WO2019073857A1 - センサユニットおよび蓄電モジュール - Google Patents

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WO2019073857A1
WO2019073857A1 PCT/JP2018/036822 JP2018036822W WO2019073857A1 WO 2019073857 A1 WO2019073857 A1 WO 2019073857A1 JP 2018036822 W JP2018036822 W JP 2018036822W WO 2019073857 A1 WO2019073857 A1 WO 2019073857A1
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WO
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sensor unit
temperature sensor
pair
housing
locking
Prior art date
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PCT/JP2018/036822
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English (en)
French (fr)
Inventor
慎一 高瀬
康彦 小寺
勇 濱本
淑文 内田
隆行 津曲
鈴木 雄介
篤 山中
Original Assignee
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
住友電工プリントサーキット株式会社
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Priority to US16/753,594 priority patent/US11473979B2/en
Priority to CN202111307714.3A priority patent/CN114235182A/zh
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    • H01M10/486Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for measuring temperature
    • HELECTRICITY
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    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G2/00Details of capacitors not covered by a single one of groups H01G4/00-H01G11/00
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the technology disclosed by the present specification relates to a sensor unit and a storage module.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-229110
  • the temperature sensor of this battery device is fixed to a temperature detection plate fixed to the case, and detects the temperature of the secondary battery by making the temperature sensor approach the surface of the secondary battery housed in the case. ing.
  • the gap between the temperature sensor and the secondary battery is likely to vary due to the dimensional tolerance between the temperature detection plate and the secondary battery. Therefore, there is a possibility that the temperature sensor can not detect the temperature without being in proximity to the secondary battery, or the temperature sensor may be crushed between the temperature detection plate and the secondary battery.
  • the present specification discloses a technique for suppressing the decrease in detection accuracy of a sensor with respect to a detection target.
  • the sensor unit disclosed by the present specification is a sensor unit attached to a detection target, and is provided on the detection target, and has a flexible strip-shaped conductive path structure on which the conductive path is formed.
  • a sensor element connected to the conductive path on the surface of the conductive path structure; a pedestal portion provided on the conductive path structure so as to cover the sensor element; and the pedestal portion in an elastically deformable state
  • the apparatus further comprises: an urging member for holding the portion on the back surface side of the conductive path construction body to be in contact with the detected object by being held and urging the surrounding portion toward the detected object by an elastic return force.
  • the portion on the back surface side of the conductive path structure to which the sensor element is connected is pressed against the detected body by the elastic return force of the biasing member, and the back surface side of the conductive path structure It can suppress that the part of (3) lifts up from a to-be-detected body.
  • the sensor element can be disposed in the state of being close to the detected object. Thereby, it can suppress that the detection precision of the sensor element with respect to a to-be-detected body falls.
  • the sensor unit disclosed by the present specification may have the following configuration.
  • the pedestal portion has a locking portion capable of locking with the holding portion provided on the detection target, and the biasing member is configured to engage the locking portion by locking the locking portion with the holding portion.
  • the stop portion and the holding portion may be elastically deformed in a direction in which they are engaged with each other.
  • the portion on the back side of the conductive path structure is directed toward the detected body by the elastic return force of the biasing member.
  • the sensor unit can be attached to the object under contact by an appropriate pressure.
  • the sensor element may be a temperature sensor that detects a temperature of the detection target, and a plate member may be attached to a back surface of a portion of the conductive path structure provided with the sensor element. According to such a configuration, it is possible to prevent the conductive path structure of the portion to which the sensor element is connected from being damaged by contact with other members. Moreover, since the conductive path structure is reinforced by the plate material, the workability for connecting the sensor element to the conductive path can be improved.
  • the plate material may be a metal plate material having high thermal conductivity. According to such a configuration, the plate member exerts a heat collecting effect of collecting the heat of the detection subject, whereby the temperature of the detection subject can be stably detected by the sensor element.
  • a resin protection unit covering the sensor element may be provided between the pedestal portion and the sensor element. According to such a configuration, since the sensor element is covered by the protective portion, it is possible to prevent the sensor element from being damaged by dust, water, other members, and the like.
  • the biasing member may be a helical metal coil spring, and the biasing member may be configured to bias an outer peripheral edge of the sensor element. According to such a configuration, it is possible to stably bias the sensor element with respect to the detection target, and it is possible to further suppress a decrease in detection accuracy of the sensor element.
  • the pedestal portion has a housing portion for housing a part of the biasing member in the axial direction, and a lid portion for assembling the housing portion in the axial direction of the biasing member, and the housing portion
  • the lid may be configured to sandwich the biasing member in the axial direction. According to such a configuration, the biasing member can be stably held so as to be pinched in the axial direction by the housing portion and the lid portion.
  • the pedestal portion may be made of synthetic resin, and the biasing member may be formed integrally with the pedestal portion by synthetic resin. According to such a configuration, since the biasing member can be formed integrally with the pedestal portion, the manufacturing cost can be reduced. Moreover, there is no need to manage the pedestal portion and the biasing member separately, and the component storage property is excellent.
  • the biasing member may be a pair of metal plate springs, and may be held by a pair of spring holding portions provided on both sides of the sensor element in the pedestal portion. According to such a configuration, since the temperature sensor can be biased toward the detected body on both sides of the pedestal, the sensor element can be stably biased with respect to the detected body. It is possible to further suppress the decrease in detection accuracy.
  • the pair of leaf springs may be arranged such that the portions for biasing the pedestal portion are point-symmetrical with respect to the sensor portion. According to such a configuration, the portions for biasing the pedestals of the pair of leaf springs are arranged so as to be point-symmetrical with respect to the sensor portion. For example, the pedestals of the pair of leaf springs are biased The sensor element can be stably biased with respect to the detected object as compared with the case where the portion is disposed to be biased with respect to the sensor unit.
  • the storage module disclosed by the present specification may include the detection target and the sensor unit, and the detection target may be a storage element. According to the storage module having such a configuration, the sensor unit can be pressed against the storage element by the elastic return force of the biasing member, and the sensor unit can be prevented from rising from the storage element. Thereby, it is possible to suppress a decrease in detection accuracy of the sensor element with respect to the storage element.
  • FIG. 1 Top view of power storage module according to Embodiment 1
  • the perspective view which shows the state before attaching a temperature sensor unit to a pair of holding parts The perspective view which shows the state which attached the temperature sensor unit to a pair of holding parts Sectional view along the line AA in FIG. 1
  • Top view of temperature sensor unit Front view of temperature sensor unit Side view of temperature sensor unit Sectional view of line B-B in FIG.
  • FIG. 5 A perspective view showing a state before the upper housing is assembled to the lower housing
  • a perspective view of a temperature sensor unit according to a second embodiment Front view of temperature sensor unit Top view of temperature sensor unit Cross-sectional view of line CC in FIG. 14 Sectional view along the line D-D in FIG.
  • FIG. 19 A perspective view of a sensor unit according to a third embodiment Top view of temperature sensor unit Cross section of line FF in FIG. 22
  • FIG. 24 is a cross-sectional view showing a state in which the temperature sensor unit is assembled to the pair of holding portions, the cross-sectional view corresponding to the cross section of FIG. 23
  • the present embodiment shows a storage module 10 used as a drive source of a vehicle.
  • the storage module 10 can also be used as, for example, a printer for industrial use, a robot for industrial use, or a power supply for electronic devices and equipment.
  • the storage module 10 has a plurality of storage elements (an example of “detected object”) 11, a connection conductor B attached to the plurality of storage elements 11, and a temperature attached to each predetermined number of storage elements 11.
  • a sensor unit 20 and the like are provided.
  • the storage element 11 has a flat box-shaped storage element body (an example of a “detected body”) 12 and a pair of connection terminals 13 projecting from the storage element body 12.
  • the plurality of storage elements 11 are stacked and disposed so as to closely contact the storage element body 12 in the front-rear direction.
  • connection conductor B is, for example, a plate-like bus bar or the like, and is electrically connected to the connection terminal 13 of the adjacent storage element 11 to connect the plurality of storage elements 11 in series.
  • the predetermined number of storage elements 11 have a pair of holding parts 14 for holding the temperature sensor unit 20 on the upper surface 12A which is the outer surface of the storage element main body 12.
  • the pair of holding portions 14 is formed in a plate shape long in the front-rear direction protruding upward from the top surface 12A of the storage element body 12.
  • the pair of holding portions 14 are disposed to face each other in the thickness direction, and the temperature sensor unit 20 is attached between the pair of holding portions 14.
  • holding protrusions an example of a “locked portion”
  • each holding protrusion 15 is inclined downward as it protrudes in the longitudinal direction And a holding surface 15B facing downward.
  • the temperature sensor unit 20 is installed from above with respect to the pair of holding portions 14 as shown in FIGS. 1 to 4 and is a belt-like flexible printed circuit board (an example of a “conductive path structure” (Hereinafter also referred to as “FPC”) 30, a temperature sensor (an example of “sensor element”) 40 connected to the front end which is one end of FPC 30, plate member 50 attached to FPC 30, temperature sensor 40 And a biasing member 90 housed in the housing 60. As shown in FIG.
  • the FPC 30 is formed by covering a pair of detection lines (an example of a “conductive path”) 33 made of copper foil with a band-shaped insulating film 35 wider than the pair of detection lines 33. ing. Therefore, the FPC 30 has a high flexibility and a very space-saving configuration as compared with the coated wire. Further, the FPC 30 extends in the left-right direction from the position where the temperature sensor 40 is disposed, and then is bent in the front-rear direction and wired. At one end of the surface 30A, which is the upper surface of the FPC 30, a pair of not-shown connection parts in which the pair of detection lines 33 are exposed is provided. The pair of connection portions is formed by removing the insulating film 35.
  • a control unit (not shown) for controlling the storage element 11 is connected to a pair of detection lines 33 at the other end (not shown) of the FPC 30.
  • the temperature sensor 40 as shown in FIGS. 4, 8 and 11, has a substantially square sensor body 41. As shown in FIG. The lower end portion of the sensor main body 41 is provided with a pair of lead portions (not shown). The pair of lead portions is electrically connected to the pair of detection wires 33 by being connected to the pair of connection portions in the FPC 30 by solder or the like. Therefore, a detection signal from the temperature sensor 40 disposed on the surface 30 A of the FPC 30 is input to the control unit through the pair of detection lines 33 of the FPC 30.
  • the plate member 50 is formed in a flat plate shape with high flatness, and is attached to the back surface 30 ⁇ / b> B which is the lower surface of the front end portion of the FPC 30.
  • the plate member 50 is, for example, a metal plate member excellent in heat conductivity such as aluminum and aluminum alloy.
  • the length dimension in the left-right direction and the length dimension in the front-rear direction of the plate member 50 are set larger than the length dimension in the left-right direction and the length dimension in the front-rear direction of the temperature sensor 40.
  • the adhesive layer is adhered to the back of the position where it is placed, for example, by a known adhesive or the like.
  • the FPC 30 in the portion where the temperature sensor 40 is disposed is reinforced by the plate member 50, and before the temperature sensor 40 is mounted on the FPC 30, the temperature sensor 40 is fixed to the FPC 30 by attaching the plate member 50. It is easy to do.
  • the housing 60 is made of synthetic resin, and as shown in FIG. 7, the lower housing 70 fixed to the front end of the surface 30 A of the FPC 30 and the lower housing 70 are assembled from the upper side opposite to the FPC 30. And an upper housing 80 that is configured.
  • the lower housing 70 has a substantially cylindrical shape as shown in FIGS. 8 to 11 and is adhered to the surface 30A of the FPC 30 by, for example, a known adhesive.
  • An upper half of the lower housing 70 is a spring accommodating portion (an example of an “accommodating portion”) 71 capable of axially accommodating the biasing member 90 therein.
  • the biasing member 90 is a metal coil spring formed by spirally winding a metal wire such as SUS, and is elastically deformable in the axial direction.
  • the spring accommodating portion 71 is slightly tapered toward the upper side, and the inside of the spring accommodating portion 71 is slightly wider than the outer diameter of the biasing member 90. As shown in FIGS. 9 and 10, when the biasing member 90 in a natural state in which the spring accommodating portion 71 is not elastically deformed is accommodated in the depth dimension of the spring accommodating portion 71, a part of the urging member 90 is It is sized to be exposed from the spring accommodating portion 71.
  • the lower half of the lower housing 70 is a sensor accommodating portion 72 that accommodates the temperature sensor 40.
  • the inside of the sensor housing portion 72 is provided with an angular cavity 73 narrower than the spring housing portion 71, and is a substantially central portion of the cavity 73 in plan view.
  • the temperature sensor 40 is disposed at the center of the shaft.
  • the inner wall of the sensor housing portion 72 is provided with a pair of retaining projections 75 projecting inward.
  • the sealing material PM for protecting the temperature sensor 40 from water, dust, and the like is injected into the sensor housing portion 72, and the sealing material PM covers the temperature sensor 40 by curing the sealing material PM. At the same time, it is designed to be prevented by the pair of retaining projections 75.
  • the left and right direction both end portions of the sensor housing portion have linear portions 72A which form a straight line, and the length dimension of the sensor housing portion 72 in FIG. As shown in the drawing, the length is set smaller than the length dimension of the spring accommodating portion 71 in the left-right direction. Therefore, at a position adjacent to the sensor accommodating portion 72 in the spring accommodating portion 71 of the lower housing 70, a holding surface 76 facing the FPC 30 is provided.
  • the upper housing 80 is, as shown in FIGS. 2 to 6, a cylindrical portion (an example of a “lid portion”) 81 covering the lower housing 70 from the upper side, and a pair of side portions extending laterally from the cylindrical portion 81. And an elastic locking leg 82.
  • the cylindrical portion 81 has a cylindrical shape having a ceiling wall 83.
  • the inside of the cylindrical portion 81 is formed to be slightly larger than the spring accommodating portion 71 of the lower housing 70, and as shown in FIGS. 8 and 9, the cylindrical portion 81 upwards the spring accommodating portion 71 of the lower housing 70. It can be accommodated from
  • a pair of locking pieces 84 extending downward along the outer surface of the cylindrical portion 81 are provided.
  • the pair of locking pieces 84 are disposed to face each other at the center of the axial center of the cylindrical portion 81, and can be elastically deformed in the direction away from each other.
  • each locking piece 84 is provided with a locking projection 85 projecting inward, and the distance between the locking projections 85 of the pair of locking pieces 84 is the outer diameter of the spring accommodating portion 71. It is set slightly smaller than the dimensions.
  • each locking piece 84 gets over the spring accommodating portion 71 and engages with the holding surface 76 of the lower housing 70.
  • the upper housing 80 is held with respect to the lower housing 70 by locking in the vertical direction with the locking projection 85 of the locking piece 84.
  • the biasing member 90 in the spring accommodating portion 71 has the bottom surface 71 A of the spring accommodating portion 71 and the ceiling wall of the cylindrical portion 81.
  • the biasing member 90 holds the upper housing 80 and the lower housing 70 until the holding surface 76 of the lower housing 70 and the locking projection 85 of the locking piece 84 vertically lock. It is urged to pull away.
  • the ceiling wall 83 of the cylindrical portion 81 is provided with a positioning portion 86 that protrudes downward from the lower surface 83A of the ceiling wall 83.
  • the positioning portion 86 is provided in a substantially cross shape in a bottom view, and a linear portion 87 extending slightly downward from the ceiling wall 83 and an axial center of the cylindrical portion 81 as it goes downward from the lower end of the linear portion 87 And an inclined portion 88.
  • the positioning portion 86 enters the inside of the biasing member 90, and the spring accommodating portion 71 is accommodated at the regular position in the cylindrical portion 81. Further, by arranging the straight portion 87 inside the upper end portion of the biasing member 90, it is possible to prevent the biasing member 90 from being in an incorrect posture in which it is inclined in the cylindrical portion 81.
  • the pair of elastic locking legs 82 is formed in a flat plate shape facing each other on both sides of the pair of locking pieces 84 as shown in FIGS. 2, 4 and 7.
  • the pair of elastic locking legs 82 extend in the opposite direction of the locking piece 84, and the elastic locking legs 82 are elastically deformable in directions away from each other.
  • the distance between the pair of elastic locking legs 82 is set to be substantially the same as the length dimension of the holding portion 14 of the storage element body 12 in the front-rear direction.
  • the lower end portions of the pair of elastic locking legs 82 abut against the holding projections 15 of the pair of holding portions 14 of the storage element body 12 from above.
  • the elastic locking legs 82 ride on the holding protrusions 15 of the holding portion 14 by elastically deforming the pair of elastic locking legs 82 in the direction away from each other.
  • the pair of elastic locking legs 82 ride over the holding projection 15 and return elastically Do. Thereby, as shown in FIG. 3 and FIG. 4, the upper surface 82A of the pair of elastic locking legs 82 and the holding surface 15B of the holding projection 15 in the holding portion 14 vertically lock, and the temperature of the storage element body 12 The sensor unit 20 is attached.
  • the length dimension D1 between the upper surface 82A of the pair of elastic locking legs 82 and the plate member 50 in a state where the holding surface 76 of the lower housing 70 and the locking projection 85 of the locking piece 84 are vertically locked. is set larger than the length dimension D2 (see FIG. 4) between the holding surface 15B of the holding portion 14 of the storage element body 12 and the upper surface 12A of the storage element body 12.
  • the biasing member 90 in the spring housing portion 71 has the bottom surface 71 A of the spring housing portion 71 and the ceiling wall 83 of the cylindrical portion 81. As a result, it is further pressed in the vertical direction to be in an elastically deformed state. Thereby, as shown in FIG. 4, the outer peripheral edge portion of the temperature sensor 40 in the plate member 50 of the temperature sensor unit 20 is biased, and the plate member 50 is pressed against the upper surface 12 A of the storage element body 12.
  • the present embodiment is configured as described above, and subsequently the operation and effects of the temperature sensor unit 20 will be described.
  • the cylindrical portion 81 of the upper housing 80 is disposed above the pair of holding portions 14 of the storage element body 12. Align as you do.
  • the pair of holding portions 14 is inserted between the pair of elastic locking legs 82 of the temperature sensor unit 20, and the temperature sensor unit 20 is attached to the storage element body 12.
  • each holding portion 14 is made to enter between the pair of elastic locking legs 82, the guide surface 15A of the holding projection 15 of each holding portion 14 abuts on the lower end portion of the pair of elastic locking legs 82. Further, when the holding portions 14 are advanced between the pair of elastic locking legs 82 as they are, the pair of elastic locking legs 82 are elastically deformed in the direction away from each other, and the pair of elastic locking legs 82 is the holding projection 15 Ride on Then, when the temperature sensor unit 20 reaches the proper attachment position, the pair of elastic locking legs 82 ride over the holding projection 15, and the pair of elastic locking legs 82 elastically return. Thereby, as shown in FIG. 4, the upper surface 82A of the pair of elastic locking legs 82 and the holding surface 15B of the holding projection 15 are vertically locked, and the temperature sensor unit 20 is held by the storage element body 12 .
  • the biasing member 90 in the spring housing 71 is vertically held by the bottom surface 71 A of the spring housing 71 and the ceiling wall 83 of the cylindrical portion 81.
  • the temperature sensor unit 20 is urged against the upper surface 12A of the storage element body 12 as shown in FIG. That is, the biasing member 90 which is a helical coil spring can be stably held between the lower housing 70 and the upper housing 80, and the temperature sensor unit 20 can be pressed against the upper surface 12 A of the storage element body 12.
  • the biasing member 90 housed between the spring housing portion 71 in the lower housing 70 and the cylindrical portion 81 in the upper housing 80.
  • the temperature sensor 40 disposed on the FPC 30 is biased toward the storage element body 12 by an appropriate pressure by the elastic return force of the
  • the temperature of the storage element body 12 can be stably transmitted to the temperature sensor 40 through the FPC 30 and the plate 50.
  • the temperature sensor 40 of the temperature sensor unit 20 can be prevented from rising from the storage element body 12 due to a manufacturing tolerance, an assembly tolerance, or the like, and a decrease in detection accuracy of the temperature sensor 40 can be suppressed.
  • the plate member 50 of the temperature sensor unit 20 is formed of a flat plate-like metal plate member excellent in thermal conductivity, so the temperature of the storage element body 12 is collected and transmitted to the temperature sensor 40 be able to.
  • the temperature sensor 40 detects the temperature of the storage element body 12 more stably than in the case where the thermal conductivity of the plate material is low, or irregularities or the like fit on the lower surface of the plate material. It is possible to suppress the decrease in detection accuracy. Further, since the plate member 50 reinforces the FPC 30, when connecting the temperature sensor 40 to the FPC 30, connection workability can be improved.
  • the FPC 30 and the plate member 50 of the temperature sensor unit 20 are It is pressed against the storage element body 12. Thereby, the plate member 50 of the temperature sensor unit 20 can be prevented from rising from the storage element body 12. That is, according to the present embodiment, the temperature sensor 40 can be brought into contact with the storage element body 12 via the FPC 30 and the plate member 50 while protecting the temperature sensor 40 from other members and the like in the housing 60. It can suppress that the detection accuracy of the temperature sensor 40 with respect to 12 falls.
  • the temperature sensor 40 is disposed at the axial center position of the biasing member 90, and the biasing member 90 can bias the outer periphery of the temperature sensor 40 over the entire periphery. 50 can be stably brought into contact with the upper surface 12A of the storage element body 12, and a decrease in detection accuracy of the temperature sensor 40 can be suppressed.
  • the temperature sensor unit 20 is installed in the storage element 11 for every predetermined number. Therefore, in the storage module 10 including the plurality of storage elements 11, a plurality of temperature sensor units 20 are connected to the control unit.
  • the FPC 30 connecting the temperature sensor 40 and the control unit is highly flexible and extremely space-saving as compared with the covered wire, so the FPC 30 can be extended to the control unit Even in the case of wiring, space saving can be achieved and weight reduction can be achieved as compared with the case of wiring the coated electric wire.
  • the temperature sensor 40 and the housing 60 are disposed on the side surface 12B of the storage element body 12, and the FPC 30 is directed from the side surface 12B to the top surface 12A of the storage element body 12. Even in the case of wiring, the FPC 30 can be wired along the surface of the storage element body 12.
  • the amount of protrusion of the FPC 30 from the storage element body 12 can be reduced as compared to the case where the covered wire is bent and wired along the storage element body. Furthermore, since the reaction force when the FPC 30 is bent is smaller than the reaction force when the coated wire is bent, the FPC 30 has the coated wire even when the reaction force acts in the direction in which the temperature sensor 40 is lifted. The reaction force in the direction in which the temperature sensor 40 floats up can be reduced compared to the case where the temperature sensor unit is configured using.
  • the pair of holding portions 14 of the storage element body 12 in the first embodiment is changed, and the plate member 50 of the temperature sensor unit 20, the housing 60, and the biasing member 90 are changed.
  • the same configuration, operation, and effect as in the second embodiment are redundantly described, and thus the description thereof is omitted. Further, the same reference numerals are used for the same configuration as that of the first embodiment.
  • each holding portion 114 in the second embodiment includes a flat standing wall 115 rising upward from the upper surface 12A of the storage element body 12 and an upper end portion of the standing wall 115.
  • a flat plate-like flange portion 116 is provided, and a pair of support portions 117 provided in series to the flange portion 116 and the standing wall 115 is configured.
  • the standing walls 115 in the pair of holding portions 114 are arranged to face each other, and the temperature sensor unit 120 is mounted between the pair of standing walls 115.
  • Each of the collars 116 protrudes inward in a direction approaching each other from the upper end of the upright wall 115.
  • the pair of support portions 117 is disposed at a predetermined distance in the front-rear direction, and each support portion 117 has an inner surface 115A of the upright wall 115, a lower surface 116A of the flange portion 116, and an upper surface 12A of the storage element body It is formed in a flat plate shape so as to be continuous with
  • a portion surrounded by the upright wall 115, the flange portion 116, and the pair of support portions 117 is a concave locked portion 118 to which a resin spring portion 191 of a temperature sensor unit 120 described later is locked. .
  • the plate member 150 in the second embodiment is formed in a substantially square shape larger in the front-rear direction and in the left-right direction than the plate member 50 in the first embodiment, as shown in FIGS.
  • the length dimension in the front-rear direction and the length dimension in the left-right direction are provided to be substantially the same as the length dimension in the left-right direction of the FPC 30.
  • the housing 160 is formed in a substantially rectangular rectangular tube shape that can be disposed between the pair of holding portions 114, as shown in FIGS. 13 to 17, and is disposed from above between the pair of holding portions 114. .
  • a cavity 173 having a square shape in a plan view is provided, and a temperature sensor 40 is disposed at a substantially central portion in a plan view of the cavity 173.
  • the housing 160 is filled with a sealing material (an example of a “protective portion”) PM for protecting the temperature sensor 40 from water, dust and the like, and the sealing material PM protrudes from the inner wall of the housing 160 It is retained by the pair of retaining projections 175.
  • a sealing material an example of a “protective portion” for protecting the temperature sensor 40 from water, dust and the like, and the sealing material PM protrudes from the inner wall of the housing 160 It is retained by the pair of retaining projections 175.
  • the biasing member 190 is constituted by a resin spring portion 191 provided in a pair at both end portions in the left-right direction on the upper surface 160A of the housing 160.
  • the pair of resin spring portions 191 is made of synthetic resin and is integrally formed with the housing 160.
  • Each resin spring 191 extends obliquely upward slightly away from the housing 160 as it goes upward from the upper surface 160A of the housing 160, as shown in FIG. It is bent and extended, and the tip portion 192 is bent obliquely upward to be separated from the housing 160.
  • Each resin spring portion 191 is elastically deformable so as to contract in the left and right direction starting from the bent portion, and also elastically deformable in the vertical direction between the root portion of the housing 160 and the tip portion 192. It is assumed.
  • the height dimension D11 (see FIG. 17) between the extension end 191A of the resin spring portion 191 and the lower surface 150A of the plate member 150 is the height dimension from the upper surface 12A of the storage element body 12 to the lower surface 116A of the flange portion 116. It is set larger than D12 (see FIG. 20). Further, the distance between the extending ends 191A of the pair of resin spring portions 191 is larger than the distance between the projecting ends 116B of the collar portion 116 in the pair of holding portions 114, and the pair of standing walls in the pair of holding portions 114 It is set smaller than the distance between 115.
  • the resin spring portion 191 brings the end portions 192 of each resin spring portion 191 into contact with the flange portions 116 of the pair of holding portions 114 from above. By being in contact, it elastically deforms so as to contract toward the housing 160 side.
  • each tip 192 of each resin spring portion 191 rides over the collar portion 116 and the resin spring portion 191 As a result of elastic return, each tip 192 enters into the locked portion 118.
  • the lower surface 116A of the hook portion 116 in the locked portion 118 and the extended end 191A of the resin spring portion 191 are vertically locked, and the temperature sensor unit 20 It is held by the storage element body 12.
  • the housing 160 is urged by an appropriate pressure on the storage element body 12 by an elastic return force that causes the resin spring portion 191 to elastically return.
  • the temperature sensor 40 can be brought into contact with the storage element body 12 through the FPC 30 and the plate member 50.
  • the temperature sensor 40 while protecting the temperature sensor 40 from other members and the like in the housing 160, the temperature sensor 40 is prevented from rising from the storage element body 12 due to manufacturing tolerance, assembly tolerance, etc. It is possible to suppress the decrease in the detection accuracy of 40.
  • the resin spring portion 191 is integrally formed with the housing 160, the resin spring portion 191 can be formed simultaneously with the formation of the housing 160.
  • the number of parts of the temperature sensor unit 120 can be reduced as compared to the case where the housing and the resin spring are provided separately, and there is no need to store the housing 160 and the resin spring 191 separately. Excellent in parts management.
  • the pair of holding portions 14 of the storage element body 12 in the first embodiment is changed, and the housing 60 and the biasing member 90 of the temperature sensor unit 20 are changed.
  • the configuration, operation, and effects are the same and thus the description thereof is omitted. Further, the same reference numerals are used for the same configuration as that of the first embodiment.
  • the pair of holding portions 214 in the third embodiment includes a locking wall 215 which is wide in the front-rear direction which rises upward, and a support wall which is narrow in the front-rear direction which rises upward. And 216 are configured.
  • the locking wall 215 and the support wall 216 in each holding portion 214 are arranged linearly in the front-rear direction, and the locking wall 215 of one holding portion 214 and the other support wall 216 face each other.
  • the locking wall 215 and the support wall 216 are arranged in the form of being exchanged back and forth on the left and right.
  • a holding projection 217 is projected toward the support wall 216 side, and each holding projection 217 is downwardly directed toward the support wall 216 side. It has an inclined guide surface 217A and a holding surface 217B facing downward.
  • a guide surface 216A that is inclined downward toward the locking wall 215 is provided.
  • the housing 260 in the third embodiment is formed in a flat, substantially rectangular rectangular shape that can be disposed between the pair of holding portions 214, and the housing 260 is a pair of housings. Between the holding parts 214 of the
  • the housing 260 is made of synthetic resin and, as shown in FIGS. 24 and 25, includes a lower housing 270 fixed to the surface 30A of the FPC 30, and an upper housing 280 assembled to the lower housing 270 from above. It is done.
  • the lower housing 270 is configured to include a rectangular cylindrical sensor housing portion 272 and a spring holding portion 274 provided on side surfaces 272A on both sides in the left-right direction of the sensor housing portion 272. There is.
  • a cavity 273 having a square shape in a plan view is provided inside the sensor housing portion 272, and a temperature sensor 40 is disposed at a substantially central portion in a plan view of the cavity 273.
  • the sensor housing portion 272 is filled with a sealing material PM for protecting the temperature sensor 40 from water, dust, etc.
  • the sealing material PM is a pair of protruding members provided on the inner wall of the sensor housing portion 272. It is held off by the locking projection 275.
  • Each spring holding portion 274 holds the biasing member 290 as shown in FIGS. 24 and 25.
  • a pair of spring holding portions 274 project laterally from the front and rear end portions of the lower end portion of the sensor housing portion 272.
  • a lower holding portion 276 and an upper holding portion 277 between the pair of lower holding portions 276 are also provided so as to protrude slightly above the lower end portion of the sensor housing portion 272.
  • the biasing member 290 is formed by bending a narrow metal plate such as SUS as shown in FIGS. 24 to 26, and is a so-called leaf spring.
  • the biasing member 290 has a base portion 291 linearly extending in the front-rear direction, a pressing piece 292 bent obliquely upward from the base portion 291, and a folded portion 293 obtained by bending the upper end of the pressing piece 292 obliquely downward. It is configured to be equipped.
  • the biasing member 290 is elastically deformable in the direction in which the pressing piece 292 approaches the base portion 291.
  • the upper holding portion 277 and the pair of lower holding portions 276 are flat as shown in FIG. 23 to FIG. 25 and arranged with the plate surface in the horizontal direction.
  • the height dimension between the lower surface 277A of the upper holding portion 277 and the upper surface 276A of the pair of lower holding portions 276 is set to be substantially the same as the plate thickness dimension of the base portion 291 in the biasing member 290.
  • the temperature sensor 40 is set to be disposed between the upper end 292A of the pressing piece 292.
  • the upper ends 292A of the pressing pieces 292 in the pair of biasing members 290 are arranged so as to be point-symmetrical with respect to the temperature sensor 40.
  • the pair of biasing members which are plate springs
  • temperature sensor 40 relative to storage element body 12 on both sides in the left-right direction of temperature sensor 40 Can be properly energized.
  • the temperature sensor can be stably biased with respect to the storage element body, as compared with the case where the pair of biasing members is disposed offset to the temperature sensor, and the detection accuracy of the sensor is The decrease can be further suppressed.
  • a locking projection 278 for locking the upper housing 280 is provided at a substantially central portion in the front-rear direction of the side surface 277B of the upper holding portion 277.
  • the locking projections 278 are formed in the shape of a square prism having rounded corners at four corners, and are formed so as to project laterally further from the side surface 277B of the upper holding portion 277.
  • the upper housing 280 has a flat box shape, and has a ceiling plate 281 having a substantially rectangular shape in plan view, and front and rear plates 282 provided on both sides of the ceiling plate 281 in the front-rear direction.
  • a pair of side plates 284 provided at the left and right direction side edges of the ceiling plate 281 is configured.
  • Each of the side plates 284 has a plurality of slits 285 extending in the vertical direction at three locations, that is, both longitudinal end portions and a substantially central portion in the longitudinal direction.
  • the slit 285 at the substantially central portion in the longitudinal direction is a central slit 286, and the longitudinal dimension of the central slit 286 is set larger than the longitudinal dimension of the locking projection 278 of the lower housing 270 There is.
  • the inner wall 286 A of the central slit 286 is provided with a locking projection 287 that protrudes into the central slit 286.
  • the distance between the locking projection 287 and the inner wall 286B opposed to the locking projection 287 in the central slit 286 and the projecting end 287A of the locking projection 287 is set smaller than the longitudinal dimension of the locking projection 278 of the lower housing 270.
  • the upper surface of the locking projection 287 is a locking surface 287B facing upward.
  • the pair of guide inclined surfaces 288 guide the locking projection 278 of the lower housing 270 into the central slit 286 when the upper housing 280 is assembled to the lower housing 270 from above.
  • the locking projections 278 of the lower housing 270 abut against the pair of guide inclined surfaces 288, and the locking projections 278 move into the central slit 286. Be guided. Then, when the locking projection 278 slightly enters the central slit 286, the locking projection 278 rides on the locking projection 287, and the side plate 284 provided with the locking projection 287 is elastically deformed. Then, when the upper housing 280 reaches the proper mounting position, the locking projection 278 rides over the locking projection 287 and the side plate 284 elastically returns, as shown in FIG. The locking surface 287B of the locking projection 287 can be locked in the vertical direction. Thereby, the upper housing 280 is held with respect to the lower housing 270.
  • the upper housing 280 is assembled from above with respect to the lower housing 270, as shown in FIGS. 23 and 27, the upper end 292A of the pressing piece 292 in the pair of biasing members 290 is by the ceiling plate 281 of the upper housing 280.
  • the biasing member 290 is slightly elastically deformed.
  • the upper housing 280 and the lower housing 270 are biased in a direction in which they are pulled away from each other by the biasing member 290 to a position where the locking projection 278 and the locking projection 287 are locked in the vertical direction. .
  • the distance between the front and rear plates 282 in the upper housing 280 is set slightly smaller than the distance between the locking wall 215 and the support wall 216 in the holding portion 214.
  • the front and rear plates 282 are provided with locking portions 289 which can be locked with the holding projections 217 of the locking walls 215 in the pair of holding portions 214 of the storage element body 12.
  • a notch 283 communicating with the slit 285 in the side plate 284 is provided on the upper side of the locking portion 289 of the front and rear plates 282 provided with the locking portion 289.
  • the notch 283 allows the locking portion
  • the front and rear plates 282 provided with the 289 are elastically deformable in the front and rear direction.
  • the locking portion 289 has a pair of flat locking plates 289A extending in the front-rear direction so as to separate from the side plates 284.
  • the locking wall 215 is disposed between the pair of locking plates 289A.
  • the height dimension D21 (see FIG. 27) between the lower surface 50A of the plate 50 and the upper surface 289B of the locking portion 289 of the upper housing 280 in the state where the upper housing 280 is held by the lower housing 270
  • the height dimension D22 (see FIG. 27) between the upper surface 12A of the main body 12 and the holding surface 217B of the holding projection 217 on the locking wall 215 of the holding portion 214 is set larger.
  • the temperature sensor 40 can be appropriately used for the storage element body 12 via the FPC 30 and the plate member 50 only by assembling the temperature sensor unit 220 from above with respect to the pair of holding portions 214 of the storage element body 12. It can be contacted by pressure.
  • temperature sensor 40 is prevented from rising from storage element body 12 due to manufacturing tolerance or assembly tolerance while protecting temperature sensor 40 from other members and the like in housing 260, and the detection accuracy of temperature sensor 40 is increased. It is possible to suppress the decrease.
  • the plate member 50 is attached to the back surface 30B of the FPC 30.
  • a protective film may be attached to the back surface 30B of the FPC 30, and the thickness of the insulating film on the back surface side of the FPC may be increased.
  • the temperature sensor 40 is used as the sensor element.
  • the present invention is not limited to this, and various sensors such as a vibration sensor or an angle sensor may be used as the sensor element.

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Abstract

本明細書によって開示されるセンサユニットは、蓄電素子11に取り付けられる温度センサユニット20であって、蓄電素子本体12上に配されるFPC30と、FPC30の検知線に接続された温度センサ40と、温度センサ40を覆うようにFPC30に設けられたハウジング60と、弾性変形可能な状態でハウジング60内に保持され、弾性復帰力によってハウジング60のうちのロアハウジング70を蓄電素子本体12に向けて付勢することによりFPC30を介して温度センサ40を蓄電素子本体12に接触させる付勢部材90とを備える構成とした。

Description

センサユニットおよび蓄電モジュール
 本明細書によって開示される技術は、センサユニットおよび蓄電モジュールに関する。
 例えば、温度センサを有するバッテリ装置として、特開2003-229110号公報(下記特許文献1)に記載のものが知られている。このバッテリ装置の温度センサは、ケースに固定される温度検出プレートに固定されており、温度センサを、ケース内に収容された二次電池の表面に接近させることで二次電池の温度を検出している。
特開2003-229110号公報
 ところで、この種の装置は、温度検出プレートと二次電池との間の寸法公差などにより、温度センサと二次電池との間隔にばらつきが生じやすい。このため、温度センサが二次電池に近接せずに温度が検出できなくなったり、温度検出プレートと二次電池との間で温度センサが押し潰されたりする虞がある。
 本明細書では、検出対象に対するセンサの検出精度が低下することを抑制する技術を開示する。
 本明細書によって開示されるセンサユニットは、被検出体に取り付けられるセンサユニットであって、前記被検出体上に配され、導電路が形成された可撓性を有する帯状の導電路構成体と、前記導電路構成体の表面において前記導電路に接続されたセンサ素子と、前記センサ素子を覆うように前記導電路構成体に設けられた台座部と、弾性変形可能な状態で前記台座部に保持され、弾性復帰力によって前記囲部を前記被検出体に向けて付勢することにより前記導電路構成体の裏面側の部分を前記被検出体に接触させる付勢部材とを備える構成とした。
 このような構成のセンサユニットによると、センサ素子が接続された導電路構成体の裏面側の部分を、付勢部材の弾性復帰力によって被検出体に向けて押し付け、導電路構成体の裏面側の部分が被検出体から浮き上がることを抑制することができる。これにより、台座部によってセンサ素子を他の部材から保護ししつ、センサ素子を被検出体に対して近接した状態に配置することができる。これにより、被検出体に対するセンサ素子の検出精度が低下することを抑制することができる。
 本明細書によって開示されるセンサユニットは、以下の構成としてもよい。
 前記台座部は、前記被検出体に設けられた保持部と係止可能な係止部を有しており、前記付勢部材は、前記係止部と前記保持部との係止によって前記係止部と前記保持部とが互いに係止する方向に弾性変形する構成としてもよい。
 このような構成によると、係止部と保持部との係止によって係止方向に弾性変形するから、付勢部材の弾性復帰力によって導電路構成体の裏側の部分を被検出体に向けて適切な圧力によって接触させ、センサユニットを被検出体に取り付けることができる。
 前記センサ素子は、前記被検出体の温度を検出する温度センサであって、前記導電路構成体において前記センサ素子が設けられた部分の裏面には、板材が取り付けられている構成としてもよい。
 このような構成によると、センサ素子が接続された部分の導電路構成体が他の部材に接触するなどして損傷することを防ぐことができる。また、導電路構成体が板材によって補強されているから、センサ素子を導電路に接続する作業性を向上させることができる。
 前記板材は、熱伝導性の高い金属板材である構成としてもよい。
 このような構成によると、板材が被検出体の熱を集める集熱効果を発揮することで、センサ素子によって被検出体の温度を安定的に検出することができる。
 前記台座部と前記センサ素子との間には、前記センサ素子を覆う樹脂製の保護部が設けられている構成としてもよい。
 このような構成によると、センサ素子が保護部によって覆われているから、塵埃、水、他の部材などによってセンサ素子に不具合が生じることを防ぐことができる。
 前記付勢部材は、螺旋状をなす金属製のコイルばねであって、前記付勢部材は、前記センサ素子の外周縁部を付勢する構成としてもよい。
 このような構成によると、被検出体に対してセンサ素子を安定して付勢することができ、センサ素子の検出精度が低下することをさらに抑制することができる。
 前記台座部は、前記付勢部材の一部を軸方向に収容する収容部と、前記収容部に対して前記付勢部材の軸方向に組み付ける蓋部とを有しており、前記収容部と前記蓋部とは、前記付勢部材を軸方向に挟持する構成としてもよい。
 このような構成によると、収容部と蓋部とによって付勢部材を軸方向に挟持するように安定して保持することができる。
 前記台座部は、合成樹脂製であって、前記付勢部材は、前記台座部と一体に合成樹脂によって形成されている構成としてもよい。
 このような構成によると、付勢部材を台座部と一体に形成することができるから、製造コストを低減することができる。また、台座部と付勢部材とを個別に管理する必要が無く、部品保管性に優れる。
 前記付勢部材は、一対の金属製の板ばねであって、前記台座部において前記センサ素子の両側に設けられた一対のばね保持部に保持されている構成としてもよい。
 このような構成によると、台座部の両側において温度センサを被検出体に対して付勢することができるから、被検出体に対してセンサ素子を安定して付勢することができ、センサの検出精度が低下することをさらに抑制することができる。
 前記一対の板ばねは、前記台座部を付勢する部分が前記センサ部を基準に点対称となるように配置されている構成としてもよい。
 このような構成によると、一対の板ばねの台座部を付勢する部分がセンサ部を基準に点対称となるように配置されているから、例えば、一対の板ばねにおける台座部を付勢する部分がセンサ部に対して偏って配される場合に比べて、被検出体に対してセンサ素子を安定して付勢することができる。
 本明細書によって開示される蓄電モジュールは、前記被検出体と、前記センサユニットとを備え、前記被検出体は、蓄電素子である構成としてもよい。
 このような構成の蓄電モジュールによると、センサユニットを付勢部材の弾性復帰力によって蓄電素子に対して押し付け、蓄電素子からセンサユニットが浮き上がることを抑制することができる。これにより、蓄電素子に対するセンサ素子の検出精度が低下することを抑制することができる。
 本明細書によって開示される技術によれば、検出対象に対するセンサ素子の検出精度が低下することを抑制することができる。
実施形態1に係る蓄電モジュールの平面図 温度センサユニットを一対の保持部に取り付ける前の状態を示す斜視図 温度センサユニットを一対の保持部に取り付けた状態を示す斜視図 図1におけるA-A線の断面図 温度センサユニットの平面図 温度センサユニットの正面図 温度センサユニットの側面図 図5におけるB-B線の断面図 ロアハウジングにアッパハウジングを組み付ける前の状態を示す斜視図 ロアハウジング内に付勢部材を収容した状態を示す斜視図 ロアハウジング内に付勢部材を収容した状態を示す平面図 温度センサユニットを蓄電素子本体の側面に組み付けた状態を示す側面図 実施形態2に係る温度センサユニットの斜視図 温度センサユニットの正面図 温度センサユニットの平面図 図14におけるC-C線の断面図 図15におけるD-D線の断面図 温度センサユニットを一対の保持部に組み付けた状態を示す斜視図 温度センサユニットを一対の保持部に組み付けた状態を示す平面図 図19におけるE-E線の断面図 実施形態3に係るセンサユニットの斜視図 温度センサユニットの平面図 図22におけるF-F線の断面図 ロアハウジングにアッパハウジングを組み付ける前の状態を示す斜視図 ロアハウジングにアッパハウジングを組み付ける前の状態を示す側面図 ロアハウジングに板ばね部材組み付けた状態を示す平面図 温度センサユニットを一対の保持部に組み付ける前の状態を示す側面図 温度センサユニットを一対の保持部に組み付けた状態を示す側面図 温度センサユニットを一対の保持部に組み付けた状態を示す断面図であって、図23の断面に相当する断面図
 <実施形態1>
 本明細書に開示された技術における実施形態1について図1から図12を参照して説明する。
 本実施形態は、車両の駆動源として使用される蓄電モジュール10を示している。蓄電モジュール10は、例えば、産業用のプリンタや産業用のロボット、また、電子機器や設備用の電源として使用することもできる。
 蓄電モジュール10は、図1に示すように、複数の蓄電素子(「被検出体」の一例)11、複数の蓄電素子11に取り付けられる接続導体B、所定数の蓄電素子11毎に取り付けられる温度センサユニット20などを備えて構成されている。
 蓄電素子11は、扁平な箱形状の蓄電素子本体(「被検出体」の一例)12と、蓄電素子本体12から突出する一対の接続端子13とを有している。複数の蓄電素子11は、蓄電素子本体12を前後方向に密着するように積層して配置されている。
 接続導体Bは、例えば、板状のバスバーなどからなり、隣り合う蓄電素子11の接続端子13に電気的に接続されることで、複数の蓄電素子11を直列に接続する。
 所定数毎の蓄電素子11は、蓄電素子本体12の外面である上面12Aに温度センサユニット20を保持する一対の保持部14を有している。
 一対の保持部14は、図1から図4に示すように、蓄電素子本体12の上面12Aから上方に突出する前後方向に長い平板状に形成されている。一対の保持部14は、板厚方向に対向して配置されており、一対の保持部14の間に温度センサユニット20が取り付けられるようになっている。各保持部14の上端部には、前後方向両側に突出する保持突起(「被係止部」の一例)15が設けられており、各保持突起15は、前後方向に突出するほど下方に傾斜する案内面15Aと、下方に面する保持面15Bとを有している。
 温度センサユニット20は、図1から図4に示すように、一対の保持部14に対して上方から設置するものであって、帯状をなすフレキシブルプリント基板(「導電路構成体」の一例であり、以下、「FPC」とも言う)30と、FPC30の一方の端部である前端部に接続される温度センサ(「センサ素子」の一例)40と、FPC30に取り付けられる板材50と、温度センサ40を覆うハウジング(「台座部」の一例)60と、ハウジング60内に収容される付勢部材90とを備えて構成されている。
 FPC30は、図1に示すように、銅箔からなる一対の検知線(「導電路」の一例)33を、一対の検知線33よりも幅広な帯状の絶縁性フィルム35で被覆して形成されている。したがって、FPC30は、被覆電線に比べて柔軟性が高く非常に省スペースな構成となっている。また、FPC30は、温度センサ40が配された位置から左右方向に延びた後、前後方向に折り曲げられて配索される。
 FPC30の上面である表面30Aの一方の端部には、一対の検知線33が露出した図示しない一対の接続部が設けられている。一対の接続部は、絶縁性フィルム35を除去することにより形成されている。
 一方、FPC30の他方の端部(図示省略)における一対の検知線33には、蓄電素子11を制御する図示しない制御ユニットが接続されている。
 温度センサ40は、図4、図8および図11に示すように、略方形状をなすセンサ本体41を有している。センサ本体41の下端部には、図示しない一対のリード部が設けられている。一対のリード部は、FPC30における一対の接続部に半田などで接続されることにより、一対の検知線33に電気的に接続されている。したがって、FPC30の表面30A上に配置された温度センサ40からの検出信号がFPC30の一対の検知線33を通じて制御ユニットに入力されるようになっている。
 板材50は、図6から図9に示すように、平坦度の高い平板状に形成されており、FPC30の前端部の下面である裏面30Bに取り付けられている。板材50は、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金などの伝熱性に優れた金属板材とされている。板材50の左右方向の長さ寸法および前後方向の長さ寸法は、温度センサ40の左右方向の長さ寸法および前後方向の長さ寸法よりも大きく設定されており、FPC30を挟んで温度センサ40が配置された位置の真裏に、例えば、公知の接着剤などによって接着されている。
 したがって、温度センサ40が配置される部分のFPC30は、板材50によって補強されており、温度センサ40をFPC30に搭載する前に、板材50を取り付けることで、FPC30に対して温度センサ40を固定し易くできるようになっている。
 ハウジング60は、合成樹脂製であって、図7に示すように、FPC30の表面30Aにおける前端部に固定されるロアハウジング70と、ロアハウジング70に対してFPC30とは反対側である上方から組み付けられるアッパハウジング80とを備えて構成されている。
 ロアハウジング70は、図8から図11に示すように、略円筒状をなしており、FPC30の表面30Aに例えば、公知の接着剤などによって接着されている。
 ロアハウジング70は、上半分が内部に付勢部材90を軸方向に収容可能なばね収容部(「収容部」の一例)71とされている。
 付勢部材90は、SUSなどの金属線材を螺旋状に巻回した金属製のコイルばねであって、軸線方向に弾性変形可能とされている。
 ばね収容部71は、上方に向かうほど僅かに先細りした形態とされており、ばね収容部71の内部は、付勢部材90の外径寸法よりもやや拡幅された形態とされている。ばね収容部71の深さ寸法は、ばね収容部71内に弾性変形しない自然状態の付勢部材90が収容されると、図9および図10に示すように、付勢部材90の一部がばね収容部71から露出する大きさとされている。
 一方、ロアハウジング70の下半分は、温度センサ40を収容するセンサ収容部72とされている。センサ収容部72内は、図11に示すように、ばね収容部71よりも幅狭な角形状のキャビティ73が設けられており、キャビティ73の平面視略中央部であって、付勢部材90の軸心に温度センサ40が配置されている。
 センサ収容部72の内壁には、内側に向かって突出する一対の抜止突起75が設けられている。センサ収容部72内には、温度センサ40を水や塵埃などから保護するための封止材PMが注入され、封止材PMが硬化することで、封止材PMは、温度センサ40を覆いつつ、一対の抜止突起75によって抜け止めされるようになっている。
 また、センサ収容部の左右方向両端部は、図11に示すように、直線状をなす直線部72Aを有しており、センサ収容部72の左右方向の長さ寸法は、図8から図11に示すように、ばね収容部71の左右方向の長さ寸法よりも小さく設定されている。したがって、ロアハウジング70のばね収容部71におけるセンサ収容部72と隣接する位置には、FPC30側に面する保持面76が設けられている。
 アッパハウジング80は、図2から図6に示すように、ロアハウジング70を上方から覆う円筒部(「蓋部」の一例)81と、円筒部81から互いに対向するように側方に延びる一対の弾性係止脚82とを備えて構成されている。
 円筒部81は、天井壁83を有する円筒状をなしている。円筒部81の内部は、ロアハウジング70のばね収容部71よりも僅かに大きく形成されており、円筒部81は、図8および図9に示すように、ロアハウジング70のばね収容部71を上方から収容可能とされている。
 円筒部81の下端部には、図7から図9に示すように、円筒部81の外面に沿って下方に延びる一対の係止片84が設けられている。一対の係止片84は、円筒部81の軸心を中心に対向した配置とされており、互いに離れる方向に向かって弾性変形可能とされている。
 各係止片84の下端部には、内側に向かって突出する係止突起85が設けられており、一対の係止片84における係止突起85間の距離は、ばね収容部71の外径寸法よりもやや小さく設定されている。
 したがって、各係止片84の係止突起85は、ばね収容部71を円筒部81内に収容する際に、ばね収容部71の外面に当接し、係止片84が弾性変形することでばね収容部71に乗り上げて摺動する。そして、ばね収容部71が円筒部81内の正規の位置に収容されると、図8に示すように、各係止片84がばね収容部71を乗り越え、ロアハウジング70の保持面76と係止片84の係止突起85とが上下方向に係止することで、ロアハウジング70に対してアッパハウジング80が保持されるようになっている。
 また、ロアハウジング70のばね収容部71が円筒部81内の正規の位置に収容されると、ばね収容部71内の付勢部材90がばね収容部71の底面71Aと円筒部81の天井壁83とによって上下方向に押圧されて弾性変形した状態となる。つまり、図8に示すように、付勢部材90は、ロアハウジング70の保持面76と係止片84の係止突起85とが上下方向に係止するまで、アッパハウジング80とロアハウジング70と引き離すように付勢するようになっている。
 円筒部81の天井壁83には、図4および図8に示すように、天井壁83の下面83Aから下方に向けて突出する位置決め部86が設けられている。位置決め部86は、底面視略十字状に設けられており、天井壁83から僅かに下方に延びた直線部87と、直線部87の下端から下方に向かうほど円筒部81の軸心に向かって傾斜した傾斜部88とを有している。
 そして、位置決め部86は、円筒部81内にばね収容部71を収容する際には、付勢部材90の内側に進入し、円筒部81内の正規の位置にばね収容部71が収容されると、付勢部材90の上端部内側に直線部87が配されることで、付勢部材90が円筒部81内において傾いた不正な姿勢になることを防ぐ事ができるようになっている。
 一対の弾性係止脚82は、図2、図4および図7に示すように、一対の係止片84の両側において互いに対向する平板状に形成されている。
 一対の弾性係止脚82は、係止片84の対向方向に延びた形態とされており、各弾性係止脚82は、互いに離れる方向に弾性変形可能とされている。
 一対の弾性係止脚82間の距離は、蓄電素子本体12における保持部14の前後方向の長さ寸法とほぼ同じに設定されており、一対の弾性係止脚82の間には、温度センサユニット20を蓄電素子本体12上に設置する際に、保持部14が下方から挿入されるようになっている。
 したがって、温度センサユニット20を蓄電素子本体12上に設置する際には、一対の弾性係止脚82の下端部が蓄電素子本体12の一対の保持部14における保持突起15に上方から当接し、一対の弾性係止脚82が互いに離れる方向に向けて弾性変形することで、各弾性係止脚82が保持部14の保持突起15に乗り上げる。
 そして、温度センサユニット20が、温度センサユニット20の板材50と蓄電素子本体12の上面12Aとが接触した正規の位置に至ると、一対の弾性係止脚82が保持突起15を乗り越え、弾性復帰する。これにより、図3および図4に示すように、一対の弾性係止脚82の上面82Aと保持部14における保持突起15の保持面15Bとが上下方向に係止し、蓄電素子本体12に温度センサユニット20が取り付けられる。
 また、ロアハウジング70の保持面76と係止片84の係止突起85とが上下方向に係止した状態における一対の弾性係止脚82の上面82Aと板材50との間の長さ寸法D1(図8を参照)は、蓄電素子本体12の保持部14における保持面15Bと蓄電素子本体12の上面12Aとの間の長さ寸法D2(図4を参照)よりも大きく設定されている。
 したがって、温度センサユニット20が蓄電素子本体12の一対の保持部14に保持されると、ばね収容部71内の付勢部材90がばね収容部71の底面71Aと円筒部81の天井壁83とによって上下方向にさらに押圧されて弾性変形した状態となる。これにより、図4に示すように、温度センサユニット20の板材50における温度センサ40の外周縁部が付勢され、板材50が蓄電素子本体12の上面12Aに押し付けられるようになっている。
 本実施形態は、以上のような構成であって、続いて、温度センサユニット20の作用および効果について説明する。
 温度センサユニット20を蓄電素子本体12の一対の保持部14に取り付ける際には、図2に示すように、蓄電素子本体12の一対の保持部14の上方にアッパハウジング80の円筒部81が配されるように位置合わせをする。
 次に、温度センサユニット20の一対の弾性係止脚82の間に一対の保持部14を挿入して、温度センサユニット20を蓄電素子本体12に取り付ける。
 ここで、一対の弾性係止脚82の間にそれぞれの保持部14を進入させると、一対の弾性係止脚82の下端部に各保持部14の保持突起15における案内面15Aが当接する。さらにそのまま、一対の弾性係止脚82間へ各保持部14を進入させると、一対の弾性係止脚82が互いに離れる方向に向かって弾性変形し、一対の弾性係止脚82が保持突起15に乗り上げる。そして、温度センサユニット20が正規の取り付け位置に至ると、一対の弾性係止脚82が保持突起15を乗り越え、一対の弾性係止脚82が弾性復帰する。これにより、図4に示すように、一対の弾性係止脚82の上面82Aと保持突起15の保持面15Bとが上下方向に係止し、温度センサユニット20が蓄電素子本体12に保持される。
 また、温度センサユニット20が蓄電素子本体12に保持されると、ばね収容部71内の付勢部材90が、ばね収容部71の底面71Aと円筒部81の天井壁83とによって上下方向に挟持されて弾性変形した状態となり、図4に示すように、温度センサユニット20を蓄電素子本体12の上面12Aに付勢する。
 つまり、螺旋状のコイルばねである付勢部材90を、ロアハウジング70とアッパハウジング80との間で安定して保持し、温度センサユニット20を蓄電素子本体12の上面12Aに押し付けることができる。
 つまり、温度センサユニット20を蓄電素子本体12上の一対の保持部14間に取り付けると、ロアハウジング70におけるばね収容部71とアッパハウジング80における円筒部81との間に収容された付勢部材90の弾性復帰力によって、FPC30上に配置された温度センサ40が蓄電素子本体12に向かって適切な圧力によって付勢される。これにより、FPC30および板材50を介して蓄電素子本体12の温度を温度センサ40に安定的に伝えることができる。
 すなわち、例えば、温度センサユニット20の温度センサ40が製造公差や組付公差などによって蓄電素子本体12から浮き上がることを抑制し、温度センサ40の検出精度が低下することを抑制することができる。
 また、本実施形態によると、温度センサユニット20の板材50は、熱伝導性に優れた平板状の金属板材によって構成されているから、蓄電素子本体12の温度を集熱して温度センサ40に伝えることができる。これにより、例えば、板材の熱伝導度が低かったり、板材の下面に凹凸などが合ったりする場合に比べて、温度センサ40によって蓄電素子本体12の温度を安定的に検出し、温度センサ40の検出精度が低下することを抑制することができる。また、板材50は、FPC30を補強しているから、FPC30に対して温度センサ40を接続する際に、接続作業性を向上させることができる。
 以上のように、本実施形態によると、温度センサユニット20を蓄電素子本体12の一対の保持部14に取り付けるだけで、付勢部材90の弾性復帰力によって温度センサユニット20のFPC30および板材50を蓄電素子本体12に押し付ける。これにより、温度センサユニット20の板材50が蓄電素子本体12から浮き上がることを抑制することができる。
 つまり、本実施形態によると、ハウジング60内において温度センサ40を他の部材などから保護しつつ、FPC30および板材50を介して温度センサ40を蓄電素子本体12に接触させることができ、蓄電素子本体12に対する温度センサ40の検出精度が低下することを抑制することができる。
 また、本実施形態によると、温度センサ40が、付勢部材90の軸心位置に配置され、付勢部材90によって温度センサ40の外周を全周に亘って付勢することができるから、板材50を安定して蓄電素子本体12の上面12Aに接触させることができ、温度センサ40の検出精度が低下することを抑制することができる。
 ところで、温度センサユニット20は、所定数毎の蓄電素子11に設置されている。このため、複数の蓄電素子11からなる蓄電モジュール10では、制御ユニットに対して温度センサユニット20が複数接続されることになる。
 ところが、本実施形態の温度センサユニット20によると、温度センサ40と制御ユニットを繋ぐFPC30は、被覆電線に比べて柔軟性が高く非常に省スペースな構成となっているため、FPC30を制御ユニットまで配索した場合においても、被覆電線を配索する場合に比べて、省スペース化を図ると共に、軽量化を図ることができる。
 また、温度センサユニット20は、図12に示すように、蓄電素子本体12の側面12Bに温度センサ40およびハウジング60を配置し、FPC30を蓄電素子本体12の側面12Bから上面12Aに向けてFPC30を配索する場合においても、FPC30を蓄電素子本体12の表面に沿わせて配索することができる。
 これにより、例えば、蓄電素子本体に沿うように被覆電線を屈曲させて配索する場合に比べて、蓄電素子本体12からのFPC30の張り出し量を低減することができる。さらに、FPC30は、FPC30を屈曲させた場合の反力が、被覆電線を屈曲させた場合の反力に比べて小さいから、温度センサ40が浮き上がる方向へ反力が作用する場合においても、被覆電線を用いて温度センサユニットを構成した場合に比べて、温度センサ40が浮き上がる方向への反力を低減させることができる。
 <実施形態2>
 次に、実施形態2について図13から図20を参照して説明する。
 実施形態2は、実施形態1における蓄電素子本体12の一対の保持部14を変更すると共に、温度センサユニット20の板材50、ハウジング60および付勢部材90を変更したものであって、実施形態1と共通する構成、作用、および効果については重複するため、その説明を省略する。また、実施形態1と同じ構成については同一の符号を用いるものとする。
 実施形態2における各保持部114は、図18から図20に示すように、蓄電素子本体12の上面12Aから上方に向けて立ち上がる平板状の立設壁115と、立設壁115の上端部に設けられた平板状の庇部116と、庇部116と立設壁115とに連なって設けられた一対の支持部117とを備えて構成されている。
 一対の保持部114における立設壁115は、互いに対向するように配置されており、一対の立設壁115の間に温度センサユニット120が装着される。
 各庇部116は、立設壁115の上端部から互いに近づく方向である内側に向けて突出した形態をなしている。
 一対の支持部117は、前後方向に所定間隔離れた状態で配置されており、各支持部117は、立設壁115の内面115Aと庇部116の下面116Aと蓄電素子本体12の上面12Aとに連なるように平板状に形成されている。
 そして、立設壁115と庇部116と一対の支持部117とによって囲まれた部分は、後述する温度センサユニット120の樹脂ばね部191が係止する凹状の被係止部118とされている。
 一方、実施形態2における板材150は、図14、図16および図17に示すように、実施形態1の板材50よりも前後方向および左右方向に大きい略方形状に形成されており、板材150の前後方向の長さ寸法および左右方向の長さ寸法は、FPC30の左右方向の長さ寸法とほぼ同じ寸法に設けられている。
 ハウジング160は、図13から図17に示すように、一対の保持部114間の間に配置可能な略方形の角筒状に形成されており、一対の保持部114間に上方から配置される。
 ハウジング160の内部には、平面視角形状のキャビティ173が設けられており、キャビティ173の平面視略中央部に温度センサ40が配置されている。
 ハウジング160内には、水や塵埃などから温度センサ40を保護するための封止材(「保護部」の一例)PMが充填されており、封止材PMは、ハウジング160の内壁に突設された一対の抜止突起175によって抜け止めされている。
 付勢部材190は、ハウジング160の上面160Aにおける左右方向両端部に一対設けられた樹脂ばね部191によって構成されている。一対の樹脂ばね部191は、合成樹脂製であって、ハウジング160と一体に形成されている。
 各樹脂ばね部191は、図14に示すように、ハウジング160の上面160Aから上方に向かうほどハウジング160から僅かに離れるように斜め上方に延出された後、ハウジング160から離れるように斜め下方に向けて屈曲して延出され、先端部192がハウジング160から離れるように斜め上方に屈曲された形態をなしている。そして、各樹脂ばね部191は、屈曲した部分を起点に左右方向に収縮するように弾性変形可能とされると共に、ハウジング160の付け根部分と先端部192との間で上下方向にも弾性変形可能とされている。
 樹脂ばね部191の延出端191Aと板材150の下面150Aとの間の高さ寸法D11(図17を参照)は、蓄電素子本体12の上面12Aから庇部116の下面116Aまでの高さ寸法D12(図20を参照)よりも大きく設定されている。また、一対の樹脂ばね部191の延出端191A間の距離は、一対の保持部114における庇部116の突出端116B間の距離よりも大きく、かつ一対の保持部114における一対の立設壁115間の距離よりも小さく設定されている。
 したがって、樹脂ばね部191は、温度センサユニット120を一対の保持部114に対して上方から組み付ける際に、各樹脂ばね部191における先端部192が一対の保持部114の庇部116に上方から当接することで、ハウジング160側に向かって収縮するように弾性変形する。
 そして、温度センサユニット120の板材150が、蓄電素子本体12の上面12Aに接触する正規の取り付け位置に至ると、それぞれの樹脂ばね部191の先端部192が庇部116を乗り越え、樹脂ばね部191が弾性復帰することでそれぞれの先端部192が被係止部118内に進入する。すると、図18から図20に示すように、被係止部118における庇部116の下面116Aと樹脂ばね部191の延出端191Aとが上下方向に係止した状態となり、温度センサユニット20が蓄電素子本体12に保持される。また、樹脂ばね部191が弾性復帰しようとする弾性復帰力によってハウジング160が蓄電素子本体12上に適切な圧力によって押し付けられるように付勢される。これにより、FPC30および板材50を介して温度センサ40を蓄電素子本体12に接触させることができる。
 つまり、本実施形態においても、ハウジング160内において温度センサ40を他の部材などから保護しつつ、温度センサ40が製造公差や組付公差などによって蓄電素子本体12から浮き上がることを抑制し、温度センサ40の検出精度が低下することを抑制することができる。
 また、樹脂ばね部191は、ハウジング160と一体に形成されているから、ハウジング160を形成する際に、同時に形成することができる。これにより、例えば、ハウジングと樹脂ばねとを個別に設ける場合に比べて、温度センサユニット120の部品点数を削減することができ、ハウジング160と樹脂ばね部191とを個別に保管する必要が無く、部品管理性に優れる。
 <実施形態3>
 次に、実施形態3について図21から図29を参照して説明する。
 実施形態3は、実施形態1における蓄電素子本体12の一対の保持部14を変更する共に、温度センサユニット20のハウジング60および付勢部材90を変更したものであって、実施形態1と共通する構成、作用、および効果については重複するため、その説明を省略する。また、実施形態1と同じ構成については同一の符号を用いるものとする。
 実施形態3における一対の保持部214は、図27から図29に示すように、上方に向かって立ち上がる前後方向に幅広な係止壁215と、上方に向かって立ち上がる前後方向に幅狭な支持壁216とを備えて構成されている。
 それぞれの保持部214における係止壁215と支持壁216とは、前後方向に直線的に並んだ配置とされており、一方の保持部214の係止壁215と他方の支持壁216とが対向するように左右で係止壁215と支持壁216とが前後に入れ替わった形態で配置されている。
 係止壁215の上端部における支持壁216側の位置には、保持突起217が支持壁216側に向けて突設されており、各保持突起217は、支持壁216側に向けうほど下方に傾斜する案内面217Aと、下方に面する保持面217Bとを有している。
 支持壁216の上端部における係止壁側の位置には、係止壁215側に向かうほど下方に傾斜する案内面216Aが設けられている。
 一方、実施形態3におけるハウジング260は、図21から図23に示すように、一対の保持部214間の間に配置可能な扁平な略方形の角形状に形成されており、ハウジング260は、一対の保持部214間に上方から配置される。
 ハウジング260は、合成樹脂製であって、図24および図25に示すように、FPC30の表面30Aに固定されるロアハウジング270と、ロアハウジング270に上方から組み付けられるアッパハウジング280とを備えて構成されている。
 ロアハウジング270は、図24から図26に示すように、角筒状のセンサ収容部272と、センサ収容部272の左右方向両側の側面272Aに設けられたばね保持部274とを備えて構成されている。
 センサ収容部272の内部には、図26に示すように、平面視角形状のキャビティ273が設けられており、キャビティ273の平面視略中央部に温度センサ40が配置されている。
 センサ収容部272内には、水や塵埃などから温度センサ40を保護するための封止材PMが充填されており、封止材PMは、センサ収容部272の内壁に突設された一対の抜止突起275によって抜け止めされている。
 それぞれのばね保持部274は、図24および図25に示すように、付勢部材290をそれぞれ保持するものであって、センサ収容部272の下端部における前後両端部から側方に突出する一対の下側保持部276と、一対の下側保持部276の間においてセンサ収容部272の下端部よりもやや上方の位置も突設された上側保持部277とを備えて構成されている。
 付勢部材290は、図24から図26に示すように、SUSなどの幅狭な金属板材に曲げ加工を施すことによって形成されており、いわゆる板ばねである。付勢部材290は、前後方向に直線的に延びるベース部291と、ベース部291から斜め上方に折り曲げられた押圧片292と、押圧片292の上端を斜め下方に屈曲させた折り返し部293とを備えて構成されている。
 付勢部材290は、押圧片292がベース部291に対して近づく方向に弾性変形可能とされている。
 上側保持部277および一対の下側保持部276は、図23から図25に示すように、平板状であって、板面を水平方向にして配置されている。
 上側保持部277の下面277Aと一対の下側保持部276の上面276Aとの間の高さ寸法は、付勢部材290におけるベース部291の板厚寸法とほぼ同じに設定されており、上側保持部277と一対の下側保持部276との間に、付勢部材290のベース部291を配置することで、それぞれのばね保持部274によって付勢部材290がそれぞれ保持されるようになっている。
 また、左右方向両側のばね保持部274において付勢部材290の配置を前後反転して配置することで、ロアハウジング270を上方から視た場合に、図26に示すように、付勢部材290における押圧片292の上端292Aの間に温度センサ40が配置されるように設定されている。
 言い換えると、一対の付勢部材290におけるが押圧片292の上端292Aが温度センサ40を基準に点対称となるように配置されている。
 したがって、板ばねである一対の付勢部材を、温度センサ40を基準に点対称となるように配置されているから、温度センサ40の左右方向両側において、温度センサ40を蓄電素子本体12に対して適切に付勢することができる。これにより、例えば、一対の付勢部材を、温度センサに対して偏って配置する場合に比べて、蓄電素子本体に対して温度センサを安定して付勢することができ、センサの検出精度が低下することをさらに抑制することができる。
 また、上側保持部277の側面277Bにおける前後方向略中央部には、図24および図25に示すように、アッパハウジング280が係止する係止突部278が設けられている。
 係止突部278は、四隅が丸みを帯びた角柱状に形成されており、上側保持部277の側面277Bからさらに側方に突出して形成されている。
 アッパハウジング280は、図24および図25に示すように、扁平な箱形状をなし、平面視略矩形状の天井板281と、天井板281の前後方向両側縁に設けられた前後板282と、天井板281の左右方向両側縁に設けられた一対の側板284とを備えて構成されている。
 各側板284は、前後方向両端部と前後方向略中央部との3箇所に上下方向に延びる複数のスリット285を有している。前後方向略中央部におけるスリット285は、中央スリット286とされ、中央スリット286の前後方向の長さ寸法は、ロアハウジング270の係止突部278における前後方向の長さ寸法よりも大きく設定されている。
 中央スリット286の内壁286Aには、中央スリット286内に向かって突出する係止突起287が設けられている。中央スリット286において係止突起287と対向する内壁286Bと係止突起287の突出端287Aとの間の距離は、ロアハウジング270の係止突部278における前後方向の長さ寸法よりも小さく設定されており、係止突起287の上面は、上方に面する係止面287Bとされている。
 また、係止突起287の突出端287Aの下端部と、中央スリット286において係止突起287と対向する下端内壁には、側板284の下端部から上方に向かうほど内側に向けて傾斜する一対の案内傾斜面288が設けられている。
 一対の案内傾斜面288は、ロアハウジング270に対してアッパハウジング280を上方から組み付ける際に、ロアハウジング270の係止突部278を中央スリット286内に案内するようになっている。
 したがって、ロアハウジング270に対してアッパハウジング280を上方から組み付ける過程では、ロアハウジング270の係止突部278が一対の案内傾斜面288に当接し、係止突部278が中央スリット286内に向かって案内される。そして、係止突部278が中央スリット286内に僅かに進入すると、係止突部278が係止突起287に乗り上げ、係止突起287が設けられた側板284が弾性変形する。そして、アッパハウジング280が正規の取付位置に至ると、係止突部278が係止突起287を乗り越え、側板284が弾性復帰することで、図27に示すように、係止突部278と係止突起287の係止面287Bとが上下方向に係止可能となる。これにより、ロアハウジング270に対してアッパハウジング280が保持されるようになっている。
 また、ロアハウジング270に対してアッパハウジング280が上方から組み付けられると、図23および図27に示すように、一対の付勢部材290における押圧片292の上端292Aがアッパハウジング280の天井板281によって下方に向かって押圧され、付勢部材290が僅かに弾性変形した状態となる。
 つまり、アッパハウジング280とロアハウジング270とは、係止突部278と係止突起287とが上下方向に係止する位置まで、付勢部材290によって互いに引き離される方向に付勢された状態となる。
 アッパハウジング280における前後板282間の距離は、保持部214における係止壁215と支持壁216との間の距離よりもやや小さく設定されている。
 また、前後板282には、図24に示すように、蓄電素子本体12の一対の保持部214における係止壁215の保持突起217と係止可能な係止部289が設けられている。
 係止部289が設けられた前後板282の係止部289よりも上側の部分には、側板284におけるスリット285と連通する切欠部283が設けられており、この切欠部283よって、係止部289が設けられた前後板282は、前後方向に弾性変形可能とされている。
 また、係止部289は、側板284から離れるように前後方向に延びる平板状の一対の係止板289Aを有しており、ロアハウジング270に対してアッパハウジング280を上方から組み付けた際に、一対の係止板289A間に係止壁215が配されるようになっている。
 したがって、温度センサユニット220を蓄電素子本体12の一対の保持部214に対して上方から組み付ける際には、まず、それぞれの保持部214における係止壁215の保持突起217の案内面217Aに係止部289の下端部が当接し、係止部289が設けられた前後板282が弾性変形する。
 そして、温度センサユニット220が正規の組付位置に至ると、前後板282が弾性復帰することで、図28に示すように、それぞれの保持部214における係止壁215の保持突起217と係止部289の上面289Bとが上下方向に係止し、温度センサユニット20が蓄電素子本体12に取り付けられた状態となる。
 また、ロアハウジング270にアッパハウジング280が保持された状態における板材50の下面50Aとアッパハウジング280の係止部289の上面289Bとの間の高さ寸法D21(図27を参照)は、蓄電素子本体12の上面12Aと保持部214の係止壁215における保持突起217の保持面217Bとの間の高さ寸法D22(図27を参照)よりも大きく設定されている。
 したがって、それぞれの保持部214における係止壁215の保持突起217と係止部289の上面289Bとが上下方向に係止すると、付勢部材290における押圧片292がベース部291に向かって弾性変形し、図28および図29に示すように、温度センサユニット220の板材50が蓄電素子本体12の上面12Aに適切な圧力によって押し付けられるように付勢されるようになっている。
 したがって、本実施形態においても、温度センサユニット220を蓄電素子本体12の一対の保持部214に対して上方から組み付けるだけで、FPC30および板材50を介して温度センサ40を蓄電素子本体12に適切な圧力によって接触させることができる。これにより、ハウジング260内において温度センサ40を他の部材などから保護しつつ、温度センサ40が製造公差や組付公差などによって蓄電素子本体12から浮き上がることを抑制し、温度センサ40の検出精度が低下することを抑制することができる。
 <他の実施形態>
 本明細書で開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような種々の態様も含まれる。
 (1)上記実施形態では、FPC30の裏面30Bに板材50を取り付けた構成とした。しかしながら、これに限らず、FPC30の裏面30Bに保護フィルムを貼り付けてもよく、FPCの裏面側の絶縁性フィルムの厚みを大きく構成してもよい。
 (2)上記実施形態では、センサ素子として温度センサ40を用いた構成とした。しかしながら、これに限らず、センサ素子として、振動センサや角度センサなど様々なセンサを用いた構成にしてもよい。
 (3)上記実施形態では、可撓性を有する導電路構成体としてFPC30を用いた構成とした。しかしながら、これに限らず、導電路構成体として、フレキシブルフラットケーブルなどを用いる構成にしてもよい。
10:蓄電モジュール
11:蓄電素子(「被検出体」の一例)
12:蓄電素子本体(「被検出体」の一例)
20:温度センサユニット(「センサユニット」の一例)
30:FPC(「導電路構成体」の一例)
33:検知線(「導電路」の一例)
40:温度センサ(「センサ素子」の一例)
50:板材
60,160,260:ハウジング(「台座部」の一例)
90,190,290:付勢部材
71:ばね収容部(「収容部」の一例)
81:円筒部(「蓋部」の一例)
274:ばね保持部
PM:封止材(「保護部」の一例)

Claims (11)

  1.  被検出体に取り付けられるセンサユニットであって、
     前記被検出体上に配され、導電路が形成された可撓性を有する帯状の導電路構成体と、
     前記導電路構成体の表面において前記導電路に接続されたセンサ素子と、
     前記センサ素子を覆うように前記導電路構成体に設けられた台座部と、
     弾性変形可能な状態で前記台座部に保持され、弾性復帰力によって前記台座部を前記被検出体に向けて付勢することにより前記導電路構成体の裏面側の部分を前記被検出体に接触させる付勢部材とを備えるセンサユニット。
  2.  前記台座部は、前記被検出体に設けられた保持部と係止可能な係止部を有しており、
     前記付勢部材は、前記係止部と前記保持部との係止によって前記係止部と前記保持部とが互いに係止する方向に弾性変形する請求項1に記載のセンサユニット。
  3.  前記センサ素子は、前記被検出体の温度を検出する温度センサであって、
     前記導電路構成体において前記センサ素子が設けられた部分の裏面には、板材が取り付けられている請求項2に記載のセンサユニット。
  4.  前記板材は、熱伝導性の高い金属板材である請求項3に記載のセンサユニット。
  5.  前記台座部と前記センサ素子との間には、前記センサ素子を覆う樹脂製の保護部が設けられている請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のセンサユニット。
  6.  前記付勢部材は、螺旋状をなす金属製のコイルばねであって、
     前記付勢部材は、前記センサ素子の外周縁部を付勢する請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のセンサユニット。
  7.  前記台座部は、前記付勢部材の一部を軸方向に収容する収容部と、
     前記収容部に対して前記付勢部材の軸方向に組み付ける蓋部とを有しており、
     前記収容部と前記蓋部とは、前記付勢部材を軸方向に挟持する請求項6に記載のセンサユニット。
  8.  前記台座部は、合成樹脂製であって、
     前記付勢部材は、前記台座部と一体に合成樹脂によって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センサユニット。
  9.  前記付勢部材は、一対の金属製の板ばねであって、前記台座部において前記センサ素子の両側に設けられた一対のばね保持部に保持されている請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のセンサユニット。
  10.  前記一対の板ばねは、前記台座部を付勢する部分が前記センサ素子を基準に点対称となるように配置されている請求項9に記載のセンサユニット。
  11.  前記被検出体と、
     請求項1から請求項10のいずれか一項に記載のセンサユニットとを備え、
     前記被検出体は、蓄電素子である蓄電モジュール。
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