JP5053337B2 - 蓄電池用保護素子および保護システム - Google Patents

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Description

本発明は、蓄電池の保護に使用する低融点金属体と発熱素子で形成された保護素子の信頼性を高める技術に関する。
ノートブック型パーソナル・コンピュータ(以下、ノートPCという。)、PDA(Personal Digital Assistant)、および携帯電話などの携帯式の電子機器は、二次電池(以下、蓄電池という。)を内蔵した電池パックを搭載している。電池パックの蓄電池は、電子機器のシステム負荷に電力を供給するとともに電子機器本体に搭載された充電器で充電される。電池パックの内部の充放電回路には、充電中または放電中に蓄電池が異常な状態になると充放電回路から蓄電池を切り離すための低融点金属材料で形成された保護素子を設けている。
特許文献1は、パック電池に内蔵する電池電圧が大幅に変動しても、加熱抵抗でヒューズを確実に溶断することができる保護素子を開示する。同文献には、加熱すると溶断される低融点金属と、この低融点金属に熱結合されており通電される電流で発生するジュール熱で低融点金属を加熱する加熱抵抗とを備える保護素子が記載されている。また、加熱抵抗には蓄電池に異常な状態が発生したときにオンになって電流を流すためのスイッチが接続されている。特許文献2は、特許文献1と同様の保護素子を開示する。同文献には、発熱素子に流す電流を一定の範囲に制御するための定電流回路を設けることが記載されている。特許文献3も特許文献1および特許文献2と同様の保護素子を開示する。同文献には、低融点金属体の中央端子に接続された1本の発熱素子を含む保護素子が記載されている。
特開2007−123129号公報 特開2000−340267号公報 特開2006−269437号公報
電池パックの充放電回路には通常、充電中または放電中の電池パックに異常状態が発生したことを検知したときに、スイッチをオフにすることで電池パックの安全を維持する復帰型保護回路を設けている。復帰型保護回路は、動作後に電池パックの異常状態が消滅すれば復帰させることもできる。電池パックには高い安全性が要求されるため、復帰型保護回路が正常に動作しない場合のバックアップとして、ジュール熱で低融点金属を溶断することにより充放電回路を遮断する非復帰型の保護素子(以下、単に保護素子という。)も設けている。保護素子は、復帰型保護回路が適切に動作しない場合の最終的な保護装置になるため、その動作には高い安定性および信頼性が求められる。
特許文献1〜3に記載されたような従来の保護素子の回路構成を図5に示す。保護素子1は、低融点金属体2a、2b、発熱素子3a、3bで形成されている。低融点金属体2a、2bは直列に接続されている。直列に接続された低融点金属体2a、2bの一方の端子は電池パックの出力端子6aに接続され他方の端子は蓄電池5の正極に接続されている。そして、低融点金属体2a、2bの中央の端子からは、並列に発熱素子3a、3bがスイッチ4の一方の端子に接続されている。スイッチ4の他方の端子は、蓄電池5の負極と電池パックの出力端子6bに接続されたグランド・ラインに接続されている。電池パックの出力端子6a、6bは、システム機器の充電器および負荷に接続される。
低融点金属体2a、2bと発熱素子3a、3bはそれぞれ熱結合するように近接して配置されている。このような保護素子1を備える電池パックに異常状態が発生するとスイッチ4がオンになり、蓄電池5の正極から低融点金属体2aを通じて流れた電流により発熱素子3a、3bが発熱し低融点金属体2a、2bを加熱する。加熱された低融点金属体2a、2bは温度が上昇して融点に到達すると溶断する。このとき、低融点金属体2aは温度の上昇とともに徐々に融解し始め断面積が減少してその抵抗が上昇する。低融点金属体2aの抵抗が上昇すると発熱素子3a、3bに印加される電圧が低下して発熱量が減少し低融点金属体2a、2bに十分な熱を供給することができなくなる。
その結果、低融点金属体2a、2bが溶断できない状態が持続して蓄電池を適切に保護することができなくなってしまう。さらに発熱素子3a、3bの発熱により電池パック内の温度が上昇したりケースが溶解したりするといった事態が発生することもあり得る。そこで、本発明の目的は、信頼性の高い蓄電池の保護素子を提供することにある。さらに本発明の目的は、そのような保護素子を含む蓄電池の保護システムを提供することにある。さらに本発明の目的は、そのような保護システムを実装した電池パックおよび蓄電池搭載機器を提供することにある。
本発明にかかる保護素子は蓄電池の充放電回路に使用し、充電時および放電時のいずれのとき異常が発生しても蓄電池を保護することができる。保護素子は、低融点金属体と、第1の発熱素子と第2の発熱素子で構成される。第1の発熱素子と第2の発熱素子はいずれも低融点金属体と熱結合するように配置される。熱結合とは、輻射および伝導またはそのいずれかで発熱素子から低融点金属体に溶断可能な熱が伝わる状態を意味する。
保護素子は、充放電回路に接続することが可能な第1の電力用電極および第2の電力用電極と、スイッチ回路に接続することが可能な第1の制御用電極および第2の制御用電極を備えている。低融点金属体は一端が第1の電力用電極に接続され他端が第2の電力用電極に接続される。第1の発熱素子は一端が第1の電力用電極に接続され他端が第1の制御用電極に接続さる。第2の発熱素子は一端が第2の電力用電極に接続され他端が第2の制御用電極に接続される。スイッチ回路が動作すると第1の発熱素子および第2の発熱素子には、充電器または蓄電池のいずれかから電圧が印加される。電圧が印加された第1の発熱素子および第2の発熱素子には加熱電流が流れ、そのジュール熱で低融点金属体を溶断する。
低融点金属体は、融点に達すると溶断する前に次第に断面積が減少して抵抗が上昇する。このとき第1の発熱素子または第2の発熱素子のいずれか一方には、低融点金属体の電圧降下の影響を受けない電圧が充放電回路から印加されるので、発熱量が低下することはなく確実に低融点金属体を溶断することができる。また、第1の発熱素子または第2の発熱素子のいずれか他方は低融点金属体を通じて電流が流れて発熱するため、低融点金属体の溶断に寄与することができる。さらに低融点金属体にも他方の発熱素子を通じて電流が流れるためその自己発熱が溶断に寄与する。第1の発熱素子と第2の発熱素子の抵抗値をほぼ等しくすれば、保護素子を対称回路にすることができるため、充放電回路に接続するときに極性を選択する必要がなくなる。
低融点金属体を、第1の電力用電極に接続された第1のブロックと第2の電力用電極に接続された第2のブロックで形成し、第1の発熱素子を第1のブロックと熱結合するように配置し第2の発熱素子を第2のブロックと熱結合するように配置することができる。そして、抵抗体の一端を第1のブロックと第2のブロックの境界部に接続し、他端をスイッチ回路に接続することが可能な第3の制御用電極に接続することができる。低融点金属体を溶断するためには、発熱素子が発熱している間に低融点金属体にも電流を流して自己発熱させることが望ましい。その一方でスイッチ回路をオンにすることにより充放電回路に短絡電流を流すと蓄電池の異常を拡大する可能性がある。ここに抵抗体の抵抗値は、スイッチ回路が動作したときに充放電回路に許容される最大の電流を流すように決定することができる。したがって、抵抗体の抵抗値は第1の発熱素子および第2の発熱素子の抵抗値と異なるように選択することができる。
抵抗体を発熱素子となるように構成して、第1のブロックおよび第2のブロックと熱結合するように配置すれば、抵抗体も低融点金属の溶断に寄与することができる。制御回路は、充放電回路に生じた異常を検知したときにスイッチ回路を動作させる。充放電回路には、保護素子とは別に復帰型の保護回路を設けることができる。そして、制御回路は異常を検知したときに、先に復帰型の保護回路を動作させ、さらに必要な場合にスイッチ回路を動作させて保護素子を2次的な保護回路に利用することができる。低融点金属体が溶断してもスイッチ回路をオンにしている間はいずれかの発熱素子に電流が流れ続けるので、スッチ回路をオンにしてから一定の時間が経過した後にはオフにする。あるいは、低融点金属体の溶断により変化する充放電回路の電流を検知して、スイッチ回路をオフにしてもよい。このような保護素子およびスイッチ回路を含む保護システムは、電池パック、携帯式電子機器、および蓄電池搭載機器などに実装することができる。
本発明により、信頼性の高い蓄電池の保護素子を提供することができた。さらに本発明により、そのような保護素子を含む蓄電池の保護システムを提供することができた。さらに本発明により、そのような保護システムを実装した電池パックおよび蓄電池搭載機器を提供することができた。
本発明の実施形態にかかる電池パック、およびノートPCに搭載された充電器およびシステム負荷からなる充放電システムを示すブロック図である。 非復帰型保護回路の構成を示すブロック図である。 保護素子の外形を示す平面図ある。 保護素子の他の構造を示す平面図および回路図である。 従来の保護素子の回路図である。
図1は、本発明の実施形態にかかる電池パック10、およびノートPC100に搭載された充電器およびシステム負荷からなる充電システムを示すブロック図である。電池パック10は、米国インテル社および米国デュラセル社によって提唱されたスマート・バッテリ・システム(Smart Battery System、以下、SBSという。)と呼ばれる規格に準拠している。電池パック10は、ハウジング内に3本のリチウム・イオン蓄電池セル11〜13が直列に接続された蓄電池セット14、センス抵抗15、放電時の保護用のFET17、充電時の保護用のFET19、AFE(アナログ・フロント・エンド)21、MPU(マイクロ・プロセッシング・ユニット)23、電圧調整器25、サーミスタ27、保護素子201、およびスイッチ回路221などの電子部品を収納している。
電池パック10とノートPC100との間は、+端子31、C端子33、D端子35、T端子37、および−端子39の5つの端子で接続されている。+端子31、FET19、17、保護素子201、蓄電池セット14、センス抵抗15、および−端子39は充放電回路を構成し、蓄電池セット14に対する充電電流または蓄電池セット14からの放電電流が流れる。C端子33とD端子35はそれぞれMPU23のクロック端子およびデータ端子に接続され、T端子37は蓄電池セル11〜13の周辺の温度を測定するサーミスタ27に接続される。
AFE21およびMPU23は、電圧調整器25から供給される一定電圧によって動作する集積回路である。AFE21とMPU23との間は相互にデータ交換が行われる。AFE21は、蓄電池セル11〜13の各両端およびセンス抵抗15の両端に接続され電位差を測定する。AFE21は、測定した蓄電池セル11〜13の電圧をディジタル値に変換してMPU23に送る。AFE21はさらにFET17、FET19のゲートに接続され、電池パック10に異常を検知したときにそれらをオン・オフ制御する。
AFE21は、センス抵抗15の電位差から蓄電池セット14に流れる充電電流および放電電流を計算してディジタル値に変換しMPU23に送る。MPU23は、8〜16ビット程度のCPUの他に、RAM、ROM、フラッシュ・メモリ、タイマなどを1個のパッケージの中に備えた集積回路である。MPU23は、AFE21から送られた電圧および電流に基づいて充電量や放電量を監視し残容量を計算する。MPU23はまた、過電流保護機能、過電圧保護機能(過充電保護機能ともいう。)、および低電圧保護機能(過放電保護機能ともいう。)を備え、AFE21から受け取った電圧値や電流値から電池パック10に異常を検出した場合に、FET17およびFET19またはそのいずれかをオフにする。
FET17、FET19、AFE21およびMPU23は、復帰型保護回路を構成する。過電流保護機能、過電圧保護機能、および低電圧保護機能はMPU23で実行されるプログラムで構成される。MPU23はクロック・ラインとデータ・ラインが、それぞれC端子33とD端子35を介してノートPC100側のエンベデッド・コントローラ(EC)101に接続され、MPU23とEC101との間での通信が可能になっている。MPU23はレジスタにデータを設定し、EC101が定期的にそのデータを読み取ることで充電器103に設定する設定電流および設定電圧を送る。EC101は基準電圧源123を経由してこの設定値を充電器103にセットし、充電器103の動作を制御する。MPU23は、充電器に設定する設定電流または設定電圧をゼロに指定することで、充電器103の動作を停止させることができる。MPU23は、電池パック23に異常を検知して復帰型保護回路を動作させるときには、充電器103の動作を停止させる。
保護素子201は、低融点金属体(ヒューズともいう。)と発熱素子(加熱素子ともいう。)で構成されており、スイッチ回路221とともに、復帰型保護回路が動作しないときに低融点金属体を溶断して充放電回路を開放するバックアップ用の非復帰型保護回路を構成する。ただし、保護素子201の用途は、バックアップ用に限定されるものではない。発熱素子に電流を流すためのスイッチ回路221は、一方の端子が保護素子201に接続され他方の端子がセンス抵抗15よりも−端子39側のグランド・ラインに接続される。スイッチ回路221の制御用端子はMPU23に接続されている。
MPU23は、電池パックに異常を検知したときに充電器103を停止させ、かつ復帰型保護回路を動作させるが、復帰型保護回路が正常に動作しないと判断したときまたは復帰型保護回路を動作させる信号を出力しても異常が消滅しないと判断したときには、スイッチ回路221をオンにする。スイッチ回路221がオンになると発熱素子に電流が流れて低融点金属体が溶断する。保護素子201とスイッチ回路221を主要素とする非復帰型保護回路の詳細は後に説明する。
ノートPC100の電源管理機能は、EC101を中心として充電器103およびDC−DCコンバータ121などで構成される。EC101は、電源以外にもノートPC100を構成する多くのハードウェア要素を制御する集積回路である。EC101は、蓄電池セット14の残容量、充電器に設定する設定電圧および設定電流などの情報をMPU23との通信によって取得することができる。EC101は、充電中および放電中にMPU23から蓄電池セット14に流れる電流および両端電圧の情報を受け取る。さらにEC101は、蓄電池セル11〜13の近辺の温度に応じて変化するサーミスタ27の抵抗値を検出して、その温度を検出し異常があったときには、充電器103を停止するとともにMPU23に通知する。通知を受け取ったMPU23はFET17、19をオフにして充放電を停止する。
充電器103は、FET105およびFET107によるスイッチング回路と、インダクタ109およびキャパシタ111による平滑回路とを備える。充電器103は、スイッチング回路を駆動して出力された電流を平滑回路によって脈動を低減して、ACアダプタ151から入力された直流電圧を蓄電池セット14の充電に適した直流電圧に変換して電池パック10に出力する。充電器103は、定電流定電圧方式(CC−CV:Constant Current Constant Voltage)で蓄電池セット14を充電する。充電器103の電流設定値入力Isetおよび電圧設定値入力Vsetには、ノートPC100の内部で生成された一定電圧を分圧した基準電圧源123からの電圧が入力される。
基準電圧源123は、EC101からの指示に基づいて電圧設定値入力Vsetには設定電圧を入力し、電流設定値入力Isetには設定電流を入力する。充電器103の電圧フィードバック入力FB−Vおよび電流フィードバック入力FB−Iには、ノートPC側に用意された分圧抵抗113、115とセンス抵抗117からの出力が接続され、充電器の出力電圧および出力電流がそれぞれ入力される。DC−DCコンバータ121は、ACアダプタ151から受け取ったDC電圧または蓄電池セット14から受け取ったDC電圧を所定の電圧に変換してノートPC100内のシステム負荷(図示せず)に供給する。
なお、図1は本実施の形態を説明するために、主要なハードウェアの構成および接続関係を簡素化して記載したに過ぎないものである。電池パック10およびノートPC100を構成するためには多くの電気回路および装置が使われるが、それらは当業者には周知であるので記載を省略し、詳しく言及しない。図で記載した複数のブロックを1個の集積回路としたり、逆に1個のブロックを複数の集積回路に分割して構成したりすることも、当業者が任意に選択することができる範囲においては本発明の範囲に含まれる。
図2は、非復帰型保護回路200の構成を示すブロック図で、図3は保護素子201の外形を示す平面図ある。非復帰型保護回路200は図2に示すように主として、保護素子201、スイッチ回路251、センス抵抗15、AFE21、およびMPU23で構成される。保護素子201は図3に示すように、低融点金属体207と、いずれも低融点金属体207と熱結合している発熱素子203、205を含んでいる。
低融点金属体207は、温度が上昇すると溶断する素子で電極209、211に両端が接続されている。低融点金属体207は、充放電システムにおいて自らに流れる電流により発生するジュール熱でも溶断するが、充放電回路には正常な状態でも短時間に過大な電流が流れるため、溶断可能な電流値は非常に大きくなる。したがって、保護素子として機能するには、発熱素子203、205による外側からの加熱が必要になる。発熱素子203、205はそれぞれ抵抗体で構成され、一端が電極209、211に接続され、他端が電極213、215に接続されている。発熱素子203、205は、低融点金属体207と平面的に向き合うように絶縁物(図示せず。)を介在して配置されている。そして、発熱素子203、205は温度が上昇するとその熱が低融点金属体207に伝わるように低融点金属体207と熱的に結合している。
発熱素子203、205の抵抗値は、保護素子201が電極209と電極211に対して対称回路となるように同じ値にしてもよく、あるいは、異常時に想定される蓄電池セット14の電圧および充電器103の電圧に基づいて、所定の発熱量が得られるように異なる値にしてもよい。抵抗値を同じ値にする場合は、電極209および電極211の充電器側のライン51と蓄電池側ライン53に対する方向性をなくすことができるので取り扱いに便利である。
スイッチ回路251は、nチャネル型のMOSFET253、255で構成されている。FET253は、ドレインが電極213に接続されソースがグランド・ライン57に接続されている。FET255は、ドレインが電極215に接続され、ソースがグランド・ライン57に接続されている。センス抵抗15は、蓄電池側のライン55とグランド・ライン57に接続されている。
つぎに、非復帰型保護回路200の動作を説明する。図1に示した充放電システムでは、蓄電池セット14を充電器103が充電している間、または蓄電池セット14が放電してDC/DCコンバータ121に電力を供給している間に、電池パック10における過電圧、過電流、低電圧などの異常が発生することがある。その場合、MPU23は、AFE21を通じてFET17、19をオフにし、EC101を通じて充電器103の動作を停止する。MPU23はその後の電圧および電流を監視して、FET17、19がオフしたか否かを確認する。
FET17、19がオフしない場合は、電池パック10の異常状態が継続することになるので、MPU23はFET253、255をオンにする。充電器103が停止している場合は、蓄電池セット14が電池側ライン53を通じて保護素子201に電圧を印加する。そして、発熱素子203には、電極209とグランド・ライン57との間の電圧が印加され、加熱電流が流れてジュール熱が発生する。また、発熱素子205には、電極211とグランド・ライン57との間の電圧が印加され低融点金属体207を経由して加熱電流が流れてジュール熱が発生する。
非復帰型保護回路200においては、蓄電池セット14の電圧が充電停止電圧(12.6V)と放電終止電圧(8.1V)の間で変化する。発熱素子203、205は最低の電圧である8.1Vが印加されたときに、溶断に必要な発熱量が得られるように抵抗値が選定されている。FET253、255がオンしたときに、発熱素子203に加熱電流が流れ、発熱素子205に低融点金属体207を経由して加熱電流が流れてそれぞれ低融点金属体207に熱を供給する。また、低融点金属体207は発熱素子205を流れる加熱電流で自らも発熱する。
低融点金属体207の温度が融点に達すると周辺部から融解し始め次第に断面積が小さくなり抵抗値が増大する。低融点金属体207の抵抗値が増大すると発熱素子205に印加される電圧は低融点金属体203の電圧降下により低下するために、十分な熱を低融点金属体207に供給することができなくなる。しかし、発熱素子203に印加される電圧は、低融点金属体207の抵抗の増大の影響を受けることがないため発熱素子203は十分な熱を供給して、低融点金属体207を溶断することができる。このとき、低融点金属体207に流れる電流による自らの発熱および発熱素子205に流れる電流による熱も補助的な熱として溶断に寄与する。
したがって、保護素子201においては、スイッチ回路251がオンしたことにより低融点金属体207が確実に溶断することができる。低融点金属体207が溶断した後は、発熱素子203およびFET253を通じて、蓄電池セット14の放電が継続するので、MPU23のタイマがスイッチ回路251をオンにしてから30秒といった所定の時間を計測してFET253、255をオフにする。この所定の時間は、非復帰型保護回路200において保護素子201が保証する溶断までの最大時間として設定することができる。
低融点金属体207が溶断した後は、できるだけ早くスイッチ回路251をオフにすることが望ましい。スイッチ回路251がオンになってから低融点金属体207が溶断するまでの間は、蓄電池セット14からみた放電回路には発熱素子203と発熱素子205が並列に接続され、低融点金属体207が溶断した後は発熱素子203だけが接続される。したがって、低融点金属体207が溶断すると放電電流は急激に減少するため、MPU21はその電流の変化を検知して低融点金属体207の溶断を検知しスイッチ回路251をオフにしてもよい。
異常時に、充電器103の動作が停止しない場合、または充電中に異常が生じた場合は、保護素子211には充電器側のライン51を通じて充電器103から電圧が印加されることになる。保護素子201は、異常時の電圧が充電器103から印加される場合も蓄電池セット14から印加される上記の場合と同様に確実に低融点金属体207を溶断することができる。この場合は、発熱素子205が低融点金属体207の電圧降下の影響を受けないで主たる発熱素子として機能し、発熱素子203が補助的な発熱素子として機能する。また、発熱素子203を通じて低融点金属体207に流れる電流による自己発熱も同様に溶断に寄与する。なおMPU23は、スイッチ回路251が動作するときに保護素子201に充電器側ライン51または電池側ライン53のいずれから電圧が印加されているかを認識して、電圧が印加されている電極に接続された発熱素子に関連するFETだけをオフにすることでもできるが制御が複雑になる。
図4は、保護素子の他の構造を示す平面図および回路図である。図4(A)は平面図を示し、図4(B)は回路図を示す。保護素子301は、スイッチ回路351と組み合わせて保護素子201と同様に非復帰型保護回路200に使用することができる。保護素子301は電極313、315に対して対称回路となっており、異常時に電圧が充電器103または蓄電池セット14のいずれの電力源から印加されてもジュール熱により確実に低融点金属体309が溶断する。低融点金属体309には、ブロック309aと309bを定義することができる。電極313はブロック309aに接続され、電極315はブロック309bに接続される。電極313は図2の蓄電池側ライン53に接続し、電極315は充電器側ライン51に接続する。
発熱素子303は電極313と電極317に接続されブロック309aと熱結合するように配置されている。発熱素子305は電極315と電極319に接続されブロック309bと熱結合するように配置されている。発熱素子303と発熱素子305の抵抗値は等しい値になっているが、保護素子201で説明したように異なる値にすることもできる。ブロック309aとブロック309bの境界に位置する中間部311には制限抵抗307の一端が接続され、制限抵抗307の他端は電極321に接続されている。
制限抵抗307はスイッチ回路351がオンになったときに、充放電回路に過大な電流が流れることを防ぎながら、溶断を補助するのに十分な電流を流す役割を果たすものであり、ブロック309aおよびブロック309bと熱結合をさせる必要はない。ただし、制限抵抗307を発熱体として構成し、低融点金属体309と熱結合するように配置して直接溶断に寄与するようにしてもよい。スイッチ回路351は、それぞれ電極317、319、321に接続された3つのnチャネル型のMOSFET353、355、357で構成されている。
電極317、319、321はそれぞれ、FET353、355、357のドレインに接続し、FET353、355、357のソースは図2のグランド・ライン57に接続する。FET353、355、357のゲートはMPU23に接続する。MPU23は充放電回路の異常を検知したときにスイッチ回路351のFET353、355、357を同時にオンにし、所定の時間の経過後または低融点金属体309が溶断したことを検知したときに同時にオフにするように制御する。制限抵抗307の抵抗値は、充放電回路に許容される最大の電流値で決定するため発熱素子303、305の抵抗値とは異なる値になる。なおMPU23は、スイッチ回路351が動作するときに保護素子301に充電器側ライン51または電池側ライン53のいずれから電圧が印加されているかを認識して、電圧が印加されている電極に接続された発熱素子に関連するFETだけをオフにすることでもできる。
スイッチ回路351がオンしたときに電圧を電極313から印加するときは、発熱素子303に印加される電圧はブロック309a、309bの電圧降下の影響を受けることがないためブロック309aに十分な熱を供給して溶断することができる。このとき、ブロック309aに制限抵抗307および発熱素子305で制限した加熱電流を流して、その自己発熱で溶断を補助することができる。スイッチ回路351がオンしたときに電圧を電極315から印加するときは、発熱素子305がブロック309bに十分な熱を供給して溶断することができる。このとき、制限抵抗307および発熱素子303に流れる加熱電流によるブロック309bの自己発熱が溶断を補助する。
制限抵抗307を設けない場合は、保護素子301は保護素子201と同じ構成になる。スイッチ回路351が動作したときには、低融点金属体309をできるだけ早く溶断することが望ましく、それには、低融点金属体309にも許容される範囲で大きな電流を流すことが効果的である。保護素子201では、2つの発熱素子203、205の抵抗値を発熱量で決定するため、低融点金属体207に流す電流を自由に選択することができないが、保護素子301の制限抵抗307の抵抗値は、発熱素子303、305の抵抗値からは独立して決定することができるため、低融点金属体に流す電流も自由に設定することができる。保護素子201、301の用途は電池パックに限定されるものではなく、ノートPC本体、充電器、電力機器、自動車などに広く適用することができる。また、非復帰型保護回路200はSBS規格に準拠しない電池パックおよびMPUを搭載しない電池パックに実装することもできる。
これまで本発明について図面に示した特定の実施の形態をもって説明してきたが、本発明は図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の効果を奏する限り、これまで知られたいかなる構成であっても採用することができることはいうまでもないことである。
14…蓄電池セット
15…センス抵抗
200…非復帰型保護回路
201、301…保護素子
203、205、303、305…発熱素子
207、309、309a、309b…低融点金属体
307…制限抵抗
209、211、231、215、313、315、317、319、321…電極
251、351…スイッチ回路

Claims (12)

  1. 蓄電池の充放電回路に使用する保護素子であって、
    使用時にそれぞれ前記充放電回路に接続される第1の電力用電極と第2の電力用電極と、
    一端が前記第1の電力用電極に接続され他端が前記第2の電力用電極に接続された低融点金属体と、
    使用時にそれぞれスイッチ回路に接続される第1の制御用電極と第2の制御用電極と、
    前記低融点金属体と熱結合するように配置され一端が前記第1の電力用電極に接続され他端が前記第1の制御用電極に接続された第1の発熱素子と、
    前記低融点金属体と熱結合するように配置され一端が前記第2の電力用電極に接続され他端が前記第2の制御用電極に接続された第2の発熱素子と
    を有する保護素子。
  2. 前記第1の発熱素子と前記第2の発熱素子の抵抗値が等しい請求項1に記載の保護素子。
  3. 前記低融点金属体が、前記第1の電力用電極に接続された第1のブロックと前記第2の電力用電極に接続された第2のブロックを含み、前記第1の発熱素子は前記第1のブロックと熱結合するように配置され前記第2の発熱素子は前記第2のブロックと熱結合するように配置され、一端が前記第1のブロックと前記第2のブロックの境界部に接続され他端が使用時に前記スイッチ回路に接続される第3の制御用電極に接続された抵抗体を有する請求項1または請求項2に記載の保護素子。
  4. 前記第1の発熱素子および前記第2の発熱素子の抵抗値と前記抵抗体の抵抗値が異なる請求項3に記載の保護素子。
  5. 前記抵抗体が発熱素子として構成され前記第1のブロックおよび前記第2のブロックと熱結合するように配置されている請求項3または請求項4に記載の保護素子。
  6. 蓄電池の充放電回路に使用する保護システムであって、
    第1の電力用電極と第2の電力用電極で前記充放電回路に接続された低融点金属体と、
    前記低融点金属体と熱結合するように配置され一端が前記第1の電力用電極に接続され他端が第1の制御用電極に接続された第1の発熱素子と、
    前記低融点金属体と熱結合するように配置され一端が前記第2の電力用電極に接続され他端が第2の制御用電極に接続された第2の発熱素子と、
    前記第1の制御用電極に接続された第1のスイッチと、
    前記第2の制御用電極に接続された第2のスイッチと、
    前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチを動作させて前記第1の発熱素子および前記第2の発熱素子に流れる電流を制御する制御回路と
    を有する保護システム。
  7. 前記蓄電池を保護する復帰型の保護回路を含み、前記制御回路は前記蓄電池に対する充電時または放電時に異常を検知したときに前記復帰型の保護回路を動作させる信号を出力した後で必要と判断したときに前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチをオンにする請求項に記載の保護システム。
  8. 前記制御回路は、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチをオンにしてから所定の時間が経過した後に前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチまたはいずれか一方をオフにする請求項6または請求項7に記載の保護システム。
  9. 前記制御回路は、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチをオンにしている間に前記充放電回路に流れる電流を測定して前記低融点金属体が溶断したことを検知し前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチまたはいずれか一方をオフにする請求項6または請求項7に記載の保護システム。
  10. さらに第3の制御用電極と該第3の制御用電極に接続された第3のスイッチを有し、前記低融点金属体が前記第1の電力用電極に接続された第1のブロックと前記第2の電力用電極に接続された第2のブロックで形成され、前記第1の発熱素子は前記第1のブロックと熱結合するように配置され前記第2の発熱素子は前記第2のブロックと熱結合するように配置され、前記第3の制御用電極に一端が接続され前記第1のブロックおよび前記第2のブロックの境界部に他端が接続された抵抗体を有し、前記制御回路は前記第3のスイッチを前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチと同じタイミングで制御する請求項6から請求項9のいずれかに記載の保護システム。
  11. 請求項6から請求項10のいずれかに記載された保護システムを備える電池パック。
  12. 請求項6から請求項10のいずれかに記載された保護システムを備える蓄電池搭載機器。
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