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WO2011149223A2 - 신규한 구조의 전지팩 - Google Patents

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WO2011149223A2
WO2011149223A2 PCT/KR2011/003741 KR2011003741W WO2011149223A2 WO 2011149223 A2 WO2011149223 A2 WO 2011149223A2 KR 2011003741 W KR2011003741 W KR 2011003741W WO 2011149223 A2 WO2011149223 A2 WO 2011149223A2
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WO
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battery
protection circuit
circuit module
battery pack
battery cells
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PCT/KR2011/003741
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WO2011149223A3 (ko
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방승현
한현
김춘연
최범
김수령
박영선
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LG Chem Ltd
Original Assignee
LG Chem Ltd
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Priority to JP2013512528A priority patent/JP5703371B2/ja
Priority to US13/700,307 priority patent/US9520620B2/en
Priority to CN201180026518.7A priority patent/CN102918681B/zh
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack having a novel structure, and more particularly, a battery cell arrangement arranged in the lateral direction by two or more numbers;
  • a protection circuit module (PCM) including a connection terminal, a metal plate, and a protection circuit and connected to an upper end of the battery cell arrangement;
  • a pack case wherein the positive connection terminal of the battery cells and the electrical connection portion of the protection circuit module are connected to a battery pack in which a conductive plate attached on the connection terminal of the protection circuit module is welded to surround the positive terminal of the battery cells. It is about.
  • lithium secondary batteries with high energy density, high operating voltage, and excellent storage and life characteristics are used for various mobile devices as well as various electronic products. It is widely used as an energy source.
  • a lithium secondary battery has a PTC (Positive Temperature Coefficient) element and a protection circuit module (PCM) connected to the battery cell as a safety device that can effectively control abnormal conditions such as overcharge and overcurrent. It is mounted.
  • PTC Physical Temperature Coefficient
  • PCM protection circuit module
  • PCM and the like are connected to the battery cell by a welding method via a conductive nickel plate.
  • the nickel plate is welded to the connection terminal of the PCM, respectively, and then the nickel plate is connected to the electrode terminal of the battery cell, respectively, to connect the PCM to the battery cell to manufacture a battery pack.
  • the aluminum terminal 330 has a smaller resistance than the nickel plate 320, and thus the positive electrode of the electrode 340. Since the current generated in the current does not reach the nickel plate 320 and flows to the cathode of the electrode 340 only through the aluminum terminal 330, the nickel plate 320 of the PCM and the aluminum terminal 330 of the battery cell are resisted. There is a problem in that the welding is not welded or the weld bond strength is low.
  • pouch-type battery cells are used to manufacture slimmer battery packs, which increases capacity, and simultaneously simplifies the manufacturing process of the battery pack by electrically connecting the electrode terminals of the battery cells directly to the connection terminals of the PCM. There is a great need for a technology that can minimize the overall size.
  • the present invention aims to solve the problems of the prior art as described above and the technical problems that have been requested from the past.
  • an object of the present invention is to provide a battery pack having two or more battery cells capable of exhibiting high output or large capacity, and having excellent weldability between electrode terminals of the battery cells and a protection circuit module and having a compact structure.
  • Still another object of the present invention is to provide a battery pack having a large capacity, which can be manufactured by a simple and easy method and can reduce manufacturing costs by simplifying the manufacturing process.
  • connection terminal connected to the electrode terminals of the battery cells by resistance welding, a metal plate for electrically connecting the battery cells, and a protection circuit for controlling the operation of the battery pack, the upper end of the battery cell arrangement;
  • a protection circuit module connected to the PCM;
  • the electrical connection portion of the positive terminal of the battery cells and the protection circuit module is configured such that a conductive plate attached on the connection terminal of the protection circuit module is welded in such a manner as to surround the positive terminal of the battery cells.
  • the battery cells are arranged in the lateral direction according to the desired battery pack capacity, and the connection terminals of the protection circuit module and the electrode terminals of the battery cells are formed with high welding coupling force by a conductive plate of a specific structure.
  • each battery cell is arranged in a lateral direction to form a battery cell assembly, and after mounting the battery cell assembly and the PCM in the pack case, the battery By connecting the electrode terminals of the cells and the connection terminals of the PCM by resistance welding, a desired battery pack can be manufactured.
  • connection structure of the metal plate included in the PCM is in series, and in the case of the battery pack that requires long time use
  • the battery cell arrangement may be configured by arranging a plurality of battery cells in a lateral direction according to the capacity of a desired battery pack.
  • a device such as a notebook computer may be used for a long time while being portable. Since convenience is required, it is preferable to consist of three battery cells.
  • the battery cells can be selected in series or parallel connection according to the desired output and capacity of the external device on which the battery pack of the present invention is mounted. For example, when a large capacity is required for a long time use, the electrical connection of the battery cells may be a parallel connection, and when high power is required for a short time, the electrical connection of the battery cells may be a series connection.
  • the conductive plate is attached in a bendable shape on the connection terminal of the protective circuit module, and after the positive terminal of the battery cells are bent in a "c" shape with the positive electrode positioned on the conductive plate, the conductive plate Since resistance welding is performed from the upper surface of the bent surface, the physical coupling and electrical connection may be achieved between the connection terminal of the protection circuit module and the positive terminal of the battery cells.
  • the shape of the conductive plate is not particularly limited as long as the shape of the conductive plate is easy to be bent.
  • the conductive plate may have an “L” shape in a state of being attached on the connection terminal of the protective circuit module.
  • the conductive plate may include a first connection part attached to the connection terminal of the protection circuit module and a second connection part attached to the upper surface of the positive electrode terminal of the battery cells, thereby connecting the positive terminal of the battery cells to the protection circuit module. It is possible to further secure the connection of the terminal, and to prevent the electrical connection of the positive terminal of the battery cells and the protection circuit module from being deformed when external force is applied.
  • the conductive plate is not particularly limited as long as it is a material providing a high bonding force by the welding form as described above, but may be preferably a nickel plate, and correspondingly, the positive terminal of the battery cells may be made of an aluminum terminal. have.
  • the current of the resistance electrode flows from the high resistance nickel plate to the low resistance aluminum terminal, so that resistance welding can be easily achieved between the nickel plate and the aluminum terminal.
  • the battery pack according to the present invention may be variously applied regardless of the type and appearance of the battery cell, and is preferably applied to a battery pack including a pouch type secondary battery, more preferably a pouch type lithium secondary battery as a battery cell. Can be.
  • it may be a structure in which an external input / output terminal for inputting and outputting a current to the battery pack and transmitting and receiving information is mounted in the form of an indentation on the front surface of the protection circuit module.
  • the external input and output terminal has a connector structure, it can be stably connected to the external device on which the battery pack is mounted.
  • a metal wire for electrically connecting the battery cells may be formed on the upper surface of the protection circuit module, and such a structure may be formed on a layer inside the protection circuit of the PCM to electrically connect the battery cells. Compared with the structure in which the metal wiring is formed, the production of the PCM and the assembly of the battery pack are easy.
  • the pack case preferably, a lower case for mounting the battery cell array and the protection circuit module; And an upper case covering the lower case to fix the positions of the battery cell assembly and the protection circuit module.
  • the lower case is divided into a battery cell mounting portion in which the battery cells are mounted and a protection circuit module mounting portion in which the protection circuit module is mounted.
  • a partition wall is formed at a portion where the battery cell mounting portion and the protection circuit module mounting portion contact each other, and an electrode terminal of the battery cells is formed at a portion of the partition corresponding to the electrode terminal of the battery cells and the electrical connection portion of the protection circuit module. It may have a structure in which an opening is formed to be exposed in the protective circuit module direction.
  • a partition wall is formed at a portion where the battery cell mounting portion and the protection circuit module mounting portion are in contact with each other.
  • an opening is formed in a portion of the partition corresponding to the electrode terminal of the battery cells and the electrical connection portion of the protection circuit module so that the electrode terminal of the battery cells is exposed in the direction of the protection circuit module, and thus the battery cell exposed through the opening.
  • These electrode terminals can be easily welded to the connection terminals of the protection circuit module.
  • the height of the barrier rib may be a height that completely blocks the battery cell mounting portion and the protection circuit module mounting portion from each other.
  • the protection circuit module mounting unit may have a structure in which an external input / output terminal mounting unit for mounting an external input / output terminal for inputting / outputting a current and a transmission / reception of information for a battery pack is formed.
  • an opening for the external input / output terminal is formed in a part of the front side of the upper case in a size corresponding to the external input / output terminal so that the external input / output terminal is exposed to the upper portion, so that the external device is connected to the battery from the external input / output terminal.
  • the pack can be easily powered.
  • the protective circuit module mounting portion may have a structure including a support for supporting the electrode terminal of the battery cell and the electrical connection of the protective circuit module.
  • the support portion is not particularly limited as long as it can easily support the electrical connection portion of the electrode terminal of the battery cell and the protection circuit module, but as an example, it may be a structure formed on the lower case in an upward protrusion structure. .
  • the support part may have a cross-shaped protrusion structure, so that the electrode terminals of the battery cells and the protection circuit module may more stably support the electrical connection between the electrode terminal of the battery cell and the protection circuit module.
  • the present invention also provides a protection circuit module (PCM) mounted to the battery pack.
  • PCM protection circuit module
  • the protection circuit module Specifically, the protection circuit module,
  • Connection terminals formed at positions corresponding to the electrode terminals of the battery cells for direct electrical connection to the battery cells;
  • the protection circuit module according to the present invention has the advantage of controlling the abnormal state of the battery pack by the PCM body and at the same time to achieve the electrical series and / or parallel connection of the battery cells by the metal plates.
  • the present invention also provides a notebook computer including the battery pack as a power source.
  • the battery pack according to the present invention can be manufactured to provide a desired output and capacity by varying the number of battery cells, so that not only notebook computers, but also can be applied to a variety of devices that require a variable battery capacity Of course it can.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a structure for electrically connecting conventional pouch-type battery cells
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a conventional resistance welding structure
  • FIG. 3 is a perspective view of a structure for electrically connecting pouch-type battery cells according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is an enlarged schematic view of a portion A of FIG. 2;
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a resistance welding structure of the present invention.
  • FIG. 6 is a partial perspective view of a structure for electrically connecting pouch-type battery cells according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged schematic view of the PCM of FIG. 6; FIG.
  • FIG. 8 is a perspective view of a structure in which FIG. 6 is mounted on a lower case
  • FIG. 9 is an enlarged schematic view of a portion B of FIG. 8; FIG.
  • FIG. 10 is a perspective view of the lower case of FIG. 8;
  • FIG. 11 is an enlarged schematic view of a portion C of FIG. 10; FIG.
  • 12 and 13 are an exploded view and a perspective view of a battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically illustrating a structure for electrically connecting pouch-type battery cells according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view of a portion A of FIG. 3.
  • the battery pack 200 is connected to the upper end of the battery cell array 240, the battery cell array 240 in which three battery cells 220 are arranged in the lateral direction
  • the protection circuit module 230 and the battery cell array 240 and the pack case (not shown) on which the protection circuit module 230 is mounted.
  • the battery cells 220 include a pouch-type secondary battery cell in which an electrode assembly having a cathode / separation membrane / cathode structure is sealed inside the battery case together with an electrolyte.
  • the protection circuit module 230 may include a connection terminal 232 connected to the electrode terminal 222 of the battery cell 220 by resistance welding, a metal wire (not shown) to electrically connect the connection terminals 232 to each other, and It includes a protection circuit (not shown) for controlling the operation of the battery pack 200.
  • the electrical connection portion A of the positive electrode terminal 222 of the battery cell 220 and the protection circuit module 230 includes a conductive plate 239 attached to the connection terminal 232 of the protection circuit module 230.
  • the anode terminal 222 of the cell is formed to enclose.
  • the conductive plate 239 which is a nickel plate, includes a first connection part 234 attached to the connection terminal 232 of the protection circuit module 230 and a second connection part attached to an upper surface of the positive electrode terminal of the battery cell, which is an aluminum terminal. 236).
  • the conductive plate 239 is attached to the connection terminal 232 of the protection circuit module 230 in an "L" shape
  • the positive electrode terminal 222 of the battery cell 220 is the conductive plate 239
  • resistance welding is performed from an upper portion of the second connection portion 236, which is a bending surface of the conductive plate 239.
  • the connector 238, which is an external input / output terminal for inputting and outputting current and transmitting / receiving information to and from the battery pack, is mounted on the front surface of the protection circuit module 230.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the resistance welding structure of the present invention.
  • FIG. 6 is a partial perspective view schematically illustrating a structure for electrically connecting pouch-type battery cells according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is an enlarged plan view of the PCM of FIG. 6.
  • the metal wires 235 may include the negative terminal 224 of the first battery cell 220 and the positive terminal 252 of the second battery cell. ) Is formed on the upper surface of the protection circuit module 230 in series.
  • the protection circuit module 230 is a battery cell for direct electrical connection to the PCM body 231, the battery cells 220, 250, 260, the protection circuit for controlling overcharge, over-discharge, overcurrent is formed Metal wires formed on the upper surface for electrical connection between the connection terminals 233 and 237 and the connection terminals 233 and 237 formed at positions corresponding to the electrode terminals of the fields 220, 250, and 260 ( 235) and an external input / output terminal 238 mounted in the form of an indentation on the front surface to perform input and output of current and transmission and reception of information to and from the battery pack.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically illustrating a structure in which the battery cell arrangement and the protection circuit module of FIG. 6 are mounted on a lower case
  • FIG. 9 is an enlarged schematic view of a portion B of FIG. 8.
  • the lower case 500 is divided into a battery cell mounting unit 510 on which the battery cells 220 are mounted and a protection circuit module mounting unit 520 on which the protection circuit module 230 is mounted.
  • a partition wall 521 is formed at a portion where the battery cell mounting part 510 and the protection circuit module mounting part 520 contact each other, and an electrode terminal 222 of the battery cells 220 of the partition wall 521 is formed.
  • An opening 522 is formed at a portion corresponding to the electrical connection portion of the protection circuit module 230 so that the electrode terminals 222 of the battery cells 220 may be exposed in the protection circuit module 230 direction.
  • the height h of the barrier rib 521 is formed to have a height that completely isolates the battery cell mounting part 510 from the protection circuit module 230.
  • a partition wall corresponding to an upper case may be formed.
  • FIG. 10 schematically shows a perspective view of the lower case of FIG. 8, and FIG. 11 shows an enlarged schematic view of a portion C of FIG. 10.
  • the protective circuit module mounting unit 510 of the lower case 500 includes an external input / output terminal 238 that inputs and outputs current and transmits and receives information about the battery pack.
  • An external input / output terminal mounting portion 524 is provided.
  • the support part 526 for supporting the electrode terminal 222 of the battery cell 220 and the electrical connection portion of the protection circuit module 230 is provided on the partition wall 521 on the lower case 500 in an upward cross-projection structure. It is formed in a connected state.
  • the support 526 is for welding, which will be positioned on the electrode terminal 222 during the resistance welding process (exactly, on the second connection portion (FIG. 4: 236), which is the bent surface of the conductive plate (FIG. 4: 239)). Proper support of the downward pressure exerted by the tips (not shown) provides high weld forces.
  • FIG. 13 and 14 schematically show an exploded view and a perspective view of a battery pack according to still another embodiment of the present invention.
  • the pack case covers the lower case 500 and the lower case 500 on which the battery cell array 240 and the protection circuit module 230 are mounted, and covers the battery cell array 240 and the protection circuit module.
  • the upper case 600 is fixed to the position of the 230.
  • the opening 610 for the external input / output terminal is formed on the front surface of the upper case 600 in a size corresponding to the external input / output terminal 238, only the external input / output terminal 238 is exposed to the outside of the battery pack 700. It is.
  • the positive connection terminal of the battery cells and the protection circuit module of the electrical connection, the conductive plate attached on the connection terminal of the protection circuit module wraps the positive terminal of the battery cells Since it is made of a structure to be welded, it is possible to manufacture a battery pack of excellent weldability and compact structure.

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Abstract

본 발명은 (a) 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 전해액과 함께 전지케이스의 내부에 밀봉되어 있는 전지셀들이 둘 또는 그 이상의 개수로 측면 방향으로 배열되어 있는 전지셀 배열체; (b) 전지셀들의 전극단자들과 저항용접에 의해 연결되는 접속단자, 전지셀들을 전기적 연결하는 금속 플레이트, 및 전지팩의 작동을 제어하는 보호회로를 포함하고 있고, 상기 전지셀 배열체의 상단부에 연결되는 보호회로 모듈(PCM); 및 (c) 상기 전지셀 배열체 및 보호회로 모듈이 탑재되는 팩 케이스;를 포함하고 있고, 상기 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위는, 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 도전성 플레이트가 전지셀들의 양극단자를 감싸는 형태로 용접되어 있는 전지팩을 제공한다.

Description

신규한 구조의 전지팩
본 발명은 신규한 구조의 전지팩에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 둘 또는 그 이상의 개수로 측면 방향으로 배열되어 있는 전지셀 배열체; 접속단자, 금속 플레이트, 및 보호회로를 포함하고, 전지셀 배열체의 상단부에 연결되는 보호회로 모듈(PCM); 및 팩 케이스를 포함하고 있고, 상기 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위는 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 도전성 플레이트가 전지셀들의 양극단자를 감싸는 형태로 용접되어 있는 전지팩에 관한 것이다.
모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요의 증가로, 이차전지의 수요 또한 급격히 증가하고 있으며, 그 중에서도 에너지 밀도와 작동전압이 높고 보존과 수명 특성이 우수한 리튬 이차전지는 각종 모바일 기기는 물론 다양한 전자제품의 에너지원으로 널리 사용되고 있다.
그러나, 리튬 이차전지에는 각종 가연성 물질들이 내장되어 있어서, 과충전, 과전류, 기타 물리적 외부 충격 등에 의해 발열, 폭발 등의 위험성이 있으므로, 안전성 측면에서 큰 단점을 가지고 있다. 따라서, 리튬 이차전지에는 과충전, 과전류 등의 비정상인 상태를 효과적으로 제어할 수 있는 안전소자로서 PTC(Positive Temperature Coefficient) 소자, 보호회로 모듈(Protection Circuit Module: PCM) 등이 전지셀에 접속된 상태로 탑재되어 있다.
일반적으로 PCM 등은 도전성 니켈 플레이트를 매개로 하여 용접 방식으로 전지셀에 연결된다. 즉, PCM의 접속단자에 니켈 플레이트를 각각 용접하여 접속한 다음, 그러한 니켈 플레이트를 전지셀의 전극단자에 각각 용접하는 방법으로 PCM을 전지셀에 연결하여 전지팩을 제조한다.
구체적으로, 상기의 전지팩 제조방법에 대해 도 1을 참조하여 설명하면, 니켈 플레이트(10)를 전지셀들(20)의 양극단자 및 음극단자에 용접하여 전지셀들을 직렬 또는 병렬로 연결하고, 다음으로 니켈 플레이트(10)와 PCM(30)의 접속단자를 용접에 의해 전기적 연결함으로써 하나의 전지팩이 완성된다. 이때, 니켈 플레이트의 연결 구조에 따라 전지셀들의 직렬 또는 병렬 전기적 연결이 달성된다.
그러나, 이러한 전지팩의 제조는 니켈 플레이트를 사용하여 전지셀들의 직렬 또는 병렬 전기적 연결을 달성한 후, 니켈 플레이트와 PCM을 용접에 의해 연결하는 2 단계로 구성되므로 전지팩의 구조 및 제조과정이 복잡하게 되고 제조원가와 불량율이 증가하는 문제점이 있다.
따라서, 전지셀의 전극단자를 PCM에 전기적 연결하는 과정에서 용접 회수를 최소화할 수 있는 구조가 절실히 요구되고 있다.
이를 위하여, PCM의 니켈 플레이트와 전지셀들의 양극단자인 알루미늄 단자를 저항 용접봉에 의해 용접하는 경우(도 2 참조), 알루미늄 단자(330)가 니켈 플레이트(320) 보다 저항이 작아 용접봉(340)의 양극에서 발생된 전류가 니켈 플레이트(320)까지 도달하지 못하고 알루미늄 단자(330) 만을 경유하여 용접봉(340)의 음극으로 흐르게 되므로, PCM의 니켈 플레이트(320)와 전지셀의 알루미늄 단자(330)가 저항용접에 의해 용접되지 못하거나 용접 결합력이 떨어지는 문제점이 있다.
따라서, PCM의 니켈 플레이트와 전지셀의 알루미늄 단자의 전기적 연결을 저항용접에 의해 달성할 수 있는 특정 구조의 전지팩이 필요한 실정이다.
한편, 노트북 컴퓨터에 장착되는 전지팩은 고출력 및 대용량을 필요로 한다. 이를 위하여, 종래에는 다수의 원통형 전지셀들로 구성된 원통형 전지팩이 주로 사용되었으나, 근래에는 노트북 컴퓨터가 소형화되는 관계로 슬림화된 전지팩이 매우 필요한 실정이다.
따라서, 슬림화된 전지팩을 제조하기 위해 파우치형 전지셀들을 사용하여 용량을 증가시킴과 동시에 전지셀들의 전극단자를 PCM의 접속단자에 직접 전기적 연결함으로써 전지팩의 제조과정을 단순화하고, 전지팩의 전체 크기를 최소화할 수 있는 기술에 대한 필요성이 매우 높은 실정이다.
본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
구체적으로, 본 발명의 목적은 고출력 또는 대용량의 특성을 발휘할 수 있도록 둘 또는 그 이상의 전지셀을 포함하면서, 전지셀들의 전극단자와 보호회로 모듈의 용접성이 우수하고 콤팩트 구조를 가진 전지팩을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 간단하고 용이한 방법으로 제조되며, 제조과정을 간소화시킴으로써 제조비용을 절감할 수 있는 대용량의 전지팩을 제공하는 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 전지팩은,
(a) 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 전해액과 함께 전지케이스의 내부에 밀봉되어 있는 전지셀들이 둘 또는 그 이상의 개수로 측면 방향으로 배열되어 있는 전지셀 배열체;
(b) 전지셀들의 전극단자들과 저항용접에 의해 연결되는 접속단자, 전지셀들을 전기적 연결하는 금속 플레이트, 및 전지팩의 작동을 제어하는 보호회로를 포함하고 있고, 상기 전지셀 배열체의 상단부에 연결되는 보호회로 모듈(PCM); 및
(c) 상기 전지셀 배열체 및 보호회로 모듈이 탑재되는 팩 케이스;
를 포함하고 있고,
상기 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위는, 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 도전성 플레이트가 전지셀들의 양극단자를 감싸는 형태로 용접되어 있는 구조로 구성되어 있다.
즉, 본 발명에 따른 전지팩은, 소망하는 전지팩 용량에 따라 전지셀들을 측면 방향으로 배열시키고, 특정한 구조의 도전성 플레이트에 의해 보호회로 모듈의 접속단자와 전지셀들의 전극단자들을 높은 용접 결합력으로 직접 연결하며, 보호회로 모듈에 포함된 금속 플레이트에 의해 전지셀들을 전기적 직렬 및/또는 병렬 연결함으로써, 대용량 또는 고출력의 전지팩을 간단한 방법으로 용이하게 제조할 수 있다.
예를 들어, 3 개의 전지셀들로 전지팩을 구성하는 경우, 각각의 전지셀들을 측면 방향으로 배열시켜 전지셀 배열체를 구성하고, 전지셀 배열체와 PCM을 팩 케이스에 탑재한 후, 전지셀들의 전극단자와 PCM의 접속단자를 저항용접에 의해 연결함으로써, 소망하는 전지팩을 제조할 수 있다.
또한, 전지셀 배열체의 전극단자들이 PCM의 접속단자와 용접된 상태에서, 고출력이 필요한 전지팩의 경우 PCM에 포함된 금속 플레이트의 연결 구조를 직렬로 하고, 장시간 사용이 필요한 전지팩의 경우 PCM에 포함된 금속 플레이트의 연결 구조를 병렬로 함으로써, 소망하는 전지팩을 필요와 용도에 따라 선택적으로 제조할 수 있다.
상기 전지셀 배열체는, 앞서 언급한 바와 같이 소망하는 전지팩의 용량에 따라 다수의 전지셀들을 측면 방향으로 배열하여 구성될 수 있으며, 일 예로, 노트북 컴퓨터와 같은 디바이스는 장시간 사용이 가능하면서 휴대 편의성이 요구되므로 3 개의 전지셀들로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기 전지셀들은 본 발명의 전지팩을 장착하는 외부 디바이스의 소망하는 출력과 용량에 따라 직렬 또는 병렬 연결을 선택할 수 있다. 예를 들어, 장시간 사용을 위해 대용량이 요구되는 경우에 상기 전지셀들의 전기적 연결은 병렬 연결일 수 있고, 단시간에 고출력이 요구되는 경우에 상기 전지셀들의 전기적 연결은 직렬 연결일 수 있다.
하나의 바람직한 예에서, 상기 도전성 플레이트는 보호회로 모듈의 접속단자 상에 절곡 가능한 형상으로 부착되어 있고, 전지셀들의 양극단자가 도전성 플레이트 상에 위치한 상태에서 "ㄷ"자 형상으로 절곡된 후, 도전성 플레이트의 절곡면 상부로부터 저항 용접이 수행됨으로써, 보호회로 모듈의 접속단자와 전지셀들의 양극단자 사이에 물리적 결합 및 전기적 연결이 달성되는 구조일 수 있다.
상기 도전성 플레이트의 절곡 가능한 형상은 절곡이 용이한 형상이면 특별한 제한은 없으나, 예를 들어, 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 상태에서 "L"자 형상일 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 도전성 플레이트는 보호회로모듈의 접속단자 상에 부착된 제 1 접속부와 전지셀들의 양극단자 상면에 부착된 제 2 접속부로 이루어져 있어서, 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 접속단자의 접속을 더욱 견고히 할 수 있고, 외력이 인가되는 경우 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위가 변형되는 것을 방지할 수 있다.
상기 도전성 플레이트는 상기와 같은 용접 형태에 의해 높은 결합력을 제공하는 소재라면 그것의 종류가 특별히 제한되는 것은 아니지만, 바람직하게는 니켈 플레이트일 수 있고, 이에 대응하여 전지셀들의 양극단자는 알루미늄 단자로 이루어질 수 있다.
따라서, 니켈 플레이트와 알루미늄 단자의 저항 용접시 저항 용접봉의 전류가 저항이 높은 니켈 플레이트로부터 저항이 낮은 알루미늄 단자로 흐르게 되므로, 니켈 플레이트와 알루미늄 단자 사이에서 저항 용접이 용이하게 달성될 수 있다.
본 발명에 따른 전지팩은, 전지셀의 종류 및 외형에 관계없이 다양하게 적용가능하며, 바람직하게는 파우치형 이차전지, 더욱 바람직하게는 파우치형 리튬 이차전지를 전지셀로서 포함하는 전지팩에 적용될 수 있다.
경우에 따라서는, 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 행하는 외부 입출력 단자가 보호회로 모듈의 전면에 만입된 형태로 장착되어 있는 구조일 수 있다.
이러한 구조에서, 상기 외부 입출력 단자는 커넥터 구조로 이루어져 있어서, 전지팩이 장착되는 외부 디바이스와 안정적으로 연결될 수 있다.
바람직하게는, 상기 전지셀들을 전기적 연결하기 위한 금속 배선이 보호회로 모듈의 상면에 형성되어 있는 구조일 수 있으며, 이러한 구조는 전지셀들을 전기적 연결하기 위해 PCM의 보호회로 내부의 레이어(layer)에 금속 배선을 형성한 구조와 비교하여, PCM의 제조 및 전지팩의 조립이 용이하다.
상기 팩 케이스는, 바람직하게는, 상기 전지셀 배열체와 보호회로 모듈을 탑재하는 하부 케이스; 및 상기 하부 케이스를 덮어 전지셀 배열체와 보호회로 모듈의 위치를 고정시키는 상부 케이스;를 포함하고 있고,
상기 하부 케이스는 전지셀들이 탑재되는 전지셀 장착부와 보호회로 모듈이 탑재되는 보호회로 모듈 장착부로 구획되어 있으며,
상기 전지셀 장착부와 보호회로 모듈 장착부가 접하는 부위에는 구획을 형성하기 위한 격벽이 형성되어 있고, 격벽 중 전지셀들의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위에 대응하는 부위에는 전지셀들의 전극단자가 보호회로 모듈 방향으로 노출될 수 있도록 개구가 형성되어 있는 구조로 이루어질 수 있다.
이러한 팩 케이스 구조는 전지셀 장착부와 보호회로 모듈 장착부가 접하는 부위에 구획을 형성하기 위한 격벽이 형성되어 있으므로, 전지셀들의 전극단자와 보호회로 모듈의 부품들이 접촉되는 것을 억제하고, 전지셀로부터 전해액이 누출되는 경우에도 보호회로 모듈 쪽으로 이동하는 것을 억제하여, 결과적으로 단락이 초래되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 격벽 중 전지셀들의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위에 대응하는 부위에는 전지셀들의 전극단자가 보호회로 모듈 방향으로 노출될 수 있도록 개구가 형성되어 있으므로, 개구를 통해 노출된 전지셀들의 전극단자를 보호회로 모듈의 접속단자에 용이하게 용접할 수 있다.
상기 격벽의 높이는, 바람직하게는, 전지셀 장착부와 보호회로 모듈 장착부를 상호 간에 완전히 차단하는 높이일 수 있다.
경우에 따라서는, 상기 보호회로 모듈 장착부에는 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 행하는 외부 입출력 단자를 탑재하기 위한 외부 입출력 단자 장착부가 형성되어 있는 구조로 이루어질 수 있다.
상기 구조의 바람직한 예로서, 상기 외부 입출력 단자가 상부로 노출될 수 있도록 외부 입출력 단자용 개구가 외부 입출력 단자에 대응하는 크기로 상부 케이스의 전면 일부에 형성되어 있어서, 외부 디바이스는 외부 입출력 단자로부터 전지팩의 전원을 용이하게 공급받을 수 있다.
바람직하게는, 상기 보호회로 모듈 장착부는 전지셀의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위를 지지하기 위한 지지부를 포함하는 구조일 수 있다.
상기 지지부는 전지셀의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위를 용이하게 지지할 수 있는 구조이면 특별한 제한은 없으나, 하나의 예로서, 상향 돌기 구조로 하부 케이스 상에 형성되어 있는 구조일 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 지지부는 십자형 돌기 구조로 이루어져 있어서, 전지셀들의 전극단자와 보호회로 모듈의 저항용접시 전지셀의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위를 보다 안정적으로 지지할 수 있다.
본 발명은 또한, 전지팩에 장착되는 보호회로모듈(PCM)을 제공한다.
상기 보호회로 모듈은, 구체적으로는,
과충전, 과방전, 과전류를 제어하는 보호회로가 형성되어 있는 PCM 본체;
전지셀들에 대한 직접적인 전기적 연결을 위해, 전지셀들의 전극단자에 대응하는 위치에 형성되어 있는 접속단자들;
접속단자들의 전기적 연결을 위해 상면에 형성되어 있는 금속 배선들; 및 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 수행하기 위해 전면에 만입된 형태로 장착되어 있는 외부 입출력 단자로 구성되어 있다.
따라서, 본 발명에 따른 보호회로 모듈은, PCM 본체에 의해 전지팩의 이상 상태를 제어함과 동시에 금속 플레이트들에 의해 전지셀들의 전기적 직렬 및/또는 병렬 연결을 달성할 수 있는 장점이 있다.
본 발명은 또한, 상기 전지팩을 전원으로 포함하고 있는 노트북 컴퓨터를 제공한다.
그러나, 본 발명에 따른 전지팩은 전지셀의 개수를 가변적으로 조절하여 디바이스가 소망하는 출력과 용량을 제공하도록 제조될 수 있으므로, 노트북 컴퓨터뿐만 아니라, 가변적인 전지 용량을 필요로 하는 다양한 디바이스에 적용될 수 있음은 물론이다.
도 1은 종래의 파우치형 전지셀들을 전기적 연결하는 구조의 모식도이다;
도 2는 종래의 저항용접 구조를 나타내는 모식도이다;
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 파우치형 전지셀들을 전기적 연결하는 구조의 사시도이다;
도 4는 도 2의 A 부위를 확대한 모식도이다;
도 5는 본 발명의 저항용접 구조를 나타내는 모식도이다;
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 파우치형 전지셀들을 전기적 연결하는 구조의 부분 사시도이다;
도 7은 도 6의 PCM을 확대한 평면 모식도이다;
도 8은 도 6을 하부 케이스에 장착한 구조의 사시도이다;
도 9는 도 8의 B 부위를 확대한 모식도이다;
도 10은 도 8의 하부 케이스의 사시도이다;
도 11은 도 10의 C 부위를 확대한 모식도이다;
도 12 및 도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전지팩의 분해도 및 사시도이다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하지만, 이는 본 발명의 더욱 용이한 이해를 위한 것으로, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.
도 3에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 파우치형 전지셀들을 전기적 연결하는 구조의 사시도가 모식적으로 도시되어 있고, 도 4에는 도 3의 A 부위를 확대한 사시도가 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 본 발명에 따른 전지팩(200)은 3개의 전지셀들(220)이 측면 방향으로 배열되어 있는 전지셀 배열체(240), 전지셀 배열체(240)의 상단부에 연결되는 보호회로 모듈(230), 및 전지셀 배열체(240) 및 보호회로 모듈(230)이 탑재되는 팩 케이스(도시하지 않음)로 구성되어 있다.
전지셀들(220)은 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 전해액과 함께 전지케이스의 내부에 밀봉되어 있는 파우치형 이차전지셀로 이루어져 있다.
보호회로 모듈(230)은 전지셀(220)의 전극단자(222)와 저항용접에 의해 연결되는 접속단자(232), 접속단자(232) 상호간을 전기적 연결하는 금속 배선(도시하지 않음), 및 전지팩(200)의 작동을 제어하는 보호회로(도시하지 않음)를 포함하고 있다.
전지셀(220)의 양극단자(222)와 보호회로 모듈(230)의 전기적 접속부위(A)는, 보호회로 모듈(230)의 접속단자(232) 상에 부착된 도전성 플레이트(239)가 전지셀의 양극단자(222)를 감싸는 형태로 이루어져 있다.
또한, 니켈 플레이트인 도전성 플레이트(239)는 보호회로 모듈(230)의 접속단자(232) 상에 부착된 제 1 접속부(234)와 알루미늄 단자인 전지셀의 양극단자 상면에 부착되는 제 2 접속부(236)로 이루어져 있다.
구체적으로는, 도전성 플레이트(239)는 보호회로 모듈(230)의 접속단자(232) 상에 "L"자 형상으로 부착되어 있고, 전지셀(220)의 양극단자(222)가 도전성 플레이트(239)의 제 1 접속부(234) 상에 위치한 상태에서 "ㄷ"자 형상으로 절곡된 후, 도전성 플레이트(239)의 절곡면인 제 2 접속부(236)의 상부로부터 저항 용접이 수행된다.
한편, 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 행하는 외부 입출력 단자인 커넥터(238)는 보호회로 모듈(230)의 전면에 만입된 형태로 장착되어 있다.
도 5에는 본 발명의 저항용접 구조를 나타내는 모식도가 도시되어 있다.
도 5를 참조하면, 니켈 플레이트(430)와 알루미늄 단자(420)의 저항 용접시 저항 용접봉(440)으로부터 발생한 전류가, 저항이 높은 니켈 플레이트(430)로부터 저항이 낮은 알루미늄 단자(420)로 흐른 후 다시 니켈 플레이트(430)로 흐르는 과정에서, 알루미늄 단자(420)과 니켈 플레이트(430) 사이의 계면에서 저항차로 인한 열이 발생하여, 니켈 플레이트(430)와 알루미늄 단자(420)의 저항 용접이 용이하게 달성된다.
도 6에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 파우치형 전지셀들을 전기적 연결하는 구조의 부분 사시도가 모식적으로 도시되어 있고, 도 7에는 도 6의 PCM을 확대한 평면 모식도가 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 전지셀들(220, 250, 260)을 전기적 연결하기 위해 금속 배선(235)이 제 1 전지셀(220)의 음극단자(224)와 제 2 전지셀의 양극단자(252)를 직렬 연결하는 구조로 보호회로 모듈(230)의 상면에 형성되어 있다.
또한, 보호회로모듈(230)은 과충전, 과방전, 과전류를 제어하는 보호회로가 형성되어 있는 PCM 본체(231), 전지셀들(220, 250, 260)에 대한 직접적인 전기적 연결을 위해, 전지셀들(220, 250, 260)의 전극단자에 대응하는 위치에 형성되어 있는 접속단자들(233, 237), 접속단자들(233, 237)의 전기적 연결을 위해 상면에 형성되어 있는 금속 배선들(235), 및 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 수행하기 위해 전면에 만입된 형태로 장착되어 있는 외부 입출력 단자(238)로 구성되어 있다.
도 8에는 도 6의 전지셀 배열체 및 보호회로 모듈을 하부 케이스에 장착한 구조의 사시도가 모식적으로 도시되어 있고, 도 9에는 도 8의 B 부위를 확대한 모식도가 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 하부 케이스(500)는 전지셀들(220)이 탑재되는 전지셀 장착부(510)와 보호회로 모듈(230)이 탑재되는 보호회로 모듈 장착부(520)로 구획되어 있다.
전지셀 장착부(510)와 보호회로 모듈 장착부(520)가 접하는 부위에는 구획을 형성하기 위한 격벽(521)이 형성되어 있고, 격벽(521) 중 전지셀들(220)의 전극단자(222)와 보호회로 모듈(230)의 전기적 접속부위에 대응하는 부위에는 전지셀들(220)의 전극단자(222)가 보호회로 모듈(230) 방향으로 노출될 수 있도록 개구(522)가 형성되어 있다.
또한, 격벽(521)의 높이(h)는 전지셀 장착부(510)와 보호회로 모듈(230) 상호간을 완전히 격리하는 높이로 형성되어 있다. 경우에 따라서는, 상기와 같은 격리를 위해, 상부 케이스(도시하지 않음)에 대응하는 격벽이 형성되어 있는 구조일 수도 있다.
도 10에는 도 8의 하부 케이스의 사시도가 모식적으로 도시되어 있고, 도 11에는 도 10의 C 부위를 확대한 모식도가 도시되어 있다.
이들 도면을 도 8 및 도 9와 함께 참조하면, 하부 케이스(500)의 보호회로 모듈 장착부(510)에는 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 행하는 외부 입출력 단자(238)를 탑재하기 위한 외부 입출력 단자 장착부(524)가 형성되어 있다.
또한, 전지셀(220)의 전극단자(222)와 보호회로 모듈(230)의 전기적 접속부위를 지지하기 위한 지지부(526)가 상향 십자형 돌기 구조로 하부 케이스(500) 상에 격벽(521)에 연결된 상태로 형성되어 있다. 이러한 지지부(526)는 저항 용접 과정에서 전극단자(222) 상에 위치(정확하게는 도전성 플레이트(도 4: 239)의 절곡면인 제 2 접속부(도 4: 236) 상에 위치)하게 될 용접용 팁(도시하지 않음)에 의해 가해지는 하향 압력을 적절히 지지하여 높은 용접력을 제공한다.
도 13 및 도 14에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전지팩의 분해도 및 사시도가 모식적으로 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 팩 케이스는 전지셀 배열체(240)와 보호회로 모듈(230)을 탑재하는 하부 케이스(500) 및 하부 케이스(500)를 덮어 전지셀 배열체(240)와 보호회로 모듈(230)의 위치를 고정시키는 상부 케이스(600)로 구성되어 있다.
또한, 외부 입출력 단자용 개구(610)가 외부 입출력 단자(238)에 대응하는 크기로 상부 케이스(600)의 전면에 형성되어 있어서, 외부 입출력 단자(238)만 전지팩(700)의 외부로 노출되어 있다.
본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 전지팩은, 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위가, 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 도전성 플레이트가 전지셀들의 양극단자를 감싸는 형태로 용접되는 구조로 이루어져 있으므로, 용접성이 우수하고 콤팩트한 구조의 전지팩을 제조할 수 있다.
또한, 보호회로 모듈 상에 형성된 금속 배선에 의해 전지셀들의 직렬 또는 병렬 연결이 달성되므로 별도의 전극단자들을 연결하기 위한 부재를 필요로 하지 않으므로, 제조 시간 및 제조 비용을 크게 절감할 수 있다.

Claims (19)

  1. (a) 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 전해액과 함께 전지케이스의 내부에 밀봉되어 있는 전지셀들이 둘 또는 그 이상의 개수로 측면 방향으로 배열되어 있는 전지셀 배열체;
    (b) 전지셀들의 전극단자들과 저항용접에 의해 연결되는 접속단자, 전지셀들을 전기적 연결하는 금속 플레이트, 및 전지팩의 작동을 제어하는 보호회로를 포함하고 있고, 상기 전지셀 배열체의 상단부에 연결되는 보호회로 모듈(PCM); 및
    (c) 상기 전지셀 배열체 및 보호회로 모듈이 탑재되는 팩 케이스;
    를 포함하고 있고,
    상기 전지셀들의 양극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위는, 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 도전성 플레이트가 전지셀들의 양극단자를 감싸는 형태로 용접되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 전지셀 배열체는 3 개의 전지셀들로 이루어진 것을 특징으로 하는 전지팩.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 전지셀들의 전기적 연결은 직렬 및/또는 병렬 연결인 것을 특징으로 하는 전지팩.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 도전성 플레이트는 보호회로 모듈의 접속단자 상에 절곡 가능한 형상으로 부착되어 있고, 전지셀들의 양극단자가 도전성 플레이트 상에 위치한 상태에서 "ㄷ"자 형상으로 절곡된 후, 도전성 플레이트의 절곡면 상부로부터 저항 용접이 수행되는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 도전성 플레이트는 보호회로 모듈의 접속단자 상에 부착된 제 1 접속부와 전지셀들의 양극단자 상면에 부착된 제 2 접속부로 이루어진 것을 특징으로 하는 전지팩.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 도전성 플레이트는 니켈 플레이트이고 전지셀들의 양극단자는 알루미늄 단자인 것을 특징으로 하는 전지팩.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 전지셀은 파우치형 이차전지인 것을 특징으로 하는 전지팩.
  8. 제 1 항에 있어서, 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 행하는 외부 입출력 단자가 보호회로 모듈의 전면에 만입된 형태로 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 외부 입출력 단자는 커넥터인 것을 특징으로 하는 전지팩.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 전지셀들을 전기적 연결하기 위한 금속 배선이 보호회로 모듈의 상면에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 팩 케이스는,
    상기 전지셀 배열체와 보호회로 모듈을 탑재하는 하부 케이스; 및
    상기 하부 케이스를 덮어 전지셀 배열체와 보호회로 모듈의 위치를 고정시키는 상부 케이스;
    를 포함하고 있고,
    상기 하부 케이스는 전지셀들이 탑재되는 전지셀 장착부와 보호회로 모듈이 탑재되는 보호회로 모듈 장착부로 구획되어 있으며,
    상기 전지셀 장착부와 보호회로 모듈 장착부가 접하는 부위에는 구획을 형성하기 위한 격벽이 형성되어 있고, 격벽 중 전지셀들의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위에 대응하는 부위에는 전지셀들의 전극단자가 보호회로 모듈 방향으로 노출될 수 있도록 개구가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 격벽의 높이는 전지셀 장착부와 보호회로 모듈 장착부를 상호 간에 차단하는 높이인 것을 특징으로 하는 전지팩.
  13. 제 11 항에 있어서, 상기 보호회로 모듈 장착부에는 전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 행하는 외부 입출력 단자를 탑재하기 위한 외부 입출력 단자 장착부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 외부 입출력 단자가 상부로 노출될 수 있도록 외부 입출력 단자용 개구가 외부 입출력 단자에 대응하는 크기로 상부 케이스의 전면 일부에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  15. 제 11 항에 있어서, 상기 보호회로 모듈 장착부는 전지셀의 전극단자와 보호회로 모듈의 전기적 접속부위를 지지하기 위한 지지부를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 지지부는 상향 돌기 구조로 하부 케이스 상에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지팩.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 지지부는 십자형 돌기 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 전지팩.
  18. 전지팩에 장착되는 보호회로모듈(PCM)로서,
    과충전, 과방전, 과전류를 제어하는 보호회로가 형성되어 있는 PCM 본체;
    전지셀들에 대한 직접적인 전기적 연결을 위해, 전지셀들의 전극단자에 대응하는 위치에 형성되어 있는 접속단자들;
    접속단자들의 전기적 연결을 위해 상면에 형성되어 있는 금속 배선들; 및
    전지팩에 대한 전류의 입력 및 출력과 정보의 송수신을 수행하기 위해 전면에 만입된 형태로 장착되어 있는 외부 입출력 단자;
    로 구성된 것을 특징으로 하는 보호회로 모듈.
  19. 제 1 항에 따른 전지팩을 전원으로 포함하고 있는 노트북 컴퓨터.
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