WO2012081659A1 - 保護デバイス - Google Patents

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bimetal
circuit
terminal
predetermined
switch
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雅之 大平
克彰 鈴木
新 田中
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タイコエレクトロニクスジャパン合同会社
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Definitions

  • the invention is arranged in a protective device, in particular in an electrical circuit, to prevent overheating of the elements constituting the electrical device comprising the circuit and / or to prevent overcurrent from flowing in such a circuit.
  • a protective device in particular in an electrical circuit, to prevent overheating of the elements constituting the electrical device comprising the circuit and / or to prevent overcurrent from flowing in such a circuit.
  • a bimetal switch in which a bimetal element and a PTC element are combined in close proximity is known.
  • a bimetal element and a PTC element are connected in parallel.
  • Such a bimetal switch is configured such that when the temperature of the surrounding environment is abnormally high, the bimetal element operates to open a contact, and at the same time, the current flowing through the bimetal element passes through the PTC element. And then commuted to flow.
  • the temperature around the bimetal switch rises due to the high temperature, the bimetal element operates, and the contact opens. Even if the contacts are opened as such, a large potential difference is not immediately generated between the opened contacts by commutation, and welding between the contacts is prevented as much as possible.
  • the bimetal element of such a bimetal switch is operated at a high temperature around the bimetal switch as described above.
  • bimetal switch When using a bimetal switch as described above, the surroundings, particularly around the bimetal element, must be hot. In other words, the bimetal switch needs to be arranged at a location where the temperature will exceed a predetermined temperature in the event of an abnormality. Bimetal switches cannot be placed in places other than such places.
  • the bimetal element operates based on the abnormally high temperature of the battery pack to cancel the overcharged state. Needs to be placed close enough to detect the high temperature of the battery pack.
  • the ambient temperature of the bimetal switch may be affected by other causes, and as a result, the bimetal element may not operate even if the temperature exceeds a predetermined temperature. For example, even if the element to be protected becomes excessively hot, if the heat dissipates quickly, the temperature around the bimetallic switch will not become high, and the bimetallic element will not operate. Become.
  • the circuit when using the bimetal switch as described above, when the bimetal element reaches an abnormal temperature caused by heat generation due to a predetermined excess current value, the circuit can only open and commutate the flowing current. Such an excess current value is a value inherent to the bimetal element to be used. Therefore, the bimetal element of the bimetal switch does not operate at a current value smaller than the inherent value.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a protection device capable of giving a greater degree of freedom to the arrangement of the bimetal switch as described above and more accurately controlling the operation of the bimetal element of the bimetal switch.
  • the above-described problem employs a configuration in which a bimetal element is operated by another PTC element using the above-described bimetal switch, that is, a bimetal switch in which a PTC element and a bimetal element are electrically connected in parallel. It has been found that this is solved.
  • the present invention provides: A first PTC element and a bimetallic element having a bimetallic switch electrically connected in parallel to each other, and a second PTC element;
  • the bimetal element provides a protection device, more particularly a circuit protection device, characterized in that the second PTC element is arranged to operate by tripping.
  • circuit protection device is intended to be used to protect the circuit itself incorporating it and / or the electrical elements incorporated in the circuit (eg, secondary batteries such as battery packs). As used herein.
  • the PTC elements included in the circuit protection device of the present invention are all known PTC elements, preferably polymer PTC elements.
  • a polymer PTC element comprises a layered PTC element of a conductive polymer composition composed of a polymer in which a conductive filler is dispersed, and metal electrodes, preferably metal foil electrodes, arranged on both sides thereof. Become. A conductive lead may be connected to the metal electrode (for example, solder connection).
  • the bimetal element included in the circuit protection device of the present invention is configured such that when a predetermined temperature is reached, the shape of the bimetal element changes to another shape, so that the closed circuit is opened or the open circuit is closed. Therefore, in one preferred embodiment of the circuit protection device of the present invention, the bimetal switch may be the above-mentioned known bimetal switch. In this case, the bimetal element and the first PTC element are usually close to each other and integrated. In this specification, the movement of the bimetal element that prevents the current from flowing through the bimetal element by opening the circuit is referred to as “operation”.
  • the bimetal element is disposed so as to operate when the second PTC element trips. This is because the bimetal element is heated by the heat generated by the tripped second PTC element, and the heat is transmitted to the bimetal element. As a result, the bimetal element becomes a temperature at which the bimetal element operates, that is, a temperature higher than the operation temperature. It means that it is arranged to work. In order to operate by transferring heat from the tripped second PTC element to the bimetal element, the trip temperature of the second PTC element needs to be equal to or higher than the operating temperature of the bimetal element.
  • the trip temperature of the second PTC element is at least 10 ° C., preferably at least 20 ° C., more preferably at least 30 ° C. higher than the operating temperature of the bimetal element. In particular, it is at least 40 ° C higher, for example 60 ° C higher.
  • the trip temperature means the temperature of the PTC element that is reached when the current is substantially cut off after the resistance value increases after the PTC element starts to cut off the current.
  • the bimetal switch has a terminal common to the first PTC element and the bimetal element connected in parallel to each other as a first terminal and a second terminal at both ends,
  • the second PTC element has a third terminal and a fourth terminal at both ends thereof, and the bimetal switch and the second PTC element are electrically independent.
  • a predetermined first electric element for example, a battery pack of a secondary battery
  • a predetermined second electric element for example, an electromotive force source (or power source) applied to the predetermined first electric element
  • a bimetal switch is electrically connected in series via a first terminal and a second terminal, respectively, to constitute a main circuit. Further, the switch and the electromotive force source (or power source) are connected to the third terminal and the fourth power source, respectively, in a state where the second PTC element is close to the bimetal element so that the bimetal element can be operated by tripping. Electrically connected in series via terminals to form a subcircuit. In this aspect, the main circuit and the sub circuit are electrically independent.
  • the main circuit is constituted by a bimetal switch, a first electric element and a second electric element
  • the sub circuit is constituted by a second PTC element, a switch and an electromotive force source (or power source), which are independently Configure a closed circuit.
  • a circuit protection device of the present invention is inserted into a predetermined casing such that only these four terminals protrude. If necessary, the opening of the casing used for insertion may be sealed with a suitable adhesive. At least one of the predetermined first electric element and the predetermined second electric element acts as an electromotive force source.
  • the “predetermined (first or second) electrical element” is used together with a circuit protection device to constitute a main circuit and perform a specific intended electrical function (charging function, discharging function, etc.)
  • Appropriate elements for example, electrical devices, electrical components, terminals, pads, wirings, etc.
  • an abnormal current flows in the circuit and / or abnormal potential difference (or voltage, hereinafter, generically) in the circuit Which is also referred to as “potential difference” means an element to be protected, and in another embodiment, any combination of these elements may be used.
  • the predetermined first electric element is a battery pack of a secondary battery that performs a power storage function
  • the predetermined second electric element is a charger.
  • the “main circuit” is a circuit (for example, a predetermined first electric element and a predetermined second electric element) that is configured to perform an intended electric function of the electric element by incorporating the predetermined first electric element and the predetermined second electric element.
  • 1 electric element is a battery pack of a secondary battery
  • a predetermined second electric element is a charger.
  • the “sub circuit” is a circuit configured to allow a current to flow through the second PTC element to cause it to trip, and the second PTC element, the switch, and the electromotive force source (or power source) are electrically connected. Connected in series.
  • the potential difference at a predetermined location of the electrical element to be protected exceeds a predetermined value (for example, the potential difference of the battery pack of the secondary battery being charged is
  • a predetermined value for example, the potential difference of the battery pack of the secondary battery being charged is
  • a certain threshold value it means a switch that closes the open circuit and acts to allow current to flow through the second PTC element.
  • the current flowing through the predetermined first electric element exceeds the predetermined value and becomes excessive, the temperature in the vicinity of the bimetal element becomes high and the bimetal element operates and the current is substantially increased. Blocked. That is, excess current is commutated to the first PTC element, and then the first PTC element is tripped to substantially cut off the current.
  • FIG. 3 shows an IC for detecting a potential difference between both ends of the unit cell 36-1 located at the end of the battery pack 36, and an FET capable of closing the sub-circuit when this is abnormal.
  • the switch 44 comprised by these is typically shown.
  • the third terminal is electrically connected in series to the switch, and the potential difference applied to the predetermined first electric element
  • the fourth terminal may be electrically connected in series to the terminal of the predetermined first electric element so as to utilize the potential difference of the predetermined first electric element itself.
  • the sub-circuit is configured such that the second PTC element, the switch, and the predetermined first electric element or a part thereof are electrically connected in series. Therefore, the sub-circuit is shared with the main circuit for the first electric element or a part thereof.
  • the second PTC element of the circuit protection device of the present invention is electrically connected in series to the bimetal switch.
  • the bimetal switch has a terminal common to the first PTC element and the bimetal element connected in parallel to each other as a first terminal and a second terminal, and one electrode of the second PTC element.
  • the other electrode of the second PTC element that is connected to one of these terminals and not to the terminal of the bimetal switch is preferably connected to the third terminal.
  • such a circuit protection device of the present invention is inserted into a predetermined casing such that only these three terminals protrude. If necessary, the opening of the casing used for insertion may be sealed with a suitable adhesive. This aspect corresponds to the case where the fourth terminal is connected between the terminal of the bimetal switch and the first terminal in the circuit protection device in the first preferred aspect described above.
  • the first terminal is connected to one terminal of the predetermined first electric element so that the bimetal switch is connected in series to the predetermined first electric element, and the predetermined first electric element is connected.
  • a third terminal is electrically connected in series to the other terminal of the electrical element via a switch.
  • at least a portion of the first predetermined electrical element is shared by the main circuit and the subcircuit.
  • the present invention further provides an electrical circuit having the circuit protection device of the present invention as described above, and such an electrical circuit comprises a main circuit and a sub-circuit.
  • the present invention also provides an electrical device having such an electrical circuit.
  • a switch that detects that closes the sub circuit. Current can flow through the second PTC element, and as a result, the second PTC element can be tripped, thereby operating the bimetal element.
  • the second PTC element when a predetermined potential difference is detected, the second PTC element is reliably tripped by using a switch configured to detect that it is in an abnormal state and close, and as a result, the bimetal element operates. Therefore, when the predetermined potential difference is reached, the bimetal element can be operated by tripping the second PTC element regardless of the current flowing through the main circuit by selecting the switch for closing the circuit. That is, the current flowing through the circuit protection device can be interrupted by the operation of the bimetal element by the second PTC element.
  • the circuit protection device In the conventional circuit protection device, it is necessary to arrange the circuit protection device close to a place where an abnormally high temperature state may occur.
  • the switch detects the potential difference at a predetermined location and detects the second PTC element.
  • the bimetallic element, and therefore the circuit protection device having it can be arranged so that it is not thermally affected by the electrical element to be protected, The degree of freedom is greatly improved with respect to the place where the circuit protection device is incorporated.
  • the function that the circuit protection device starts to cut off the current in the main circuit in the case of abnormally high temperature is triggered by the function that the switch detects the abnormal potential difference. Therefore, even when a small current that does not trip the first PTC element flows through the main circuit, the second PTC element trips if the switch detects that the potential difference at a desired location of the first electrical element is abnormal, for example. Then, the bimetal element operates. Therefore, the circuit protection device of the present invention can be used with high accuracy by using a switch that detects a potential difference with high sensitivity.
  • FIG. 1 is a circuit diagram schematically showing a circuit protection device of the present invention and a secondary battery charging circuit incorporating the circuit protection device.
  • FIG. 2 is a circuit diagram schematically showing a circuit protection device according to another aspect of the present invention and a secondary battery charging circuit incorporating the circuit protection device.
  • FIG. 3 is a circuit diagram schematically showing a circuit protection device according to still another aspect of the present invention and a secondary battery charging circuit incorporating the circuit protection device.
  • FIG. 4 schematically shows a circuit protection device according to another embodiment of the present invention in a circuit diagram.
  • FIG. 5 schematically shows a schematic cross-sectional view of the circuit protection device of the present invention (a state in which the bimetal element connects the contacts, ie, a state in which the circuit is closed).
  • FIG. 6 schematically shows a schematic cross-sectional view of the circuit protection device of the present invention (a state in which the bimetal element is separated from the contact, that is, a state in which the circuit is opened).
  • FIG. 7 schematically shows a circuit diagram used for testing the circuit protection device of the present invention manufactured in the example.
  • FIG. 8 shows the measurement results of the time until the first PTC element trips by the second PTC element, using the circuit protection device of the present invention manufactured in the example.
  • the circuit protection device 10 (portion surrounded by a dotted line) of the present invention includes a bimetal switch 12, and the bimetal switch 12 includes a first PTC element 14 and a bimetal electrically connected in parallel.
  • the device 16 is provided.
  • the bimetal switch of the circuit protection device of the present invention has terminals common to the first PTC element 14 and the bimetal element 16 connected in parallel as the first terminal 24 and the second terminal 26 at both ends.
  • the second PTC element has at its both ends a third terminal 32 connected to one metal electrode 30 of the element and a fourth terminal 33 connected to the other metal electrode 28 of the element.
  • the 2PTC element 18 is electrically independent.
  • a predetermined first electric element 36 for example, a battery pack of a secondary battery
  • a predetermined second electric element 38 for example, a predetermined first electric element
  • a bimetal switch is electrically connected to the charger that functions as an electromotive force source (or a power source) via the first terminal 24 and the second terminal 26, respectively, to constitute the main circuit 75.
  • the switch 44 (SW) and the electromotive force source (or power source) 35 in a state where the second PTC element 18 is brought close to the bimetal element 16 so that the bimetal element 16 can be operated by tripping. Are electrically connected in series via the third terminal 32 and the fourth terminal 33, respectively, to constitute the sub circuit 85.
  • the main circuit 75 and the sub circuit 85 are electrically independent. That is, the main circuit 75 is constituted by the bimetal switch 12, the first electric element 36 and the second electric element 38, and the sub circuit 85 is constituted by the second PTC element 18, the switch 44 and the electromotive force source (or power source) 35. Configured, these independently constitute a closed circuit.
  • a circuit protection device of the present invention is inserted into a predetermined casing 34 such that only these four terminals 24, 26, 32 and 33 protrude. If necessary, the opening of the casing used for insertion may be sealed with a suitable adhesive.
  • the bimetal element 16 faces the contacts 20 and 22 which are separated from each other, and when the bimetal element is deformed, the contacts 20 and 22 are connected as shown by the double arrow A (that is, the circuit is connected).
  • the circuit can be opened by closing or leaving the connected state (i.e., separating the bimetal element from the contact point).
  • the function of the bimetal element that opens from the state where the circuit is closed in this way is particularly called an operation.
  • the bimetal element 16 is in a state of being separated from the contacts 20 and 22, and as a result, a circuit connecting these contacts is in an open state, that is, an operating state.
  • the bimetal element 16 is disposed so as to operate when the second PTC element 18 trips. This is because the tripped second PTC element is in a high temperature state, and the heat generated by the second PTC element is transferred to the bimetal element as indicated by arrow B, thereby heating the bimetal element, and as a result, the bimetal element is operated.
  • the bimetal element is arranged to operate at a temperature equal to or higher than the temperature to be operated (that is, the operating temperature).
  • the bimetal element and the second PTC element are preferably in a thermal or direct contact state or adjacent state. However, as long as the bimetal element operates as described above, the bimetal element and the second PTC element are between the bimetal element and the second PTC element. There may be a space.
  • the trip temperature of the second PTC element In order for heat to be transferred from the tripped second PTC element 18 to the bimetal element 16, that is, for the thermal effect, the trip temperature of the second PTC element must be equal to or higher than the operating temperature of the bimetal element.
  • the trip temperature of the second PTC element is at least 10 ° C., preferably at least 20 ° C., more preferably at least 30 ° C. higher than the operating temperature of the bimetal element.
  • the bimetal element 16 In order for the bimetal element 16 to operate in this manner, the bimetal element 16 needs to be close enough to be able to thermally affect the second PTC element 18, preferably they are in direct contact with each other. Need to be. In another embodiment, the contact may be made indirectly through a material having high thermal conductivity, such as a metal material.
  • the main circuit 75 can be formed by incorporating the bimetal switch 12 in a predetermined electric circuit including the predetermined first electric element 36.
  • the state is also shown in FIG.
  • a battery pack of a secondary battery having a structure in which a plurality of unit cells are connected in series is illustrated as a predetermined first electric element 36.
  • the main circuit 75 functions as a charging circuit for charging the battery pack 36, and also includes a charger 38 (corresponding to a predetermined second electric element) to constitute the circuit. This also functions as an electromotive force source (or power source) for causing the predetermined first electric element to function.
  • the first terminal 24 is connected to one terminal 40 of the predetermined electric element so that the bimetal switch 12 is connected in series to the predetermined first electric element 36, A predetermined second electrical element 38 is connected to the other terminal 42 of the first electrical element 36.
  • the third terminal 32 of the second PTC element is connected to a switch (SW) 44, and the fourth terminal 33 is connected to an electromotive force source (or power source) 35, which constitute a sub circuit 85.
  • the switch 44 detects a potential difference between a predetermined portion of the predetermined first electric element 36 (for example, a unit cell between one terminal 40 and the other terminal 42 of the battery pack) or the terminals 40 and 42.
  • the contact between the switches 44 is closed and current flows in the second PTC element 18. It is a switch that acts to flow. Therefore, between such a predetermined location and the switch 44, there is a potential difference detection means (for example, an IC) and wiring (not shown) for detecting and transmitting the potential difference at that location.
  • a predetermined value for example, when the unit cell of the secondary battery being charged or the potential difference of the battery pack exceeds a certain threshold value
  • the switch 44 detects that the potential difference of the predetermined element 36 has become excessive, the switch 44 closes the circuit 85, current flows, and the second PTC element 18 trips.
  • the heat is transferred to the bimetal element 16, and as a result, the state immediately after the bimetal element 16 is operated is shown.
  • the current flowing between the contacts 20 and 22 of the bimetal switch 12 is commutated to the first PTC element 14 at the moment when the bimetal element 16 operates. Thereafter, the first PTC element 14 is tripped, and as a result, the current flowing through the first PTC element 14 is substantially cut off, thereby preventing the current from flowing through the main circuit.
  • the second PTC element 18 remains applied by the electromotive force source (or power source) 35, the second PTC element 18 is maintained in its tripped state, and thus the bimetal element 16 is maintained in the operating state, and the contact 20 and 22 remain open.
  • FIG. 2 shows another embodiment of the circuit protection device 10 of the present invention (portion surrounded by a dotted line).
  • the circuit protection device 10 includes a bimetal switch 12, and the bimetal switch 12 includes a first PTC element 14 and a bimetal element 16 that are electrically connected in parallel.
  • the bimetal switch of the circuit protection device of the present invention has terminals common to the first PTC element 14 and the bimetal element 16 connected in parallel as the first terminal 24 and the second terminal 26 at both ends.
  • the second PTC element 18 has a third terminal 32 connected to one metal electrode 30 of the element 18 and a fourth terminal 33 connected to the other metal electrode 28 of the element 18 at both ends thereof.
  • the fourth terminal 33 is connected to a point (point C) between the terminal 40 and the terminal 42 of the predetermined first electric element 36, and a part of the predetermined first electric element is used.
  • it is configured so that a part of the voltage applied to the predetermined first electric element can be used as an electromotive force source (or a power source).
  • the sub-circuit 85 is configured by connecting the second PTC element 18, a part of the first electric element 36, and the switch 44 in series. Therefore, the main circuit 75 and the sub circuit 85 share a part of the first electric element 36 and a part before the switch 44.
  • FIG. 3 shows a circuit protection device 10 (portion surrounded by a dotted line) according to another embodiment of the present invention.
  • the bimetal switch 12 has terminals common to the first PTC element 14 and the bimetal element 16 connected in parallel as the first terminal 24 and the second terminal 26 at both ends, and the second PTC element 18.
  • the one metal electrode 28 is substantially connected to one of these terminals (the first terminal 24 in the illustrated embodiment), and as a result, the bimetal switch 12 and the second PTC element 18 are connected in series.
  • the other metal electrode 30 of the second PTC element 18 is connected to the third terminal 32. Therefore, in this embodiment, the main circuit 75 and the sub circuit 85 share all of the first electric element 36 and the portion before the switch (FET) 44.
  • such a circuit protection device of the present invention is inserted into a predetermined casing such that only these three terminals 24, 26 and 32 protrude.
  • the dotted line corresponds to the casing 34.
  • the opening of the casing used for insertion may be sealed with a suitable adhesive.
  • the circuit protection device 10 of the present invention as described above can be incorporated into a predetermined electric circuit in which the predetermined electric element of the present invention is incorporated, and the state of such incorporation is also shown in FIG.
  • a battery pack of a secondary battery is shown as the predetermined first electric element 36
  • a charging circuit for charging the battery pack of the secondary battery is shown as a predetermined electric circuit (corresponding to a main circuit).
  • a charger 38 is also shown, which functions as an electromotive force source (or power source) as a predetermined second electric element for causing the predetermined first electric element to function.
  • the bimetal switch 12 is electrically connected in series to the predetermined first electric element 36, and the second PTC element 18 is connected to the second electric element together with the predetermined first electric element 36. Are connected in parallel.
  • the first terminal 24 is connected to one terminal 40 of the predetermined electric element so that the bimetal switch 12 is connected in series to the predetermined first electric element 36
  • the third terminal 32 is connected to the other terminal 42 of the electrical element 36 via a switch (FET) 44.
  • This switch 44 is, for example, as shown in the figure, a potential difference at a predetermined location 45 of a predetermined first electric element 36 (strictly speaking, in the illustrated embodiment, the end of the unit cells constituting the battery pack 36 is the end of the unit cell).
  • the contacts of the switch (FET) 44 are closed and the second PTC element 18 is closed. Acts as a current flows.
  • a predetermined value for example, the potential difference of the secondary battery being charged exceeds a certain threshold value
  • the contacts of the switch (FET) 44 are closed and the second PTC element 18 is closed. Acts as a current flows.
  • the voltage applied to the predetermined first electric element 36 is also used as a current source for tripping the second PTC element 18.
  • the switch 44 detects that the potential difference at the predetermined location 45 is excessive, the switch 44 closes the sub circuit 85 and the second PTC element 18 trips, and the heat is generated from the bimetal element.
  • 16 shows the state immediately after the bimetal element 16 is operated. In this case, the current flowing between the contacts 20 and 22 of the bimetal switch 12 is commutated to the first PTC element 14 at the moment when the bimetal element 16 operates. Thereafter, the first PTC element 14 is tripped, and as a result, the current flowing through the first PTC element 14 is substantially cut off, thereby preventing the current from flowing through the charging circuit. Since the second PTC element 18 is applied with substantially the same voltage as the electrical element 36, it is maintained in a tripped state, so that the bimetal element 16 is maintained in an activated state, and the contacts 20 and 22 and Will remain open.
  • FIG. 4 schematically shows another embodiment of the circuit protection device of the present invention in a circuit diagram.
  • the circuit protection device 50 includes a bimetal switch composed of a bimetal element 52 and a first PTC element 54 connected in parallel, and a second PTC element 56 connected in series thereto.
  • the circuit protection device 50 further comprises another bimetal switch, which is constituted by another bimetal element 58 and another second PTC element 60 connected in series thereto.
  • the latter bimetal element 58 is connected in parallel to the first PTC element 54.
  • the two bimetal elements 52 and 58 share one first PTC element 54 in parallel connection.
  • the illustrated circuit protection device 50 has two bimetal switches connected in parallel, but has only one first PTC.
  • each of the two bimetal switches is connected to the first terminal 62, the other end is connected to the second terminal 64, and one electrode of each of the second PTC elements 56 and 60 is connected to the bimetal switch.
  • One terminal is connected, and the other electrode is connected to the third terminal 66.
  • the current capacity of the circuit protection device can be increased by connecting a plurality of bimetal switches in parallel.
  • the number of first PTC devices to which the current flowing between the contacts of the bimetal element is to be commutated is the same as the number of bimetal elements, even if it is one, depending on the amount of current to be commutated. Or a number between them.
  • the second PTC element is arranged corresponding to each bimetal element.
  • one second PTC element may be arranged so as to operate two bimetal elements.
  • two bimetal elements may be disposed in the vicinity of one second PTC element.
  • FIG. 5 schematically shows a cross-sectional view of one embodiment of the circuit protection device of the present invention. This aspect corresponds to the device shown in FIG.
  • the illustrated circuit protection device 70 includes a bimetal switch 72, which includes a bimetal element 74 and a first PTC element 76.
  • the circuit protection device further includes a second PTC element 78 and includes a first terminal 80, a second terminal 82, and a third terminal 84.
  • this circuit protection device When this circuit protection device is arranged in a predetermined electric circuit and the circuit is functioning normally, current flows from the second terminal 82 as indicated by an arrow, and the first terminal 80 passes through the bimetal element 74. Connect to get out of.
  • the state shown in FIG. 5 is a state where the circuit is functioning normally.
  • a switch (not shown) that detects the abnormality passes through the third terminal 84 as shown by an arrow (upper arrow in FIG. 5). Then, a current is passed through the second PTC element 78 to cause a trip.
  • the second PTC element 78 is disposed adjacent to the bimetal element 74. However, a lead portion connected to the second terminal exists between them. That is, the bimetal element 74 is in contact with the second PTC element 78 indirectly via the lead portion 86.
  • the lead portion and the terminal are made of a conductive metal material, which has good thermal conductivity.
  • the tripped second PTC element 78 becomes high temperature, and the heat causes the bimetal element 74 to be deformed and operate to open the circuit.
  • a state in which the circuit is thus opened is schematically shown in FIG. At the moment of opening, as indicated by an arrow, the current flowing through the bimetal element 74 is commutated so as to flow through the first PTC element 76.
  • the bimetal element 74, the first PTC element 76, and the second PTC element 78 are connected by a conductive material that functions as a lead, and these end portions constitute terminals.
  • 5 and 6 corresponds to the casing of the circuit protection device that houses the bimetal switch and the second PTC element. Note that the bimetal element has a contact 90 at its tip.
  • the circuit protection device 10 shown in FIG. 3 was manufactured using the following commercially available bimetal elements and PTC elements: Bimetal element: snap action type (created from clad sheet of Cu-Ni-Mn alloy and Ni-Fe alloy, operating temperature 100 ° C) First PTC element: Polyethylene PTC element (manufactured by Tyco Electronics Japan, trip temperature: 120 ° C.) Second PTC element: PVDF PTC element (manufactured by Tyco Electronics Japan, trip temperature: 160 ° C.)
  • the protection circuit device 10 was obtained.
  • the obtained circuit protection device was incorporated in the test circuit of FIG. 7, and a current of 1.0 to 60 A was passed as a current of the main circuit 75 between the first terminal 24 and the second terminal 26 for 180 seconds. Thereafter, the switch 44 was closed, and the second PTC element was caused to trip by flowing a current of 100 A as a current of the sub circuit 85.
  • the temperature of the test environment was room temperature (25 ° C.), 0 ° C. and ⁇ 40 ° C.
  • the time until the current flowing between the first terminal 24 and the second terminal 26 is substantially cut off ie, the forced cut-off time
  • the time to trip was measured. The measurement results are shown in FIG.
  • the cut-off time becomes longer as the main circuit current is smaller and the temperature is lower.
  • the target cutoff time in the case of overcharge protection is 20 seconds or less, and the circuit protection device of the present invention sufficiently achieves the target value even in a low temperature environment.

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Abstract

 バイメタルスイッチの配置により大きな自由度を与えると共に、バイメタルスイッチのバイメタル素子の動作をより正確に制御できる保護デバイスを提供する。 保護デバイスは、 第1PTC素子14とバイメタル素子16とが相互に電気的に並列に接続されたバイメタルスイッチ12、および 第2PTC素子18 を有し、バイメタル素子は、第2PTC素子がトリップすることによって動作するように配置されている。

Description

保護デバイス
 本発明は、保護デバイス、詳しくは電気回路内に配置されて、その回路を含む電気装置を構成する要素が過熱されることを防止し、および/またはそのような回路に過電流が流れるのを防止する保護デバイス、より詳しくは回路保護デバイスに関する。
 電気回路内で閉じている接点間を開放する素子として、バイメタル素子とPTC素子とを近接させて一体に組み合わせたバイメタルスイッチが知られている。この素子では、バイメタル素子とPTC素子とが並列に接続されている。このようなバイメタルスイッチは、その周辺環境の温度が異常に高い場合、バイメタル素子が動作して接点を開くように構成され、それと同時に、バイメタル素子を経由して流れている電流はPTC素子を経由して流れるように転流される。
 例えば、回路を流れる電流が過剰となって回路を構成する要素が異常に高い温度になると、その高温によってバイメタルスイッチの周囲の温度が上昇してバイメタル素子が動作し接点が開く。そのように接点が開いても、転流によって、開放する接点間で大きな電位差が直ちに生じることがなくなり、接点間で溶着することが可及的に防止される。このようなバイメタルスイッチのバイメタル素子を動作させるのは、上述のようにバイメタルスイッチの周囲の高温である。
国際公開第2008/114650号公報
 上述のようなバイメタルスイッチを用いる場合、その周囲、特にバイメタル素子の周囲が高温になる必要がある。換言すれば、バイメタルスイッチは、異常時に所定の温度を越える温度になるであろう箇所に配置する必要がある。そのような箇所以外の箇所にはバイメタルスイッチを配置することができない。
 例えば、電池パックのような2次電池に充電する過程において、過充電状態になった場合、バイメタル素子が電池パックの異常な高温に基づいて動作して過充電状態を解消するには、バイメタルスイッチは、電池パックの高温を検知できるほどに近接して配置する必要がある。
 また、バイメタルスイッチの周囲温度は他の原因によって影響を受けることがあり、その結果、所定の温度を越えてもバイメタル素子が動作しないことがある。例えば、保護すべき要素が過剰高温になった場合であっても、その熱が速やかに散逸する場合には、バイメタルスイッチの周囲の温度が高温にならず、そのため、バイメタル素子が動作しないことになる。
 更に、上述のようなバイメタルスイッチを用いる場合、所定の過剰電流値に起因する発熱によって生じる異常温度にバイメタル素子が達した場合に回路が開いて流れている電流を転流させることができるのみであって、そのような過剰電流値は使用するバイメタル素子に固有の値である。従って、そのような固有の値より小さい電流値では、バイメタルスイッチのバイメタル素子は動作しない。
 従って、本発明が解決しようとする課題は、上述のようなバイメタルスイッチの配置に、より大きな自由度を与えると共に、バイメタルスイッチのバイメタル素子の動作をより正確に制御できる保護デバイスを提供することに存する。
 上述の課題は、上述のバイメタルスイッチを用いて、即ち、PTC素子とバイメタル素子とが電気的に並列に接続されたバイメタルスイッチを用いて、別のPTC素子によってバイメタル素子を動作させる構成を採用することによって解決されることが見出された。
 即ち、第1の要旨において、本発明は、
 第1PTC素子とバイメタル素子とが相互に電気的に並列に接続されたバイメタルスイッチ、および
 第2PTC素子
を有して成り、
 バイメタル素子は、第2PTC素子がトリップすることによって動作するように配置されていることを特徴とする保護デバイス、より詳しくは回路保護デバイスを提供する。
 尚、「回路保護デバイス」なる用語は、それを組み込む回路自体および/または回路に組み込まれた電気要素(例えば電池パックのような2次電池)を保護するために用いることができることを意図して本明細書では用いる。
 本発明の回路保護デバイスが有するPTC素子は、いずれも、公知のPTC素子、好ましくはポリマーPTC素子である。そのようなポリマーPTC素子は、導電性フィラーが分散しているポリマーにより構成された導電性ポリマー組成物の層状のPTC要素およびその両側に配置された金属電極、好ましくは金属箔電極を有して成る。この金属電極には導電性リードが接続(例えばハンダ接続)されていてもよい。
 また、本発明の回路保護デバイスが有するバイメタル素子は、所定の温度に達するとその形状が別の形状になるように構成され、それによって閉じている回路が開く、あるいは開いている回路が閉じるように構成された周知の素子であり、従って、本発明の回路保護デバイスの1つの好ましい態様では、バイメタルスイッチは、上述の公知のバイメタルスイッチであってよい。この場合、バイメタル素子および第1PTC素子は通常相互に近接して一体である。尚、本明細書において、バイメタル素子が回路を開いてバイメタル素子を経由して電流が流れないようにする、バイメタル素子の動きを「動作」と呼ぶ。
 本発明の回路保護デバイスでは、バイメタル素子は、第2PTC素子がトリップすることによって動作するように配置されている。これは、トリップした第2PTC素子が発する熱によってバイメタル素子が加熱され、その熱がバイメタル素子に伝わる結果、バイメタル素子がその動作する温度、即ち、動作温度より高い温度になり、それによってバイメタル素子が動作するように配置されていることを意味する。トリップした第2PTC素子からバイメタル素子に熱が伝わって動作するには、第2PTC素子のトリップ温度はバイメタル素子の動作温度と同じであるか、それより高いことを必要とする。第2PTC素子のトリップ温度はバイメタル素子の動作温度より、少なくとも10℃、好ましくは少なくとも20℃、より好ましくは少なくとも30℃高い。特に少なくとも40℃高く、例えば60℃高い。尚、本明細書では、トリップ温度とは、PTC素子が電流を遮断し始めてその抵抗値が増加した後に実質的に電流を遮断した時に達するPTC素子の温度を意味する。
 第1の好ましい態様において、本発明の回路保護デバイスにおいて、バイメタルスイッチは、相互に並列に接続された第1PTC素子とバイメタル素子に共通する端子を両端に第1端子および第2端子として有し、第2PTC素子は、その両端に第3端子および第4端子を有し、バイメタルスイッチと第2PTC素子とは電気的に独立している。
 この態様の回路保護デバイスを用いて、所定の第1電気要素(例えば2次電池の電池パック)および所定の第2電気要素(例えば所定の第1電気要素に印加する起電力源(または電源)として機能する充電器)にバイメタルスイッチを、それぞれ第1端子および第2端子を介して電気的に直列に接続し、主回路を構成する。また、第2PTC素子を、それがトリップすることによってバイメタル素子を動作することができるほどに、バイメタル素子に近接させた状態で、スイッチおよび起電力源(または電源)にそれぞれ第3端子および第4端子を介して電気的に直列に接続し、副回路を構成する。この態様では、主回路と副回路とは電気的に独立している。即ち、主回路は、バイメタルスイッチ、第1電気要素および第2電気要素によって構成され、また、副回路は、第2PTC素子、スイッチおよび起電力源(または電源)によって構成され、これらは独立して閉回路を構成する。1つのより好ましい態様では、このような本発明の回路保護デバイスは、これらの4つの端子だけが突出するように、所定のケーシング内に挿入されている。必要に応じて、挿入に用いられるケーシングの開口部は、適当な接着剤によって封止されていてもよい。尚、所定の第1電気要素および所定の第2電気要素の少なくとも一方は起電力源として作用する。
 尚、「所定の(第1または第2)電気要素」とは、回路保護デバイスと共に用いて主回路を構成すると共に、特定の意図する電気的機能(充電機能、放電機能等)を果たす、いずれかの適切な要素(例えば電気装置、電気部品、端子、パッド、配線等)であって、回路に異常電流が流れた場合および/または回路内で異常な電位差(または電圧、以下、これらを総称して「電位差」とも呼ぶ)が生じた場合に保護すべき要素を意味し、別の態様では、これらの要素のいずれかの組み合わせであってもよい。例えば、所定の第1電気要素が蓄電機能を果たす2次電池の電池パックであり、所定の第2電気要素が充電器である。
 また、「主回路」とは、所定の第1電気要素および所定の第2電気要素が組み込まれることによってこれらの電気要素が意図する電気的機能を果たすように構成された回路(例えば所定の第1電気要素が2次電池の電池パックであり、所定の第2電気要素が充電器である場合の充電回路)を意味する。また、「副回路」とは、第2PTC素子に電流を流してそれをトリップさせることができるように構成された回路であり、第2PTC素子、スイッチおよび起電力源(または電源)が電気的に直列に接続されている。
 上述の副回路を構成するスイッチは、保護すべき電気要素(例えば所定の第1電気要素)の所定の箇所の電位差が所定の値を越える(例えば充電中の2次電池の電池パックの電位差がある閾値を越える)と、開いた状態の回路を閉じて第2PTC素子に電流が流れるように作用するスイッチを意味する。尚、所定の第1電気要素を流れる電流が所定の値より大きくなって過剰となる場合には、従来通り、バイメタル素子付近の温度が高温になってバイメタル素子が動作して実質的に電流が遮断される。即ち、過剰電流が第1PTC素子に転流され、その後、第1PTC素子がトリップして電流が実質的に遮断される。
 このようなスイッチは種々知られており、上述のように電位差が所定の値を越える(即ち、異常状態になる)と、それを検知してスイッチが閉じて第2PTC素子に電流を流すことができる。このようなスイッチは、適当な起電力源(または電源)と第2PTC素子に対して直列に接続され、異常状態に応じて精度良く電流を流すことができる。例えば電磁リレー、、FET等をこのようなスイッチとして使用できる。尚、後述するように図3に、電池パック36の端部に位置する単位セル36-1の両端間の電位差を検知するIC、およびそれが異常である場合に副回路を閉じることができるFETによって構成されるスイッチ44を模式的に示している。
 上述の第1の好ましい態様の回路保護デバイスを用いて副回路を構成するに際して、スイッチに対して第3端子を電気的に直列に接続すると共に、所定の第1電気要素に印加されている電位差を利用するように、あるいは所定の第1電気要素自体が有する電位差を利用するように、所定の第1電気要素の端子に第4端子を電気的に直列に接続してよい。この場合、副回路は、第2PTC素子、スイッチおよび所定の第1電気要素またはその一部が電気的に直列に接続されるように構成される。従って、この副回路は、第1電気要素またはその一部分については、主回路と共有することになる。
 第2の好ましい態様において、本発明の回路保護デバイスの第2PTC素子はバイメタルスイッチに対して電気的に直列に接続されている。この回路保護デバイスにおいて、バイメタルスイッチは、相互に並列に接続された第1PTC素子とバイメタル素子に共通する端子を両端に第1端子および第2端子として有し、また、第2PTC素子の一方の電極は、これらの端子の一方に接続され、バイメタルスイッチの端子には接続されていない、第2PTC素子の他方の電極は第3端子に接続されているのが好ましい。1つのより好ましい態様では、このような本発明の回路保護デバイスは、これらの3つの端子だけが突出するように、所定のケーシング内に挿入されている。必要に応じて、挿入に用いられるケーシングの開口部は、適当な接着剤によって封止されていてもよい。尚、この態様は、上述の第1の好ましい態様において、第4端子が、回路保護デバイス内でバイメタルスイッチの端子と第1端子との間に接続されている場合に相当する。
 具体的な1つの態様では、所定の第1電気要素に対してバイメタルスイッチが直列に接続されるように第1端子を所定の第1電気要素の一方の端子に接続し、所定の第1の電気要素の他方の端子にスイッチを介して第3端子を電気的に直列に接続する。この態様では、第1の所定の電気要素の少なくとも一部分を主回路および副回路が共有する。
 容易に理解できるように、本発明は、上述のように本発明の回路保護デバイスを有する電気回路を更に提供し、また、そのような電気回路は主回路および副回路を有して成る。加えて、本発明は、そのような電気回路を有する電気装置をも提供する。
 本発明の回路保護デバイスを組み込んだ電気回路では、保護すべき所定の電気要素における所定の箇所の電位差が所定の値を超える、即ち、異常状態になると、それを検知したスイッチが副回路を閉じて第2PTC素子に電流を流し、その結果、第2PTC素子をトリップさせることができ、それによってバイメタル素子を動作させることができる。
 換言すれば、所定の電位差を検知すれば、異常状態であると感知して閉じるように構成されたスイッチを用いることによって、第2PTC素子が確実にトリップし、その結果、バイメタル素子が動作する。従って、所定の電位差に達すると、回路を閉じるスイッチを選択することによって、主回路を流れる電流とは無関係に、第2PTC素子をトリップさせてバイメタル素子を動作させることができる。即ち、、第2PTC素子によってバイメタル素子が動作して、回路保護デバイスを流れる電流を遮断することができる。
 従来の回路保護デバイスでは、異常高温状態が生じ得る箇所に近接して配置する必要があったが、本発明の回路保護デバイスを用いる場合、スイッチが所定の箇所の電位差を検知して第2PTC素子に電流を流すように構成すればよいので、バイメタル素子を、従って、それを有する回路保護デバイスを、保護すべき電気要素から熱的に影響を受けないほどに離間して配置することができ、回路保護デバイスの組み込み箇所に関して自由度が大幅に向上する。
 また、異常高温状態の場合に回路保護デバイスが主回路を電流の遮断を開始する機能は、スイッチが異常電位差を検知する機能によってトリガーされることになる。従って、第1PTC素子がトリップしないような小さい電流が主回路を流れる場合であっても、例えば第1電気要素の所望の箇所の電位差が異常であるとスイッチが検知すれば、第2PTC素子がトリップしてバイメタル素子が動作する。従って、高感度で電位差を検知するスイッチを用いることによって、高精度で本発明の回路保護デバイスを使用できる。
図1は、本発明の回路保護デバイス、およびそれを組み込んだ2次電池充電回路を模式的に回路図にて示す。 図2は、本発明のもう1つの態様の回路保護デバイス、およびそれを組み込んだ2次電池充電回路を模式的に回路図にて示す。 図3は、本発明の更にもう1つの態様の回路保護デバイス、およびそれを組み込んだ2次電池充電回路を模式的に回路図にて示す。 図4は、本発明の別の態様の回路保護デバイスを模式的に回路図にて示す。 図5は、本発明の回路保護デバイスの模式的断面図(バイメタル素子が接点間を接続している状態、即ち、回路を閉じている状態)を模式的に示す。 図6は、本発明の回路保護デバイスの模式的断面図(バイメタル素子が接点から離間している状態、即ち、回路を開いている状態)を模式的に示す。 図7は、実施例にて製造した本発明の回路保護デバイスを試験するために用いた回路図を模式的に示す。 図8は、実施例にて製造した本発明の回路保護デバイスを用いて、第2PTC素子によって第1PTC素子がトリップするまでの時間の測定結果を示す。
 次に、図面を参照して本発明の回路保護デバイスを更に詳細に説明する。図1に示すように、本発明の回路保護デバイス10(点線で囲む部分)は、バイメタルスイッチ12を有して成り、バイメタルスイッチ12は、電気的に並列に接続された第1PTC素子14およびバイメタル素子16を有して成る。図示した態様において、本発明の回路保護デバイスのバイメタルスイッチは、相互に並列に接続された第1PTC素子14とバイメタル素子16に共通する端子を両端に第1端子24および第2端子26として有し、第2PTC素子は、その両端に、素子の一方の金属電極30に接続された第3端子32および素子の他方の金属電極28に接続された第4端子33を有し、バイメタルスイッチ12と第2PTC素子18とは電気的に独立している。
 この態様の回路保護デバイスを用いて保護回路を形成する場合、所定の第1電気要素36(例えば2次電池の電池パック)および所定の第2電気要素38(例えば所定の第1電気要素に印加する、起電力源(または電源)として機能する充電器)にバイメタルスイッチを、それぞれ第1端子24および第2端子26を介して電気的に接続し、主回路75を構成する。また、第2PTC素子18を、それがトリップすることによってバイメタル素子16を動作させることができるほどに、バイメタル素子16に近接させた状態で、スイッチ44(SW)および起電力源(または電源)35にそれぞれ第3端子32および第4端子33を介して電気的に直列に接続し、副回路85を構成する。
 この態様では、主回路75と副回路85とは電気的に独立している。即ち、主回路75は、バイメタルスイッチ12、第1電気要素36および第2電気要素38によって構成され、また、副回路85は、第2PTC素子18、スイッチ44および起電力源(または電源)35によって構成され、これらは独立して閉回路を構成する。1つのより好ましい態様では、このような本発明の回路保護デバイスは、これらの4つの端子24、26、32および33だけが突出するように、所定のケーシング34内に挿入されている。必要に応じて、挿入に用いられるケーシングの開口部は、適当な接着剤によって封止されていてもよい。
 尚、バイメタル素子16は、離間している接点20および22に対向し、バイメタル素子が変形することによって、両方向矢印Aで示すように、これらの接点20および22を接続したり(即ち、回路を閉じたり)、あるいはそのように接続した状態から離れる(即ち、バイメタル素子と接点が接触した状態からこれらが離間する)ことによって回路を開くことができる。尚、上述のように、本発明では、このように回路が閉じた状態から開くバイメタル素子の機能を特に動作と呼ぶ。図1に示す状態では、バイメタル素子16は、接点20および22から離れた状態であり、その結果、これらの接点を結ぶ回路は開いた状態、即ち、動作した状態にある。
 本発明の回路保護デバイスでは、バイメタル素子16は、第2PTC素子18がトリップすることによって動作するように配置されている。これは、トリップした第2PTC素子は、高温状態にあるので、それが発する熱が、矢印Bで示すように、バイメタル素子に伝わることによって、バイメタル素子が加熱され、その結果、バイメタル素子がその動作する温度(即ち、動作温度)以上の温度になり、それによってバイメタル素子が動作するように配置されることを意味する。バイメタル素子と第2PTC素子とは、熱的に直接的または間接的に接触状態または隣接状態にあるのが好ましいが、上述のようにバイメタル素子が動作する限り、バイメタル素子と第2PTC素子との間に空間部が存在してもよい。
 トリップした第2PTC素子18からバイメタル素子16に熱が伝わるには、即ち、熱的影響を及ぼすには、第2PTC素子のトリップ温度はバイメタル素子の動作温度と同じであるか、それより高いことを特徴とする。第2PTC素子のトリップ温度はバイメタル素子の動作温度より、少なくとも10℃、好ましくは少なくとも20℃、より好ましくは少なくとも30℃高い。このようにバイメタル素子16が動作するには、バイメタル素子16が第2PTC素子18に熱的影響を及ぼすことができるほどに、近接している必要があり、好ましくはこれらは相互に直接接触している必要がある。別の態様では、熱伝導率の高い材料、例えば金属材料を介して間接的に接触していてもよい。
 上述のような本発明の回路保護デバイス10は、所定の第1電気要素36を含む所定の電気回路にバイメタルスイッチ12が組み込まれて主回路75を形成することができ、そのように組み込まれた状態も図1に示す。図1において、所定の第1電気要素36として複数の単位セルが直列接続された構造の2次電池の電池パックを図示する。主回路75は、電池パック36を充電する充電回路として機能し、その回路を構成するために、充電器38(所定の第2電気要素に相当)も含む。これは、所定の第1電気要素を機能させるための起電力源(または電源)としても機能する。
 より詳しくは、図示した態様では、所定の第1電気要素36に対してバイメタルスイッチ12が直列に接続されるように第1端子24を所定の電気要素の一方の端子40に接続し、所定の第1電気要素36の他方の端子42に所定の第2電気要素38を接続する。また、第2PTC素子の第3端子32は、スイッチ(SW)44に接続され、第4端子33は起電力源(または電源)35に接続されており、これらは副回路85を構成している。このスイッチ44は、所定の第1電気要素36の所定の箇所(例えば電池パックの一方の端子40と他方の端子42との間の単位セル)または端子40と42との間の電位差を検知すると共に、その電位差が所定の値より大きくなる(例えば充電中の2次電池の単位セルまたは電池パックの電位差がある閾値を越える)と、スイッチ44の接点間を閉じて第2PTC素子18に電流が流れるように作用するスイッチである。従って、そのような所定の箇所とスイッチ44との間はその箇所の電位差を検知して伝達するための電位差検知手段(例えばIC)および配線(図示せず)が存在する。
 図1に示す状態は、例えば、所定の要素36の電位差が過剰になったことをスイッチ44が検知することによって、スイッチ44が回路85を閉じて電流が流れて第2PTC素子18がトリップしてその熱がバイメタル素子16に伝わり、その結果、バイメタル素子16が動作した直後の状態を示す。この場合、バイメタル素子16が動作した瞬間に、バイメタルスイッチ12の接点20と22との間を流れていた電流が、第1PTC素子14に転流される。その後、第1PTC素子14がトリップし、その結果、第1PTC素子14を流れる電流が実質的に遮断され、よって、主回路を電流が流れることが回避される。第2PTC素子18は、起電力源(または電源)35によって印加されたままの状態であるので、そのトリップ状態のままで維持され、従って、バイメタル素子16は動作した状態のままで維持され、接点20と22とは開いた状態のままとなる。
 図2に別の態様の本発明の回路保護デバイス10(点線で囲む部分)を示す。この態様では、回路保護デバイス10は、バイメタルスイッチ12を有して成り、バイメタルスイッチ12は、電気的に並列に接続された第1PTC素子14およびバイメタル素子16を有して成る。図示した態様において、本発明の回路保護デバイスのバイメタルスイッチは、相互に並列に接続された第1PTC素子14とバイメタル素子16に共通する端子を両端に第1端子24および第2端子26として有し、第2PTC素子18は、その両端に、素子18の一方の金属電極30に接続された第3端子32および素子18の他方の金属電極28に接続された第4端子33を有する。
 図2に示す態様では、第4端子33が所定の第1電気要素36の端子40と端子42との間の箇所(点C)に接続され、所定の第1電気要素の一部を利用して、詳しくは所定の第1電気要素に印加される電圧の一部を起電力源(または電源)として利用できるように構成されている点において、図1に示す態様とは異なり、その他の点に関しては、図1に示す態様と実質的に同じである。その結果、図示した態様では、副回路85は、第2PTC素子18、第1電気要素36の一部、スイッチ44が直列に接続されることによって構成されている。従って、主回路75および副回路85は、第1電気要素36の一部およびそれからスイッチ44の手前までの部分を共有することになる。
 図3に更に別の態様の本発明の回路保護デバイス10(点線で囲む部分)を示す。この態様では、バイメタルスイッチ12は、相互に並列に接続された第1PTC素子14とバイメタル素子16に共通する端子を両端に第1端子24および第2端子26として有し、また、第2PTC素子18の一方の金属電極28は、これらの端子の一方(図示した態様では第1端子24)に実質的に接続され、その結果、バイメタルスイッチ12と第2PTC素子18は直列に接続されている。第2PTC素子18の他方の金属電極30は第3端子32に接続されている。従って、この態様においては、従って、主回路75および副回路85は、第1電気要素36の全部およびそれからスイッチ(FET)44の手前までの部分を共有することになる。1つの好ましい態様では、このような本発明の回路保護デバイスは、これらの3つの端子24、26および32だけが突出するように、所定のケーシング内に挿入されている。先と同様に、図3に示す態様では、点線がケーシング34に対応すると考えることができる。挿入に用いられるケーシングの開口部は、適当な接着剤によって封止されていてもよい。
 上述のような本発明の回路保護デバイス10を、本発明の所定の電気要素が組み込まれた所定の電気回路に組み込むことができ、そのように組み込まれた状態も図3に示す。図3において、所定の第1電気要素36として2次電池の電池パックを図示し、また、この2次電池の電池パックを充電する充電回路を所定の電気回路(主回路に相当)として示す。このような電気回路を構成するために、充電器38も図示し、これは、所定の第1電気要素を機能させるための所定の第2電気要素としての起電力源(または電源)として機能する。図3から分かるように、バイメタルスイッチ12は、所定の第1電気要素36に対して電気的に直列に接続され、また、第2PTC素子18は、所定の第1電気要素36と共に第2電気要素に対して並列に接続されている。
 より詳しくは、図示した態様では、所定の第1電気要素36に対してバイメタルスイッチ12が直列に接続されるように第1端子24を所定の電気要素の一方の端子40に接続し、所定の電気要素36の他方の端子42にスイッチ(FET)44を介して第3端子32を接続する。このスイッチ44は、例えば、図示するように、所定の第1電気要素36の所定の箇所45の電位差(厳密には、図示した態様では、電池パック36を構成する単位セルの内、一番端の単位セル36-1にわたる電位差)が所定の値より大きくなる(例えば充電中の2次電池の電位差がある閾値を越える)と、スイッチ(FET)44の接点間を閉じて第2PTC素子18に電流が流れるように作用する。図示した態様では、所定の第1電気要素36に印加される電圧を第2PTC素子18をトリップするための電流源としても利用するように構成されている。
 図3に示す状態は、所定の箇所45における電位差が過剰になったことをスイッチ44が検知することによって、スイッチ44が副回路85を閉じて第2PTC素子18がトリップしてその熱がバイメタル素子16に伝わり、その結果、バイメタル素子16が動作した直後の状態を示す。この場合、バイメタル素子16が動作した瞬間に、バイメタルスイッチ12の接点20と22との間を流れていた電流が、第1PTC素子14に転流される。その後、第1PTC素子14がトリップし、その結果、第1PTC素子14を流れる電流が実質的に遮断され、よって、充電回路を電流が流れることが回避される。第2PTC素子18は、電気要素36と実質的に同じ電圧が印加されているので、トリップ状態のままで維持され、従って、バイメタル素子16は動作した状態のままで維持され、接点20と22とは開いた状態のままとなる。
 尚、本明細書において、電気的に並列または直列に接続されていると言う場合は、接続されている要素同士が直接的に接続されている場合であっても、あるいは、接続されている要素同士の間に別の要素が存在することによって間接的に接続されている場合であってもよい。例えば、標準抵抗器が接続されている要素同士の間に存在してもよい。
 図4に本発明の回路保護デバイスの別の態様を模式的に回路図にて示す。この回路保護デバイス50は、並列に接続されたバイメタル素子52および第1PTC素子54により構成されるバイメタルスイッチ、ならびにそれに直列に接続された第2PTC素子56を有して成る。この回路保護デバイス50は、更にもう1つのバイメタルスイッチを有して成り、これは、更にもう1つのバイメタル素子58およびそれに直列に接続された、もう1つの第2PTC素子60により構成されている。後者のバイメタル素子58は第1PTC素子54に対して並列に接続されている。その結果、2つのバイメタル素子52および58が1つの第1PTC素子54を並列接続で共有している。即ち、図示した回路保護デバイス50には、並列に接続された2つのバイメタルスイッチが存在するが、唯一の第1PTCを有する。
 図示した態様では、2つのバイメタルスイッチのそれぞれ一端が第1端子62に接続され、他方の端部が第2端子64に接続され、第2PTC素子56および60のそれぞれの一方の電極がバイメタルスイッチの一方の端子に接続され、それぞれの他方の電極が第3端子66に接続されている。このようにバイメタルスイッチが並列で接続されていると、第1端子62と第2端子64の間を流れる電流の量、従って、所定の電気回路を流れることができる電流量を大きくすることができる利点がある。即ち、回路保護デバイスの電流容量を大きくすることができる。この場合、バイメタル素子52および58が動作した場合には、それを流れる電流を第1PTC素子54に転流することができる。尚、バイメタル素子52および58が実質的に同時に動作するように回路保護デバイスを構成することが好ましい。
 上述のように、バイメタルスイッチを複数並列に接続することによって、回路保護デバイスの電流容量を大きくできる。容易に理解できるように、バイメタル素子の接点間を流れる電流を転流すべき第1PTCデバイスの数は、転流される電流量に応じて、1つであっても、バイメタル素子の数と同数であっても、あるいはこれらの間の数であってもよい。図4に示す態様では、各バイメタル素子に対応して第2PTC素子を配置しているが、1つの第2PTC素子が2つのバイメタル素子を動作させるように配置してもよい。例えば、1つの第2PTC素子に近接して2つのバイメタル素子を配置してよい。
 図5に、本発明の回路保護デバイスの1つの態様を断面図を模式的に示す。尚、この態様は図3に示すデバイスに対応する。図示した回路保護デバイス70は、バイメタルスイッチ72を有して成り、これは、バイメタル素子74および第1PTC素子76により構成されている。回路保護デバイスは、第2PTC素子78を更に有して成り、また、第1端子80、第2端子82および第3端子84を有する。
 この回路保護デバイスを所定の電気回路に配置して、回路が正常に機能している場合、矢印で示すように、第2端子82から電流が入り、バイメタル素子74を経由して第1端子80から出ように接続する。図5に示した状態は、回路が正常に機能している状態である。
 電気回路に配置された所定の電気要素に異常が生じた場合、それを検知したスイッチ(図示せず)が、矢印(図5の上方の矢印)で示すように、第3端子84を経由して第2PTC素子78に電流を流してトリップさせる。図示した態様では、バイメタル素子74に隣接して第2PTC素子78を配置している。但し、これらの間には、第2端子につながるリード部分が存在する。即ち、バイメタル素子74は、リード部分86を介して間接的に第2PTC素子78に接触している。リード部分および端子は、導電性金属材料で構成され、これは熱的にも良好な導伝性を有する。
 その結果、トリップした第2PTC素子78が高温になり、その熱によってバイメタル素子74が変形して動作し、回路を開く。このように回路が開いた状態を図6に模式的に示す。開いた瞬間に、矢印で示すように、バイメタル素子74を流れていた電流は、第1PTC素子76を経て流れるように転流される。
 図示した態様では、バイメタル素子74、第1PTC素子76および第2PTC素子78は、リードとして機能する導電性材料で接続されており、これらの端部分が端子を構成する。また、図5および図6において破線88は、バイメタルスイッチおよび第2PTC素子を収容する、回路保護デバイスのケーシングに対応する。尚、バイメタル素子はその先端部に接点90を有する。
 下記の市販のバイメタル素子およびPTC素子を用いて、図3に示す回路保護デバイス10を製造した:
 バイメタル素子:スナップアクション型(Cu-Ni-Mn合金とNi-Fe合金のクラッドシートから作成、動作温度100℃)
 第1PTC素子:ポリエチレン系PTC素子(タイコエレクトロニクスジャパン製、トリップ温度:120℃)
 第2PTC素子:PVDF系PTC素子(タイコエレクトロニクスジャパン製、トリップ温度:160℃)
 上記素子を図3に示すように接続した後、樹脂製ケーシング内に配置し、第1端子、第2端子および第3端子のみがケーシングの端部から突出するようにして、図1の本発明の保護回路デバイス10を得た。
 得られた回路保護デバイスを図7の試験回路に組み込み、第1端子24と第2端子26の間に1.0~60Aの電流を主回路75の電流として180秒間流した。その後、スイッチ44を閉じて第2PTC素子に100Aの電流を副回路85の電流として流してトリップさせた。尚、試験環境の温度を室温(25℃)、0℃および-40℃とした。
 スイッチ44を閉じた時間をゼロとして、第1端子24と第2端子26との間を流れる電流値が実質的に遮断されるまでの時間(即ち、強制遮断時間)、即ち、第1PTC素子がトリップするまでの時間を測定した。測定結果を図8に示す。
 この結果から、主回路電流が小さいほど、また、低温環境であるほど遮断時間は長くなる。例えば、過充電保護の場合の目標遮断時間は20秒以下であるといわれており本発明の回路保護デバイスは、低温環境であっても、その目標値を十分に達成している。
 10…回路保護デバイス、12…バイメタルスイッチ、
 14…第1PTC素子、16…バイメタル素子、
 18…第2PTC素子、20,22…接点、
 24…第1端子、 26…第2端子、
 28,30…電極、32…第3端子、
 33…第4端子、35…起電力源(または電源)、
 36…第1電気要素、38…第2電気要素、
 40,42…端子、44…スイッチ、
 50…回路保護デバイス、52…バイメタル素子、
 54…第1PTC素子、56…第2PTC素子、
 58…バイメタル素子、60…第2PTC素子、
 62…第1端子、64…第2端子、
 66…第3端子、70…回路保護デバイス、
 74…バイメタル素子、75…主回路、
 76…第1PTC素子、78…第2PTC素子、
 80…第1端子、82…第2端子、
 84…第3端子、85…副回路、
 88…ケーシング、90…接点。

Claims (8)

  1.  第1PTC素子とバイメタル素子とが相互に電気的に並列に接続されたバイメタルスイッチ、および
     第2PTC素子
    を有して成り、
     バイメタル素子は、第2PTC素子がトリップすることによって動作するように配置されていることを特徴とする回路保護デバイス。
  2.  バイメタルスイッチは、相互に並列に接続された第1PTC素子とバイメタル素子に共通する端子を両端に第1端子および第2端子として有し、第2PTC素子は、その両端に第3端子および第4端子を有し、バイメタルスイッチと第2PTC素子とは電気的に独立していることを特徴とする請求項1に記載の回路保護デバイス。
  3.  第1端子および第2端子は、所定の第1電気要素および所定の第2電気要素にバイメタルスイッチをそれぞれ電気的に直列に接続して主回路を構成し、第3端子および第4端子は、スイッチおよび起電力源にそれぞれ電気的に直列に接続して副回路を構成するようにこれらの端子を接続でき、そのように接続した回路は電気的に独立し、所定の第1電気要素および所定の第2電気要素の少なくとも一方は起電力源として作用することを特徴とする請求項2に記載の回路保護デバイス。
  4.  第1端子および第2端子は、所定の第1電気要素および所定の第2電気要素にバイメタルスイッチをそれぞれ電気的に直列に接続して主回路を構成し、第3端子および第4端子は、スイッチおよび所定の第1電気要素にそれぞれ電気的に直列に接続して副回路を構成するようにこれらの端子に接続でき、所定の第1電気要素を起電力源として利用することを特徴とする請求項2に記載の回路保護デバイス。
  5.  第2PTC素子はバイメタルスイッチに対して電気的に直列に接続され、バイメタルスイッチは、相互に並列に接続された第1PTC素子とバイメタル素子に共通する端子を両端に第1端子および第2端子として有し、また、第2PTC素子の一方の電極は、これらの端子の一方に接続され、バイメタルスイッチの端子に接続されていない、第2PTC素子の他方の電極は第3端子に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の回路保護デバイス。
  6.  第2PTC素子のトリップ温度は、バイメタル素子の動作温度より少なくとも10℃高いことを特徴とする請求項1または2に記載の回路保護デバイス。
  7.  請求項1~6のいずれかに記載の回路保護デバイスおよびそれによって保護すべき所定の電気要素を有して成る電気回路。
  8.  請求項7に記載の電気回路を有する電気装置。
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