JP4003077B2 - アンテナ及び無線通信機 - Google Patents

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Description

この発明は、移動体通信機器等に用いられるアンテナ及びそのアンテナを用いた無線通信機に関するものである。
この種のアンテナとして、小型化および周波数調整等が容易であるという観点から表面実装型アンテナが多用されている。この表面実装型アンテナは、誘電体基体の表面に放射電極を形成してインダクタンス部を形成すると共に、この放射電極の開放端と給電電極とを空間的に離してキャパシタンス部を形成することで、全体としてLC共振回路を構成する。そして、給電電極を介して高周波信号を放射電極に供給することで、高周波無線伝送を可能にしている。
そして、近年、例えば特許文献1及び特許文献2に開示されているように、移動体通信器機、特に携帯電話の小型化及び高密度実装化に対応すべく、更なる小型化を図りつつ、アンテナ効率の向上と広帯域化とを図った表面実装型アンテナが提案されている。
さらに、最近では、特許文献3及び特許文献4に開示されているように、アンテナの小型化だけでなく、携帯電話の多機能化に対応すべく、マルチバンドの送受信が可能なアンテナが出現してきている。
すなわち、特許文献3に記載のアンテナは、図23に示すように、放射電極101を誘電体基体100上にループ状に形成し、放射電極101の開放端101aを給電電極102に所定間隔で対向させることにより、キャパシタ部を開放端101aと給電電極102との間に形成する。そして、このキャパシタ部の容量を変化させることにより、放射電極101の基本モードと高次モードとを共に利用してマルチバンド化を図ると共に周波数帯域の広帯域化とアンテナの小型化とを図っている。
一方、特許文献4に記載のアンテナでは、図24に示すように、集中定数型のLC並列共振回路111をアンテナ導体部110の給電側に直列に接続した構成となっている。そして、アンテナ導体部110は、送受信用の2つの周波数帯域の内の上側の周波数帯域の設定中心周波数よりも僅かに低い周波数でもって共振するように設定され、LC並列共振回路111は、送受信用の下側の周波数帯域のほぼ設定中心周波数で共振し、かつ、アンテナ導体部110を上側の周波数帯域の設定中心周波数で共振させるための容量をアンテナ導体部110に付与するように設定されている。
特開平10−173425号公報 特開平11−312919号公報 特開2002−158529号公報 特開2002−76750号公報
しかし、上記従来のアンテナでは、次のような問題がある。
特許文献3に記載のマルチバンド対応のアンテナでは、アンテナサイズを1/10波長以下というような超小型化すると、放射電極101のループ径が減少し、開放端101aと給電電極102とで構成されるキャパシタ部の容量が大きくなったり、放射電極101のループ部分と開放端101aとの間に不要な容量が発生してしまう。この結果、アンテナの送受信帯域幅が狭くなったり、アンテナ効率が劣化するおそれがあり、実用的な超小型化が不可能であった。また、アンテナを帯域幅の狭小化やアンテナ効率の劣化がない大きさに保った状態で、このアンテナにインダクタなどの集中定数素子を付加して高性能化しようとしても、そのスペースを確保することができない。したがって、高性能化のための設計に対して自由度がほとんどない。この問題は、特許文献1及び特許文献2に開示のアンテナにも同様に生じる。
一方、特許文献4に記載のマルチバンド対応のアンテナでは、LC並列共振回路111が集中定数素子のみで構成されているので、LC並列共振回路111のなすループ径が実質ゼロある。このため、LC並列共振回路111の部分は電磁波の放射に寄与せず、アンテナ効率が、LC並列共振回路を分布定数的に構成する場合に比べて著しく劣化する。
この発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、マルチバンドの送受信が可能で、且つアンテナ効率を劣化させることなく小型化することができると共に各バンドの広帯域化が可能なアンテナ及び無線通信機を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、請求項1記載の発明に係るアンテナは、誘電体基体の表面にその端縁同士が所定間隔で対向する少なくとも1対の電極で構成され且つ端縁間の間隔及び端縁幅に対応した容量を有するキャパシタ部を有した表面実装型アンテナ部品を実装基板の非グランド領域に実装すると共に、キャパシタ部に並列に接続されてインダクタ部を構成する並列放射電極パターンを非グランド領域に形成して、並列共振回路とした構成を有し、並列共振回路は、並列放射電極パターンの一部に、給電手段に接続される給電電極部を有し、集中定数型の第1のインダクタを、給電電極部と給電手段との間または並列放射電極パターンの途中のいずれかに介設し、集中定数型の整合用のインダクタを給電電極部と実装基板のグランド領域との間に介設した構成とする。
かかる構成により、表面実装型アンテナ部品を小面積の非グランド領域に実装して、並列放射電極パターンを非グランド領域に形成するので、アンテナ全体を小型にしても、回路の大半が納めれれている表面実装型アンテナをこの非グランド領域に実装する場合に比べて、並列共振回路の形状を大きく保つことができる。この結果、不要な容量の発生がほとんどなく、また、基体の表面に形成する少なくとも1対の電極の対向間隔の調整にも余裕ができる。したがって、少なくとも1対の電極の対向間隔を自由に調整して、キャパシタ部の容量を変化させることにより、各モードの共振周波数を所望値まで下げることができる。しかも、表面実装型アンテナ部品を小さくして、インダクタ部を構成する並列放射電極パターンを長くとることができるので、並列共振回路に大きなインダクタンスを与えることができ、基本モード及び高次モード双方の共振周波数を大きく下げることができる。さらに、第1のインダクタを並列共振回路の給電電極部と給電手段との間に介設することで、第1のインダクタを並列共振回路と給電手段との整合回路として利用することができ、また、並列放射電極パターンの途中に介設することで、並列共振回路のインダクタンス増加に寄与させることができる。また、長い並列放射電極パターンによって放射抵抗を増加させることができるので、アンテナの放射効率を向上させることができると共に各モードの周波数帯域を広帯域化することができる。
請求項2の発明は、請求項1に記載のアンテナにおいて、第1のインダクタを、並列共振回路の給電電極部と給電手段との間に介設し、整合用のインダクタの一方端を、第1のインダクタと給電手段との接続部に接続すると共に、他方端を、グランド領域に接続した構成とする。
かかる構成により、第1のインダクタが、並列共振回路と給電手段との整合回路として機能するだけでなく、第1のインダクタが並列共振回路のインダクタンス増加にも寄与する。
請求項3の発明は、請求項2に記載のアンテナにおいて、集中定数型の第2のインダクタを、並列放射電極パターンの途中に介設した構成とする。
かかる構成により、集中定数型の第2のインダクタが、並列共振回路のインダクタンスを増加させる。
請求項4の発明は、請求項2に記載のアンテナにおいて、集中定数型の第2のインダクタを、表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設した構成とする。
かかる構成により、第2のインダクタ及びキャパシタ部の直列回路と並列放射電極パターンとの並列接続でなる並列共振回路が形成される。
請求項5の発明は、請求項2に記載のアンテナにおいて、集中定数型の第2のインダクタを並列放射電極パターンの途中に介設すると共に、集中定数型の第3のインダクタを表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設した構成とする。
かかる構成により、第3のインダクタ及びキャパシタ部の直列回路と並列放射電極パターンとの並列接続でなる並列共振回路が形成され、さらに、この並列共振回路のインダクタンスが第2のインダクタによって増加する。
請求項6の発明は、請求項1に記載のアンテナにおいて、第1のインダクタを、並列放射電極パターンの途中に介設し、整合用のインダクタの一方端を、給電電極部に接続すると共に、他方端を、グランド領域に接続した構成とする。
かかる構成により、第1のインダクタが、並列共振回路のインダクタンスを増加させる。
請求項7の発明は、請求項1に記載のアンテナにおいて、第1のインダクタを、表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設し、整合用のインダクタの一方端を、給電電極部に接続すると共に、他方端を、グランド領域に接続した構成とする。
かかる構成により、第1のインダクタ及びキャパシタ部の直列回路と並列放射電極パターンとの並列接続でなる並列共振回路が形成される。
請求項8の発明は、請求項1に記載のアンテナにおいて、第1のインダクタを並列放射電極パターンの途中に介設すると共に、集中定数型の第2のインダクタを、表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設し、整合用のインダクタの一方端を、給電電極部に接続すると共に、他方端を、グランド領域に接続した構成とする。
かかる構成により、第2のインダクタ及びキャパシタ部の直列回路と並列放射電極パターンとの並列接続でなる並列共振回路が形成され、さらに、この並列共振回路のインダクタンスが第1のインダクタによって増加する。
請求項9の発明は、請求項1ないし請求項8のいずれかに記載のアンテナにおいて、並列放射電極パターンの部位であって給電電極部とは逆側である先端部位に、当該先端部位から分岐して延出する補助放射電極パターンを形成した構成とする。
かかる構成により、補助放射電極パターンによって放射抵抗が増加し、アンテナ効率がさらに向上する。
請求項10の発明は、請求項1ないし請求項9のいずれかに記載のアンテナにおいて、並列放射電極パターンの部位であって給電電極部とは逆側である先端部位上方に、当該先端部位と電気的に接続され且つ実装基板と略平行な電極板を設けた構成とする。
かかる構成により、電極板によって放射抵抗が増加し、アンテナ効率がさらに向上する。
請求項11の発明は、請求項1ないし請求項10のいずれかに記載のアンテナにおいて、並列放射電極パターンを実装基板の裏面の非グランド領域に設け、スルーホールを介して表面実装型アンテナ部品に並列に接続した構成とする。
かかる構成により、実装基板の表面の表面実装型アンテナ部品と裏面の並列放射電極パターンとで並列共振回路が構成され、並列共振回路の占有面積が小さくなる。
請求項12の発明に係る無線通信機は、請求項1ないし請求項11のいずれかに記載のアンテナを備える構成とした。
以上詳しく説明したように、請求項1ないし請求項11の発明によれば、小型化を図ることができ、また、並列放射電極パターンによる放射抵抗の増加によって、アンテナの放射効率を向上させることができると共に各モードの周波数帯域を広帯域化することができる。しかも、表面実装型アンテナ部品のキャパシタ部の容量を調整したり、並列放射電極パターンの長さでインダクタンスを調整することによって、基本モード及び高次モード双方の共振周波数を自由に設定することができるので、良好なマルチバンドアンテナを実現することができるという優れた効果がある。
特に、請求項3の発明によれば、第2のインダクタによる増加インダクタンスに対応させて、並列放射電極パターンの長さを短くすることで、アンテナのさらなる小型化を図ることができる。また、第2のインダクタによるインダクタンスの増加によって、基本モード及び高次モードの周波数帯域をさらに低くすることができる。
また、請求項9の発明によれば、アンテナ全体の放射抵抗が増加するので、その分アンテナ効率が向上する。したがって、並列放射電極パターンの厚さ方向の高さがとれない狭い空間において好適である。
また、請求項10の発明によれば、アンテナ全体の放射抵抗が増加するので、その分アンテナ効率が向上する。したがって、並列放射電極パターンの幅さ方向の広さがとれない狭い空間において好適である。
また、請求項11の発明によれば、アンテナのさらなる小型化を図ることができる。
また、請求項12の発明によれば、小型でアンテナ効率が良く、しかも広帯域でのマルチバンド通信が可能な無線通信機を提供することができる。
以下、この発明の最良の形態について図面を参照して説明する。
図1は、この発明の第1実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図2は、第1実施例のアンテナを無線通信機に実装した状態を示す概略正面図である。
図2に示すように、この実施例のアンテナ1は、携帯電話などの無線通信機に設けられている。すなわち、アンテナ1は、無線通信機200の実装基板201の上角部に設けられた非グランド領域201a(グランド電極201bが形成されていない領域)に実装されている。なお、アンテナ1の構造以外の無線通信機200の構造は周知のものであり、その記載は省略する。
アンテナ1は、図1に示すように、並列共振回路2を非グランド領域201a内に構成し、給電手段5から並列共振回路2に高周波電流を供給するようになっている。
並列共振回路2は、非グランド領域201a内にパターン形成された並列放射電極パターン3に、表面実装型アンテナ部品4を並列に接続したものである。
並列放射電極パターン3は、非グランド領域201aの大半を使ってループ状に形成され、表面実装型アンテナ部品4の下側部分で開放されている。したがって、並列共振回路2の並列放射電極パターン3はインダクタ部Lを構成し、そのインダクタンスは並列放射電極パターン3の長さによって設定することができる。
表面実装型アンテナ部品4は、このような並列放射電極パターン3上に接続されている。
図3は、表面実装型アンテナ部品4の拡大斜視図であり、図4は、表面実装型アンテナ部品4を周面に沿って展開して示す平面図であり、図5は、表面実装型アンテナ部品4と並列放射電極パターン3との接続状態を示す側面図であり、図6は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
図3に示すように、表面実装型アンテナ部品4は、1対の電極41,42を誘電体などで形成された直方体状の基体40の表面に設けた構造になっている。
具体的には、図3及び図4に示すように、電極41が基体40の基端面40aと上面40bと底面40cとに渡って形成され、電極42が先端面40dと上面40bと底面40cとに渡って形成されている。そして、電極41,42の端縁41a,42a同士が、間隔dをもって対向している。これにより、1対の電極41,42が間隔dに対応した容量を有するキャパシタ部Cdを構成する。また、図5に示すように、基体40の底面40cに位置する電極41,42の下部が並列放射電極パターン3の両端部3a,3bに半田付けなどで接続されている。
このようにして、インダクタ部Lを構成する並列放射電極パターン3が表面実装型アンテナ部品4のキャパシタ部Cdに並列に接続して、図6に示すように、インダクタ部Lとキャパシタ部Cdとの並列接続でなる並列共振回路2が形成されている。
給電手段5は、高周波電流を並列共振回路2に供給するための手段であるが、図1に示すように、この実施例では、第1のインダクタL1が給電手段5と並列共振回路2との間に介設されている。
具体的には、この第1のインダクタL1は、並列共振回路2と給電手段5とのインピーダンスの整合に用いる集中定数型のコイルであり、一端が並列共振回路2の給電電極部2aに、他端が給電手段5に半田付けなどにより取り付けられている。また、図1において、符号L0も整合用のコイルであり、第1のインダクタL1と共に並列共振回路2と給電手段5とに対する整合回路をなす。なお、第1のインダクタL1は、整合用に用いるだけでなく、並列共振回路2のインダクタンスを増加させる機能も有している。
次に、この実施例のアンテナ1の作用及び効果について説明する。
アンテナ1が上記した構成をとることにより、図1において、給電手段5から並列放射電極パターン3の給電電極部2aに高周波電流が供給されると、この高周波電流は第1のインダクタL1を介して並列共振回路2に伝達され、その高周波電流に応じて、アンテナ1が基本モードと高次モードの各アンテナ動作を行う。この際、この実施例では、アンテナ1のアンテナ効率の向上と各モードの広帯域化と良好なマルチバンド化とが図られる。
すなわち、並列放射電極パターン3を、非グランド領域201aの大半を使ってループ状に形成しているので、アンテナ1全体を小型にしても、回路の大半が納められている表面実装型アンテナをこの非グランド領域に実装する従来の技術に比べて、並列共振回路2の形状を大きく確保することができる。即ち、小領域の非グランド領域201aに高密度の並列共振回路2を形成することで、従来の技術に比べて、実質的な小型化を図ることができる。
また、並列共振回路2が長い並列放射電極パターン3を有しているので、この並列放射電極パターン3によって、並列共振回路2の放射抵抗が増加する。並列共振回路2からの放射電力はこの放射抵抗が増加するとともに大きくなる。また、アンテナ効率は、給電電力に対する放射電力の割合である。したがって、長い並列放射電極パターン3を設けたことによって、アンテナ効率が増加することとなる。
さらに、各モードのQ値は、放射抵抗の増減により変化するもので、かかる放射抵抗の増加によって、各モードのQ値が下がり、各モードの周波数帯域が広がる。
また、上記で説明したように、並列共振回路2の形状を大きく確保することができるので、並列共振回路2に不要な容量の発生がほとんどない。したがって、表面実装型アンテナ部品4のキャパシタ部Cdを構成する1対の電極41,42の間隔dの調整にも余裕ができる。この結果、1対の電極41,42の間隔dを自由に調整して、キャパシタ部Cdの容量を変化させることにより、各モードの共振周波数を所望値まで下げて、良好なマルチバンド送受信が可能となる。以下、キャパシタ部Cdの容量調整によるマルチバンド化について簡単に述べておく。
図7は、キャパシタ部Cdの容量の変化によるアンテナ1の周波数特性の変化を示す線図である。
例えば、図7(a)に示すような周波数特性を持つように表面実装型アンテナ部品4の1対の電極41,42の間隔dが設定されている場合よりも、1対の電極41,42の間隔dを狭めて、キャパシタ部Cdの容量を大きくした場合には、図7(b)に示すように、並列共振回路2による基本モードの共振周波数f1と高次モードの共振周波数f2間の間隔は、上記図7(a)に示す状態における基本モードの共振周波数f1と高次モードの共振周波数f2間の間隔よりも狭くなる。
また、上記とは反対に、1対の電極41,42の間隔dを広げて、キャパシタ部Cdの容量を小さくした場合には、図7(c)に示すように、基本モードの共振周波数f1と高次モードの共振周波数f2間の間隔は、上記図7(a)に示す状態よりも広くなる。
このように、キャパシタ部Cdの容量を調整して、高次モードの共振周波数f2を基本モードの共振周波数f1とほぼ独立させた状態で可変制御することができるので、
基本モードの共振周波数f1と高次モードの共振周波数f2が両方共に要求の周波数となるように設計することが容易となる。このために、並列共振回路2に基本モードと高次モードの各アンテナ動作を行わせて、要望される複数の周波数帯域での電波の送信あるいは受信を行わせることができる。
しかも、インダクタ部Lとしての並列放射電極パターン3を長くとることができるので、並列共振回路2に大きなインダクタンスを与えることができ、この結果、基本モード及び高次モード双方の共振周波数f1,f2を大きなステップで下げることができる。
このように、この実施例によれば、小型でアンテナ効率が高く、しかも広帯域でマルチバンド化が可能なアンテナ1を提供することができるという画期的な効果を奏する。そして、このようなアンテナ1を備えた無線通信機200を用いることで、小型でアンテナ効率が良く、しかも広帯域でのマルチバンド通信が可能となる。
次に、この発明の第2実施例について説明する。
図8は、この発明の第2実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図9は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
この実施例のアンテナ1は、集中定数型の第2のインダクタL2を、並列放射電極パターン3の途中に介設した点が上記第1実施例と異なる。
図8に示すように、第2のインダクタL2は、チップ型のコイルである。並列放射電極パターン3の途中は切り欠かれて開放され、第2のインダクタL2の両電極L2a,L2bが、切欠形成された並列放射電極パターン3の両端部(第2のインダクタL2の下側)に半田付けなどで接続されている。
かかる構成により、図9に示すように、並列共振回路2のインダクタンスが第2のインダクタL2のインダクタンス分だけ増加する。
この結果、基本モード及び高次モードの周波数帯域をさらに低くすることができる。また、並列放射電極パターン3の長さを短くして、並列共振回路2のインダクタンスを高めることができるので、アンテナ1のさらなる小型化を図ることができる。
その他の構成、作用および効果は、上記第1実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第3実施例について説明する。
図10は、この発明の第3実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図11は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
この実施例のアンテナ1は、集中定数型の第2のインダクタL2を、表面実装型アンテナ部品4との接続部分の近傍に介設した点が上記第1実施例と異なる。
すなわち、図10に示すように、表面実装型アンテナ部品4の電極41に接続する並列放射電極パターン3の部分を切り欠いて開放し、第2のインダクタL2の両電極を、切欠形成された並列放射電極パターン3の両端部に半田付けなどで接続した。
かかる構成により、図11に示すように、並列共振回路2の右側にキャパシタ部Cdと第2のインダクタL2の直列回路が形成され、この直列回路が並列放射電極パターン3によるインダクタ部Lと並列に接続して並列共振回路2が構成される。
その他の構成、作用および効果は、上記第1及び第2実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第4実施例について説明する。
図12は、この発明の第4実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図13は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
この実施例のアンテナ1は、集中定数型の第2のインダクタL2を並列放射電極パターン3の途中に介設すると共に、集中定数型の第3のインダクタL3を、表面実装型アンテナ部品4との接続部分の近傍に介設した構成となっている。
すなわち、図13に示すように、並列共振回路2の左側に並列放射電極パターン3によるインダクタ部Lと第2のインダクタL2との直列回路が形成されると共に、右側にキャパシタ部Cdと第3のインダクタL3との直列回路が形成される。そして、これらの直列回路が並列に接続されて、並列共振回路2が構成されている。
かかる構成により、並列共振回路2のインダクタンスがさらに増加する。
その他の構成、作用および効果は、上記第2及び第3実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第5実施例について説明する。
図14は、この発明の第5実施例に係るアンテナを示す斜視図である。
図14に示すように、この実施例のアンテナ1は、並列放射電極パターン3の部位であって給電電極部2aとは逆側である先端部位に、先端部位から分岐して延出する補助放射電極パターン30を形成した。具体的には、ループ状の並列放射電極パターン3を小さくし、補助放射電極パターン30を並列放射電極パターン3の先端部のほぼ中央部3cから蛇行状に延出させる。
かかる構成により、補助放射電極パターン30によって放射抵抗が増加するので、その分アンテナ効率が向上する。また、並列放射電極パターン3の厚さ方向の高さがとれないような狭い空間においても、アンテナ全体を実質的に大きくして、十分なアンテナ効率を得ることができる。
その他の構成、作用および効果は、上記第1実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第6実施例について説明する。
図15は、この発明の第6実施例に係るアンテナを示す斜視図である。
図15に示すように、この実施例のアンテナ1は、並列放射電極パターン3の部位であって給電電極部2aとは逆側である先端部位上方に、先端部位と電気的に接続され且つ実装基板201と略平行な電極板31を設けた。具体的には、ループ状の並列放射電極パターン3の大きさは保持し、支持体32をこの並列放射電極パターン3の先端部に立設し、電極板31をこの支持体32の先端で水平に支持する。また、図示しないスプリングが支持体32内に装着され、電極板31を上方に付勢している。これにより、電極板31が無線通信機200(図2参照)の筐体内面に圧接して固定されるようになっている。
かかる構成により、電極板31の放射面積が大きくなり、並列共振回路2の放射抵抗が増加するので、その分アンテナ効率が向上する。また、並列放射電極パターン3の幅方向の広さがとれない狭い空間においても、アンテナ全体を高さ方向に大きくすることができる。
その他の構成、作用および効果は、上記第5実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第7実施例について説明する。
図16は、この発明の第7実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図17は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
図16に示すように、この実施例のアンテナ1は、第1のインダクタL1を、並列放射電極パターン3の途中に介設した点が上記第1実施例と異なる。
かかる構成により、図17に示すように、第1のインダクタL1が、並列共振回路2のインダクタンスを増加させる。また、並列共振回路2と給電手段5との整合はインダクタL0によって行う。なお、この実施例の第1のインダクタL1のインダクタンスは、必要に応じて実施例1の第1のインダクタL1のインダクタンス値と異ならしめることができる。
その他の構成、作用および効果は、上記第1及び第2実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第8実施例について説明する。
図18は、この発明の第8実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図19は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
図18に示すように、この実施例のアンテナ1は、第1のインダクタL1を、表面実装型アンテナ部品4との接続部分の近傍に介設した点が上記第7実施例と異なる。
かかる構成により、図19に示すように、第1のインダクタL1とキャパシタ部Cdと直列回路が形成され、この直列回路と並列放射電極パターン3でなるインダクタ部Lとが並列に接続にされて、並列共振回路2が形成されている。
その他の構成、作用および効果は、上記第3及び第7実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第9実施例について説明する。
図20は、この発明の第9実施例に係るアンテナを示す斜視図であり、図21は、並列共振回路2を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。
図20に示すように、この実施例のアンテナ1は、集中定数型の第1のインダクタL1を並列放射電極パターン3の途中に介設すると共に、集中定数型の第2のインダクタL2を、表面実装型アンテナ部品4との接続部分の近傍に介設した構成になっている。
すなわち、図21に示すように、並列放射電極パターン3でなるインダクタ部Lと第1のインダクタL1とでなる直列回路が形成されると共に、第2のインダクタL2とキャパシタ部Cdでなる直列回路が形成され、これらの直列回路が並列に接続されて、並列共振回路2が形成されている。
かかる構成により、並列共振回路2のインダクタンスが著しく増加する。
その他の構成、作用および効果は、上記第4,第7及び第8実施例と同様であるので、その記載は省略する。
次に、この発明の第10実施例について説明する。
図22は、この発明の第10実施例に係るアンテナを示す断面図である。
図22に示すように、この実施例のアンテナでは、表面実装型アンテナ部品4を実装基板201の表面の非グランド領域201aに設けられたランド35,36に実装し、並列放射電極パターン3を実装基板201の裏面の非グランド領域201a′に設ける。そして、裏面側の並列放射電極パターン3をスルーホール37,38を介して表面側のランド35,36に接続し、並列放射電極パターン3と表面実装型アンテナ部品4とを並列に接続することで、並列共振回路2を形成した。
かかる構成により、並列共振回路2の占有面積を小さくすることができ、アンテナ1のさらなる小型化を図ることができる。
その他の構成、作用および効果は、上記第1ないし第9実施例と同様であるので、その記載は省略する。
なお、この発明は、上記実施例に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内において種々の変形や変更が可能である。
例えば、上記実施例では、表面実装型アンテナ部品4の1対の電極41,42の間隔dを調整することでキャパシタ部Cdの容量を制御する例について説明したが、1対の電極41,42の各幅を調整することでも、キャパシタ部Cdの容量を制御することができることは勿論である。
また、上記実施例5では、補助放射電極パターン30を蛇行状に形成し、上記第6実施例では、電極板31を矩形状に設定したが、これら補助放射電極パターン30及び電極板31の形状は任意であり、上記第5及び第6実施例に限定されるものではない。
この発明の第1実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 第1実施例のアンテナを無線通信機に実装した状態を示す概略正面図である。 表面実装型アンテナ部品の拡大斜視図である。 表面実装型アンテナ部品を周面に沿って展開して示す平面図である。 表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続状態を示す側面図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 キャパシタ部の容量の変化によるアンテナの周波数特性の変化を示す線図である。 この発明の第2実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 この発明の第3実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 この発明の第4実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 この発明の第5実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 この発明の第6実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 この発明の第7実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 この発明の第8実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 この発明の第9実施例に係るアンテナを示す斜視図である。 並列共振回路を集中定数素子で簡略表示した等価回路図である。 この発明の第10実施例に係るアンテナを示す断面図である。 一従来例に係るデュアルバンド方式のアンテナを示す斜視図である。 他の従来例に係るデュアルバンド方式のアンテナを示す回路図である。
符号の説明
1…アンナ、 2…並列共振回路、 2a…給電電極部、 3…並列放射電極パターン、 4…表面実装型アンテナ部品、 5…給電手段、 30…補助放射電極パターン、 31…電極板、 37,38…スルーホール、 41,42…電極、 200…無線通信機、 201…実装基板、 201a…非グランド領域、 Cd…キャパシタ部、 L…インダクタ部、 L0…インダクタ、 L1…第1のインダクタ、 L2…第2のインダクタ、 L3…第3のインダクタ、 d…間隔。

Claims (12)

  1. 誘電体基体の表面にその端縁同士が所定間隔で対向する少なくとも1対の電極で構成され且つ端縁間の間隔及び端縁幅に対応した容量を有するキャパシタ部を有した表面実装型アンテナ部品を実装基板の非グランド領域に実装すると共に、上記キャパシタ部に並列に接続されてインダクタ部を構成する並列放射電極パターンを上記非グランド領域に形成して、並列共振回路とした構成を有し、
    上記並列共振回路は、並列放射電極パターンの一部に、給電手段に接続される給電電極部を有し、
    集中定数型の第1のインダクタを、上記給電電極部と上記給電手段との間または上記並列放射電極パターンの途中のいずれかに介設し、
    集中定数型の整合用のインダクタを給電電極部と実装基板のグランド領域との間に介設した、
    ことを特徴とするアンテナ。
  2. 上記第1のインダクタを、上記並列共振回路の給電電極部と上記給電手段との間に介設し、
    上記整合用のインダクタの一方端を、上記第1のインダクタと上記給電手段との接続部に接続すると共に、他方端を、上記グランド領域に接続した、
    ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  3. 集中定数型の第2のインダクタを、上記並列放射電極パターンの途中に介設した、
    ことを特徴とする請求項2に記載のアンテナ。
  4. 集中定数型の第2のインダクタを、上記表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設した、
    ことを特徴とする請求項2に記載のアンテナ。
  5. 集中定数型の第2のインダクタを上記並列放射電極パターンの途中に介設すると共に、集中定数型の第3のインダクタを上記表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設した、
    ことを特徴とする請求項2に記載のアンテナ。
  6. 上記第1のインダクタを、上記並列放射電極パターンの途中に介設し、
    上記整合用のインダクタの一方端を、上記給電電極部に接続すると共に、他方端を、上記グランド領域に接続した、
    ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  7. 上記第1のインダクタを、上記表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設し、
    上記整合用のインダクタの一方端を、上記給電電極部に接続すると共に、他方端を、上記グランド領域に接続した、
    ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  8. 上記第1のインダクタを上記並列放射電極パターンの途中に介設すると共に、集中定数型の第2のインダクタを、上記表面実装型アンテナ部品と並列放射電極パターンとの接続部分の近傍に介設し、
    上記整合用のインダクタの一方端を、上記給電電極部に接続すると共に、他方端を、上記グランド領域に接続した、
    ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  9. 上記並列放射電極パターンの部位であって上記給電電極部とは逆側である先端部位に、当該先端部位から分岐して延出する補助放射電極パターンを形成した、
    ことを特徴とする請求項1ないし請求項8のいずれかに記載のアンテナ。
  10. 上記並列放射電極パターンの部位であって上記給電電極部とは逆側である先端部位上方に、当該先端部位と電気的に接続され且つ実装基板と略平行な電極板を設けた、
    ことを特徴とする請求項1ないし請求項9のいずれかに記載のアンテナ。
  11. 上記並列放射電極パターンを上記実装基板の裏面の非グランド領域に設け、スルーホールを介して上記表面実装型アンテナ部品に並列に接続した、
    ことを特徴とする請求項1ないし請求項10のいずれかに記載のアンテナ。
  12. 請求項1ないし請求項11のいずれかに記載のアンテナを備える、
    ことを特徴とする無線通信機。
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