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2024.12.12PCT/JP2023/0210202023.06.06WO2023/248787JA2023.12.28于绝缘基板2的发热体3、设置于绝缘基板2的第一电极4及第二电极5、配置于第一电极4与第二电极5之间且与发热体3的一端侧电连接的发热于第一电极4、第二电极5及发热体引出电极6的极4、第二电极5及发热体引出电极6的与可熔导体7连接的连接部8的厚度形成得比除此以外的2发热体引出电极,配置于所述第一电极与所述第二电极之所述第一电极、所述第二电极及所述发热体引出电极的与所述可熔导及所述发热体引出电极各自的搭载所述可熔导体的部位和分别层叠于该部位的连接电极6.根据权利要求1或2所述的保护元件,其7.根据权利要求1~3中任一项所述的保护元件8.根据权利要求1~3中任一项所述的保护元件,其可熔导体,配置于所述第一电极及所述第二电极的面上,将所述所述第一电极及所述第二电极的与所述可熔导体连接的连接部的厚度形成得比除此极各自的搭载所述可熔导体的部位和分别层叠于该部位的连接电通过在绝缘基板上印刷导电膏并进行烧成,形成第一电极及3通过在所述第一电极、所述第二电极及所述发热体引出电极上印刷导电膏并进行烧所述第一电极、所述第二电极及所述发热体引出电极的与所述可熔导通过在所述第一电极及所述第二电极上印刷导电膏并进行烧成,所述第一电极及所述第二电极的与所述可熔导体连接的连接部的厚度形成得比除此4申请的日本专利申请号特愿2022_100560为基础来主张优先权的申请,该申请通过参照而[0002]锂离子二次电池(LiB)是具有高输出、高能量密度的电池,在提高电池性能的同并基于外部信号而通电并发热的发热体105、与发热体105电连接的发热体引出电极106以[0009]随着近年来LiB搭载应用的扩大,对保护元件的进一步大电流化及低价格化的要5所述第二电极之间并且与所述发热体的一端侧电连接的发热体引出电极、以及可熔导体,第一电极与所述发热体引出电极之间及所述第二电极与所述发热体引出电极之间电连接,成从而形成第一电极及第二电极以及配置在所述第一电极与所述第二电极之间的发热体第二电极及所述发热体引出电极的与所述可熔导体连接的连接部的厚度形成得比除此以[0021][图4]图4是示出将连接部形成在比第一电极和第二电极的内侧缘稍靠内侧的位6[0029][图12]图12是示出带发热体的保护元件的图,(A)是省略壳体而示出的俯视图,热体引出电极6的与可熔导体7连接的连接部8的厚度形成得比除此以外7[0038]在绝缘基板2的表面2a的相对置的两端部形成有第一电极4及第二电极5。第一电[0039]第一电极4从绝缘基板2的表面2a经由雉堞部与形成于背面2b的第一外部连接电接电极12与设置于该外部电路基板的连接电极连接,从而可熔导体7组装于在该外部电路[0042]发热体引出电极6设置在第一电极4与第二电极5之间的区域,一端与后述的中间7的安装时连接可熔导体7的连接焊料等的熔融体凝聚于连接部8并流出到第一、第二电极8面积比例为90110%的方式形成连接部8。的合计厚度以及发热体引出电极6和连接电极10的合计厚度)分别优选为20μm以上。由此,连接部8以外的区域也能够抑制玻璃成分的析出,能够确保与绝缘基板2的机械连接可靠部8形成在比第一电极4以及第二电极5的内侧缘稍靠内侧,从而能够防止熔断后凝聚于各在回流安装保护元件1的情况下,能够防止由于连接可熔导体7的连接用焊料熔融而熔蚀9[0060]中间电极14是设置在发热体3与在绝缘基板2的表面2a设置的发热体引出电极6之绝缘保护层9是为了实现发热体3的保护和绝缘而设置的,由对发热体3的发热温度具有耐[0067]可熔导体7只要是因发热体3的通电引起的发热或过电流状态而熔融的导电性的[0069]低熔点金属层18优选为焊料或以Sn为主成分的金属,是通常称为无Pb焊料的材[0070]这样的可熔导体7能够通过使用镀敷技术在低熔点金属箔上成膜高熔点金属层而层叠的3层以上的多层结构、在外层的一部分设置开口部而使内层的一部分露出等各种构[0071]可熔导体7通过在成为内层的低熔点金属层18上层叠高熔点金属层19作为外层,从而即使在回流温度超过低熔点金属层18的熔融温度的情况下,也能够维持可熔导体7的止由于伴随可熔导体7的变形而电阻值局部地变高或变低等而在规定的温度下不熔断或者[0074]另外,可熔导体7优选形成为使低熔点金属层18的体积比高熔点金属层19的体积体7设置有电阻值低的Ag镀层等高熔点金属层19作为外层,因此容易流过由浪涌施加的电[0079]这样的保护元件1例如组装到锂离子二次电池的电池组(Batterypack)20内的电计4个锂离子二次电池的电池单元21a~25异常时切断充放电路径的应用了本发明的保护元件1、检测各电池单元21a~21d的电压的检测电路27以及作为根据检测电路27的检测结果控制保护元件1的动作的开关元件的电[0081]电池堆25是将需要进行控制以进行免于过充电状态以及过放电状态的保护的电[0082]充放电控制电路26具备在电池堆25与充电装置22之间的电流路径上串联连接的来控制向电池堆25的电流路径的充电方向和/或放电方向的导通和切断。控制部24从充电[0083]保护元件1例如连接在电池堆25与充放电控制电路26之间的充放电电流路径上,[0086]在由以上那样的构成形成的电池组20中使用的、应用了本发明的保护元件1具有够由电流控制元件28控制通电的向发热体3的金属对高熔点金属的熔蚀作用在短时间内使可熔导体[0092]这样,保护元件1通过发热体3的通电引起的发热或者过电流引起的可熔导体7的元件1的电路基板进一步暴露于回流加热等高温环境下的情况下,通过具有低熔点金属被[0093]本发明的保护元件1不限于用于锂离子二次电池的电池组的情况,当然也能够应[0096]图9是在保护元件40中省略壳体30、发热体引出电极6及可熔导体7而示出的俯视的侧缘不同的相对置的侧缘。发热体电极17经由雉堞部与形成于绝缘基板2的背面2b的第制壁防止在与第三外部连接电极13连接的外部电路基板的电极上设置的连接用焊料在回[0098]发热体3、第一引出电极15和第二引出电极16形成于第一电极4与第二电极5之间热体3的通电路径分开。设置于绝缘基板2的背面2b的发热体3的一端经由第一引出电极15
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