一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

电池组的制作方法

2022-06-01 20:23:43 来源:中国专利 TAG:


1.本说明书所公开的技术涉及电池组。


背景技术:

2.在日本特开2011-9023号公报中公开了能够从前方向后方滑动地安装于电动工具的电池组。电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于电池单元的上方处,并与电池单元连接;多个端子,其设置于控制基板,并沿左右方向排列;以及外壳体,其收纳电池单元、控制基板以及多个端子,并在上表面上具备接受电动工具的端子的端子接受部。
3.在上述那样的电池组中,存在水从端子接受部等处渗入至外壳体的内部这种情况。若水渗入至外壳体的内部,则存在设置于控制基板的端子彼此因水而短路的情况。


技术实现要素:

4.本说明书提供在水渗入至外壳体的内部的情况下,能够抑制外壳体的内部的端子彼此经由水而短路的技术。
5.也可以本说明书所公开的电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板,并沿左右方向排列配置;多个隔壁部,其设置于上述控制基板;外壳体,其收纳上述电池单元、上述控制基板、上述多个端子以及上述多个隔壁部,并在上表面上具备接受上述电动工具的端子的端子接受部,上述多个端子包括第一端子和在左右方向上与上述第一端子相邻的第二端子,在上述第一端子与上述第二端子之间设置有至少两个上述隔壁部。
6.在上述电池组中,与仅设置有一个隔壁部的情况或者没有设置有隔壁部的情况相比,能够延长在左右方向上相邻的第一端子与第二端子之间的爬电距离。因此,即便在水渗入至外壳体的内部的情况下,也能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
7.也可以本说明书所公开的另一电池组能够滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板;第一隔壁部,其设置于上述控制基板,并围在上述多个端子中的第一端子的四周;以及外壳体,其在上表面上具备接受上述电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,在上述第一隔壁部的内侧的上述控制基板设置有基板孔。
8.在上述结构的电池组中,与没有设置有第一隔壁部的情况相比,能够延长其他端子与由第一隔壁部从四周围起的第一端子之间的爬电距离。另外,在第一隔壁部的内侧的控制基板设置有基板孔,因此水不停留于第一隔壁部的内侧。因此,停留于第一隔壁部内侧的水向第一隔壁部的外侧溢出,从而能够抑制由第一隔壁部从四周围起的第一端子经由水而与其他端子短路。
9.也可以本说明书所公开的另一电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其设置于上述电池单元的上方处,并与上述电池
单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板;一个以上的隔壁部,其设置于上述控制基板;以及外壳体,其在上表面上具备接受电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,上述多个端子具备一个或多个电力端子和一个或多个信号端子,上述一个或多个信号端子在左右方向上同上述一个或多个电力端子排列配置,在沿左右方向排列的上述电力端子和上述信号端子中的在最前方侧排列的上述电力端子和上述信号端子的左右方向之间设置有沿前后方向延伸的第一前后方向隔壁部,在上述最前方侧排列的上述电力端子和上述信号端子中的一个端子的前方处设置有沿左右方向延伸的左右方向隔壁部,在上述最前方侧排列的上述电力端子和上述信号端子中的另一个端子的前方处没有设置有上述左右方向隔壁部。
10.渗入至外壳体的内部并到达至控制基板上的水,与电池组的朝向相对应地向各种方向流动。因此,即便是在端子间设置有前后方向隔壁部的情况下,也存在水在该前后方向隔壁部处绕回而形成短路的担忧。在上述电池组中,能够利用第一前后方向隔壁部延长在最前方侧排列的电力端子与信号端子之间的左右方向上的爬电距离。另外,在上述电池组中,能够利用左右方向隔壁部延长在最前方侧排列的电力端子与信号端子之间水在第一前后方向隔壁部处绕回的情况下的爬电距离。因此,在水渗入至外壳体的内部的情况下,能够抑制在最前方侧排列的电力端子与信号端子短路。
11.另外,在上述结构中,电动工具安装于电池组的后部侧处。而且,通常,在控制基板中,在安装有电动工具这侧相反一侧处设置有安装元件等的元件区域。在上述结构中,在最前方侧排列的电力端子和信号端子中的一个端子的前方处设置有左右方向隔壁部,在另一个端子的前方处没有设置有左右方向隔壁部。因此,与在最前方侧排列的电力端子和信号端子双方的前方处设置有左右方向隔壁部的情况相比,能够增大控制基板中的能够作为元件区域而利用的区域。
12.也可以本说明书所公开的另一电池组能够滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板;一个以上的隔壁部,其设置于上述控制基板;以及外壳体,其收纳上述电池单元、上述控制基板、上述多个端子以及上述一个以上的隔壁部,并在上表面上具备接受上述电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,上述多个端子具备与上述电动工具的端子连接的一个或多个电力端子、和与上述电动工具的端子连接的一个或多个信号端子,由至少一个上述隔壁部,使上述多个端子中的全部与其他端子隔开。
13.作为防止多个端子彼此短路的对策,希望尽可能延长多个端子间的爬电距离。在上述电池组中,由至少一个隔壁部,使多个端子中的全部与其他端子隔开。因此,能够延长多个端子间的爬电距离。因此,在水渗入至外壳体的内部的情况下,能够抑制外壳体的内部的端子彼此短路。
附图说明
14.图1是从右前上方观察第一实施例的电池组2的立体图。
15.图2是从下方观察第一实施例的电池组2的仰视图。
16.图3是在第一实施例中从右前上方观察电池模块10和下部壳体16的立体图。
17.图4是在第一实施例中从上方观察电池模块10和下部壳体16的俯视图。
18.图5是从右前上方观察第一实施例的电池模块10的立体图。
19.图6是从左后上方观察第一实施例的电池模块10的立体图。
20.图7是从右方观察第一实施例的电池模块10的剖视图。
21.图8是从右前上方观察第一实施例的单元壳体60的立体图。
22.图9是从上方观察第一实施例的单元壳体60的俯视图。
23.图10是在第一实施例中从前方观察单元壳体60的剖视图。
24.图11是从右前上方观察第一实施例的控制基板62的立体图。
25.图12是从右前上方观察第一实施例的端子罩68的立体图。
26.图13是从右后上方观察第一实施例的端子罩68的立体图。
27.图14是从右前上方观察将第一实施例的电池组2安装于电动工具200的状态的立体图。
28.图15是从下方观察电动工具200的端子部202的仰视图。
29.图16是在第二实施例中从上方观察电池模块10和下部壳体16的俯视图。
30.图17是从右前上方观察第二实施例的端子罩368的立体图。
31.图18是从右后上方观察第二实施例的端子罩368的立体图。
32.图19是在第三实施例中从上方观察电池模块10和下部壳体16的俯视图。
33.图20是从右前上方观察第三实施例的端子罩568的立体图。
34.图21是从右后上方观察第三实施例的端子罩568的立体图。
35.图22是在第四实施例中从上方观察电池模块10和下部壳体16的俯视图。
36.图23是沿着图22的xxiii-xxiii线的剖视图。
37.图24是从右前上方观察第四实施例的端子罩768的立体图。
38.图25是在第五实施例中从上方观察电池模块10和下部壳体16的俯视图。
39.图26是沿着图25的xxvi-xxvi线的剖视图。
40.图27是从右前上方观察第五实施例的端子罩968的立体图。
41.图28是在第六实施例中从上方观察电池模块10和下部壳体16的俯视图。
42.图29是沿着图28的xxix-xxix线的剖视图。
43.图30是从右前上方观察第六实施例的端子罩1168的立体图。
具体实施方式
44.也可以本说明书所公开的电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板,并沿左右方向排列配置;多个隔壁部,其设置于上述控制基板;外壳体,其收纳上述电池单元、上述控制基板、上述多个端子以及上述多个隔壁部,并在上表面上具备接受上述电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,上述多个端子包括第一端子和在左右方向上与上述第一端子相邻的第二端子,在上述第一端子与上述第二端子之间设置有至少两个上述隔壁部。
45.在一个或多个实施方式中,也可以设置于第一端子与第二端子之间的至少两个隔壁部包括:第一隔壁部,其沿前后方向延伸;和第二隔壁部,其设置于第一隔壁部与第二端子之间,并沿前后方向延伸。也可以电池组还具备连结部,该连结部将第一隔壁部与第二隔壁部连结。也可以在连结部的上表面的至少局部设置有在前后方向上倾斜的倾斜部。
46.根据上述结构,到达至连结部上表面的水沿着倾斜部移动,并从连结部流出去。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
47.在一个或多个实施方式中,也可以倾斜部以靠前后方向的第一方向侧的面位于比靠与第一方向侧相反的第二方向侧的面靠下方处的方式倾斜。也可以在比连结部靠第一方向侧的控制基板设置上有第一控制基板孔。
48.根据上述结构,到达至连结部上表面的水沿着倾斜部移动,并从连结部流出,并穿过第一控制基板孔。因此,能够抑制水停留于控制基板的上表面。
49.在一个或多个实施方式中,也可以设置于第一端子与第二端子之间的至少两个隔壁部包括:第一隔壁部,其沿前后方向延伸;和第二隔壁部,其设置于第一隔壁部与第二端子之间,并沿前后方向延伸。也可以电池组还具备连结部,该连结部将第一隔壁部与第二隔壁部连结。也可以在连结部设置有通孔。也可以在通孔下侧的控制基板上设置有第二控制基板孔。
50.根据上述结构,到达至连结部上表面的水穿过通孔和第二控制基板孔。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
51.在一个或多个实施方式中,也可以多个端子包括第三端子,该第三端子沿前后方向与第二端子排列并且在左右方向上与第一端子相邻。也可以第一隔壁部以设置于第一端子与第二端子之间、和第一端子与第三端子之间的方式沿前后方向延伸。也可以多个隔壁部包括第三隔壁部,该第三隔壁部设置于第一隔壁部与第三端子之间,并沿前后方向延伸。也可以连结部将第一隔壁部与第三隔壁部连结。
52.根据上述结构,能够抑制水停留于第一端子与第二端子之间、和第一端子与第三端子之间。因此,能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
53.也可以本说明书所公开的另一电池组能够滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板;第一隔壁部,其设置于上述控制基板,并围在上述多个端子中的第一端子的四周;以及外壳体,其在上表面上具备接受上述电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,在上述第一隔壁部的内侧的上述控制基板设置有基板孔。
54.在一个或多个实施方式中,也可以电池组还具备单元壳体,该单元壳体收纳于外壳体的内部,保持两个以上的电池单元,并配置于控制基板的下方处。也可以两个以上的电池单元相互隔开间隔,并与外壳体的底面平行地排列设置。也可以在单元壳体且在相邻的两个电池单元之间设置有壳体孔。
55.从控制基板的基板孔排水出的水到达至单元壳体的上表面。根据上述结构,到达至单元壳体的上表面的水穿过设置于单元壳体的壳体孔,并流出至外壳体的底面。因此,能够将水引导至比控制基板、电池单元靠下方处。
56.在一个或多个实施方式中,也可以单元壳体的壳体孔具备:第一壳体孔,其设置于相邻的两个电池单元之间的单元壳体的上表面,并沿上下方向贯穿单元壳体的上表面;和第二壳体孔,其设置于单元壳体的下表面中的与第一壳体孔对置的位置,并沿上下方向贯穿单元壳体的下表面。
57.根据上述结构,到达至单元壳体的上表面的水穿过第一壳体孔并渗入至单元壳体内,到达至第二壳体孔的附近,穿过第二壳体孔并流出至单元壳体的外部,并到达至外壳体
的底面。因此,能够将水引导至比控制基板、电池单元靠下方处。
58.在一个或多个实施方式中,也可以在相邻的两个电池单元之间的单元壳体的上表面的电池单元的长度方向的端部设置有向上方延伸的突出部。也可以单元壳体的壳体孔具备第三壳体孔,该第三壳体孔设置于突出部,并沿电池单元的长度方向贯穿突出部。
59.根据上述结构,到达至单元壳体的上表面的水沿着单元壳体的上表面移动并到达至设置于突出部的第三壳体孔,穿过第三壳体孔并流出至外壳体的底面。因此,能够将水引导至比控制基板、电池单元靠下方处。
60.在一个或多个实施方式中,也可以电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以多个端子包括在左右方向上与第一端子相邻的第二端子。也可以电池组还具备:第二隔壁部,其设置于第一隔壁部与第二端子之间;和连结部,其将第一隔壁部与第二隔壁部连结。也可以在连结部的上表面的至少局部设置有在前后方向上倾斜的倾斜部。
61.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水沿着倾斜部移动,并从连结部流出。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
62.在一个或多个实施方式中,也可以倾斜部以靠前后方向的第一方向侧的面位于比靠与第一方向侧相反的第二方向侧的面靠下方处的方式倾斜。也可以在比连结部靠第一方向侧的控制基板上设置有第一控制基板孔。
63.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水沿着倾斜部移动,从连结部流出,并穿过第一控制基板孔。因此,能够抑制水停留于控制基板的上表面。
64.在一个或多个实施方式中,也可以电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以多个端子包括在左右方向上与第一端子相邻的第二端子。电池组还具备:第二隔壁部,其设置于第一隔壁部与第二端子之间;和连结部,其将第一隔壁部与第二隔壁部连结。也可以在连结部设置有通孔。也可以在通孔下侧的控制基板上设置有第二控制基板孔。
65.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水穿过通孔和第二控制基板孔。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
66.在一个或多个实施方式中,也可以多个端子包括第三端子,该第三端子沿前后方向与第二端子排列并且在左右方向上与第一端子相邻。也可以电池组还具备第三隔壁部,该第三隔壁部设置于第一隔壁部与第三端子之间。也可以连结部将第一隔壁部与第三隔壁部连结。
67.根据上述结构,能够抑制水停留于第一端子与第二端子之间、和第一端子与第三端子之间。因此,能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
68.也可以本说明书所公开的另一电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其设置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板;一个以上的隔壁部,其设置于上述控制基板;以及外壳体,其在上表面上具备接受电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,上述多个端子具备一个或多个电力端子和一个或多个信号端子,上述一个或多个信号端子在左右方向上同上述一个或多个电力端子排列配置,在沿左右方向排列的上述电力端子和上述信号端子中的在最前方侧排列的上述电力端子和上述信号端子的左右方向之间设置有沿前后方向延伸的第一前后方向隔壁部,在上述最前方侧排列的上述电力端子和上述信号端子中的一个端子的前方处设置有沿左右方向延伸的左右方向隔壁部,在上述最前方侧排列的上
述电力端子和上述信号端子中的另一个端子的前方处没有设置有上述左右方向隔壁部。
69.在一个或多个实施方式中,也可以一个或多个电力端子包括第一电力端子,该第一电力端子是在最前方侧排列的电力端子和信号端子中的相邻的电力端子和信号端子中的电力端子。也可以一个或多个信号端子包括第一信号端子,该第一信号端子是相邻的电力端子和信号端子中的信号端子。也可以在第一电力端子与第一信号端子的左右方向之间设置有第一前后方向隔壁部。也可以在第一电力端子和第一信号端子中的一个端子的前方处设置有左右方向隔壁部,在第一电力端子和第一信号端子中的另一个端子的前方处没有设置有左右方向隔壁部。
70.根据上述结构,能够利用第一前后方向隔壁部延长第一电力端子与第一信号端子之间的左右方向的爬电距离。另外,能够利用左右方向隔壁部,使在第一电力端子与第一信号端子之间水在第一前后方向隔壁部处绕回的情况下的爬电距离延长。因此,在水渗入至外壳体的内部的情况下,能够抑制第一电力端子与第一信号端子短路。另外,与在第一电力端子和第一信号端子双方的前方处设置有左右方向隔壁部的情况相比,能够增大控制基板中的能够作为元件区域而利用的区域。
71.在一个或多个实施方式中,也可以在多个端子中的设置于左右方向的最外侧处的端子的外侧的控制基板设置有第一基板孔。
72.根据上述结构,能够抑制水停留于设置于左右方向的最外侧处的端子的附近。另外,与在设置于左右方向的最外侧的端子的前方侧的控制基板设置有第一基板孔的情况相比,能够增大控制基板中的能够作为元件区域而利用的区域。
73.在一个或多个实施方式中,也可以在多个端子中的在前后方向上相邻的两个端子之间的控制基板设置有第二基板孔。
74.根据上述结构,与在前后方向上相邻的两个端子之间的控制基板的各个前方处设置基板孔的情况相比,能够增大控制基板中的能够作为元件区域而利用的区域。
75.在一个或多个实施方式中,也可以一个或多个电力端子包括第一电力端子,该第一电力端子是在最前方侧排列的电力端子和信号端子中的相邻的电力端子和信号端子中的电力端子。也可以一个或多个信号端子包括第一信号端子,该第一信号端子是相邻的电力端子和信号端子中的信号端子。也可以在第一电力端子与第一信号端子的左右方向之间设置有第一前后方向隔壁部。也可以在第一前后方向隔壁部与第一信号端子之间设置有沿前后方向延伸的第二前后方向隔壁部。也可以电池组还具备连结部,该连结部将第一前后方向隔壁部与第二前后方向隔壁部连结。也可以在连结部的上表面的至少局部设置有在前后方向上倾斜的倾斜部。
76.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水沿着倾斜部移动,并从连结部流出。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
77.在一个或多个实施方式中,也可以倾斜部以靠前后方向中的第一方向侧的面位于比靠与第一方向侧相反的第二方向侧的面靠下方处的方式倾斜。也可以在比连结部靠第一方向侧的控制基板上设置有第一控制基板孔。
78.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水沿着倾斜部移动,从连结部流出,并穿过第一控制基板孔。因此,能够抑制水停留于控制基板的上表面。
79.在一个或多个实施方式中,也可以在第一前后方向隔壁部与第一信号端子的左右
方向之间设置有沿前后方向延伸的第二前后方向隔壁部。也可以电池组还具备连结部,该连结部将第一前后方向隔壁部与第二前后方向隔壁部连结。也可以在连结部设置有通孔。也可以在通孔下侧的控制基板上设置有第二控制基板孔。
80.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水穿过通孔和第二控制基板孔。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
81.在一个或多个实施方式中,也可以一个或多个信号端子包括第二信号端子,该第二信号端子沿前后方向与第一信号端子排列并且在左右方向上与第一电力端子相邻。也可以第一前后方向隔壁部以设置于第一电力端子与第一信号端子之间、和第一电力端子与第二信号端子之间的方式沿前后方向延伸。也可以电池组还具备第三前后方向隔壁部,该第三前后方向隔壁部设置于第一前后方向隔壁部与第二信号端子之间。也可以连结部将第一前后方向隔壁部与第三前后方向隔壁部连结。
82.根据上述结构,能够抑制水停留于第一电力端子与第一信号端子之间、和第一电力端子与第二信号端子之间。因此,能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
83.也可以本说明书所公开的另一电池组能够滑动地安装于电动工具。也可以电池组具备:电池单元;控制基板,其配置于上述电池单元的上方处,并与上述电池单元连接;多个端子,其设置于上述控制基板;一个以上的隔壁部,其设置于上述控制基板;以及外壳体,其收纳上述电池单元、上述控制基板、上述多个端子以及上述一个以上的隔壁部,并在上表面上具备接受上述电动工具的端子的端子接受部,该电池组中,上述多个端子具备与上述电动工具的端子连接的一个或多个电力端子、和与上述电动工具的端子连接的一个或多个信号端子,由至少一个上述隔壁部,使上述多个端子中的全部与其他端子隔开。
84.在一个或多个实施方式中,也可以电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以一个以上的隔壁部具备左右延伸的多个左右方向隔壁部,多个左右方向隔壁部具备:第一左右方向隔壁部,其位于最后方侧处;和第二左右方向隔壁部,其位于比第一左右方向隔壁部靠前方侧处。也可以第一左右方向隔壁部的高度低于第二左右方向隔壁部的高度。
85.为了延长端子间的爬电距离,而希望隔壁部尽可能高。然而,电动工具安装于电池组的后部侧处,因此若增高靠最后方侧的左右方向隔壁部,则存在电动工具的端子等与隔壁部干扰之担忧。根据上述结构,在将电池组安装于电动工具时,能够使隔壁部与电动工具的端子等不干扰,并且能够确保各端子间的爬电距离,由此能够抑制多个端子彼此短路。
86.在一个或多个实施方式中,也可以电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以一个或多个信号端子包括第一端子和在左右方向上与第一端子相邻的第二端子。也可以一个以上的隔壁部包括:第一前后方向隔壁部,其设置于第一端子与第二端子之间,并沿前后方向延伸;和第二前后方向隔壁部,其设置于第一前后方向隔壁部与第二端子之间,并沿前后方向延伸。也可以电池组还具备连结部,该连结部将第一前后方向隔壁部与第二前后方向隔壁部连结。也可以在连结部的上表面的至少局部设置有在前后方向上倾斜的倾斜部。
87.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水沿着倾斜部移动,并从连结部流出。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
88.在一个或多个实施方式中,也可以倾斜部以靠前后方向中的第一方向侧的面位于
比靠与第一方向侧相反的第二方向侧的面靠下方处的方式倾斜。也可以在比连结部靠第一方向侧的控制基板上设置有第一控制基板孔。
89.根据上述结构,到达至结部的上表面的水沿着倾斜部移动,从连结部流出,并穿过第一控制基板孔。因此,能够抑制水停留于控制基板的上表面。
90.在一个或多个实施方式中,也可以电池组能够从前方向后方滑动地安装于电动工具。也可以一个或多个信号端子包括第一端子和在左右方向上与第一端子相邻的第二端子。也可以一个以上的隔壁部包括:第一前后方向隔壁部,其设置于第一端子与第二端子之间,并沿前后方向延伸;和第二前后方向隔壁部,其设置于第一前后方向隔壁部与第二端子之间,并沿前后方向延伸。也可以电池组还具备连结部,该连结部将第一前后方向隔壁部与第二前后方向隔壁部连结。也可以在连结部设置有通孔。也可以在通孔下侧的控制基板上设置有第二控制基板孔。
91.根据上述结构,到达至连结部的上表面的水穿过通孔和第二控制基板孔。因此,能够抑制水停留于连结部的上表面。因此,能够抑制停留于连结部的水越过隔壁部。
92.在一个或多个实施方式中,也可以多个端子包括第三端子,该第三端子沿前后方向与第二端子排列并且在左右方向上与第一端子相邻。也可以第一前后方向隔壁部以设置于第一端子与第二端子之间、和第一端子与第三端子之间的方式沿前后方向延伸。也可以电池组还具备第三前后方向隔壁部,该第三前后方向隔壁部设置于第一前后方向隔壁部与第三端子之间,并沿前后方向延伸。也可以连结部将第一前后方向隔壁部与第三前后方向隔壁部连结。
93.根据上述结构,能够抑制水停留于第一端子与第二端子之间、和第一端子与第三端子之间。因此,能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
94.(第一实施例)
95.以下,参照附图对实施例的电池组2进行说明。如图14所示,电池组2能够可拆装地安装于电动工具200。在图14中例示了电动工具200为电动起子机的情况,但电动工具200例如也可以为电钻、电动研磨机、电圆锯、电链锯、电动往复锯、电动剪草机、电动割草机、电动鼓风机等。若电池组2安装于电动工具200,则电池组2向电动工具200供给电力。在以下的说明中,关于电池组2,在安装于电动工具200时,从电池组2观察的情况下,将电动工具200所存在的方向称为上方,将该上方的相反方向称为下方。另外,关于电池组2,在安装于电动工具200时,将使电池组2滑动的方向称为后方,在从电动工具200拆下时,将使电池组2滑动的方向称为前方。即,在以下的说明中,前后方向相当于使电池组2相对于电动工具200滑动的滑动方向。
96.如图1~图13所示,电池组2具备电池模块10(参照图5)和收纳电池模块10的外壳体12(参照图1)。
97.(外壳体12的结构)
98.如图1所示,外壳体12整体形成为大致长方体形状,并被分割成上部壳体14和下部壳体16。利用金属制的螺钉18(参照图2)将上部壳体14和下部壳体16相互固定。
99.在上部壳体14设置有滑动轨道20、端子接受部22以及钩部件24。滑动轨道20沿前后方向延伸,并配置于上部壳体14的上部的左右端部。在将电池组2相对于电动工具200拆装时,滑动轨道20与电动工具200的滑动轨道(省略图示)可滑动地卡合。
100.端子接受部22具备在上部壳体14的上表面14a上设置的端子开口部22a。端子开口部22a配置于左右的滑动轨道20之间,并在将电池组2安装于电动工具200时,接受电动工具200的端子部202(参照图15)。钩部件24配置于上部壳体14的前上部。钩部件24为树脂制的部件,并具备操作部24a和突出部24b。钩部件24能够沿上下方向移动地被保持于上部壳体14。钩部件24被未图示的压缩弹簧朝向上方向施力,操作部24a、突出部24b在被朝向下方按压时向下方移动。在电池组2安装于电动工具200时,突出部24b与形成于电动工具200的外壳的卡合槽(省略图示)卡合,由此将电池组2固定于电动工具200。在将电池组2从电动工具200拆下时,用户向下方按下操作部24a,由此突出部24b向下方移动。在该状态下,通过使电池组2滑动,能够将电池组2从电动工具200拆下。操作部24a具有向内侧凹陷的形状。因此,在用户将手指放在操作部24a上而向下方按下操作部24a时,能够使手指不打滑地按下操作部24a。
101.在下部壳体16的前表面设置有显示部30。显示部30具备向用户提示电池组2的充电余量的余量显示部30a和切换充电余量的显示的接通/断开的按钮30b。如图2所示,在下部壳体16的底面16a设置有多个孔32。
102.(电池模块10的结构)
103.如图5所示,电池模块10具备单元壳体60、控制基板62、led基板64、多个端子66以及端子罩68。单元壳体60由绝缘性的材料构成,例如由树脂材料构成。单元壳体60被分割成右单元壳体70和左单元壳体72。
104.如图7所示,在单元壳体60上以上下两层排列配置有10个电池单元90a~90j。电池单元90为在一个端部形成有正极且在另一个端部形成有负极的大致圆筒形状的二次电池单元,例如为锂离子电池单元。在本实施例中,电池单元90为18650型锂离子电池单元,额定电压为3.6[v]。电池单元90配置为在沿上下方向邻接的电池单元90中从正极向负极的朝向相互成为相反方向。在下层的电池单元90a~90e中,配置为电池单元90b~90e的从正极向负极的朝向与靠最后方侧的电池单元90a的从正极向负极的朝向成为相反方向。另外,在上层的电池单元90f~90j中,配置为电池单元90g~90j的从正极向负极的朝向与靠最后方侧的电池单元90f的从正极向负极的朝向成为相反方向。即,电池单元90a、90g~90j配置为从正极向负极的朝向成为相同方向,电池单元90b~90f配置为从正极向负极的朝向与电池单元90a、90g~90j成为相反方向。各个电池单元90的一个端部与设置于单元壳体60的右侧表面侧处的金属制的簧片92a~92f连接(参照图5),电池单元90的另一个端部与设置于单元壳体60的左侧表面侧处的金属制的簧片92g~92k连接(参照图6)。如图5所示,多个簧片92a~92f相互隔开间隔配置。因此,多个簧片92a~92f相互绝缘。另外,如图6所示,多个簧片92g~92k相互隔开间隔配置。因此,多个簧片92g~92k相互绝缘。电池单元90利用簧片92a~92k而串联电连接。因此,电池组2的额定电压为36[v]。此外,虽省略图示,但在单元壳体60的右侧表面60a以及左侧表面60b上粘贴有绝缘片。
[0105]
如图5所示,控制基板62配置于单元壳体60的上方。控制基板62配置为沿着与上下方向正交的面。控制基板62借助螺钉96固定于单元壳体60。在控制基板62上,在多个端子66的前侧处设置有元件区域ea(控制基板62上的双点划线),该元件区域ea配置有电阻、电容器、二极管等电子部件。在元件区域ea上实施了用于防水的涂层。
[0106]
如图11所示,在控制基板62上设置有用于将多个端子66与控制基板62连接的端子
连接部142a~142l。另外,在控制基板62上设置有基板孔144a、144b、146a、146b。在左右方向上,基板孔144a、144b设置于比基板孔146a、146b靠外侧处。靠右端部侧的基板孔144a设置于比端子连接部142a~142l中的位于最右侧的端子连接部142a、142b靠外侧(右侧)处。另外,靠左端部侧的基板孔144b设置于比端子连接部142a~142l中的位于最左侧的端子连接部142k、142l靠外侧(左侧)处。基板孔146a设置于端子连接部142d与端子连接部142e之间。基板孔146b设置于端子连接部142h与端子连接部142i之间。基板孔144a、144b、146a、146b的在前后方向上的位置大致对齐。
[0107]
如图5所示,在控制基板62的上表面设置有多个端子66。端子66由为了充电/放电而使用的电池侧负极端子100、为了充电/放电而使用的电池侧正极端子102、以及为了传输信号而使用的电池侧信号端子104、106、108、110构成。此外,如后述那样,在电池组2安装于电动工具200的情况下不使用电池侧信号端子110。仅在电池组2安装于充电器(省略图示)的情况下使用电池侧信号端子110。在电动工具200安装于电池组2的状态下,电池侧负极端子100和电池侧正极端子102作为一对放电端子发挥功能。电池侧负极端子100与控制基板62的端子连接部142a、142b(参照图11)连接,电池侧正极端子102与控制基板62的端子连接部142k、142l(参照图11)连接。第一电池侧信号端子104与控制基板62的端子连接部142c、142d(参照图11)连接,第二电池侧信号端子106与控制基板62的端子连接部142e、142f(参照图11)连接,第三电池侧信号端子108与控制基板62的端子连接部142g、142h(参照图11)连接,第四电池侧信号端子110与控制基板62的端子连接部142i、142j(参照图11)连接。
[0108]
另外,在控制基板62的上表面设置有端子罩68。端子罩68由半透明的树脂形成。端子罩68利用双面胶带粘合于控制基板62。在端子罩68为半透明的情况下,能够容易地确认端子罩68相对于控制基板62粘合的状态。如图12所示,端子罩68具备:6个四周壁120、122、124、126、128、130;两个延伸壁132a、132b;以及连结部134。四周壁120由前壁120a、右壁120b、后壁120c以及左壁120d构成。在右壁120b的前后方向的中央部设置有向外侧(右侧)突出的突出部120e。延伸壁132a从突出部120e向外侧(右侧)延伸。此外,如图13所示,在后壁120c的下部设置有开口136。如图12所示,四周壁122由前壁122a、右壁122b、后壁122c以及左壁122d构成。在左壁122d的前后方向的中央部设置有向外侧(左侧)突出的突出部122e。延伸壁132b从突出部122e向外侧(左侧)延伸。四周壁124由前壁124a、右壁124b、后壁124c以及左壁124d构成。四周壁126由右壁126b、后壁126c以及左壁126d构成。四周壁128由前壁128a、右壁128b、后壁128c以及左壁128d构成。四周壁130由右壁130b、后壁130c以及左壁130d构成。此外,四周壁124的前壁124a和四周壁126的后壁126c共用。另外,四周壁128的前壁128a和四周壁130的后壁130c共用。在端子罩68中位于最后方侧处的后壁122c、124c、128c的高度低于除此以外的壁的高度。连结部134在左右方向上将隔开间隔的四周壁连结。具体而言,靠最右侧的连结部134将四周壁120的左壁120d与四周壁124、126的右壁124b、126b连结。另外,中央的连结部134将四周壁124、126的左壁124d、126d与四周壁128、130的右壁128b、130b连结。另外,靠最左侧的连结部134将四周壁128、130的左壁128d、130d与四周壁122的右壁122b连结。
[0109]
如图4所示,在控制基板62的上表面安装有端子罩68的状态下,电池侧负极端子100配置于四周壁120内。电池侧负极端子100的除后方的下部以外的部分由四周壁120围起。另外,在四周壁120的突出部120e的内侧配置有基板孔144a。电池侧正极端子102配置于
四周壁122内。电池侧正极端子102由四周壁122从四周围起。另外,在四周壁122的突出部122e的内侧配置有基板孔144b。
[0110]
电池侧信号端子104、106、108、110配置于四周壁124、126、128、130内。第一电池侧信号端子104由四周壁124从四个方向围起。另外,在四周壁124的内侧且在第一电池侧信号端子104的前方侧处配置有基板孔146a。第二电池侧信号端子106的除前方以外的部分由四周壁126围起。第三电池侧信号端子108由四周壁128从四个方向围起。另外,在四周壁128的内侧且在第三电池侧信号端子108的前方侧处配置有基板孔146b。第四电池侧信号端子110的除前方以外的部分由四周壁130围起。
[0111]
如上述那样,设置于控制基板62上的多个端子66中的电池侧负极端子100、电池侧正极端子102以及电池侧信号端子104、106、108与电动工具200的端子部202(参照图15)连接,但第四电池侧信号端子110与电动工具200的端子部202不连接。这是因为:如图15所示,在电动工具200的端子部202设置有与电池侧负极端子100相对应的工具侧负极端子210、与电池侧正极端子102相对应的工具侧正极端子212、与第一电池侧信号端子104相对应的第一工具侧信号端子214、与第二电池侧信号端子106相对应的第二工具侧信号端子216、以及与第三电池侧信号端子108相对应的第三工具侧信号端子218,但没有设置有与第四电池侧信号端子110相对应的工具侧信号端子。端子罩68构成为将多个端子66中的与电动工具200的端子部202连接的端子隔开。如图4所示,电池侧正极端子102、第一电池侧信号端子104以及第三电池侧信号端子108由四周壁122、124、128从四周围起,由此与其他端子隔开。然而,对于电池侧负极端子100,在四周壁120的后壁120c的下部设置有开口136。另外,对于第二电池侧信号端子106,四周壁126不具有前壁。因此,在假设没有设置有延伸壁132a、132b的情况下,附着于控制基板62的上表面的水穿过开口136而在四周壁120或者四周壁122的外侧绕回,并到达至四周壁126内,由此存在电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106经由水而短路的担忧。为了避免这种状况,而在端子罩68上设置有延伸壁132a、132b。延伸壁132a的右端与控制基板62的右端大致对齐,延伸壁132b的左端与控制基板62的左端大致对齐。因此,利用延伸壁132a、132b抑制水从控制基板62的前方侧向后方侧和从后方侧向前方侧流动。因此,若附着于控制基板62的上表面的水穿过开口136而在四周壁120的外侧绕回并到达至延伸壁132a,则利用延伸壁132a阻碍水向前方侧流动。具体而言,水向控制基板62的右侧即单元壳体60的上表面60c流出。因此,可以说是电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106由四周壁120、四周壁126以及延伸壁132a、132b隔开。
[0112]
如图8所示,单元壳体60被分割成右单元壳体70和左单元壳体72。单元壳体60的上表面60c具有与电池单元90的长度方向的侧表面相对应的形状。在单元壳体60的右侧表面60a的上部设置有比单元壳体60的上表面60c向上方突出的突出部74。突出部74跨相邻的两个电池单元90配置。在突出部74设置有沿左右方向贯穿突出部74的壳体孔76。如图6所示,在单元壳体60的左侧表面60b的上部设置有比单元壳体60的上表面60c向上方突出的突出部78。突出部78跨相邻的两个电池单元90配置。在突出部78设置有沿左右方向贯穿突出部78的壳体孔80。此外,在突出部74、78设置有凹陷部88。凹陷部88具有与设置于上部壳体14的上表面14a的里侧的突条部(省略图示)相对应的形状。若上部壳体14与单元壳体60连结,则设置于上部壳体14的突条部被容纳在设置于单元壳体60的凹陷部88。因此,例如,即便因安装有电池组2的状态下的电动工具200(参照图14)落下时的冲击而在上部壳体14与下部
壳体16之间产生了错位,也能够抑制在上部壳体14与单元壳体60之间产生错位。因此,能够抑制上部壳体14与固定于单元壳体60的控制基板62接触。即,突出部74、78和凹陷部88被设置用于抑制上部壳体14与下部壳体16之间的错位。
[0113]
如图9所示,在单元壳体60的上表面60c且在相邻的两个电池单元90之间设置有凹陷60e1~60e4。在凹陷60e1~60e4设置有比上表面60c向上方突出的突出部82。突出部82设置于单元壳体60上的在左右方向上的中央部。在突出部82设置有沿上下方向贯穿突出部82的壳体孔84。另外,如图10所示,在单元壳体60的下表面60d且在与壳体孔84对置的位置设置有壳体孔86。
[0114]
接着,参照图4、图9、图10对从端子开口部22a等渗入至外壳体12的内部的水穿过控制基板62的基板孔144a、144b、146a、146b等并到达至单元壳体60的上表面60c的情况下的排水路径进行说明。到达至单元壳体60的上表面60c的水停留于单元壳体60的上表面60c的凹陷60e1~60e4。若水停留于凹陷60e1~60e4,则水穿过单元壳体60的上表面60c的壳体孔84和单元壳体60的下表面60d的壳体孔86并向下部壳体16侧流出。流出至下部壳体16的水到达至下部壳体16的底面16a,并从底面16a的孔32(参照图2)排水至外部。此外,穿过控制基板62的基板孔144a、144b、146a、146b的水的大部分停留于凹陷60e2、60e3。若水停留于凹陷60e2、60e3,则水穿过设置于单元壳体60的突出部74的壳体孔76和设置于突出部78的壳体孔80并流出至下部壳体16。流出至下部壳体16的水到达至下部壳体16的底面16a,并从底面16a的孔32(参照图2)排水至外部。这样,能够利用设置于单元壳体60的右侧表面60a的壳体孔76和设置于左侧表面60b的壳体孔80提高单元壳体60的上表面60c处的排水性能。
[0115]
在一个或多个实施方式中,如图1~图13所示,电池组2具备:电池单元90;控制基板62,其配置于电池单元90的上方处,并与电池单元90连接;多个端子66,其设置于控制基板62,并沿左右方向排列配置;多个右壁120b、122b、124b、126b、128b、130b,其设置于控制基板62;多个左壁120d、122d、124d、126d、128d、130d,其设置于控制基板62;以及外壳体12,其在上表面14a上具备接受电动工具200的端子部202的端子接受部22。在左右方向上相邻的两个端子(例如,电池侧负极端子100、第三电池侧信号端子108)之间设置有至少两个壁。根据上述结构,与仅设置有一个壁的情况或者没有设置有壁的情况相比,能够延长在左右方向上相邻的两个端子间的爬电距离。因此,即便在水渗入至外壳体12的内部的情况下,也能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
[0116]
(对应关系)
[0117]
多个右壁120b、122b、124b、126b、128b、130b和多个左壁120d、122d、124d、126d、128d、130d为“多个隔壁部”的一个例子。电池侧负极端子100、电池侧正极端子102、电池侧信号端子104、106、108、110为“第一端子”的一个例子。电池侧负极端子100、电池侧正极端子102、电池侧信号端子104、106、108、110为“第二端子”的一个例子。
[0118]
在一个或多个实施方式中,如图1~图13所示,对于电池组2而言,电池组2具备:电池单元90;控制基板62,其配置于电池单元90的上方处,并与电池单元90连接;多个端子66,其设置于控制基板62;四周壁122、124、128,其设置于控制基板62,并围在多个端子66中的一个端子的四周;以及外壳体12,其在上表面14a上具备接受电动工具200的端子部202的端子接受部22。在四周壁122、124、128的内侧的控制基板62设置有基板孔144b、146a、146b。根据上述结构,与没有设置有四周壁122、124、128的情况相比,能够延长由四周壁122、124、
128围起的电池侧正极端子102、第一电池侧信号端子104、第三电池侧信号端子108、与其他端子之间的爬电距离。另外,在四周壁122、124、128的内侧的控制基板62设置有基板孔144b、146a、146b,因此水不停留于四周壁122、124、128的内侧。因此,能够抑制停留于四周壁122、124、128的内侧的水向四周壁122、124、128的外侧溢出,从而抑制由四周壁122、124、128围起的端子102、104、108经由水而与其他端子短路这种情况。
[0119]
在一个或多个实施方式中,如图5~图10所示,电池组2具备单元壳体60,该单元壳体60收纳于外壳体12的内部,保持10个电池单元90,并配置于控制基板62的下方处。10个电池单元90被设置为与外壳体12的底面16a平行地排列,在单元壳体60且在相邻的两个电池单元90之间设置有壳体孔76、80、84、86。从控制基板62的基板孔144b、146a、146b排水出的水到达至单元壳体60的上表面60c。根据上述结构,到达至单元壳体60的上表面60c的水穿过设置于单元壳体60的壳体孔76、80、84、86,并流出至外壳体12的底面16a。因此,能够将水引导至比控制基板62、电池单元90靠下方处。
[0120]
在一个或多个实施方式中,如图10所示,单元壳体60具备:壳体孔84,其设置于相邻的两个电池单元90之间的单元壳体60的上表面60c的凹陷60e1~60e4,并沿上下方向贯穿单元壳体60;和壳体孔86,其设置于单元壳体60的下表面60d中的与壳体孔84对置的位置,并沿上下方向贯穿单元壳体60。根据上述结构,到达至单元壳体60的上表面60c的凹陷60e1~60e4的水穿过设置于单元壳体60的上表面60c的凹陷60e1~60e4的壳体孔84并渗入至单元壳体60内,到达至设置于单元壳体60的下表面60d的壳体孔86的附近,穿过壳体孔84并流出至外壳体12,并到达至外壳体12的底面16a。因此,能够将水引导至比控制基板62、电池单元90靠下方处。
[0121]
在一个或多个实施方式中,如图5~图10所示,在相邻的两个电池单元90之间的单元壳体60的上表面60c的电池单元90的长度方向的端部设置有向上方延伸的突出部74、78。在突出部74、78设置有沿电池单元90的长度方向贯穿单元壳体60的壳体孔76、80。根据上述结构,到达至单元壳体60的上表面60c的水沿着单元壳体60的上表面60c移动并到达至设置于突出部74、78的壳体孔76、80,穿过壳体孔76、80并流出至外壳体12的底面16a。因此,能够将水引导至比控制基板62、电池单元90靠下方处。
[0122]
(对应关系)
[0123]
四周壁122、124、128为“第一隔壁部”的一个例子。壳体孔84为“第一壳体孔”的一个例子。壳体孔86为“第二壳体孔”的一个例子。壳体孔76、80为“第三壳体孔”的一个例子。电池侧正极端子102、电池侧信号端子104、108为“第一端子”的一个例子。
[0124]
在一个或多个实施方式中,如图1~图13所示,电池组2具备:电池单元90;控制基板62,其设置于电池单元90的上方处,并与电池单元90连接;多个端子66,其设置于控制基板62;一个以上的壁,其设置于控制基板62;以及外壳体12,其在上表面上具备接受电动工具200的端子部202的端子接受部22。多个端子66具备电池侧负极端子100、电池侧正极端子102以及电池侧信号端子104、106、108。在最前方侧相邻的电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106的左右方向之间设置有沿前后方向延伸的左壁120d和右壁126b,在电池侧负极端子100的仅前方处设置有沿左右方向延伸的前壁120a。根据上述结构,能够利用左壁120d和右壁126b延长电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106的左右方向的爬电距离。另外,能够利用前壁120a延长水在电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106之间
在左壁120d和右壁126b处绕回的情况下的爬电距离。因此,在水渗入至外壳体12的内部的情况下,能够抑制在最前方侧相邻的电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106短路。
[0125]
另外,在最前方侧相邻的电池侧负极端子100和第二电池侧信号端子106中的电池侧负极端子100的前方处设置有前壁120a,在第二电池侧信号端子106的前方处没有设置有壁。因此,与在最前方侧相邻的电池侧负极端子100和第二电池侧信号端子106双方的前方处设置有壁的情况相比,能够增大控制基板62中的能够作为元件区域ea而利用的区域。
[0126]
在一个或多个实施方式中,如图4所示,在设置于左右方向的最外侧处的电池侧负极端子100的外侧处和电池侧正极端子102的外侧处设置有基板孔144a、144b。根据上述结构,能够抑制水停留于电池侧负极端子100和电池侧正极端子102的附近。另外,与在电池侧负极端子100的前方侧处和电池侧正极端子102的前方侧处的控制基板62设置有基板孔的情况相比,能够增大控制基板62中的能够作为元件区域ea而利用的区域。
[0127]
在一个或多个实施方式中,如图4所示,在前后方向上相邻的两个电池侧信号端子104、106之间的控制基板62上设置有基板孔146a。根据上述结构,与在前后方向上相邻的两个电池侧信号端子104、106之间的控制基板62各自前方处设置有基板孔的情况相比,能够增大控制基板62中的能够作为元件区域ea而利用的区域。
[0128]
(对应关系)
[0129]
电池侧负极端子100和第二电池侧信号端子106为“在最前方侧相邻的前方侧电力端子和前方侧信号端子”的一个例子。电池侧负极端子100为“第一电力端子”的一个例子。第二电池侧信号端子106为“第一信号端子”的一个例子。左壁120d和右壁126b为“第一前后方向隔壁部”的一个例子。前壁120a为“左右方向隔壁部”的一个例子。电池侧负极端子100和电池侧正极端子102为“设置于左右方向的最外侧处的端子”的一个例子。电池侧信号端子104、106为“在前后方向上相邻的两个端子”的一个例子。基板孔144a、144b为“第一基板孔”的一个例子。基板孔146a、146b为“第二基板孔”的一个例子。
[0130]
在一个或多个实施方式中,如图1~图13所示,电池组2具备:电池单元90;控制基板62,其配置于电池单元90的上方处,并与电池单元90连接;多个端子66,其与控制基板62连接;四周壁120、122、124、126、128,其设置于控制基板62;延伸壁132a、132b,其设置于控制基板62;以及外壳体12,其在上表面14a上具备接受电动工具200的端子部202的端子接受部22。根据上述结构,由至少一个壁,使多个端子66中的与电动工具200的端子部202连接的端子100、102、104、106、108中的全部与其他端子隔开。因此,能够延长多个端子66间的爬电距离。因此,在水渗入至外壳体12的内部的情况下,能够抑制外壳体12的内部的端子彼此短路。
[0131]
在一个或多个实施方式中,如图12所示,位于最后方侧处的后壁122c、124c、128c的高度低于位于比后壁122c、124c、128c靠前方侧处的后壁120c、126c的高度。根据上述结构,在将电池组2安装于电动工具200时,能够使后壁122c、124c、128c与电动工具200的端子部202等不接触,并且能够确保各端子间的爬电距离,从而抑制与电动工具200的端子部202连接的端子彼此短路。
[0132]
(对应关系)
[0133]
电池侧负极端子100、电池侧正极端子102为“电力端子”的一个例子。端子罩68的四周壁120、122、124、126、128、延伸壁132a、132b为“隔壁部”的一个例子。后壁122c、124c、
128c为“第一左右方向隔壁部”的一个例子。后壁120c、126c为“第二左右方向隔壁部”的一个例子。
[0134]
(第二实施例)
[0135]
使用图16~图18对与第一实施例的电池组2的不同点进行说明。此外,以下,对于实施例间共用的结构,标注相同的附图标记并省略说明。第二实施例的电池组2的端子罩368的构造与第一实施例的电池组2的端子罩68的构造不同。
[0136]
如图17所示,端子罩368具备:6个四周壁420、122、124、426、128、430;两个延伸壁132a、132b:以及连结部134。四周壁420由前壁420a、右壁420b、后壁420c以及左壁420d构成。在右壁420b的前后方向的中央部设置有向外侧(右侧)突出的突出部420e。如图18所示,在本实施例中,在后壁420c的下部没有设置有开口。如图17所示,四周壁426由前壁426a、右壁426b、后壁426c以及左壁426d构成。另外,四周壁430由前壁430a、右壁430b、后壁430c以及左壁430d构成。
[0137]
如图16所示,在控制基板62的上表面上安装有端子罩368的状态下,各端子100、102、104、106、110分别由四周壁420、122、124、426、128、430从四周围起。根据这种结构,也能够起到与第一实施例的电池组2相同的效果。此外,在变形例中,端子罩368也可以不具有延伸壁132a、132b。
[0138]
(第三实施例)
[0139]
使用图19~图21对与第一实施例的电池组2的不同点进行说明。第三实施例的电池组2的控制基板562和端子罩568的构造与第一实施例的电池组2的控制基板62和端子罩68的构造不同。
[0140]
如图20所示,端子罩568具备:6个四周壁620、122、624、626、628、630;两个延伸壁132a、132b;以及连结部134。四周壁620由前壁620a、右壁620b、后壁620c以及左壁620d构成。在右壁620b的前后方向的中央部设置有向外侧(右侧)突出的突出部620e。如图18所示,在后壁620c的下部没有设置有开口。如图17所示,四周壁624由前壁624a、右壁624b、后壁624c以及左壁624d构成。四周壁626由前壁626a、右壁626b、后壁626c以及左壁626d构成。四周壁628由前壁628a、右壁628b、后壁628c以及左壁628d构成。四周壁630由前壁630a、右壁630b、后壁630c以及左壁630d构成。四周壁624的前壁624a与四周壁626的后壁626c不共用这点和四周壁628的前壁628a与四周壁630的后壁630c不共用这点与第一实施例的端子罩68(参照图12)不同。
[0141]
如图19所示,在控制基板562的上表面上安装有端子罩568的状态下,各端子100、102、104、106、110分别由四周壁620、122、624、626、628、630从四周围起。此外,虽省略了图示,但在控制基板562中的第一电池侧信号端子104与第二电池侧信号端子106之间、和第三电池侧信号端子108与第四电池侧信号端子110之间没有设置有基板孔146a、146b。根据上述结构,各端子100、102、104、106、110由两个壁与其他端子隔开。根据这种结构,也能够起到与第一实施例的电池组2相同的效果。此外,在变形例中,端子罩568也可以不具有延伸壁132a、132b。
[0142]
(第四实施例)
[0143]
使用图22~图24对与第一实施例的电池组2的不同点进行说明。第四实施例的电池组2的控制基板762以及端子罩768的构造与第一实施例的电池组2的控制基板62和端子
罩68的构造不同。
[0144]
本实施例的端子罩768的连结部834的构造与第一实施例的端子罩68的连结部134的构造不同。如图23、图24所示,连结部834的上表面具备倾斜部834a,该倾斜部834a以后方侧位于比前方侧靠下方处的方式倾斜。
[0145]
如图22、图23所示,在控制基板762设置有基板孔764。基板孔764设置于比连结部834的倾斜部834a靠后侧处。
[0146]
在一个或多个实施方式中,如图23所示,端子罩768的连结部834的上表面具备倾斜部834a,该倾斜部834a以后方侧的面位于比前方侧的面靠下方处的方式倾斜。根据上述结构,到达至连结部834的上表面的水沿着倾斜部834a移动,并从连结部834流出。因此,能够抑制水停留于连结部834的上表面。因此,能够抑制停留于连结部834的水越过壁。
[0147]
在一个或多个实施方式中,如图23所示,倾斜部834a以后方侧的面位于比前方侧的面靠下方处的方式倾斜。在比连结部834靠后方侧的控制基板762设置有基板孔764。根据上述结构,到达至连结部834的上表面的水沿着倾斜部834a移动,并从连结部834流出,并穿过基板孔764。因此,能够抑制水停留于控制基板762的上表面。
[0148]
在一个或多个实施方式中,如图24所示,靠最右侧的连结部834将四周壁120的左壁120d与四周壁126的右壁126b之间、和四周壁120的左壁120d与四周壁124的右壁124b之间连结。根据上述结构,能够抑制水停留于电池侧负极端子100与第二电池侧信号端子106之间、和电池侧负极端子100与第一电池侧信号端子104之间。因此,能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
[0149]
另外,如图24所示,靠最左侧的连结部834将四周壁122的右壁122b与四周壁130的左壁130d之间、和四周壁122的右壁122b与四周壁128的左壁128d之间连结。根据上述结构,能够抑制水停留于电池侧正极端子102与第四电池侧信号端子110之间、和电池侧正极端子102与第三电池侧信号端子108之间。因此,能够抑制在左右方向上相邻的端子彼此短路。
[0150]
(对应关系)
[0151]
在一个侧表面上,电池侧负极端子100为“第一端子”的一个例子。第二电池侧信号端子106为“第二端子”的一个例子。第一电池侧信号端子104为“第三端子”的一个例子。左壁120d为“沿前后方向延伸的第一隔壁部”的一个例子。右壁126b为“在左右方向上设置于第一隔壁部与第二端子之间,并沿前后方向延伸的第二隔壁部”的一个例子。右壁124b为“在左右方向上设置于第一隔壁部与第三端子之间,并沿前后方向延伸的第三隔壁部”的一个例子。倾斜部834a为“倾斜部”的一个例子。后方为“第一方向”的一个例子。前方为“第二方向”的一个例子。基板孔764为“第一控制基板孔”的一个例子。
[0152]
另外,在另一侧表面上,电池侧正极端子102为“第一端子”的一个例子。第四电池侧信号端子110为“在左右方向上与上述第一端子相邻的第二端子”的一个例子。第三电池侧信号端子108为“沿前后方向与第二端子排列并且在左右方向上与第一端子相邻的第三端子”的一个例子。四周壁122为“围起第一端子的四周的第一隔壁部”的一个例子。左壁130d为“设置于第一隔壁部与第二端子之间的第二隔壁部”的一个例子。左壁128d为“设置于第一隔壁部与第三端子之间的第三隔壁部”的一个例子。倾斜部834a为“倾斜部”的一个例子。后方为“第一方向”的一个例子。前方为“第二方向”的一个例子。基板孔764为“第一控制基板孔”的一个例子。
[0153]
另外,在另一侧表面上,电池侧负极端子100为“第一电力端子”的一个例子。第二电池侧信号端子106为“第一信号端子”的一个例子。第一电池侧信号端子104为“第二信号端子”的一个例子。左壁120d为“第一前后方向隔壁部”的一个例子。右壁126b为“第二前后方向隔壁部”的一个例子。右壁124b为“第三前后方向隔壁部”的一个例子。倾斜部834a为“倾斜部”的一个例子。后方为“第一方向”的一个例子。前方为“第二方向”的一个例子。基板孔764为“第一控制基板孔”的一个例子。
[0154]
另外,在另一侧表面上,电池侧负极端子100为“第一端子”的一个例子。第二电池侧信号端子106为“在左右方向上与第一端子相邻的第二端子”的一个例子。第一电池侧信号端子104为“沿前后方向与第二端子排列并且在左右方向上与第一端子相邻的第三端子”的一个例子。左壁120d为“设置于第一端子与第二端子之间,并沿前后方向延伸的第一前后方向隔壁部”的一个例子。右壁126b为“设置于第一前后方向隔壁部与第二端子之间,并沿前后方向延伸的第二前后方向隔壁部”的一个例子。右壁124b为“设置于第一前后方向隔壁部与第三端子之间,并沿前后方向延伸的第三前后方向隔壁部”的一个例子。倾斜部834a为“倾斜部”的一个例子。后方为“第一方向”的一个例子。前方为“第二方向”的一个例子。基板孔764为“第一控制基板孔”的一个例子。
[0155]
(第五实施例)
[0156]
使用图25~图27对与第一实施例的电池组2的不同点进行说明。第五实施例的电池组2的控制基板962和端子罩968的构造与第一实施例的电池组2的控制基板62和端子罩68的构造不同。
[0157]
本实施例的端子罩968的连结部1034的构造与第一实施例的端子罩68的连结部134的构造不同。如图26、图27所示,连结部1034的上表面由以前方侧位于比后方侧靠下方处的方式倾斜的第一倾斜部1034a、和以后方侧位于比前方侧靠下方处的方式倾斜的第二倾斜部1034b构成。第一倾斜部1034a设置于第二倾斜部1034b的前侧处。
[0158]
如图25、图26所示,在控制基板962设置有基板孔964、966。基板孔964设置于比连结部834的第一倾斜部1034a靠前侧处。基板孔966设置于比连结部834的第二倾斜部1034b靠后侧处。
[0159]
在一个或多个实施方式中,如图26所示,在端子罩968的连结部1034的上表面上设置有第一倾斜部1034a和第二倾斜部1034b。设置于连结部1034的上表面的前方侧处的第一倾斜部1034a以前方侧的面位于比后方侧的面靠下方处的方式倾斜。另外,设置于连结部1034的上表面的后方侧处的第二倾斜部1034b以后方侧的面位于比前方侧的面靠下方处的方式倾斜。根据上述结构,到达至连结部1034的上表面的水沿着第一倾斜部1034a和第二倾斜部1034b移动,并从连结部1034流出。因此,能够抑制水停留于连结部1034的上表面。因此,能够抑制停留于连结部1034的水越过壁。
[0160]
在一个或多个实施方式中,如图26所示,在端子罩968的连结部1034的上表面上设置有第一倾斜部1034a和第二倾斜部1034b。而且,在比连结部1034靠前方侧的控制基板962设置有基板孔964。另外,在比连结部1034靠后方侧的控制基板962设置有基板孔966。根据上述结构,到达至连结部1034的上表面的水沿着第一倾斜部1034a和第二倾斜部1034b移动,并从连结部1034流出,并穿过基板孔964、966。因此,能够抑制水停留于控制基板962的上表面。
[0161]
(对应关系)
[0162]
第一倾斜部1034a和第二倾斜部1034b为“倾斜部”的一个例子。在第一倾斜部1034a为“倾斜部”的一个例子的情况下,前方为“第一方向”的一个例子,后方为“第二方向”的一个例子。在第二倾斜部1034b为“倾斜部”的一个例子的情况下,后方为“第一方向”的一个例子,前方为“第二方向”的一个例子。基板孔964、966为“第一控制基板孔”的一个例子。
[0163]
(第六实施例)
[0164]
使用图28~图30对与第一实施例的电池组2的不同点进行说明。第六实施例的电池组2的控制基板1162和端子罩1168的构造与第一实施例的电池组2的控制基板62和端子罩68的构造不同。
[0165]
本实施例的端子罩1168的连结部1234的构造与第一实施例的端子罩68的连结部134的构造不同。如图28~图30所示,连结部1234的上表面与包含前后方向和左右方向的面平行。在连结部1234设置有前侧罩孔1236和后侧罩孔1238。前侧罩孔1236和后侧罩孔1238沿前后方向排列设置。前侧罩孔1236设置于比后侧罩孔1238靠前侧处。
[0166]
如图29所示,在连结部1234的下侧的控制基板1162设置有基板孔1164、1166。基板孔1164、1166沿前后方向排列设置。基板孔1164设置于比基板孔1166靠前侧处。基板孔1164设置于前侧罩孔1236的下侧处,基板孔1166设置于后侧罩孔1238的下侧处。基板孔1164、1166的尺寸大于前侧罩孔1236、后侧罩孔1238的尺寸。
[0167]
在一个或多个实施方式中,如图29所示,在端子罩1168的连结部1234设置有罩孔1236、1238,在罩孔1236、1238的下方的控制基板1162设置有基板孔1164、1166。根据上述结构,到达至连结部1234的上表面的水穿过罩孔1236、1238和基板孔1164、1166。因此,能够抑制水停留于连结部1234的上表面。因此,能够抑制停留于连结部1234的水越过壁。
[0168]
(对应关系)
[0169]
罩孔1236、1238为“通孔”的一个例子。基板孔1164、1166为“第二控制基板孔”的一个例子。
[0170]
以上,对本发明的具体例进行了详细说明,但上述具体例只不过是例示,并不限定权利要求书。在权利要求书所记载的技术中,包括对以上例示的具体例进行各种变形、变更的情况。
[0171]
(第一变形例)
[0172]
也可以是,端子罩68的壁的高度全部相同。
[0173]
(第二变形例)
[0174]
也可以是,在单元壳体60没有设置壳体孔76、80、84、86。另外,在另一变形例中,也可以没有设置壳体孔76、80、84、86中的至少一个壳体孔。
[0175]
(第三变形例)
[0176]
在上述实施例中,突出部74、78被设置为用于抑制单元壳体60与上部壳体14之间的错位。在变形例中,突出部74、78可以被设置为用于支承设置于单元壳体60的上方处的控制基板62,也可以被设置为用于延长簧片92间的前后方向的爬电距离。
[0177]
(第四变形例)
[0178]
也可以在设置于左右方向的最外侧处的电池侧负极端子100和电池侧正极端子102的前侧或后侧处设置有基板孔144a、144b。
[0179]
(第五变形例)
[0180]
在第四实施例、第五实施例中,也可以在控制基板762、962不设置基板孔764、964、966。
[0181]
(第六变形例)
[0182]
在第四实施例的端子罩768中,也可以连结部834的上表面的局部与包含前后方向和左右方向的面平行。
[0183]
(第七变形例)
[0184]
也可以各实施例的连结部134、834、1034、1234仅与在左右方向上相邻的四周壁120、122、124、168、128、130的局部连结,例如,在第四实施例的端子罩768中,靠最右侧的连结部834将四周壁120的左壁120d与四周壁126的右壁126b连结,但也可以不将四周壁120的左壁120d与四周壁124的右壁124b连结。
[0185]
(第八变形例)
[0186]
第六实施例的端子罩1168也可以不具有连结部1234。即,四周壁120与四周壁124、126不连结。另外,四周壁124、126与四周壁128、130不连结。另外,四周壁128、130与四周壁122不连结。而且,在四周壁120与四周壁124、126之间的控制基板1162、四周壁124、126与四周壁128、130之间的控制基板1162、以及四周壁128、130与四周壁122之间的控制基板1162设置有基板孔1164、1166。在本变形例中,例如,到达至四周壁120的左壁120d与四周壁124的右壁124b之间的控制基板1162的水穿过设置于控制基板1162的基板孔1164、1166并到达至单元壳体60的上表面60c。
[0187]
本说明书或者附图中说明的技术要素单独或者通过各种组合而发挥技术的有效性,并不限定于在申请时权利要求所记载的组合。另外,本说明书或者附图中例示的技术可同时实现多个目的,实现其中的一个目的其本身具有技术的有效性。
[0188]
附图标记说明:
[0189]2…
电池组;10

电池模块;12

外壳体;14

上部壳体;14a

上表面;16

下部壳体;16a

底面;18

螺钉;20

滑动轨道;22

端子接受部;22a

端子开口部;24

钩部件;24a

操作部;24b

突出部;30

显示部;30a

余量显示部;30b

按钮;32

孔;60

单元壳体;60a

右侧表面;60b

左侧表面;60c

上表面;60d

下表面;60e1~60e4

凹陷;62

控制基板;64

led基板;66

端子;68

端子罩;70

右单元壳体;72

左单元壳体;74

突出部;76

壳体孔;78

突出部;80

壳体孔;82

突出部;84

壳体孔;86

壳体孔;88

凹陷部;90a~90j

电池单元;92a~92k

簧片;96

螺钉;100

电池侧负极端子;102

电池侧正极端子;104

第一电池侧信号端子;106

第二电池侧信号端子;108

第三电池侧信号端子;110

第四电池侧信号端子;120、122、124、126、128、130

四周壁;132a、132b

延伸壁;134

连结部;136

开口;142a~142l

端子连接部;144a、144b、146a、146b

基板孔;200

电动工具;202

端子部;210

工具侧负极端子;212

工具侧正极端子;214

第一工具侧信号端子;216

第二工具侧信号端子;218

第三工具侧信号端子;368

端子罩;420、426、430

四周壁;562

控制基板;568

端子罩;620、624、626、628、630

四周壁;ea

元件区域;762

控制基板;764

基板孔;768

端子罩;834

连结部;834a

倾斜部;962

控制基板;964、966

基板孔;968

端子罩;1034

连结部;1034a

第一倾斜部;1034b

第二倾斜部;1162

控制基板;1164、1166

基板孔;1168

端子罩;
1234

连结部;1236

前侧罩孔;1238

后侧罩孔;ea

元件区域。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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