[发明专利]保护电路、电池控制装置及电池组有效

专利信息
申请号: 201080064223.4 申请日: 2010-12-29
公开(公告)号: CN102870305A 公开(公告)日: 2013-01-09
发明(设计)人: 向幸市;石丸诚彦;浅田隆广;小森千智;米田吉弘;木村裕二;长木翔子 申请(专利权)人: 索尼化学&信息部件株式会社
主分类号: H02H7/18 分类号: H02H7/18;H01M2/10;H01M10/44;H01M10/48;H02H3/08;H02J7/00
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 何欣亭;王忠忠
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 保护 电路 电池 控制 装置 电池组
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种保护由可充放电的电池单元组成的电池和充放电控制电路的保护电路、装入了该保护电路的充放电控制装置及电池组。

本申请是以在日本于2010年2月19日申请的日本专利申请号特愿2010-034436为基础要求优先权的申请,通过参照该申请,援引于本申请。

背景技术

作为不仅能够防止过电流也能够防止过电压,对便携式电子设备等的二次电池有用的保护元件,在基板上配置了发热体和低熔点金属体的保护元件被沿用至今。

保护由多个电池单元构成的电池的动作的保护电路,有时会在电池单元内部发生短路等,电路内的电压大幅变化。像这样电池单元的一部分故障时,由于电池电压大幅降低导致发热体的热量降低,会发生不能够熔断低熔点金属的不良情况。此外,由于某种理由电池的电压急剧上升时,会发生从发热体产生过剩的热量,发热体烧焦而故障,不能够熔断低熔点金属的不良情况。

为确实地防止如上述的加热电阻元件的损伤,用加热电阻元件确实地熔断低熔点金属体,例如专利文献1中,记载有如下保护元件。即,在专利文献1中,记载有:当既定的供给电压被供给到加热电阻元件时,通过增加和加热电阻元件连接的PTC的电阻值而减少流入加热电阻的电流,防止大电流流入加热电阻元件导致烧毁的保护元件。

专利文献

专利文献1:日本特开2007-135359号公报。

发明内容

然而,专利文献1中记载的保护元件,即使在施加在加热电阻元件的电压低的状态下,当PTC被加热而电阻值变高时,发热体的动作也会变差而变得不能够熔化低熔点金属体。此外,该保护元件中,因为发热体整体的电阻值对应PTC的温度特性而变化,所以发热量不稳定,其结果,有低熔点金属体的熔断时间不稳定的问题。进而,电池的电压急剧变化后,有时在PTC的电阻值充分增加前,发热体上被施加过大的电压而发生故障,不能够熔融低熔点金属体。

本发明鉴于此类实际情况而提出,其目的在于,提供一种保护电路,能够对应大幅度的电池的电压波动而防止发热体的损伤,用发热体的热量确实地熔融低熔点金属体,隔断电池的充放电路径。此外,本发明的目的在于提供装入了该保护电路的电池控制装置、及电池组。

作为解决上述问题的方案,本发明涉及的保护电路,其特征在于,具备:低熔点金属体,在由1个以上的可充放电的电池单元组成的电池和充放电控制电路之间的充放电电流路径上串联连接,通过加热被熔断;以及发热部,其中通电时发出熔融所述低熔点金属体的热量的多个电阻器串联连接,所述多个电阻器的端部之中,未和其他的电阻器连接的2个端部中的一个,连接在所述低熔点金属体的电流路径上;在未和所述低熔点金属体连接的所述电阻器的各端部,形成有端子部,该端子部对应所述电池的电压值波动范围被选择,并和控制流入所述发热部的电流的电流控制元件连接。

此外,本发明涉及的电池控制装置,其特征在于,具备:充放电控制电路,和由1个以上的可充放电的电池单元组成的电池串联连接,控制该电池的充放电;低熔点金属体,在所述电池和所述充放电控制电路之间的充放电电流路径上串联连接,通过加热熔断;发热部,其中通电时发出熔融所述低熔点金属体的热量的多个电阻器串联连接;检测电路,检测所述电池的各电池单元的电压值;以及电流控制元件,当由所述检测电路检测出的各电池单元的电压值在既定范围之外时,以使电流从所述低熔点金属体流入所述发热部的方式进行控制,所述多个电阻器的端部之中,未和其他的电阻器连接的2个端部中的一个,连接在所述低熔点金属体的电流路径上,在未和所述低熔点金属体连接的所述电阻器的端部形成的端子部之中,和对应所述电池的电压值波动范围被选择的端子部与所述电流控制元件连接。

此外,本发明涉及的电池组,其特征在于,具备:电池,由1个以上的可充放电的电池单元组成;充放电控制电路,和所述电池串联连接,控制该电池的充放电;低熔点金属体,在所述电池和所述充放电控制电路之间的充放电电流路径上串联连接,通过加热熔断;发热部,其中通电时发出熔融所述低熔点金属体的热量的多个电阻器串联连接;检测电路,检测所述电池的各电池单元的电压值;以及电流控制元件,在所述检测电路检测出的各电池单元的电压值在既定范围之外时,以使电流从所述低熔点金属体流入所述发热部的方式进行控制,所述多个电阻器的端部之中,未和其他的电阻器连接的2个端部中的一个,连接在所述低熔点金属体的电流路径上;在未连接所述低熔点金属体的所述电阻器的端部形成的端子部之中,和对应所述电池的电压值波动范围被选择的端子部与所述电流控制元件连接。

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