WO2019017195A1 - ブレーカー及びそれを備えた安全回路 - Google Patents

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勝史 浪川
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Definitions

  • the present invention relates to a compact breaker or the like suitable for use in a safety circuit of an electric device.
  • a breaker is used as a protection device (safety circuit) for secondary batteries and motors of various electric devices.
  • a breaker is used when an abnormality occurs, such as when the temperature of the secondary battery during charging and discharging rises excessively, or when an overcurrent flows to a motor, etc. equipped in a device such as an automobile or a home appliance. Cut off the current to protect the secondary battery and motor.
  • the breaker used as such a protective device operates correctly (following good temperature characteristics) following the temperature change, and the resistance value at the time of energization is stable. Need to be
  • Patent Document 1 shows a breaker to which a bimetal is applied as a thermally responsive element.
  • a bimetal is an element in which two types of plate-like metal materials having different coefficients of thermal expansion are stacked, and the conductive state of the contact is controlled by changing the shape according to a temperature change.
  • the breaker shown in the same document is made up of parts such as fixed pieces, terminal pieces, movable pieces, thermal reaction elements, PTC thermistors, etc., housed in a case, and the terminals of fixed pieces and terminal pieces project from the case. It is used by being connected to the electric circuit (external circuit of the breaker) of the equipment.
  • an insulator such as a synthetic resin is formed around the breaker and the circuit board.
  • the insulator is formed, for example, by loading (inserting) the circuit board on which the breaker is mounted into a mold, and injecting and curing a resin material in the cavity space.
  • the thermally responsive element is snap-deformed (reversed) as the temperature of the breaker rises, and the movable contact is separated from the fixed contact.
  • heat may be supplied to the breaker directly from the heat source or indirectly via an insulator or the like, and the temperature of the breaker may be higher than that of the circuit board.
  • the temperature rise that is, snap deformation
  • the breaker may not respond promptly to the ambient temperature rise and may not operate. is there.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and it is an object of the present invention to provide a breaker that can increase the responsiveness of the operation of the breaker to an increase in ambient temperature.
  • the present invention comprises a fixed piece having a fixed contact and connected to an external circuit, an elastic portion elastically deformed, and a movable contact at one end of the elastic portion, the movable contact
  • the movable contact is separated from the fixed contact from the conductive state in which the movable contact contacts the fixed contact by deforming with the movable contact that presses against the fixed contact and changes with temperature change.
  • a breaker comprising a thermally responsive element for shifting to a disconnected state, and a case for accommodating the fixed piece, the movable piece and the thermally responsive element, wherein the case accommodates the movable piece and the thermally responsive element.
  • a first resin case having a housing recess, a second resin case fixed to the first resin case to cover the housing recess, and a metal plate embedded in the second resin case Heat capacity, and greater than the thermal capacity of the fixing piece.
  • the thickness of the metal plate be thicker than the thickness of the fixing piece.
  • a terminal piece for electrically connecting the movable piece and the external circuit is accommodated in the first resin case, and the thickness of the metal plate is greater than the thickness of the terminal piece. It is desirable to be thick.
  • the second resin case preferably covers the top surface of the metal plate.
  • the metal plate is formed with a through hole penetrating the metal plate in the thickness direction
  • the second resin case is a gate mark which is a mark filled with a resin material
  • the filling portion is filled with a resin material in the through hole, and the gate mark and the filling portion are disposed at positions overlapping with each other when viewed from the thickness direction of the metal plate
  • the second resin case Has a contact portion interposed between the metal plate and the movable piece and in contact with the movable piece, and the gate mark and the contact portion are formed from the thickness direction of the metal plate It is preferable that the contact portions be disposed in an overlapping position, and the contact portion presses the movable piece in the direction of the terminal piece.
  • the thickness of the metal plate is thicker than the thickness of the elastic portion.
  • the thickness of the metal plate is preferably 10% or more of the total thickness of the breaker.
  • the safety circuit for the electric equipment of the present invention is characterized by comprising the breaker.
  • the temperature of the thermally responsive element is easily maintained by the heat stored in the metal plate having a heat capacity larger than that of the fixing piece. Therefore, the delay of the temperature rise of the thermal reaction element due to the heat dissipation from the fixed piece to the external circuit is suppressed, the thermal responsiveness of the thermal reaction element is enhanced, and the responsiveness of the operation of the breaker to the rise of the ambient temperature is facilitated. It is possible to enhance.
  • FIGS. 1 and 4 show the configuration of the breaker.
  • the breaker 1 includes a pair of terminals 22 and 32 partially exposed to the outside from the case 7.
  • the breaker 1 By electrically connecting the terminals 22 and 32 to an external circuit (not shown), the breaker 1 constitutes a main part of the safety circuit of the electric device.
  • the breaker 1 includes a fixed piece 2 having a fixed contact 21 and a terminal 22, a terminal piece 3 having a terminal 32, a movable piece 4 having a movable contact 41 at the tip, and temperature change. It consists of a thermally responsive element 5 that is deformed along with it, a PTC (Positive Temperature Coefficient) thermistor 6, a fixed piece 2, a terminal piece 3, a movable piece 4, a case 7 for accommodating the thermally responsive element 5 and the PTC thermistor 6, etc. It is done.
  • the case 7 is composed of a case main body (first resin case) 71 and a lid member (second resin case) 81 mounted on the upper surface of the case main body 71.
  • the fixed piece 2 is formed by, for example, pressing a metal plate mainly made of copper or the like (in addition, a metal plate such as copper-titanium alloy, nickel, brass, etc.) It is embedded.
  • the fixed contact 21 is formed by cladding, plating, coating or the like of a silver, nickel, nickel-silver alloy, copper-silver alloy, gold-silver alloy or the like with good conductivity.
  • the fixed contact 21 is formed at a position facing the movable contact 41 of the fixed piece 2, and is exposed to the housing recess 73 of the case main body 71 from a part of the opening 73 a formed inside the case main body 71.
  • the surface on which the fixed contact 21 is formed ie, the upper surface in FIG. 1
  • the bottom surface on the opposite side is referred to as the second surface. It is explained as.
  • the terminal piece 3, the movable piece 4 and the thermal reaction element 5, the case 7, the metal plate 9 and the like are referred to as the first surface
  • the thermal reaction element 5 the case 7, the metal plate 9 and the like.
  • the terminals 22 are exposed from the bottom surface of the case main body 71 and connected to lands of the circuit board 600 (see FIGS. 2 and 3) by a method such as soldering.
  • a pair of terminals 22 are arranged in parallel in the lateral direction of the breaker 1.
  • the fixing piece 2 has a step bending portion 25 bent in a step shape (crank shape in a side view) and a support portion 26 that supports the PTC thermistor 6.
  • the step bending portion 25 connects the fixed contact 21 and the support 26 and arranges the fixed contact 21 and the support 26 at different heights.
  • the PTC thermistor 6 is placed on the convex projections (davo) 26 a formed at three locations on the support portion 26 and supported by the projections 26 a.
  • the terminal piece 3 is formed by pressing a metal plate containing copper or the like as a main component, similarly to the fixing piece 2, and is embedded in the case main body 71 by insert molding.
  • the terminal piece 3 has a connection portion 31 connected to the movable piece 4 and a terminal 32.
  • the connection portion 31 and the terminal 32 are arranged at different heights by a stepped bending portion (not shown) embedded in the case main body 71.
  • connection portion 31 is exposed to the housing recess 73 of the case main body 71 from a part of the opening 73 b formed inside the case main body 71, and is electrically connected to the movable piece 4.
  • the terminals 32 are exposed from the bottom of the case main body 71, and are connected to the lands of the circuit board 600 by a method such as soldering.
  • a pair of terminals 32 are arranged in parallel in the lateral direction of the breaker 1.
  • the movable piece 4 is formed by pressing a plate-like metal material mainly composed of copper or the like.
  • the movable piece 4 is formed in an arm shape symmetrical with respect to a longitudinal center line.
  • a movable contact 41 is formed at one end of the movable piece 4.
  • the movable contact 41 is formed on the second surface of the movable piece 4 by a material equivalent to the fixed contact 21 and is joined to the tip of the movable piece 4 by welding, crimping, crimping or the like.
  • connection portion 42 electrically connected to the connection portion 31 of the terminal piece 3 is formed.
  • the first surface of the connection portion 31 of the terminal piece 3 and the second surface of the connection portion 42 of the movable piece 4 are fixed by laser welding.
  • Laser welding is a welding method in which workpieces are joined by irradiating a laser beam onto a workpiece (in the present embodiment, the terminal strip 3 and the movable strip 4 correspond) and melting and solidifying the workpiece locally.
  • laser welding marks having a form different from that of welding marks formed by other welding methods (for example, resistance welding using Joule heat) are formed.
  • the movable piece 4 has an elastic portion 43 between the movable contact 41 and the connection portion 42.
  • the elastic portion 43 is extended from the connection portion 42 to the movable contact 41 side.
  • the connection portion 42 is provided on the opposite side to the movable contact 41 with the elastic portion 43 interposed therebetween.
  • the movable piece 4 is fixed by being fixed to the connection portion 31 of the terminal piece 3 at the connection portion 42, and the elastic contact portion 43 is elastically deformed to move the movable contact 41 formed at the tip to the fixed contact 21 side.
  • the fixed piece 2 and the movable piece 4 can be energized. Since the movable piece 4 and the terminal piece 3 are electrically connected at the connection portion 31 and the connection portion 42, the fixed piece 2 and the terminal piece 3 can be energized.
  • the movable piece 4 is curved or bent in the elastic portion 43 by press processing.
  • the degree of bending or bending is not particularly limited as long as the thermally responsive element 5 can be accommodated, and may be appropriately set in consideration of the elastic force at the operating temperature and the return temperature, the pressing force of the contact, and the like.
  • a pair of protrusions (contact portions) 44a and 44b are formed to face the thermal response element 5.
  • the protrusions 44a and 44b are in contact with the thermally responsive element 5, and the deformation of the thermally responsive element 5 is transmitted to the elastic portion 43 through the protrusions 44a and 44b (see FIGS. 1 and 3).
  • the thermally responsive element 5 shifts from a conductive state in which the movable contact 41 contacts the fixed contact 21 to a disconnected state in which the movable contact 41 is separated from the fixed contact 21.
  • the thermal reaction element 5 has an initial shape curved in an arc shape, and is formed by laminating thin plate materials having different coefficients of thermal expansion. When the operating temperature is reached due to overheating, the curved shape of the thermally responsive element 5 is reversely warped with snap motion and is restored when the temperature falls below the recovery temperature due to cooling.
  • the initial shape of the thermally responsive element 5 can be formed by press processing.
  • the material and shape of the thermal reaction element 5 are particularly limited.
  • a rectangular shape is desirable from the viewpoint of productivity and the efficiency of reverse warpage operation, and in order to effectively push up the elastic portion 43 while being small, it is desirable to be a rectangular shape close to a square.
  • the material of the thermal reaction element 5 is, for example, copper-nickel-manganese alloy or nickel-chromium-iron alloy on the high expansion side, iron-nickel alloy on the low expansion side, etc., nickel, brass, stainless steel What laminated
  • the PTC thermistor 6 electrically connects the fixed piece 2 and the movable piece 4 when the movable piece 4 is in the shutoff state.
  • the PTC thermistor 6 is disposed between the support portion 26 of the fixed piece 2 and the thermally responsive element 5. That is, the support portion 26 is located immediately below the thermally responsive element 5 with the PTC thermistor 6 interposed therebetween.
  • the type can be selected according to the necessity such as operating current, operating voltage, operating temperature, return temperature, etc. Materials and shapes are not particularly limited as long as these properties are not impaired.
  • a ceramic sintered body containing barium titanate, strontium titanate or calcium titanate is used.
  • a so-called polymer PTC in which a polymer contains conductive particles such as carbon may be used.
  • the case main body 71 and the lid member 81 constituting the case 7 are molded of thermoplastic resin such as flame retardant polyamide, polyphenylene sulfide (PPS) excellent in heat resistance, liquid crystal polymer (LCP), polybutylene terephthalate (PBT), etc. It is done. Materials other than the resin may be applied as long as characteristics equivalent to or higher than those of the above-described resin can be obtained.
  • thermoplastic resin such as flame retardant polyamide, polyphenylene sulfide (PPS) excellent in heat resistance, liquid crystal polymer (LCP), polybutylene terephthalate (PBT), etc. It is done. Materials other than the resin may be applied as long as characteristics equivalent to or higher than those of the above-described resin can be obtained.
  • an accommodation concave portion 73 which is an internal space for accommodating the movable piece 4, the thermally responsive element 5, the PTC thermistor 6 and the like is formed.
  • the housing recess 73 has openings 73 a and 73 b for housing the movable piece 4, an opening 73 c for housing the movable piece 4 and the thermally responsive element 5, and an opening 73 d for housing the PTC thermistor 6 and the like. doing.
  • the end edges of the movable piece 4 and the thermally responsive element 5 incorporated in the case main body 71 are respectively abutted by a frame formed inside the accommodation recess 73 and guided when the thermally responsive element 5 is reversely warped. .
  • the metal plate 9 is embedded in the lid member 81 by insert molding.
  • the metal plate 9 is formed by pressing the above-described metal plate mainly made of copper or the like or a metal plate such as stainless steel. As shown in FIGS. 2 and 3, the metal plate 9 appropriately contacts the first surface of the movable piece 4 to restrict the movement of the movable piece 4, and the rigidity of the case 7 as a case of the lid member 81. -Contribute to the miniaturization of the breaker 1 while increasing the strength.
  • a lid member is used to close the openings 73a, 73b, 73c, etc. of the case main body 71 containing the fixed piece 2, the terminal piece 3, the movable piece 4, the thermally responsive element 5, the PTC thermistor 6 and so on.
  • 81 are attached to the case main body 71.
  • the case main body 71 and the lid member 81 are joined, for example, by ultrasonic welding. At this time, the case body 71 and the lid member 81 are continuously joined over the entire circumference of the respective outer edge portions, and the airtightness of the case 7 is improved.
  • case 7 which accommodation recess 73 brings is sealed, and parts, such as movable piece 4, thermal reaction element 5, and PTC thermistor 6, can be shielded from atmosphere outside case 7, and can be protected.
  • the resin is entirely disposed on the first surface side of the metal plate 9, the airtightness of the accommodation recess 73 is further enhanced.
  • FIG. 2 shows the operation of the breaker 1 in a normal charging or discharging state.
  • the breaker 1 is shown together with the circuit board 600 (the same applies to FIG. 3).
  • the thermally responsive element 5 maintains its initial shape (before reverse warping).
  • the metal plate 9 is provided with a projecting portion 91 that abuts on the top portion 43 a of the movable piece 4 and presses the top portion 43 a toward the thermal response element 5.
  • the projecting portion 91 presses the top portion 43a
  • the elastic portion 43 elastically deforms, and the movable contact 41 formed at the tip is pressed to the fixed contact 21 side to be in contact.
  • the fixed piece 2 of the breaker 1 and the terminal piece 3 are electrically connected through the elastic portion 43 of the movable piece 4 and the like.
  • the elastic part 43 of the movable piece 4 and the thermal reaction element 5 may be in contact, and the movable piece 4, the thermal reaction element 5, the PTC thermistor 6 and the fixed piece 2 may be conducted as a circuit.
  • the resistance of the PTC thermistor 6 is overwhelmingly larger than the resistance of the movable piece 4, the current flowing through the PTC thermistor 6 is substantially smaller than the amount flowing through the fixed contact 21 and the movable contact 41. It is negligible.
  • FIG. 3 shows the operation of the breaker 1 in an overcharged state or an abnormal state.
  • the thermal reaction element 5 that has reached the operating temperature is reversely warped, the elastic portion 43 of the movable piece 4 is pushed up, and the fixed contact 21 and the movable contact 41 are separated.
  • the operating temperature of the thermally responsive element 5 is, for example, 70.degree. C. to 90.degree.
  • the current flowing between the fixed contact 21 and the movable contact 41 is interrupted, and a slight leakage current flows through the thermal response element 5 and the PTC thermistor 6.
  • the PTC thermistor 6 continues to generate heat as long as the leak current flows, and the resistance value is rapidly increased while maintaining the thermal response element 5 in the reverse warp state, so that the current is a path between the fixed contact 21 and the movable contact 41 There is only a slight leakage current as described above (constituting a self-holding circuit). This leakage current can be dedicated to other functions of the safety device.
  • the heat capacity of the metal plate 9 of the present embodiment is larger than the heat capacity of the fixed piece 2.
  • Such a metal plate 9 can be realized by forming the metal plate 9 with a metal having a large specific heat and / or increasing the volume of the metal plate 9.
  • the thickness T9 of the metal plate 9 is formed thicker than the thickness T2 of the fixed piece 2 (see FIG. 2). As a result, the volume of the metal plate 9 can be increased and the heat capacity of the metal plate 9 can be easily secured while suppressing the size of the breaker 1 in a plan view, that is, the occupied area of the case 7.
  • the heat stored in the metal plate 9 having a heat capacity larger than that of the fixed piece 2 easily adjusts the temperature of the thermal reaction element 5. Therefore, when transitioning from the conductive state shown in FIG. 2 to the disconnected state shown in FIG. 3, the delay of the temperature rise of the thermally responsive element due to heat dissipation from the fixed piece to the external circuit is suppressed, The thermal responsiveness is enhanced, and the responsiveness of the operation of the breaker to the rise in ambient temperature can be easily enhanced. Further, in the cut-off state shown in FIG. 3, the temperature drop of the heat responsive element 5 due to heat dissipation from the fixed piece 2 to the external circuit is suppressed, and the deformed state of the heat responsive element 5 can be stably maintained. It becomes. This makes it possible to stably maintain the current interruption state by the breaker 1.
  • the thickness T2 of the fixed piece 2 is thinner than the thickness T9 of the metal plate 9, the amount of heat released to the external circuit through the fixed piece 2 is suppressed.
  • the thickness T9 of the metal plate 9 is formed to be thicker than the thickness T3 of the terminal piece 3, and the heat capacity of the metal plate 9 of the present embodiment is larger than the heat capacity of the terminal piece 3. Then, the temperature of the thermal reaction element 5 is easily maintained by the heat stored in the metal plate 9 having a heat capacity larger than that of the terminal piece 3. Therefore, similarly to the above, it is possible to stably maintain the deformed state of the thermally responsive element 5 in the disconnected state while easily enhancing the responsiveness of the operation of the breaker to the rise of the ambient temperature.
  • the thickness T3 of the terminal piece 3 is thinner than the thickness T9 of the metal plate 9, the amount of heat released to the external circuit through the terminal piece 3 is suppressed.
  • the lid member 81 covers the top surface of the metal plate 9.
  • the top surface of the metal plate 9 is a first surface of the surface of the metal plate 9 opposite to the second surface facing the movable piece 4.
  • the lid 81 covering the top surface of the metal plate 9 suppresses the amount of heat released from the metal plate 9 to the outside of the breaker 1 by radiation or heat transfer.
  • the case 7 is strengthened by the metal plate 9 embedded in the lid member 81, and the deformation of the case 7 is suppressed.
  • the thickness T9 of the metal plate 9 is formed thicker than the thickness T2 of the fixed piece 2.
  • the case main body 71 in which the fixed piece 2 is accommodated is reinforced by the circuit board 600 which constitutes the external circuit to which the fixed piece 2 is connected. That is, part of the stress applied to the case main body 71 is dispersed to the circuit board 600. The deformation of the case body 71 is suppressed. Thus, the deformation of the lid member 81 and the case main body 71 is suppressed, whereby the deformation of the entire case 7 of the breaker 1 is suppressed.
  • the breaker 1 is mounted on the circuit board 600 such that the second surface of the case main body 71 is in contact with the circuit board 600 or at a small distance. Therefore, since the resin material hardly flows between the second surface of the case main body 71 and the circuit board 600, the pressure applied to the second surface of the case main body 71 is limited, and the deformation of the case main body 71 is suppressed. Be done.
  • the first surface of the metal plate 9 is embedded in the lid member 81 in the central region 82 other than the end edge of the lid member 81.
  • the lid member 81 and the metal plate 9 are firmly joined without a gap, and the air tightness of the case 7 is further enhanced in combination with the configuration of the metal plate 9 described above. Therefore, for example, even when a reflow soldering process is applied to the connection between the terminals 22 and 32 of the breaker 1 and the land of the circuit board 600, the flux is prevented from entering the inside of the case 7 Thus, the influence of the metal constituting the thermally responsive element 5 etc. is suppressed.
  • a through hole 92 is formed in the metal plate 9.
  • the through hole 92 penetrates the metal plate 9 in the thickness direction.
  • the lid member 81 is formed by filling the resin material in the gate of the mold in injection molding, a gate mark 83 which is a cut trace, and a filling portion 84 (see FIG. 2) in which the through hole 92 is filled with the resin material. have.
  • the filling portion 84 is formed inside the through hole 92.
  • the gate mark 83 is provided so as to protrude from the bottom surface of the recess 86 provided on the first surface of the lid member 81. Thereby, the protrusion of the gate mark 83 from the main body of the lid member 81 is suppressed.
  • the gate is formed at a position facing the through hole 92 on the side of the first surface of the metal plate 9 inserted into the mold. That is, the gate marks 83 and the filling portions 84 are disposed at overlapping positions when viewed from the thickness direction of the metal plate 9. As a result, the resin material flowing from the gate flows directly into the through hole 92 and smoothly reaches the second surface side of the metal plate 9. Therefore, the filling property of the resin material on the second surface side of the metal plate 9 is enhanced, and the resin welded to the case main body 71 is easily supplied to the second surface side of the metal plate 9.
  • the lid member 81 has an abutting portion 85 on the second surface side of the metal plate 9 that abuts on the first surface of the connecting portion 42 of the movable piece 4.
  • the contact portion 85 is interposed between the metal plate 9 and the movable piece 4.
  • the contact portion 85 is formed to project from the second surface of the metal plate 9 toward the movable piece 4.
  • the contact portion 85 protrudes further toward the case main body 71 than the end edge portion 87 of the lid member 81.
  • the contact portion 85 presses the connection portion 42 of the movable piece 4 toward the connection portion 31 of the terminal piece 3 by coming into contact with the connection portion 42 of the movable piece 4. Thereby, the contact resistance between the movable piece 4 and the terminal piece 3 is reduced.
  • the gate mark 83 and the contact portion 85 are disposed at overlapping positions when viewed in the thickness direction of the metal plate 9. That is, the gate mark 83, the filling portion 84, and the contact portion 85 are arranged in a straight line. Thereby, the resin material flowing from the gate smoothly flows into the cavity space for forming the contact portion 85 through the through hole 92. Therefore, the filling property of the resin material to the contact portion 85 is enhanced, and the molding accuracy of the contact portion 85 can be easily enhanced.
  • An opening 75 is provided on the second surface of the case main body 71.
  • the opening 75 exposes the second surface of the connection portion 31 which is a part of the terminal piece 3.
  • the connection portion 31 of the terminal piece 3 and the connection portion 42 of the movable piece 4 are welded.
  • the cover member 81 is welded to the case main body 71, and the connection portion 42 of the movable piece 4 is sandwiched between the connection portion 31 of the terminal piece 3 and the contact portion 85 of the cover member 81 for temporary fixing. It is in a state of being For this reason, the positioning accuracy of the movable piece 4 at the time of welding is sufficiently ensured.
  • the thickness T9 of the metal plate 9 is desirably thicker than the thickness T4 of the elastic portion 43 of the movable piece 4.
  • the thickness T4 of the elastic portion 43 is set so that the elastic portion 43 can generate a sufficient elastic force to secure the contact pressure of the movable contact 41 with the fixed contact 21. Set in consideration. Further, by setting the thickness T9 of the metal plate 9 to be thicker than the thickness T4 of the elastic portion 43 of the movable piece 4, the reinforcing effect of the case 7 by the metal plate 9 is further enhanced.
  • the thickness T9 of the metal plate 9 is preferably 10% or more of the total thickness T1 of the breaker 1.
  • downsizing (reduction in height) of breaker 1 is required.
  • the filling property of the resin material from the gate on the first surface side of the metal plate 9 to the cavity space on the second surface side is It may be worse.
  • the gate marks 83, the filling portions 84, and the contact portions 85 are formed at overlapping positions when viewed from the thickness direction of the metal plate 9. That is, since the gate, the through hole 92, and the contact portion 85 are arranged in a straight line, a good filling property of the cavity space on the second surface side from the gate on the first surface side can be obtained.
  • the breaker 1 of the present invention is not limited to the configuration of the above-described embodiment, and may be modified in various manners. That is, the breaker 1 has at least a fixed piece 2 having a fixed contact 21 and connected to an external circuit, an elastic portion 43 that elastically deforms, and a movable contact 41 at one end of the elastic portion 43.
  • the movable contact 41 is separated from the fixed contact 21 from the conductive state in which the movable contact 41 contacts the fixed contact 21 by deforming the movable contact 4 by pressing the movable contact 4 against the fixed contact 21 and the temperature change.
  • a case 7 for accommodating the fixed piece 2, the movable piece 4 and the thermal reaction element 5, and the case 7 is a case for accommodating the movable piece 4 and the thermal reaction element 5 It has a case body 71 having a recess 73, a cover member 81 fixed to the case body 71 to cover the accommodation recess 73, and a metal plate 9 embedded in the cover member 81.
  • the heat capacity of the metal plate 9 is fixed 2 It is larger than the heat capacity.
  • the method of joining the case main body 71 and the lid member 81 is not limited to ultrasonic welding, and any method may be applied as long as the two are firmly joined. For example, both may be adhered by applying, filling and curing a liquid or gel adhesive.
  • the case 7 is not limited to the form configured by the case main body 71, the lid member 81, and the like, and may be configured by two or more parts.
  • the case 7 may be sealed with resin or the like by secondary insert molding or the like. Thereby, the airtightness of case 7 is further enhanced.
  • the lid member 81 is reinforced by the metal plate 9, so the lid member 81 As a result, the deformation of the case 7 is suppressed.
  • the movable piece 4 and the thermally responsive element 5 may be integrally formed by forming the movable piece 4 with a laminated metal such as a bimetal or a trimetal.
  • a laminated metal such as a bimetal or a trimetal.
  • the present invention may be applied to a form in which the terminal piece 3 and the movable piece 4 are integrally formed as shown in WO 2011/105175.
  • the present invention can be applied even if the configuration is omitted. Even with such a configuration, the thermal responsiveness of the thermally responsive element can be enhanced, and the responsiveness of the operation of the breaker to an increase in ambient temperature can be easily enhanced.
  • FIG. 5 shows a safety circuit 502 for an electrical device.
  • the safety circuit 502 includes a breaker 1 in series in the output circuit of the secondary battery 501.
  • a portion of the safety circuit 502 may be configured by a cable including a connector with a breaker.

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Abstract

ブレーカー1は、固定接点21を有する固定片2と、可動接点41を有し、可動接点41を固定接点21に押圧して接触させる可動片4と、温度変化に伴って可動片4を導通状態から遮断状態に移行させる熱応動素子5と、固定片2、可動片4、熱応動素子5を収容するケース7とを備える。ケース7は、可動片4、熱応動素子5を収容するケース本体71と、ケース本体71の収容凹部73を覆う蓋部材81と、蓋部材81に埋設された金属プレート9とを有する。金属プレート9の熱容量は、固定片2の熱容量よりも大きい。

Description

[規則26に基づく補充 24.08.2018] ブレーカー及びそれを備えた安全回路
 本発明は、電気機器の安全回路に用いて好適な小型のブレーカー等に関するものである。
 従来、各種電気機器の2次電池やモーター等の保護装置(安全回路)としてブレーカーが使用されている。ブレーカーは、充放電中の2次電池の温度が過度に上昇した場合、又は自動車、家電製品等の機器に装備されるモーター等に過電流が流れた場合等の異常が生じた際に、2次電池やモーター等を保護するために電流を遮断する。このような保護装置として用いられるブレーカーは、機器の安全を確保するために、温度変化に追従して正確に動作する(良好な温度特性を有する)ことと、通電時の抵抗値が安定していることが求められる。
 ブレーカーには、温度変化に応じて作動し、電流を導通又は遮断する熱応動素子が備えられている。例えば、特許文献1には、熱応動素子としてバイメタルを適用したブレーカーが示されている。バイメタルとは、熱膨張率の異なる2種類の板状の金属材料が積層されてなり、温度変化に応じて形状を変えることにより、接点の導通状態を制御する素子である。同文献に示されたブレーカーは、固定片、端子片、可動片、熱応動素子、PTCサーミスター等の部品が、ケースに収納されてなり、固定片及び端子片の端子がケースから突出し、電気機器の電気回路(ブレーカーの外部回路)に接続されて使用される。
 近年では、ブレーカーの小型化が進展し、これにより、例えば、特許文献2に示されるように、コネクタの内部にブレーカーを組み込む技術が提案されている。同文献に開示されているコネクタでは、ブレーカー及び回路基板の周辺には、合成樹脂等の絶縁体が形成されている。絶縁体は、例えば、ブレーカーが実装された回路基板を金型内に装填(インサート)し、キャビティ空間に樹脂材料を射出し硬化させることにより成形される。
特開2016-035822号公報 特開2016-225142号公報
 上記特許文献1、2に示されたブレーカーにおいては、ブレーカーの温度上昇に伴い、熱応動素子がスナップ変形(反転)し、固定接点から可動接点が離隔する。このとき、ブレーカーの近傍に熱源が存在する場合、熱源から直接的に又は絶縁体等を介して間接的にブレーカーに熱が供給され、ブレーカーの温度が回路基板よりも高まることがある。このような場合にも、ブレーカーから回路基板に伝達される熱が過剰となると、熱応動素子の温度上昇(すなわちスナップ変形)が遅れ、ブレーカーが周囲の温度上昇に迅速に応答し動作しないおそれがある。
 さらにまた、僅かな漏れ電流が熱応動素子及びPTCサーミスターを通して流れ、PTCサーミスターを発熱させることにより、熱応動素子の変形状態が維持される(特許文献1の段落(0088)等参照)。
 上記特許文献1、2に開示されたブレーカーにあっては、PTCサーミスターから固定片を経由して外部回路に熱が移動するため、熱応動素子の温度が低下し、その変形状態を安定的に維持することが困難な場合がある。同様に、PTCサーミスターから熱応動素子、可動片及び端子片を経由して外部回路に熱が移動するため、熱応動素子の変形状態を安定的に維持することが困難な場合がある。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を高めることができるブレーカーを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明は、固定接点を有し外部回路に接続される固定片と、弾性変形する弾性部及び該弾性部の一端部に可動接点を有し、前記可動接点を前記固定接点に押圧して接触させる可動片と、温度変化に伴って変形することにより、前記可動片を前記可動接点が前記固定接点に接触する導通状態から前記可動接点が前記固定接点から離隔する遮断状態に移行させる熱応動素子と、前記固定片、前記可動片及び前記熱応動素子を収容するケースとを備えたブレーカーであって、前記ケースは、前記可動片及び前記熱応動素子を収容する収容凹部を有する第1樹脂ケースと、前記第1樹脂ケースに固着されて前記収容凹部を覆う第2樹脂ケースと、前記第2樹脂ケースに埋設された金属プレートとを有し、前記金属プレートの熱容量は、前記固定片の熱容量よりも大きいことを特徴とする。
 本発明に係る前記ブレーカーにおいて、前記金属プレートの厚さは、前記固定片の厚さよりも厚いことが望ましい。
 本発明に係る前記ブレーカーにおいて、前記第1樹脂ケースには、前記可動片と前記外部回路とを電気的に接続する端子片が収容され、前記金属プレートの厚さは、前記端子片の厚さよりも厚いことが望ましい。
 本発明に係る前記ブレーカーにおいて、前記第2樹脂ケースは、前記金属プレートの天面を覆っていることが望ましい。
 本発明に係る前記ブレーカーにおいて、前記金属プレートには、該金属プレートを厚さ方向に貫通する貫通穴が形成され、前記第2樹脂ケースは、樹脂材料が充填された痕跡であるゲート跡と、前記貫通穴に樹脂材料が充填された充填部とを有し、前記ゲート跡と、前記充填部とは、前記金属プレートの厚さ方向から視て重複する位置に配され、前記第2樹脂ケースは、前記金属プレートと前記可動片との間に介在し、該可動片と当接する当接部とを有し、前記ゲート跡と、前記当接部とは、前記金属プレートの厚さ方向から視て重複する位置に配され、前記当接部は、前記可動片を前記端子片の方向に押圧していることが望ましい。
 本発明に係る前記ブレーカーにおいて、前記金属プレートの厚さは、前記弾性部の厚さよりも厚いことが望ましい。
 本発明に係る前記ブレーカーにおいて、前記金属プレートの厚さは、ブレーカーの全厚の10%以上であることが望ましい。
 本発明の電気機器用の安全回路は、前記ブレーカーを備えたことを特徴とする。
 本発明のブレーカーによれば、固定片よりも熱容量が大きい金属プレートに蓄えられた熱によって、熱応動素子の温度が容易に維持される。従って、固定片から外部回路に放熱されることによる熱応動素子の温度上昇の遅延が抑制され、熱応動素子の熱応答性が高められ、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めることが可能となる。
本発明の一実施形態によるブレーカーの概略構成を示す組み立て前の斜視図。 通常の充電又は放電状態における上記ブレーカーを示す断面図。 過充電状態又は異常時などにおける上記ブレーカーを示す断面図。 上記ブレーカーを底面側から視た斜視図。 本発明の上記ブレーカーを備えた安全回路の回路図。
 本発明の第1発明の一実施形態によるブレーカーについて図面を参照して説明する。図1乃至図4は、ブレーカーの構成を示している。図1及び図4に示されるように、ブレーカー1は、一部がケース7から外部に露出する一対の端子22,32を備える。端子22,32が外部回路(図示せず)と電気的に接続されることにより、ブレーカー1は、電気機器の安全回路の主要部を構成する。
 図1に示されるように、ブレーカー1は、固定接点21及び端子22を有する固定片2と、端子32を有する端子片3と、先端部に可動接点41を有する可動片4と、温度変化に伴って変形する熱応動素子5と、PTC(Positive Temperature Coefficient)サーミスター6と、固定片2、端子片3、可動片4、熱応動素子5及びPTCサーミスター6を収容するケース7等によって構成されている。ケース7は、ケース本体(第1樹脂ケース)71とケース本体71の上面に装着される蓋部材(第2樹脂ケース)81等によって構成されている。
 固定片2は、例えば、銅等を主成分とする金属板(この他、銅-チタニウム合金、洋白、黄銅などの金属板)をプレス加工することにより形成され、ケース本体71にインサート成形により埋め込まれている。
 固定接点21は、銀、ニッケル、ニッケル-銀合金の他、銅-銀合金、金-銀合金などの導電性の良い材料のクラッド、メッキ又は塗布等により、形成されている。固定接点21は、固定片2の可動接点41に対向する位置に形成され、ケース本体71の内部に形成されている開口73aの一部からケース本体71の収容凹部73に露出されている。
 本出願においては、特に断りのない限り、固定片2において、固定接点21が形成されている側の面(すなわち図1において上側の面)を第1面、その反対側の底面を第2面として説明している。他の部品、例えば、端子片3、可動片4及び熱応動素子5、ケース7、金属プレート9等についても同様である。
 図4に示されるように、端子22は、ケース本体71の底面から露出し、回路基板600(図2,3参照)のランド部とはんだ付け等の手法により接続される。本実施形態では、ブレーカー1の短手方向に一対の端子22が並設されている。
 図2に示されるように、固定片2は、階段状(側面視でクランク状)に曲げられた段曲げ部25と、PTCサーミスター6を支持する支持部26とを有する。段曲げ部25は、固定接点21と支持部26とを繋ぎ、固定接点21と支持部26とを高さ違いに配置する。PTCサーミスター6は、支持部26に3箇所形成された凸状の突起(ダボ)26aの上に載置されて、突起26aに支持される。
 端子片3は、固定片2と同様に、銅等を主成分とする金属板をプレス加工することにより形成され、ケース本体71にインサート成形により埋め込まれている。端子片3は、可動片4と接続される接続部31と、端子32とを有している。接続部31と、端子32とは、ケース本体71に埋設された段曲げ部(図示せず)によって高さ違いに配置されている。
 接続部31は、ケース本体71の内部に形成されている開口73bの一部からケース本体71の収容凹部73に露出し、可動片4と電気的に接続される。一方、図4に示されるように、端子32は、ケース本体71の底面から露出し、回路基板600のランド部とはんだ付け等の手法により接続される。本実施形態では、ブレーカー1の短手方向に一対の端子32が並設されている。
 可動片4は、銅等を主成分とする板状の金属材料をプレス加工することにより形成されている。可動片4は、長手方向の中心線に対して対称なアーム状に形成されている。
 可動片4の一端部には、可動接点41が形成されている。可動接点41は、固定接点21と同等の材料によって可動片4の第2面に形成され、溶接の他、クラッド、かしめ(crimping)等の手法によって可動片4の先端部に接合されている。
 可動片4の他端部には、端子片3の接続部31と電気的に接続される接続部42が形成されている。端子片3の接続部31の第1面と可動片4の接続部42の第2面とは、レーザー溶接によって固着されている。レーザー溶接とは、レーザー光をワーク(本実施形態では、端子片3及び可動片4が相当)に照射し、ワークを局部的に溶融及び凝固させることによってワーク同士を接合する溶接手法である。レーザー光が照射されたワークの表面には、他の溶接手法(例えば、ジュール熱を利用する抵抗溶接)による溶接痕とは異なる形態のレーザー溶接痕が形成される。
 可動片4は、可動接点41と接続部42との間に、弾性部43を有している。弾性部43は、接続部42から可動接点41の側に延出されている。これにより、接続部42は、弾性部43を挟んで可動接点41とは反対側に設けられる。
 接続部42において端子片3の接続部31と固着されることにより可動片4が固定され、弾性部43が弾性変形することにより、その先端に形成されている可動接点41が固定接点21の側に押圧されて接触し、固定片2と可動片4とが通電可能となる。可動片4と端子片3とは、接続部31及び接続部42において電気的に接続されているので、固定片2と端子片3とが通電可能となる。
 可動片4は、弾性部43において、プレス加工により湾曲又は屈曲されている。湾曲又は屈曲の度合いは、熱応動素子5を収納できる限り特に限定はなく、作動温度及び復帰温度における弾性力、接点の押圧力などを考慮して適宜設定すればよい。また、弾性部43の第2面には、熱応動素子5に対向して一対の突起(接触部)44a,44bが形成されている。突起44a,44bと熱応動素子5とは接触して、突起44a,44bを介して熱応動素子5の変形が弾性部43に伝達される(図1及び図3参照)。
 熱応動素子5は、可動接点41が固定接点21に接触する導通状態から可動接点41が固定接点21から離隔する遮断状態に移行させる。熱応動素子5は、円弧状に湾曲した初期形状をなし、熱膨張率の異なる薄板材を積層することにより形成される。過熱により作動温度に達すると、熱応動素子5の湾曲形状は、スナップモーションを伴って逆反りし、冷却により復帰温度を下回ると復元する。熱応動素子5の初期形状は、プレス加工により形成することができる。所期の温度で熱応動素子5の逆反り動作により可動片4の弾性部43が押し上げられ、かつ弾性部43の弾性力により元に戻る限り、熱応動素子5の材質及び形状は特に限定されるものでないが、生産性及び逆反り動作の効率性の観点から矩形状が望ましく、小型でありながら弾性部43を効率的に押し上げるために正方形に近い長方形であるのが望ましい。なお、熱応動素子5の材料としては、例えば、高膨脹側に銅-ニッケル-マンガン合金又はニッケル-クロム-鉄合金、低膨脹側に鉄-ニッケル合金をはじめとする、洋白、黄銅、ステンレス鋼など各種の合金からなる熱膨張率の異なる2種類の材料を積層したものが、所要条件に応じて組み合わせて使用される。
 PTCサーミスター6は、可動片4が遮断状態にあるとき、固定片2と可動片4とを導通させる。PTCサーミスター6は、固定片2の支持部26と熱応動素子5との間に配設されている。すなわち、PTCサーミスター6を挟んで、支持部26は熱応動素子5の直下に位置している。熱応動素子5の逆反り動作により固定片2と可動片4との通電が遮断されたとき、PTCサーミスター6に流れる電流が増大する。PTCサーミスター6は、温度上昇と共に抵抗値が増大して電流を制限する正特性サーミスターであれば、作動電流、作動電圧、作動温度、復帰温度などの必要に応じて種類を選択でき、その材料及び形状はこれらの諸特性を損なわない限り特に限定されるものではない。本実施形態では、チタニウム酸バリウム、チタニウム酸ストロンチウム又はチタニウム酸カルシウムを含むセラミック焼結体が用いられる。セラミック焼結体の他、ポリマーにカーボン等の導電性粒子を含有させたいわゆるポリマーPTCを用いてもよい。
 ケース7を構成するケース本体71及び蓋部材81は、難燃性のポリアミド、耐熱性に優れたポリフェニレンサルファイド(PPS)、液晶ポリマー(LCP)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)などの熱可塑性樹脂により成形されている。上述した樹脂と同等以上の特性が得られるのであれば、樹脂以外の材料を適用してもよい。
 ケース本体71には、可動片4、熱応動素子5及びPTCサーミスター6などを収容するための内部空間である収容凹部73が形成されている。収容凹部73は、可動片4を収容するための開口73a,73b、可動片4及び熱応動素子5を収容するための開口73c、並びに、PTCサーミスター6を収容するための開口73d等を有している。なお、ケース本体71に組み込まれた可動片4、熱応動素子5の端縁は、収容凹部73の内部に形成されている枠によってそれぞれ当接され、熱応動素子5の逆反り時に案内される。
 蓋部材81には、金属プレート9がインサート成形によって埋め込まれている。金属プレート9は、上述した銅等を主成分とする金属板又はステンレス鋼等の金属板をプレス加工することにより形成される。金属プレート9は、図2及び図3に示すように、可動片4の第1面と適宜当接し、可動片4の動きを規制すると共に、蓋部材81のひいては筐体としてのケース7の剛性・強度を高めつつブレーカー1の小型化に貢献する。
 図1に示すように、固定片2、端子片3、可動片4、熱応動素子5及びPTCサーミスター6等を収容したケース本体71の開口73a、73b、73c等を塞ぐように、蓋部材81が、ケース本体71に装着される。ケース本体71と蓋部材81とは、例えば超音波溶着によって接合される。このとき、ケース本体71と蓋部材81とは、それぞれの外縁部の全周にわたって連続的に接合され、ケース7の気密性が向上する。これにより、収容凹部73がもたらすケース7の内部空間は密閉され、可動片4、熱応動素子5及びPTCサーミスター6等の部品がケース7の外部の雰囲気から遮断され、保護されうる。本実施形態では、金属プレート9の第1面側には、樹脂が全体的に配されているので、収容凹部73の気密性がより一層高められる。
 図2は、通常の充電又は放電状態におけるブレーカー1の動作を示している。図2では、ブレーカー1が回路基板600と共に示されている(図3も同様である)。通常の充電又は放電状態においては、熱応動素子5は初期形状を維持(逆反り前)している。金属プレート9には、可動片4の頂部43aと当接し、頂部43aを熱応動素子5の側に押圧する突出部91が設けられている。突出部91が頂部43aを押圧することにより、弾性部43は、弾性変形し、その先端に形成されている可動接点41が固定接点21の側に押圧されて接触する。これにより、可動片4の弾性部43などを通じてブレーカー1の固定片2と端子片3との間は導通している。可動片4の弾性部43と熱応動素子5とが接触し、可動片4、熱応動素子5、PTCサーミスター6及び固定片2は、回路として導通していてもよい。しかしながら、PTCサーミスター6の抵抗は、可動片4の抵抗に比べて圧倒的に大きいため、PTCサーミスター6を流れる電流は、固定接点21及び可動接点41を流れる量に比して実質的に無視できる程度である。
 図3は、過充電状態又は異常時などにおけるブレーカー1の動作を示している。過充電又は異常により高温状態となると、作動温度に達した熱応動素子5は逆反りし、可動片4の弾性部43が押し上げられて固定接点21と可動接点41とが離隔する。ブレーカー1の内部で熱応動素子5が変形し、可動片4を押し上げるときの熱応動素子5の作動温度は、例えば、70℃~90℃である。このとき、固定接点21と可動接点41の間を流れていた電流は遮断され、僅かな漏れ電流が熱応動素子5及びPTCサーミスター6を通して流れることとなる。PTCサーミスター6は、このような漏れ電流の流れる限り発熱を続け、熱応動素子5を逆反り状態に維持させつつ抵抗値を激増させるので、電流は固定接点21と可動接点41の間の経路を流れず、上述の僅かな漏れ電流のみが存在する(自己保持回路を構成する)。この漏れ電流は安全装置の他の機能に充てることができる。
 本実施形態の金属プレート9の熱容量は、固定片2の熱容量よりも大きい。このような金属プレート9は、比熱の大きい金属によって金属プレート9を構成する及び/又は金属プレート9の体積を大きくすることにより実現できる。
 本実施形態では、金属プレート9の厚さT9は、固定片2の厚さT2よりも厚く形成されている(図2参照)。これにより、ブレーカー1の平面視での大きさ、すなわちケース7の占有面積を抑制しつつ、金属プレート9の体積を大きくし、金属プレート9の熱容量を容易に確保することが可能となる。
 固定片2よりも熱容量が大きい金属プレート9に蓄えられた熱によって、熱応動素子5の温度が容易に調整される。従って、図2に示される導通状態から図3に示される遮断状態に移行する際に、固定片から外部回路に放熱されることによる熱応動素子の温度上昇の遅延が抑制され、熱応動素子の熱応答性が高められ、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めることが可能となる。また、図3に示される遮断状態において、固定片2から外部回路に放熱されることによる熱応動素子5の温度低下が抑制され、熱応動素子5の変形状態を安定的に維持することが可能となる。これにより、ブレーカー1による電流遮断状態を安定的に維持することが可能となる。
 また、固定片2の厚さT2が金属プレート9の厚さT9よりも薄く形成されているので、固定片2を介して外部回路に伝わって放出される熱量が抑制される。これにより、上記と同様に、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めつつ、遮断状態での熱応動素子5の変形状態を安定的に維持することが可能となる。
 本実施形態では、金属プレート9の厚さT9は、端子片3の厚さT3よりも厚く形成されており、本実施形態の金属プレート9の熱容量は、端子片3の熱容量よりも大きい。そして、端子片3よりも熱容量が大きい金属プレート9に蓄えられた熱によって、熱応動素子5の温度が容易に維持される。従って、上記と同様に、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めつつ、遮断状態での熱応動素子5の変形状態を安定的に維持することが可能となる。
 また、端子片3の厚さT3が金属プレート9の厚さT9よりも薄く形成されているので、端子片3を介して外部回路に伝わって放出される熱量が抑制される。これにより、上記と同様に、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めつつ、遮断状態での熱応動素子5の変形状態を安定的に維持することが可能となる。
 図1乃至図3に示されるように、蓋部材81は、金属プレート9の天面を覆っている。金属プレート9の天面とは、金属プレート9の表面のうち、可動片4に対向する第2面とは反対側の第1面である。金属プレート9の天面を覆っている蓋部材81によって、金属プレート9からブレーカー1の外部に放射又は伝熱によって放出される熱量が抑制される。これにより、上記と同様に、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めつつ、遮断状態での熱応動素子5の変形状態を安定的に維持することが可能となる。
 また、蓋部材81に埋設された金属プレート9によってケース7が強化され、ケース7の変形が抑制される。特に本実施形態では、金属プレート9の厚さT9は、固定片2の厚さT2よりも厚く形成されている。これにより、蓋部材81が重点的に強化され、蓋部材81にかかる応力の大部分は、金属プレート9によって負担される。これにより、蓋部材81の変形が抑制される。
 一方、固定片2が収容されるケース本体71は、固定片2が接続される外部回路を構成する回路基板600によって強化される。すなわち、ケース本体71にかかる応力の一部は、回路基板600に分散される。ケース本体71の変形が抑制される。このように、蓋部材81及びケース本体71の変形が抑制されることにより、ブレーカー1のケース7全体の変形が抑制される。
 本実施形態では、ケース本体71の第2面が回路基板600に当接又は僅かな距離を隔てて、ブレーカー1が回路基板600に実装されている。従って、ケース本体71の第2面と回路基板600との間に、樹脂材料がほとんど流入しないため、ケース本体71の第2面に負荷される圧力は限定的となり、ケース本体71の変形は抑制される。
 特に、ブレーカー1及び回路基板600がコネクタに内蔵され、ブレーカー1及び回路基板600の外側に樹脂材料が充填される形態では、射出成形時の樹脂材料の充填圧力によるケース7の変形が、上述した金属プレート9によって顕著に抑制される。これにより、固定片2と可動片4の位置関係が安定し、所望の温度特性を容易に得ることが可能となる。
 本実施形態では、蓋部材81の端縁以外の中央領域82で、金属プレート9の第1面が蓋部材81に埋設されている。これにより、蓋部材81と金属プレート9とが隙間なく強固に接合され、上述した金属プレート9の構成と相まって、ケース7の気密性がより一層高められる。従って、例えば、ブレーカー1の端子22、32と回路基板600のランドとの接続に、リフロー方式のはんだ付け工程が適用される場合であっても、ケース7の内部にフラックスが侵入することが防止され、熱応動素子5等を構成する金属が影響を受けることが抑制される。
 金属プレート9には、貫通穴92が形成されている。貫通穴92は、金属プレート9をその厚さ方向に貫通する。
 蓋部材81は、射出成形において金型のゲート内に樹脂材料が充填され、切断された痕跡であるゲート跡83と、貫通穴92に樹脂材料が充填された充填部84(図2参照)とを有している。充填部84は、貫通穴92の内部に形成されている。
 ゲート跡83は、蓋部材81の第1面に設けられた凹部86の底面から突出して設けられている。これにより、蓋部材81の本体部からのゲート跡83の突出が抑制される。
 蓋部材81を成形する金型において、ゲートは金型内にインサートされる金属プレート9の第1面の側で貫通穴92と対向する位置に形成されている。すなわち、ゲート跡83と、充填部84とは、金属プレート9の厚さ方向から視て重複する位置に配されている。これにより、ゲートから流入した樹脂材料は、貫通穴92に直接的に流れ込み、金属プレート9の第2面側に円滑に達する。従って、金属プレート9の第2面側における樹脂材料の充填性が高められ、ケース本体71と溶着される樹脂が金属プレート9の第2面側に容易に供給されるようになる。
 蓋部材81は、金属プレート9の第2面側に、可動片4の接続部42の第1面と当接する当接部85を有する。当接部85は、金属プレート9と可動片4との間に介在している。当接部85は、金属プレート9の第2面から可動片4の側に突出して形成されている。そして、当接部85は、蓋部材81の端縁部87よりもケース本体71の側に突出している。
 当接部85は、可動片4の接続部42と当接することにより、可動片4の接続部42を端子片3の接続部31の側に押圧する。これにより、可動片4と端子片3との間の接触抵抗が低減される。
 ゲート跡83と、当接部85とは、金属プレート9の厚さ方向から視て重複する位置に配されている。すなわち、ゲート跡83、充填部84及び当接部85が一直線上に配されている。これにより、ゲートから流入した樹脂材料は、貫通穴92を介して当接部85を形成するためのキャビティ空間に円滑に流れ込む。従って、当接部85への樹脂材料の充填性が高められ、当接部85の成形精度を容易に高めることが可能となる。
 ケース本体71の第2面には、開口75が設けられている。開口75は、端子片3の一部である接続部31の第2面を露出させる。開口75からレーザー光を照射することにより、端子片3の接続部31と可動片4の接続部42とが溶接される。本実施形態では、ケース本体71に蓋部材81が溶着されることにより、端子片3の接続部31と蓋部材81の当接部85とによって可動片4の接続部42が挟み込まれて仮固定された状態となっている。このため、溶接時における可動片4の位置決め精度は十分に確保される。
 金属プレート9の厚さT9は、可動片4の弾性部43の厚さT4よりも厚いのが望ましい。弾性部43の厚さT4は、固定接点21に対する可動接点41の接触圧力を確保するために、弾性部43が十分な弾性力を発生しうるように、さらには、可動片4の電気抵抗を考慮して設定される。そして、金属プレート9の厚さT9が可動片4の弾性部43の厚さT4よりも厚く設定されることにより、金属プレート9によるケース7の補強効果がより一層高められる。
 金属プレート9の厚さT9は、ブレーカー1の全厚T1の10%以上が望ましい。ブレーカー1をコネクタ等に内蔵するにあたって、ブレーカー1の小型化(低背化)が要求されるところ、金属プレート9の厚さT9がブレーカー1の全厚T1の10%以上に設定されることにより、金属プレート9によるケース7の補強効果が十分に得られる。
 通常、金属プレート9の厚さT9がブレーカー1の全厚T1の10%以上である場合、金属プレート9の第1面側のゲートから第2面側のキャビティ空間への樹脂材料の充填性が悪化するおそれがある。しかしながら、本実施形態では、ゲート跡83、充填部84及び当接部85が金属プレート9の厚さ方向から視て重複する位置に形成されている。すなわち、ゲートと貫通穴92と当接部85とが一直線上に配されるので、第1面側のゲートから第2面側のキャビティ空間良好な充填性が得られる。
 本発明のブレーカー1は、上記実施形態の構成に限られることなく、種々の態様に変更して実施されうる。すなわち、ブレーカー1は、少なくとも、固定接点21を有し外部回路に接続される固定片2と、弾性変形する弾性部43及び弾性部43の一端部に可動接点41を有し、可動接点41を固定接点21に押圧して接触させる可動片4と、温度変化に伴って変形することにより、可動片4を可動接点41が固定接点21に接触する導通状態から可動接点41が固定接点21から離隔する遮断状態に移行させる熱応動素子5と、固定片2、可動片4、及び熱応動素子5を収容するケース7とを備え、ケース7は、可動片4及び熱応動素子5を収容する収容凹部73を有するケース本体71と、ケース本体71に固着されて収容凹部73を覆う蓋部材81と、蓋部材81に埋設された金属プレート9とを有し、金属プレート9の熱容量は、固定片2の熱容量よりも大きければよい。
 例えば、ケース本体71と蓋部材81との接合手法は、超音波溶着に限られることなく、両者が強固に接合される手法であれば、適宜適用することができる。例えば、液状又はゲル状の接着剤を塗布・充填し、硬化させることにより、両者が接着されてもよい。また、ケース7は、ケース本体71と蓋部材81等によって構成される形態に限られることなく、2個以上の部品によって構成されていればよい。
 また、ケース7は、二次的なインサート成形等により、樹脂等で密封されていてもよい。これにより、ケース7の気密性がより一層高められる。本実施形態では、二次的なインサート成形の際の樹脂材料の充填圧力が蓋部材81に負荷された場合であっても、金属プレート9によって蓋部材81が強化されているので、蓋部材81ひいては、ケース7の変形が抑制される。
 また、可動片4をバイメタル又はトリメタル等の積層金属によって形成することにより、可動片4と熱応動素子5を一体的に形成する構成であってもよい。この場合、ブレーカーの構成が簡素化されて、さらなる小型化を図ることができる。
 また、WO2011/105175号公報に示されるような、端子片3と可動片4とが一体に形成されている形態に、本発明を適用してもよい。
 本実施形態では、PTCサーミスター6による自己保持回路を有しているが、このような構成を省いた形態であっても適用可能である。このような構成にあっても、熱応動素子の熱応答性が高められ、周囲温度の上昇に対するブレーカーの動作の応答性を容易に高めることが可能となる。
 また、本発明のブレーカー1は、2次電池パック、電気機器用の安全回路等にも広く適用できる。図5は電気機器用の安全回路502を示す。安全回路502は2次電池501の出力回路中に直列にブレーカー1を備えている。ブレーカーを備えたコネクタを含むケーブルによって安全回路502の一部が構成されていてもよい。
1   :ブレーカー
2   :固定片
3   :端子片
4   :可動片
5   :熱応動素子
6   :PTCサーミスター
7   :ケース
9   :金属プレート
21  :固定接点
22  :端子
31  :接続部
32  :端子
41  :可動接点
42  :接続部
43  :弾性部
71  :ケース本体(第21樹脂ケース)
73  :収容凹部
81  :蓋部材(第2樹脂ケース)
83  :ゲート跡
84  :充填部
85  :当接部
502 :安全回路
600 :回路基板

Claims (8)

  1.  固定接点を有し外部回路に接続される固定片と、
     弾性変形する弾性部及び該弾性部の一端部に可動接点を有し、前記可動接点を前記固定接点に押圧して接触させる可動片と、
     温度変化に伴って変形することにより、前記可動片を前記可動接点が前記固定接点に接触する導通状態から前記可動接点が前記固定接点から離隔する遮断状態に移行させる熱応動素子と、
     前記固定片、前記可動片及び前記熱応動素子を収容するケースとを備えたブレーカーであって、
     前記ケースは、前記可動片及び前記熱応動素子を収容する収容凹部を有する第1樹脂ケースと、
     前記第1樹脂ケースに固着されて前記収容凹部を覆う第2樹脂ケースと、
     前記第2樹脂ケースに埋設された金属プレートとを有し、
     前記金属プレートの熱容量は、前記固定片の熱容量よりも大きいことを特徴とするブレーカー。
  2.  前記金属プレートの厚さは、前記固定片の厚さよりも厚い請求項1記載のブレーカー。
  3.  前記第1樹脂ケースには、前記可動片と前記外部回路とを電気的に接続する端子片が収容され、
     前記金属プレートの厚さは、前記端子片の厚さよりも厚い請求項1又は2に記載のブレーカー。
  4.  前記第2樹脂ケースは、前記金属プレートの天面を覆っている請求項1乃至3のいずれかに記載のブレーカー。
  5.  前記金属プレートには、該金属プレートを厚さ方向に貫通する貫通穴が形成され、
     前記第2樹脂ケースは、樹脂材料が充填された痕跡であるゲート跡と、前記貫通穴に樹脂材料が充填された充填部とを有し、
     前記ゲート跡と、前記充填部とは、前記金属プレートの厚さ方向から視て重複する位置に配され、
     前記第2樹脂ケースは、前記金属プレートと前記可動片との間に介在し、該可動片と当接する当接部とを有し、
     前記ゲート跡と、前記当接部とは、前記金属プレートの厚さ方向から視て重複する位置に配され、
     前記当接部は、前記可動片を前記端子片の方向に押圧している請求項3記載のブレーカー。
  6.  前記金属プレートの厚さは、前記弾性部の厚さよりも厚い請求項1乃至5のいずれかに記載のブレーカー。
  7.  前記金属プレートの厚さは、ブレーカーの全厚の10%以上である請求項1乃至6のいずれかに記載のブレーカー。
  8.  請求項1乃至7のいずれかに記載のブレーカーを備えたことを特徴とする電気機器用の安全回路。
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