8側とは異なる側)に配置することが望まれる場合に有利な構成となる。更に、第1本体部11から折れ曲がった第2本体部12にもガードパターン16が形成されるため、温度センサ20(センサ部)近傍において外部からのノイズ伝搬を効果的に抑えることができる。
 本構成の電池用配線モジュール2は、基板本体部10の一方面側(表面側)において複数位置に分離された形で複数のガードパターン16が形成されている。そして、複数のガードパターン16は、基板本体部10の他方面側(裏面側)に形成された導体層40を介して互いに電気的に接続されている。このように、基板本体部10の一方面側(表面側)に複数のガードパターン16を分離させて配置することで、スペース的な制約に対応しやすくなり、ガードパターン16を効率的に配置して領域を広く確保しやすくなる。分離配置されたガードパターン16は他方面側(裏面側)に形成された導体層40を介して互いに電気的に接続されているため、分離配置されたガードパターン16は同じ基準電位に安定的に維持されやすくなる。
 基板本体部10は、フレキシブルプリント基板として構成されていてもよい。このように基板本体部10がフレキシブルプリント基板によって構成されていれば、電池用配線モジュール2全体の軽量化が図られ、基板形状や基板配置の自由度がより高められる。
 <他の実施例>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
 実施例1で示した単電池群4はあくまで一例であり、単電池6の個数は必要に応じて任意に設定できる。また、単電池群4を構成する単電池6の種類は特に限定されず、公知の様々な二次電池などが対象となる。
 実施例1では、基板本体部10が他部材(複数の接続部材2C及び複数のバスバー2B)を介して単電池群に取り付けられる構造を例示したが、基板本体部10は、単電池群4に直接固定されていてもよい。例えば、図示しない保持部材によって基板本体部10と単電池群4とを一体的に保持するようにしてもよい。
 実施例1では、基板本体部10の一方面側(単電池群4に対向しない上面側)にのみ配線パターン14が設けられた例を示したが、他方面側(単電池群4に対向する下面側)に配線パターン14が設けられていてもよい。この場合、他方側の配線パターン14の周囲にガードパターン16と同様のガードパターンを配置すればよい。
 実施例1では、基板本体部10に実装されるセンサ部として温度センサ20を例示したが、この例に限られない。例えば、電流、電圧などを検出し得るセンサ部が基板本体部10に実装されていてもよく、或いは充電率、残容量、放電性能などを検出し得るセンサが基板本体部10に実装されていてもよい。
 実施例1では、回路基板部2Aがフレキシブルプリント基板として構成された例を示したが、回路基板部2Aは、フレキシブルプリント基板ではない公知の基板(リジット基板として構成される樹脂基板など)であってもよい。
 実施例1では、第2本体部12を単電池群4の前面側に配置した例を示したが、単電池群4の後面側或いは側面側に折れ曲がるように配置してもよい。
 1…電池モジュール
 2…電池用配線モジュール
 2A…回路基板部
 2B…バスバー
 2C…接続部材
 4…単電池群
 4A…第1外面部
 4B…第2外面部
 6…単電池
 8…電極端子
 10…基板本体部
 11…第1本体部
 12…第2本体部
 14…配線パターン
 16…ガードパターン
 20…温度センサ(センサ部)
 22…温度検出パターン
 32…電圧検出パターン(個別検出パターン)
 40…導体層
 AR1…第1形成領域
 AR2,AR3…第2形成領域

Claims (8)

  1.  正極及び負極の電極端子を備えた単電池が複数個並んだ構成をなす単電池群に取り付けられる電池用配線モジュールであって、
     前記単電池群に取り付けられる基板本体部と、
     前記基板本体部の少なくとも一方面側に形成され、信号を伝送する経路として構成された配線パターンと、
     前記基板本体部の前記一方面側において前記配線パターンの周囲に形成され、前記配線パターンと絶縁された状態で所定の基準電位に保たれるガードパターンと、
    を有する電池用配線モジュール。
  2.  前記基板本体部の前記一方面側において複数の前記配線パターンの間に前記ガードパターンが形成されている請求項1に記載の電池用配線モジュール。
  3.  前記基板本体部の前記一方面側には、前記単電池の電極の電圧に応じた電圧信号を伝送する電圧検出パターンと前記単電池の温度に応じた温度信号を伝送する温度検出パターンとが前記配線パターンとして形成されており、
     前記基板本体部の前記一方面側において前記電圧検出パターンと前記温度検出パターンとの間に前記ガードパターンが形成されている請求項1又は請求項2に記載の電池用配線モジュール。
  4.  複数個の前記単電池が所定の前後方向に並び、
     前記基板本体部において前記一方面側且つ前後方向の一端側に温度センサが実装され、
     前記温度センサからの信号を伝送する前記温度検出パターンが、前記基板本体部の前記一方面側において当該基板本体部の前後方向一端側から他端側に延びて形成されており、
     前記基板本体部の前記一方面側において、前記温度検出パターンが形成された第1形成領域の左右方向両側のそれぞれが、前記電圧検出パターンが形成された第2形成領域とされており、
     前記基板本体部の前記一方面側において、前記第1形成領域と左右両側の前記第2形成領域との間には、前記基板本体部の一端側から他端側に前後方向に延びる前記ガードパターンがそれぞれ形成されている請求項3に記載の電池用配線モジュール。
  5.  前記基板本体部の前記一方面側には、前記単電池群の複数の位置にそれぞれ電気的に接続され且つ接続された各位置の電圧に応じた電圧信号をそれぞれ伝送する複数の個別検出パターンが前記配線パターンとして形成されており、
     複数の前記個別検出パターンの少なくとも一部における隣り合うパターン間に前記ガードパターンが配置されている請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。
  6.  前記基板本体部は、前記単電池群における前記電極端子が設けられた側の第1外面部を少なくとも部分的に覆う第1本体部と、前記第1本体部に連結されるとともに前記第1本体部に対して折れ曲った構成をなし且つ前記単電池群の第2外面部を少なくとも部分的に覆う第2本体部とを有し、
     前記基板本体部の前記第2本体部に、信号を発生させるセンサ部が実装され、
     前記センサ部からの信号を伝送する前記配線パターンが前記第1本体部及び前記第2本体部に跨って形成されており、
     前記第1本体部及び前記第2本体部のそれぞれにおいて前記配線パターンの周囲に前記ガードパターンが形成されている請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。
  7.  前記基板本体部の前記一方面側において複数位置に分離された形で複数の前記ガードパターンが形成され、
     複数の前記ガードパターンは、前記基板本体部の他方面側に形成された導体層を介して互いに電気的に接続されている請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。
  8.  前記基板本体部に前記配線パターン及び前記ガードパターンが形成されてなる回路基板部は、フレキシブルプリント基板として構成されている請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の電池用配線モジュール。
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