WO2023200183A1 - 외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터 - Google Patents

외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터 Download PDF

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WO2023200183A1
WO2023200183A1 PCT/KR2023/004670 KR2023004670W WO2023200183A1 WO 2023200183 A1 WO2023200183 A1 WO 2023200183A1 KR 2023004670 W KR2023004670 W KR 2023004670W WO 2023200183 A1 WO2023200183 A1 WO 2023200183A1
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pack
pin
battery pack
connector
external device
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PCT/KR2023/004670
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김학순
황조연
이진현
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주식회사 엘지에너지솔루션
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack connector connected to an external device, and more specifically, to a battery pack connector structure formed to prevent battery IC malfunction when connecting an external device and the battery pack connector.
  • An emergency phone system (hereinafter referred to as an 'E-call system') has been developed that automatically makes an emergency call when a serious collision is detected in a car, or allows passengers to directly call to report and request rescue in the event of an emergency.
  • the E-call system is installed in the car and is operated by a battery that supplies power. However, if a problem occurs with the battery in an emergency situation such as a car accident, power supply to the E-call system may not be smooth. To prepare for such a situation, a separate E-call system is installed. Batteries are used.
  • connectors applied to batteries for E-call systems generally adopt a reverse insertion prevention structure when connecting male/female, but are not implemented in terms of electrical stability through ground wire contact.
  • the GND pin ((-) pin) of the battery pack may not be in line contact with the external device connector, and in this case, the ground (GND) may be electrically disconnected due to a separate operator insertion operation.
  • the ground (GND) may be electrically disconnected due to a separate operator insertion operation.
  • the present invention is intended to solve the above-mentioned problems, and seeks to provide a battery pack connector structure arranged so that when connecting an external device, the pack (-) pin contacts the connector of the external device before the pack (+) pin.
  • a battery pack according to an embodiment of the present invention includes a plurality of battery cells; A (+) conductive plate that electrically connects battery cells to form a (+) output terminal; A (-) conductive plate that electrically connects the battery cells to form a (-) output terminal; a battery pack connector connected to the (+) and (-) conductive plates and connected to an external device; It is composed including.
  • the battery pack connector includes: a pack (+) pin connected to the (+) conductive plate; a pack (-) pin connected to the (-) conductive plate; It is composed including.
  • the pack (-) pin of the battery pack connector is formed to protrude and extend beyond the pack (+) pin, and is arranged to be electrically connected to the connector of the external device before the pack (+) pin when connecting an external device. thing; It is characterized by .
  • the battery pack connector includes an application pin connected to a temperature sensing element; It further includes, wherein the application pin is formed to protrude and extend beyond the pack (+) pin together with the pack (-) pin; It is characterized by .
  • the pack (+) pin has one end of the conductive pattern on the external device side shorter than the external device side end of the conductive pattern of the pack (-) pin; It is characterized by .
  • the battery pack connector includes an application pin connected to a temperature sensing element; It further includes, wherein the application pin, together with the pack (-) pin, is formed shorter than the external device side end of the conductive pattern of the pack (+) pin; It is characterized by .
  • a method of manufacturing a battery pack according to an embodiment of the present invention includes a battery cell connecting step of electrically connecting a plurality of battery cells using a conductive plate; A battery pack connector configuration step of arranging a plurality of connection pins to form an electrical connection path with an external device on an insulating base substrate; Includes.
  • the battery cell connecting step includes: a (+) output terminal configuration step of electrically connecting battery cells using a (+) conductive plate to configure a (+) output terminal; A (-) output stage configuration step of configuring a (-) output stage using battery cells using a (-) conductive plate; It is composed including.
  • the battery pack connector configuration step includes a pack (-) pin connecting step of connecting the pack (-) pin of the battery pack connector to the (-) output terminal of the battery pack;
  • the pack (+) pin has one end of the conductive pattern on the external device side shorter than the external device side end of the conductive pattern of the pack (-) pin; It is characterized by .
  • the (-) pin of the external device's connector is contacted before the (+) pin of the battery pack connector, thereby preventing non-contacting of the ground wire.
  • the stability of the battery pack can be improved by preventing malfunction of the battery management IC due to separate operator insertion work.
  • Figure 1 is a perspective view of a battery pack and an external device connector according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a plan view from above of a connection state between the external connection terminal of a conventional battery pack and the external device connector.
  • Figure 3 is a top plan view of the connection between the external connection terminal of the battery pack and the external device connector according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a battery pack and an external device connector according to an embodiment of the present invention.
  • the connection between the battery pack 100 and the external device connector 200 is performed by the connector pin 210 of the external device connector 200 corresponding to the pin insertion hole 120 formed in the connection groove 110. It has an insertion structure.
  • the (+) and (-) pins of the battery pack provided inside the pin insertion hole 120 of the battery pack 100 and the connector pin of the external device connector 200
  • an electrical connection path is formed between the battery pack 100 and an external device (not shown).
  • the battery pack 100 there are a plurality of battery cells and (+) and (-) conductive terminals that electrically connect the battery cells to form (+) and (-) terminals, respectively.
  • the plate is made up.
  • the (+) and (-) conductive plates may be composed of nickel plates, and a PTC element may be interposed between the (+) and (-) terminals of the battery cell and the (+) and (-) conductive plates.
  • FIG. 1 shows a case where there are three pin insertion holes 120 and three connector pins 210, it is obvious to those skilled in the art that they can be formed in various numbers depending on the type/type of application.
  • the form of the battery pack shown in FIG. 1 is only an example, and is not limited thereto, and may be implemented in other forms.
  • the configuration indicated by reference numeral 100 in FIG. 1 described above does not necessarily need to be comprised of a structure including a battery pack, and the device indicated by reference numeral 100 includes a battery pack connector 100 connected to a separate battery pack (not shown). It can be.
  • Figure 2 is a plan view schematically showing a connection state between a conventional battery pack connector and an external device connector.
  • Figure 2 (a) shows a case where the battery pack has 4 connector pins
  • Figure 2 (b) shows a case where the battery pack has 5 connector pins.
  • the conventional battery pack connector 10 has a plurality of connection pins 14: 142a, 142b, 144a, 144b, 144c that form an electrical connection path with an external device on an insulating base substrate 12. ) is configured, and at this time, the pack (+) pins (144: 144a, 144b, 144c) and the pack (-) pins (142: 142a, 142b) constituting the plurality of connection pins (14) have the same length. It consists of a structure.
  • the connector pin 210 of the external device connector 200 and the pack (-) pin (GND pin, 142) of the battery pack connector 120 are connected to the pack ( +) It is not contacted before the pin 144, so GND is electrically shaken when inserted by the operator, causing a malfunction in the battery management IC.
  • Figure 3 is a plan view showing a connection state between a battery pack connector and an external device connector according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 (a) shows a case where the battery pack has 4 connector pins
  • Figure 3 (b) shows a case where the battery pack has 5 connector pins
  • Figure 3 (c) shows the enlarged structure of one of the battery pack connector pins.
  • the battery pack connector 130 is composed of a plurality of connection pins 134 that form an electrical connection path with an external device on an insulating base board 132.
  • the pack (+) pins (1344: 1344a, 1344b, 1344c) and pack (-) pins (1342: 1342a, 1342b) constituting the connection pin 134 are structured with different lengths.
  • the plurality of connection pins have the shape of a female terminal and are electrically connected when the external device connector pins 210 are inserted.
  • the pack (-) pins 1342a and 1342b have a structure that protrudes and extends beyond the pack (+) pins 1344a, 1344b and 1344c.
  • one end of the conductive pattern of the pack (+) pins 1344a and 1344b on the external device side is shorter than the external device side end of the conductive pattern of the pack (-) pin. Due to this structure, when the battery pack 100 and an external device (not shown) are connected, the pack (-) pins are attached to the connector pins 210 of the external device connector 200 rather than the pack (+) pins 1344a, 1344b, and 1344c. Pins 1342a and 1342b may be contacted first.
  • the connector pins 210:210a, 210b, 210c, and 210d of the external device connector 200 move downward in the drawing and are each inserted into the insertion space of one pack pin, as shown in FIG. 3. Since the ends of the pack (-) pins 1342a and 1342b extend upward in the drawing, the connector pins 210b and 210c are electrically connected before 210a and 210b.
  • each of the connection pins 134 is configured in such a way that a conductor pattern 13441 made of a conductor is provided with a connector pin receiving portion 13443 therein, and the lower connection portion ( 13442) is a connection part that is electrically connected to the battery cells included in the battery pack.
  • the external device connector pins 210 are inserted into the battery pack connector 130 through the pin insertion hole, and as the insertion progresses, the side of the connector pins 210 is between the conductor patterns 13441 of the connection pins 134. It is inserted into the connector pin receiving portion 13443 and connected to the inner surface of the conductor pattern 13441, and is first connected to the pack (-) pins 1342a and 1342b.
  • the battery pack connector 130 may further include an application pin (not shown) connected to a temperature sensing element.
  • the application pin has a structure formed by protruding and extending from the pack (+) pins 1344a, 1344b, and 1344c together with the pack (-) pins 1342a and 1342b shown in FIG. 3.
  • Figure 4 is a plan view showing a connection state between a battery pack connector and an external device connector according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 4 (a) shows a case where the battery pack has 4 connector pins
  • Figure 4 (b) shows a case where the battery pack has 5 connector pins
  • Figure 4 (c) shows Figures 4 (a) and This is a diagram showing the structure of each pack (+) pin and pack (-) pin that constitutes FIG. 4(b).
  • the battery pack connector (140: 142, 144) is composed of a plurality of connection pins 144 that form an electrical connection path with an external device on an insulating base board 142.
  • the length of the plurality of connection pins 144 is Although the same, the conductor patterns of the (+) pack pins and (-) pack pins constituting the plurality of connection pins 144 have different lengths.
  • connection pins 144 of the pack include a pack pin base (144a1, 144b1, 144c1, 142a1, 142b1) and conductor patterns (144a2, 144b2, 144c2, 142a2, 142b2), and each conductor pattern accommodates a pin on the inside. It is formed in a U shape so that the portion 1441 is formed.
  • the pack pin bases 144a1 and 142a1 are made of non-conductors and support the conductive patterns 144a2 and 142a2 inside the pack pin bases. As described above, the external device connector pins 210 are inserted and connected to the pin receiving portions formed between the conductor patterns.
  • the heights of the pack fin bases are all formed the same, so that the overall height of the pack fins is the same.
  • the pack (+) pin conductor patterns 144a2, 144b2, and 144c2 formed on the pack (+) pins 144 have a height that is greater than that of the pack (-) pin conductor pattern formed on the pack (-) pins 142. It is configured to have a lower height than the pins 142a2 and 142b2, so that when the external device connector pins 210a to e are inserted into the pin receiving portion 14443 formed on each pack pin, the pack (-) pin conductor patterns 142a2, Make sure to connect to 142b2) first.
  • each pack pin is configured to expose conductor patterns and is connected to the battery's (+) conductive plate, (-) conductive plate, and GND, respectively, and the upper part of each conductor pattern is an inclined portion (144a3, 144b3, 144c3, 142a3, and 142b3) are formed to facilitate insertion of the external device connector pins 210.
  • a method of manufacturing a battery pack according to an embodiment of the present invention may include the following steps.
  • the battery cell connection step is a step of electrically connecting a plurality of battery cells to each other using a conductive plate.
  • a (+) output terminal can be formed by electrically connecting battery cells using a (+) conductive plate
  • a (-) output terminal can be formed by electrically connecting battery cells using a (-) conductive plate.
  • the battery pack connector configuration step is a step of configuring a battery pack connector for electrical connection between an external device and the battery pack, and includes a plurality of packs to form an electrical connection path with the external device on the insulating base substrate 130. It consists of arranging connection pins 134 and 144.
  • the pack (-) pin connection step is a step of connecting the pack (-) pin to the (-) output terminal of the battery pack configured through the battery pack connection step.
  • the pack (-) pins 1342a and 1342b are formed in a structure that protrudes and extends beyond the pack (+) pin, as shown in FIG. 3 . Accordingly, when connecting the battery pack 100 and an external device (not shown), the connector pin 210 of the external device connector 200 is connected to the pack (+) pins 1344a, 344b, and 1344c of the battery pack 100.
  • the (-) pins 1342a and 1342b precede and are electrically connected.
  • the conductor patterns 142a2, 142b2 of the pack (-) pin are formed to be longer than the conductor patterns 144a2, 144b2, 144c2 of the pack (+) pin.
  • the pack (+) pin connection step is a step of connecting the pack (+) pin to the (+) output terminal of the battery pack configured through the battery pack connection step.
  • the pack (+) pins (1344a, 1344b, 1344c) have one end of the conductive pattern on the external device side longer than the external device side end of the conductive pattern of the pack (-) pins (1342a, 1342b), as shown in FIG. It is formed briefly.
  • the length of the pack (-) pin is formed to be the same as the length of the pack (+) pin, but after the conductor patterns (142a2, 142b2) are connected first, the conductor patterns of the pack (+) pin are First, the conductor patterns (144a2, 144b2, 144c2) of the pack (+) pin are formed shorter than the conductor patterns (142a2, 142b2) of the pack (-) pin so that they can be connected to an external device.
  • the step of configuring a battery pack connector may further include a step of connecting an application pin.
  • an application pin consists of connecting an application pin (not shown) to a temperature sensing element (not shown) of the battery pack 100.
  • the application pin (not shown), together with the pack (-) pins 1342a and 1342b, is formed in a structure that protrudes and extends beyond the pack (+) pins 1344a, 1344b, and 1344c.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
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Abstract

본 발명은 외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터 구조에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 배터리 팩 커넥터의 (-) 핀은 (+) 핀보다 돌출 연장되어 형성되어, 외부 장치 연결시, 외부 장치 커넥터에 (+) 핀보다 (-) 핀이 선행하여 전기적으로 연결되도록 구성되는 배터리 팩 커넥터 구조에 관한 것이다.

Description

외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터
본 발명은 외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 외부 장치와 배터리 팩 커넥터 체결 시 배터리 IC 오작동 발생을 방지하도록 형성된 배터리 팩 커넥터 구조에 관한 것이다.
자동차에 심각한 충돌이 감지되면 자동으로 응급 전화를 걸거나 또는 비상 상황 발생 시 탑승자가 직접 전화를 걸어 신고 및 구조 요청을 하는 응급 전화 시스템(이하, 'E-call 시스템' 으로 지칭함)이 개발되었다.
E-call 시스템은 자동차에 탑재되어 전원을 공급하는 배터리에 의해 동작된다. 그런데, 자동차에 사고가 발생한 경우 등의 비상 상황 시 배터리에 문제가 발생하면 상기 E-call 시스템에 전원 공급이 원활하지 못하게 되는 경우가 발생할 수 있어, 이러한 상황을 대비하여 별도의 E-call 시스템용 배터리가 사용된다.
한편, E-call 시스템용 배터리에 적용되는 커넥터는, 일반적으로 수/암(Male/Female) 체결 시 역 삽입 방지 구조를 채용하고 있으나, 접지선 접촉을 통한 전기적 안정성 측면에서는 구현되어 있지 않다.
이에 따라, 배터리 팩과 외부 장치 체결 시에, 외부 장치 커넥터에 배터리 팩의 GND pin((-) 핀)이 선 접촉되지 않을 수 있고, 이 경우 별도의 작업자 삽입 작업으로 인해 접지(GND)가 전기적으로 흔들리게 되어, 배터리 관리 IC의 오동작 발생을 야기하게 되는 문제점이 있다.
이와 관련되는 선행기술문헌으로는 아래와 같은 것이 있다.
JP 2007 - 280872 A
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 외부 장치 연결시 외부 장치의 커넥터에 팩 (+) 핀보다 팩 (-) 핀이 선행하여 접촉되도록 배열된 배터리 팩 커넥터 구조를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩은, 다수의 배터리 셀; 배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (+) 출력단을 구성하는 (+) 도전성 플레이트; 배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (-) 출력단을 구성하는 (-) 도전성 플레이트; 상기 (+), (-) 도전성 플레이트에 연결되어 외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터; 를 포함하여 구성된다.
보다 구체적으로, 상기 배터리 팩 커넥터는, 상기 (+) 도전성 플레이트에 연결되는 팩 (+) 핀; 상기 (-) 도전성 플레이트에 연결되는 팩 (-) 핀; 을 포함하여 구성된다.
여기서, 상기 배터리 팩 커넥터의 팩 (-) 핀은, 상기 팩 (+) 핀보다 돌출 연장되어 형성되어, 외부 장치 연결 시 외부 장치의 커넥터에 팩 (+) 핀보다 선행하여 전기적으로 연결되도록 배치된 것; 을 특징으로 한다.
한편, 상기 배터리 팩 커넥터는, 온도감지소자에 연결되는 애플리케이션 핀; 을 추가로 포함하며, 상기 애플리케이션 핀은, 상기 팩 (-) 핀과 함께 상기 팩 (+) 핀보다 돌출 연장되어 형성되는 것; 을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩과 외부 장치를 전기적으로 연결하는 배터리 팩 커넥터는, 절연성의 베이스 기판; 상기 베이스 기판상에 형성되어 외부 장치와 전기적 연결 경로를 형성하는 다수의 연결핀; 을 포함하여 구성되며, 상기 다수의 연결핀은, 배터리 팩의 (+) 출력단과 연결되는 팩 (+) 핀; 배터리 팩의 (-) 출력단과 연결되는 팩 (-) 핀; 을 포함하여 구성된다.
여기서, 상기 팩 (+) 핀은, 그 도전패턴의 외부장치측 일단이 상기 팩 (-) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성된 것; 을 특징으로 한다.
한편, 상기 배터리 팩 커넥터는, 온도감지소자에 연결되는 애플리케이션 핀; 을 추가로 포함하며, 상기 애플리케이션 핀은, 상기 팩 (-) 핀과 함께, 상기 팩 (+) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성되는 것; 을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩을 제조하는 방법은, 도전성 플레이트를 이용하여 다수의 배터리 셀들을 전기적으로 연결하는 배터리 셀 연결 단계; 절연성의 베이스 기판상에 외부 장치와의 전기적 연결경로를 형성하기 위한 다수의 연결핀을 배치하는 배터리 팩 커넥터 구성 단계; 를 포함한다.
보다 구체적으로, 상기 배터리 셀 연결 단계는, (+) 도전성 플레이트를 이용하여 배터리 셀들을 전기적 연결하여 (+) 출력단을 구성하는 (+) 출력단 구성 단계; (-) 도전성 플레이트를 이용하여 배터리 셀들을 이용하여 (-) 출력단을 구성하는 (-) 출력단 구성 단계; 를 포함하여 구성된다.
한편, 상기 배터리 팩 커넥터 구성 단계는, 상기 배터리 팩의 (-) 출력단에 배터리 팩 커넥터의 팩 (-) 핀을 연결하는 팩 (-) 핀 연결 단계; 상기 배터리 팩의 (+) 출력단에 배터리 팩 커넥터의 팩 (+) 핀을 연결하는 팩 (+) 핀 연결 단계; 를 포함하여 구성된다.
여기서, 상기 팩 (+) 핀은, 그 도전패턴의 외부장치측 일단이 팩 (-) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성되어 있는 것; 을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 외부 장치와 배터리 팩 간의 체결 시, 외부 장치의 커넥터에 배터리 팩 커넥터의 (+) 핀보다 (-) 핀이 선행하여 접촉되어, 접지선 미 접촉 발생을 방지할 수 있다.
이에 따라, 별도의 작업자 삽입 작업으로 인한 배터리 관리 IC의 오동작 발생을 방지함으로써, 배터리 팩의 안정성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩과 외부장치 커넥터의 사시도이다.
도 2는 종래의 배터리 팩의 외부 연결단자와 외부장치 커넥터 간 체결 상태를 위에서 바라본 평면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩의 외부 연결단자와 외부장치 커넥터 간 체결 상태를 위에서 바라본 평면도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시 예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면부호를 붙였다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명에 대하여 상세하게 설명한다.
1.본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩과 외부 장치 커넥터의 사시도이다.
도 1을 참조하면, 배터리 팩(100)과 외부 장치 커넥터(200)의 연결은 접속홈(110)에 형성된 핀 삽입구(120)에 대응되는 상기 외부 장치 커넥터(200)의 커넥터 핀(210)이 삽입되는 구조를 가지고 있다. 상기 커넥터 핀(210)이 삽입되면, 상기 배터리 팩(100)의 핀 삽입구(120) 측 내부에 구비되어 있는 배터리 팩의 (+), (-) 핀과 상기 외부 장치 커넥터(200)의 커넥터 핀(210)이 각각 접촉되면서 상기 배터리 팩(100)과 외부 장치(미도시) 간에 전기적 연결경로가 형성된다.
한편, 도 1에는 도시되지 않았지만, 배터리 팩(100) 내부에는 다수의 배터리 셀과, 상기 배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (+), (-)단을 각각 구성하는 (+), (-) 도전성 플레이트가 구성되어 있다. (+), (-) 도전성 플레이트는 니켈 플레이트로 구성될 수 있으며, 배터리 셀의 (+), (-) 단과 (+), (-) 도전성 플레이트 사이에는 PTC 소자가 개재될 수 있다.
도 1에서는 핀삽입구(120), 커넥터 핀(210)이 각각 3개씩 있는 경우를 도시하였지만, 애플리케이션의 종류/형태에 따라 다양한 수로 형성될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다.
한편, 도 1에 도시되어 있는 배터리 팩의 형태는 하나의 예시일 뿐이며, 이에 한정하는 것은 아니고, 다른 형태로 구현될 수도 있다. 상술한 도 1의 도면부호 100으로 지칭되는 구성은 반드시 배터리 팩을 포함하는 구조로 구성될 필요는 없으며, 도면부호 100의 장치는 별도의 배터리 팩(미도시)에 연결되는 배터리 팩 커넥터(100)일 수 있다.
도 2는 종래의 배터리 팩 커넥터와 외부 장치 커넥터 간 체결 상태를 개략적으로 보여주는 평면도이다. 도 2 (a)는 배터리 팩의 커넥터 핀이 4개인 경우를 보여주는 것이고, 도 2 (b)는 배터리 팩의 커넥터 핀이 5개인 경우를 보여주는 것이다.
도 2에 보이는 것과 같이, 종래의 배터리 팩 커넥터(10)는 절연성의 베이스 기판(12) 상에 외부 장치와 전기적 연결경로를 형성하는 다수의 연결핀(14: 142a, 142b, 144a, 144b, 144c)이 구성되고, 이 때 다수의 연결핀(14)을 구성하는 팩 (+) 핀(144: 144a, 144b, 144c)과 팩 (-) 핀(142: 142a, 142b)은 상호 동일한 길이를 갖는 구조로 이루어져 있다. 이러한 구조의 경우, 외부 장치 커넥터(200)와 체결 시에, 외부 장치 커넥터(200)의 커넥터 핀(210)과 배터리 팩 커넥터(120)의 팩 (-) 핀(GND pin, 142)이 팩 (+) 핀(144)보다 먼저 접촉되지 않아, 작업자 삽입에 따른 GND가 전기적으로 흔들리게 되어, 배터리 관리 IC(Battery Management IC)에 오동작이 발생하는 문제가 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩 커넥터와 외부 장치 커넥터 간 체결 상태를 보여주는 평면도이다. 도 3 (a)는 배터리 팩의 커넥터 핀이 4개인 경우를 보여주는 것이고, 도 3 (b)는 배터리 팩의 커넥터 핀이 5개인 경우를 보여주는 것이며. 도 3 (c)는 배터리 팩 커넥터 핀 중의 하나를 확대하여 그 구조를 표시한 것이다.
도 3에 보이는 것과 같이, 배터리 팩 커넥터(130)는 절연성의 베이스 기판 (132) 상에 외부 장치와 전기적 연결경로를 형성하는 다수의 연결핀(134)이 구성되는데, 이 때 종래의 달리 다수의 연결핀(134)을 구성하는 팩 (+) 핀(1344: 1344a, 1344b, 1344c)와 팩 (-) 핀(1342:1342a, 1342b)은 상호 길이가 다른 구조로 이루어진다.
상기 다수의 연결핀들은 도 3 (c) 에 도시한 것과 같이, 피메일(female) 단자의 형태를 가지게 되어 외부장치 커넥터 핀들(210)이 삽입되면서 전기적으로 접속되는 구조를 가진다.
보다 구체적으로, 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)이 팩 (+) 핀(1344a, 1344b, 1344c)보다 돌출 연장된 구조이다. 다시 말해, 팩 (+) 핀(1344a, 1344b)의 도전패턴의 외부장치측 일단이 팩 (-) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성되는 것이다. 이러한 구조에 의해, 배터리 팩(100)과 외부 장치(미도시) 체결 시, 외부 장치 커넥터(200)의 커넥터 핀(210)에 팩 (+) 핀(1344a, 1344b, 1344c)보다 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)이 선행하여 접촉될 수 있다.
즉, 외부 장치 커넥터(200)의 커넥터 핀들(210:210a, 210b, 210c, 210d)이 도면상 하방으로 진행하여, 각각 하나의 팩 핀의 삽입공간으로 삽입되게 되는데, 도 3에 보이는 것과 같이, 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)의 단부가 도면상 상부로 연장되어 있기 때문에, 커넥터 핀 210b, 210c가 210a, 210b 보다 선행하여 전기적으로 접속되는 것이다.
이때, 도 3(c)에 보이는 것과 같이, 연결핀(134)의 각각은 도체로 구성된 도체패턴(13441)이 내부에 커넥터 핀 수용부(13443)을 구비하는 형태로 구성되며, 하단의 접속부(13442)는 배터리 팩에 포함된 배터리 셀들과 전기적으로 접속되는 접속부이다. 외부장치 커넥터 핀들(210)은 핀삽입구를 통하여 배터리 팩 커넥터(130) 내부로 삽입되며, 삽입이 더욱 진행되면서, 커넥터 핀들(210)의 측면은 연결핀(134)들의 도체패턴(13441) 사이의 커넥터 핀 수용부(13443)로 삽입되어 도체패턴(13441)의 내측면과 접속되며, 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)에 먼저 접속하게 된다.
따라서, 종래의 배터리 팩과 외부 장치 체결 시, 배터리 팩 커넥터의 팩 (-) 핀(GND pin)이 선 접촉되지 않아 발생할 수 있는 배터리 관리 IC(Battery Management IC) 오동작 발생 문제를 방지할 수 있다.
한편, 도면에는 도시되지 않았지만, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩 커넥터(130)는, 온도감지소자에 연결되는 애플리케이션 핀(미도시)를 더 포함할 수 있다. 애플리케이션 핀(미도시)은, 도 3에 도시되어 있는 상기 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)와 함께 상기 팩 (+) 핀(1344a, 1344b, 1344c)와 돌출 연장되어 형성된 구조를 가진다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 배터리 팩 커넥터와 외부 장치 커넥터 간 체결 상태를 보여주는 평면도이다. 도 4 (a)는 배터리 팩의 커넥터 핀이 4개인 경우를 보여주는 것이고, 도 4 (b)는 배터리 팩의 커넥터 핀이 5개인 경우를 보여주는 것이며, 도 4 (c)는 도 4(a) 및 도 4(b)를 구성하는 각 팩 (+) 핀 및 팩 (-) 핀의 구조를 보이는 도면이다.
배터리 팩 커넥터(140: 142, 144)는 절연성의 베이스 기판(142) 상에 외부 장치와 전기적 연결경로를 형성하는 다수의 연결핀(144)이 구성되는데, 다수의 연결핀(144)들의 길이는 동일하지만, 다수의 연결핀(144)를 구성하는 (+) 팩 핀과 (-) 팩핀들의 도체 패턴들의 길이가 다른 구조로 이루어진다.
팩의 연걸핀들(144)은 팩 핀 베이스(144a1, 144b1, 144c1, 142a1, 142b1), 도체패턴(144a2, 144b2, 144c2, 142a2, 142b2)을 포함하여 구성되며, 각 도체패턴은 내측에 핀 수용부(1441)가 형성되도록 U자 형태로 형성된다.
팩 핀 베이스(144a1, 142a1)은 비도체로 형성되며, 팩 핀 베이스내측의 도체패턴(144a2, 142a2)을 지지한다. 전술한 것과 같이 도체패턴의 사이에 형성된 핀 수용부에 외부장치 커넥터 핀들(210)이 삽입되어 접속된다.
이때, 도 3에서와는 달리 팩 핀 베이스들의 높이는 모두 동일하게 형성되어, 전체적인 팩 핀들의 높이는 동일하다. 반면, 팩 (+)핀들(144)에 형성되는 팩(+) 핀 도체패턴들(144a2, 144b2, 144c2)은 그 높이가 팩 (-)핀들(142)에 형성되는 팩 (-) 핀 도체패턴들(142a2, 142b2)보다 높이가 낮게 구성되어, 외부장치 커넥터 핀들(210a~e)이 각 팩 핀들에 형성된 핀 수용부(14443)에 삽입될 때, 팩 (-) 핀 도체패턴들(142a2, 142b2)에 먼저 접속되도록 한다.
각 팩 핀들의 하부는 도체패턴들이 노출되도록 구성되어, 각각 배터리의 (+) 도전성 플레이트, (-) 도전성 플레이트, GND에 연결되며, 각 도체패턴들의 상단부는 경사진 단면을 가지는 경사부(144a3, 144b3, 144c3, 142a3, 142b3)가 형성되어 외부장치 커넥터 핀들(210)의 삽입을 원활하게 한다.
2.본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩 제조 방법
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩을 제조하는 방법은, 아래와 같은 단계를 포함할 수 있다.
2.1.배터리 셀 연결 단계
배터리 셀 연결 단계는, 도전성 플레이트를 이용하여 다수의 배터리 셀들을 상호 전기적으로 연결하는 단계이다.
보다 구체적으로, (+) 도전성 플레이트를 이용하여 배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (+) 출력단을 구성하고, (-) 도전성 플레이트를 이용하여 배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (-) 출력단을 구성할 수 있다.
2.2.배터리 팩 커넥터 구성 단계
배터리 팩 커넥터 구성 단계는, 외부 장치와 배터리 팩 간에 전기적으로 체결하기 위한 배터리 팩 커넥터를 구성하는 단계로, 절연성의 베이스 기판(130) 상에 외부 장치와의 전기적 연결경로를 형성하기 위한 다수의 팩 연결핀(134,144)을 배치하는 것으로 이루어진다.
2.2.1.팩 (-) 핀 연결 단계
팩 (-) 핀 연결 단계는, 상기 배터리 팩 연결 단계를 통해 구성된 배터리 팩의 (-) 출력단에 팩 (-) 핀을 연결하는 단계이다. 여기서, 앞서 설명한 바와 같이. 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)는, 도 3에 보이는 것과 같이 팩 (+) 핀보다 돌출 연장된 구조로 형성한다. 이에, 배터리 팩(100)과 외부 장치(미도시) 연결 시, 외부 장치 커넥터(200)의 커넥터 핀(210)에 배터리 팩(100)의 팩 (+) 핀(1344a, 344b, 1344c)보다 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)이 선행하여 전기적으로 연결된다.
또한 도 4에서 보이는 것과 같이, 팩 (+) 핀의 도체패턴(144a2, 144b2, 144c2)보다 팩(-) 핀의 도체패턴(142a2, 142b2)을 길게 연장하여 형성한다.
2.2.2.팩 (+) 핀 연결 단계
팩 (+) 핀 연결 단계는, 상기 배터리 팩 연결 단계를 통해 구성된 배터리 팩의 (+) 출력단에 팩 (+) 핀을 연결하는 단계이다. 여기서, 팩 (+) 핀(1344a, 1344b, 1344c)은, 도 3에 보이는 것과 같이 그 도전패턴의 외부장치측 일단이 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성되어 있다.
도 4의 실시예의 경우에는, 팩(-) 핀의 길이는 팩(+)핀의 길이와 동일하게 형성하되, 도체패턴(142a2, 142b2)이 먼저 연결된 이후, 팩 (+) 핀의 도체패턴들이 먼저, 외부장치에 접속되도록 팩(+)핀의 도체패턴들(144a2, 144b2, 144c2)을 팩 (-) 핀의 도체패턴들(142a2, 142b2) 보다 짧게 형성한다.
2.2.3.애플리케이션 핀 연결 단계
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩 커넥터 구성 단계는, 애플리케이션 핀 연결 단계를 더 포함할 수 있다. 도면에는 도시되지 않았지만, 배터리 팩(100)의 온도감지소자(미도시)에 애플리케이션 핀(미도시)을 연결하는 것으로 이루어진다. 여기서, 애플리케이션 핀(미도시)은, 상기 팩 (-) 핀(1342a, 1342b)과 함께 상기 팩 (+) 핀(1344a, 1344b, 1344c)보다 돌출 연장된 구조로 형성되어 있다.
한편, 본 발명의 기술적 사상은 상기 실시 예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기 실시 예는 그 설명을 위한 것이며, 그 제한을 위한 것이 아님을 주지해야 한다. 또한, 본 발명의 기술분야에서 당업자는 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 실시 예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
본 발명의 도면에 사용된 부호 및 그 명칭은 다음과 같다.
100:배터리 팩
110:접속홈
120:핀 삽입구
130:배터리 팩 커넥터
132:베이스 기판
134:연결핀
200:외부 장치 커넥터
210:커넥터 핀

Claims (13)

  1. 다수의 배터리 셀;
    배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (+) 출력단을 구성하는 (+) 도전성 플레이트;
    배터리 셀들을 전기적으로 연결하여 (-) 출력단을 구성하는 (-) 도전성 플레이트;
    상기 (+), (-) 도전성 플레이트에 연결되어 외부 장치와 연결되는 배터리 팩 커넥터;
    를 포함하는 배터리 팩.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 배터리 팩 커넥터는,
    일단이 상기 (+) 도전성 플레이트에 연결되고 타단이 외부장치의 커넥터에 연결되는 팩 (+) 핀;
    일단이 상기 (-) 도전성 플레이트에 연결되고 타단이 외부장치의 커넥터에 연결되는 팩 (-) 핀;
    을 포함하여 구성되는 배터리 팩.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 배터리 팩 커넥터의 팩 (-) 핀은,
    상기 팩 (+) 핀보다 돌출 연장되어 형성되어, 외부 장치 연결 시 외부 장치의 커넥터에 팩 (+) 핀보다 선행하여 전기적으로 연결되도록 배치된 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 배터리 팩 커넥터는,
    온도감지소자에 연결되는 애플리케이션 핀;
    을 추가로 포함하며,
    상기 애플리케이션 핀은, 상기 팩 (-) 핀과 함께 상기 팩 (+) 핀보다 돌출 연장되어 형성되는 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 배터리 팩 커넥터의 팩 (-) 핀은,
    상기 팩 (+) 핀과 동일한 길이로 형성되되,
    그 내부의 도체패턴이 상기 팩 (+) 핀 내부의 도체패턴보다 길게 연장되어 형성되어, 외부 장치 연결 시 외부 장치의 커넥터에 팩 (+) 핀보다 선행하여 전기적으로 연결되도록 배치된 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩.
  6. 배터리 팩과 외부 장치를 전기적으로 연결하는 배터리 팩 커넥터에 있어서,
    절연성의 베이스 기판;
    상기 베이스 기판상에 형성되어 외부 장치와 전기적 연결 경로를 형성하는 다수의 연결핀;
    을 포함하여 구성되며,
    상기 다수의 연결핀은,
    배터리 팩의 (+) 출력단과 연결되는 팩 (+) 핀;
    배터리 팩의 (-) 출력단과 연결되는 팩 (-) 핀;
    을 포함하여 구성되는 배터리 팩 커넥터.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 팩 (+) 핀은, 그 도전패턴의 외부장치측 일단이 상기 팩 (-) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성된 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩 커넥터.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 배터리 팩 커넥터는,
    온도감지소자에 연결되는 애플리케이션 핀; 을 추가로 포함하며,
    상기 애플리케이션 핀은,
    상기 팩 (-) 핀과 함께, 상기 팩 (+) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성되는 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩 커넥터.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 팩 (-) 핀은,
    상기 팩 (+) 핀과 동일한 길이로 형성되되,
    그 내부의 도체패턴이 상기 팩 (+) 핀 내부의 도체패턴보다 길게 연장되어 형성되어, 외부 장치 연결 시 외부 장치의 커넥터에 팩 (+) 핀보다 선행하여 전기적으로 연결되도록 배치된 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩 커넥터.
  10. 배터리 팩을 제조하는 방법에 있어서,
    도전성 플레이트를 이용하여 다수의 배터리 셀들을 전기적으로 연결하는 배터리 셀 연결 단계;
    절연성의 베이스 기판상에 외부 장치와의 전기적 연결경로를 형성하기 위한 다수의 연결핀을 배치하는 배터리 팩 커넥터 구성 단계;
    를 포함하는 배터리 팩 제조 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 배터리 셀 연결 단계는,
    (+) 도전성 플레이트를 이용하여 배터리 셀들을 전기적 연결하여 (+) 출력단을 구성하는 (+) 출력단 구성 단계;
    (-) 도전성 플레이트를 이용하여 배터리 셀들을 이용하여 (-) 출력단을 구성하는 (-) 출력단 구성 단계;
    를 포함하여 구성되는 배터리 팩 제조 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 배터리 팩 커넥터 구성 단계는,
    상기 배터리 팩의 (-) 출력단에 배터리 팩 커넥터의 팩 (-) 핀을 연결하는 팩 (-) 핀 연결 단계;
    상기 배터리 팩의 (+) 출력단에 배터리 팩 커넥터의 팩 (+) 핀을 연결하는 팩 (+) 핀 연결 단계;
    를 포함하여 구성되는 배터리 팩 제조 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 팩 (+) 핀은, 그 도전패턴의 외부장치측 일단이 팩 (-) 핀의 도전패턴의 외부장치측 일단보다 짧게 형성되어 있는 것;
    을 특징으로 하는 배터리 팩 제조 방법.
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