JP6329741B2 - 保護回路 - Google Patents
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Description
バッテリセル3は、複数設けられ、直並列に接続されることによりバッテリスタック8を構成する。あるいは、保護回路1は、一つのバッテリセル2のみで構成してもよい。
図2に保護素子5の一構成例を示す。図2(A)に示すように、保護素子5は、絶縁基板10と、絶縁基板10に積層され、ガラス等の絶縁部材11に覆われた発熱体12と、絶縁基板10の両端に形成された第1、第2の電極13,14と、絶縁部材11上に発熱体12と重畳するように積層された発熱体引出電極15と、両端が第1、第2の電極13,14にそれぞれ接続され、中央部が発熱体引出電極15に接続された可溶導体16とを備える。
保護回路1は、発熱体12がスイッチ素子6と直列に接続されるとともに、これら発熱体12及びスイッチ素子6がバッテリセル3と並列に接続される。これにより、保護回路1は、発熱体12に電力を供給する給電経路19が形成される。給電経路19は、バッテリセル3が定格電圧の状態においては、スイッチ素子6によって発熱体12への通電が規制されている。そして、保護回路1は、何らかの原因によりバッテリセル3が過充電の状態となり定格を超えた高電圧となった場合には、スイッチ素子6によって給電経路19が通電されることにより、発熱体12が発熱を開始し、可溶導体16を溶断する。
電圧検知素子4とスイッチ素子6との間には、遅延回路7が設けられている。遅延回路7は、電圧検知素子4からスイッチ素子6及び発熱体12に出力される電圧の印加を、時定数に応じて遅らせるものであり、発熱体12に定格を大きく超える高電圧が瞬時に印加されることによる焼損を防止することができる。遅延回路7を介在させることにより、保護回路1は、バッテリセル3が過充電状態となり高電圧が印加された場合にも、発熱体12が可溶導体16の溶断前に焼損することなく発熱し続けることができ、発熱体12の使用電圧範囲を拡大することができる。
ここで、遅延回路7の時定数は、発熱体12が、少なくとも可溶導体16が溶融し、第1、第2の電極13,14に移動することにより分断するのに要する時間は発熱し続けるように設定され、例えば100msec以上が好ましい。
遅延回路7は、図1に示すように、RC回路によって構成することができる。また、遅延回路は、図5(A)に示すように、LC回路によって構成してもよく、図5(B)に示すように、L回路によって構成してもよい。さらに、遅延回路7は、図5(C)に示すように、PWM(Pulse Width Modulation)発生素子20を設け、発熱体12に印加する実効電力を調整することにより、経過時間に対する印加電圧を調整してもよい。
Claims (4)
- バッテリセルと、
上記バッテリセルの電圧を検知する電圧検知素子と、
上記バッテリセルの充放電経路上に設けられた可溶導体と、上記バッテリセルと接続され、通電されることにより発熱して上記可溶導体を溶断する発熱体とを有する保護素子と、
上記発熱体と接続され、上記電圧検知素子の出力に応じて上記発熱体への通電を制御するスイッチ素子と、
上記発熱体への通電開始から最大電圧に到達するまでの時間を遅延させる遅延回路とを備え、
上記遅延回路は、RC回路、LC回路、又はL回路のいずれかにより構成され、
上記遅延回路は、PWM発生素子を備える保護回路。 - 上記保護素子は、上記可溶導体が、それぞれ上記充放電経路に接続された一対の電極間にわたって設けられ、
上記遅延回路は、上記発熱体が、少なくとも上記可溶導体が上記発熱体の発熱により溶融し、上記一対の電極に移動することにより分断するのに要する時間は発熱し続けるように、時定数が設定されている請求項1記載の保護回路。 - 上記遅延回路は、時定数が100msec以上である請求項1又は2記載の保護回路。
- 上記遅延回路は、時定数が1000msec以下である請求項3記載の保護回路。
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