JP4003077B2 - アンテナ及び無線通信機 - Google Patents
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Description
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
Claims (12)
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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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