WO2021085402A1 - アンテナ装置 - Google Patents

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WO2021085402A1
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substrate
conductive
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antenna device
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和也 松永
威 山保
祐樹 菊池
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Yokowo Co Ltd
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Yokowo Co Ltd
Yokowo Mfg Co Ltd
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    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device.
  • an antenna device equipped with a plurality of antennas mounted on the main plate has been developed.
  • a first antenna for a telephone, a second antenna for a telephone, a third antenna for a Global Positioning System (GPS), and an Electrical Tall are placed on a main plate. It is equipped with a fourth antenna for Collection (ETC).
  • ETC fourth antenna for Collection
  • the radiation directivity of the antenna for Global Navigation Satellite System such as GPS may be required to be directed toward the zenith.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the antenna for GNSS is located between the two antennas for telephone as described in Patent Document 1 or 2, for example, the radiation directivity of the antenna for GNSS is increased from the zenith direction by the antenna for telephone. It could be tilted.
  • An example of an object of the present invention is to improve the radiation directivity of an antenna located between two antennas.
  • screws for fixing the antenna are located between the two antennas for telephones, and the antenna for GNSS. When it is located in the vicinity of, it may contribute to the oscillation of GNSS.
  • Another example of the object of the present invention is to suppress the oscillation of the antenna due to the influence of the metal-containing member located near the antenna.
  • An example of the first aspect of the present invention is A substrate having a first surface and The first antenna provided on the substrate and The second antenna provided on the substrate and A third antenna provided on the first surface of the substrate and With The center point of the third antenna is the center of a line connecting the end of the first antenna farthest from the second antenna and the end of the second antenna farthest from the first antenna.
  • An antenna located on the same side as the side on which the farthest end of the second antenna from the first antenna is located with respect to the center line through which the antenna passes or with respect to the center line of the first surface of the substrate. It is a device.
  • An example of the second aspect of the present invention is A substrate having a first surface and The first antenna provided on the substrate and The second antenna provided on the substrate and A third antenna provided on the first surface of the substrate and A member containing a metal other than the antenna located between the first antenna and the second antenna, With The metal-containing member is a center passing through the center of a line connecting the end of the first antenna farthest from the second antenna and the end of the second antenna farthest from the first antenna.
  • an antenna device which is located on the same side as the side where the farthest end of the second antenna from the first antenna is located with respect to the line or the center line of the first surface of the substrate. is there.
  • a substrate having a first surface and The first antenna provided on the substrate and The second antenna provided on the substrate and A third antenna provided on the first surface of the substrate and A member provided on the substrate and containing a metal other than the antenna located between the first antenna and the second antenna,
  • the metal-containing member is an antenna device that is non-conductive from the conductor pattern provided on the substrate.
  • the radiation directivity of the antenna located between the two antennas can be improved.
  • the second aspect of the present invention it is possible to suppress the oscillation of the antenna due to the influence of the metal-containing member located near the antenna.
  • FIG. 1st modification of FIG. It is a figure which shows the 2nd modification of FIG.
  • FIG. 2nd modification of FIG. It is a graph which shows the frequency characteristic of the gain of the antenna device which concerns on the 2nd modification, and the frequency characteristic of the gain of the antenna device which concerns on embodiment.
  • It is a figure which shows the 3rd modification of FIG. It is a figure which shows the 4th modification of FIG.
  • the frequency characteristics of the reflection loss of the antenna device according to the second modification, the frequency characteristics of the reflection loss of the antenna device according to the third modification, and the frequency characteristics of the reflection loss of the antenna device according to the fourth modification It is a graph which shows. It is a figure which shows the 5th modification of FIG. It is a figure which shows the 6th modification of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view of the antenna device 10 according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a bottom view of the antenna device 10 shown in FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged top view of a part of the antenna device 10 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a bottom view of the substrate 100 shown in FIG.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the fourth antenna 500 shown in FIG.
  • the first direction X is the front-rear direction of the antenna device 10.
  • the positive direction of the first direction X (the direction indicated by the arrow attached to the first direction X) is the front direction of the antenna device 10.
  • the negative direction of the first direction X (the direction opposite to the direction indicated by the arrow attached to the first direction X) is the rear direction of the antenna device 10.
  • the second direction Y is the left-right direction of the antenna device 10 and is orthogonal to the first direction X.
  • the positive direction of the second direction Y (the direction indicated by the arrow attached to the second direction Y) is the right direction of the antenna device 10 when viewed from the front of the antenna device 10.
  • the negative direction of the second direction Y (the direction opposite to the direction indicated by the arrow attached to the second direction Y) is the left direction of the antenna device 10 when viewed from the front of the antenna device 10.
  • the third direction Z is the vertical direction of the antenna device 10 and is orthogonal to both the first direction X and the second direction Y.
  • the positive direction of the third direction Z (the direction indicated by the arrow attached to the third direction Z) is the upward direction of the antenna device 10.
  • the negative direction of the third direction Z (the direction opposite to the direction indicated by the arrow attached to the third direction Z) is the downward direction of the antenna device 10.
  • the antenna device 10 according to the present embodiment can be used as, for example, an in-vehicle antenna device, and can also be used in various devices other than the in-vehicle antenna device depending on the application.
  • the antenna device 10 includes a substrate 100, a first antenna 200, a second antenna 300, a third antenna 400, a fourth antenna 500, and a main plate 600.
  • the substrate 100 has a first surface 102 and a second surface 104.
  • the substrate 100 is, for example, a printed circuit board (PCB).
  • the first surface 102 of the substrate 100 is used as the upper surface of the substrate 100.
  • the second surface 104 of the substrate 100 is on the opposite side of the first surface 102 of the substrate 100 in the third direction Z, and is the lower surface of the substrate 100.
  • the substrate 100 is held by the main plate 600.
  • the main plate 600 has a third surface 602 and a fourth surface 604.
  • the main plate 600 is, for example, sheet metal.
  • the third surface 602 of the main plate 600 is used as the upper surface of the main plate 600.
  • the fourth surface 604 of the main plate 600 is on the opposite side of the third surface 602 of the main plate 600 in the third direction Z, and is the lower surface of the main plate 600.
  • the base plate 600 holds the substrate 100 so that the second surface 104 of the substrate 100 faces the third surface 602 of the base plate 600.
  • the main plate 600 has a notch 610 (details will be described later) and an opening 620.
  • the notch 610 of the main plate 600 is located on the rear side of the antenna device 10 (the negative side of the first direction X), and the opening 620 of the main plate 600 is the front side of the antenna device 10 (the positive side of the first direction X). It is located on the side of the direction).
  • the first terminal 110a, the second terminal 110b, the third terminal 110c, the fourth terminal 110d, and the fifth terminal 110e of the substrate 100 are exposed from the opening 620 of the main plate 600.
  • the wiring for electrically connecting each of the first terminal 110a, the second terminal 110b, the third terminal 110c, the fourth terminal 110d, and the fifth terminal 110e to the external element of the antenna device 10 is, for example, an opening of the main plate 600. 620 can be passed through.
  • the first antenna 200 is an antenna for transmitting and receiving radio waves.
  • the first antenna 200 is a telephone antenna, more specifically, a telephone main antenna.
  • the first antenna 200 may be an antenna for a purpose different from that of a telephone.
  • the first antenna 200 has a first conductive pattern 202.
  • the first conductive pattern 202 is provided on the first surface 102 side of the substrate 100. However, the first conductive pattern 202 may be provided at a position different from the first surface 102 side of the substrate 100 in the substrate 100.
  • the first conductive pattern 202 (first antenna 200) has a main portion 210, a first extending portion 220, a branch portion 230, and a short-circuit portion 240.
  • the main portion 210 and the first extension portion 220 have a shape that operates as a multi-band (for example, a telephone frequency band).
  • the main portion 210 has a self-similar shape, thereby widening the operating band of the first antenna 200.
  • the first stretched portion 220 extends linearly from the main portion 210 along the outer edge of the substrate 100.
  • antennas such as a biconical antenna and a bow tie antenna, which have similar shapes even if the scale (size ratio) is changed.
  • the electrical characteristics of the antenna show the same characteristics in principle even if the antenna size or the frequency changes.
  • the shape of the isosceles triangular radiating element such as a biconical antenna or a bow tie antenna is deformed to form a semi-elliptical shape or a trapezoidal shape such as the main portion 210 in the present embodiment.
  • certain electrical characteristics obtained by the self-similar shape can be utilized.
  • the main portion 210 as a part of one radiating element having a self-similar shape so as to face the ground, it is possible to obtain an action effect substantially similar to that of the bow tie antenna. With the ground, it is possible to obtain an action effect as if another radiation element is virtually arranged on the opposite side.
  • a part of the first stretched portion 220 extends from the outer edge of the substrate 100 toward the inside of the substrate 100 (the negative direction of the second direction Y).
  • At least one branching portion 230 branches from the first extending portion 220 at the tip of the first extending portion 220 (one end of the first extending portion 220 on the rear side of the antenna device 10).
  • the antenna device 10 is formed along the first direction X from the portion of the first extending portion 220 in which at least one branch portion 230 extends along the outer edge of the substrate 100 along the second direction Y. It extends toward the front of the antenna. This makes it possible to further widen the operating band.
  • by providing a plurality of branch portions 230 it is possible to realize a number of resonances corresponding to the number of branch portions 230. Therefore, in the present embodiment, two branch portions 230 are provided to realize two resonances. With such a configuration, the operating band can be further widened.
  • the number of branch portions 230 is not limited to a specific number, and may be only one or a plurality of branches.
  • the branch portion 230 in the present embodiment has a shape that extends linearly from the first stretched portion 220 in the first direction X, but the shape of the branch portion 230 is not limited to the linear shape, and is a meander shape, a fractal shape, and a folded shape. Other shapes such as a shape, a curved shape, and a spiral shape may be used.
  • the main portion 210 of the first conductive pattern 202 overlaps the main plate 600 in the third direction Z, whereas at least one branch portion 230 of the first conductive pattern 202 overlaps the main plate 600 in the third direction Z. Not. Specifically, at least one branch portion 230 overlaps with the notch 610 of the main plate 600 (the portion where the main plate 600 does not physically exist due to the notch 610) in the third direction Z.
  • VSWR Voltage Standing Wave Ratio
  • the main portion 210 of the first conductive pattern 202 overlaps with the main plate 600, and the branch portion 230 of the first conductive pattern 202 does not overlap with the main plate 600. This makes it possible to realize the desired characteristics of the first antenna 200 while achieving miniaturization of the antenna device 10.
  • the branch portion 230 of the first conductive pattern 202 overlaps with the main plate 600, the branch portion 230 is caused by the current generated in the main plate 600 when the power is supplied to the first antenna 200. Can be reduced.
  • the main portion 210 is short-circuited to the ground via the short-circuited portion 240, and the potential in the vicinity of the main portion 210 and the main portion 210 in the first conductive pattern 202 is close to the ground. ..
  • the periphery of the main portion 210 and the main portion 210 in the first conductive pattern 202 is affected by the current generated in the main plate 600 when the power is supplied to the first antenna 200. It's getting smaller.
  • the first antenna without increasing the structure (for example, the notch 610 of the main plate 600) for preventing the main plate 600 from overlapping a part of the first conductive pattern 202 (for example, a plurality of branch portions 230). 200 desired properties can be achieved. That is, the desired characteristics of the first antenna 200 can be realized without further reducing the area of the main plate 600. Since it is not necessary to further reduce the area of the main plate 600, it is possible to prevent leakage current from flowing to the cable or the like in a low frequency band and destabilizing the electrical characteristics.
  • the entire main portion 210 of the first conductive pattern 202 overlaps with the main plate 600.
  • only a part of the main portion 210 of the first conductive pattern 202 is the main plate 600. May overlap with. That is, at least a part of the main portion 210 of the first conductive pattern 202 (the whole or a part of the main portion 210 of the first conductive pattern 202) may overlap with the main plate 600.
  • the short-circuit portion 240 extends from the main portion 210.
  • the short-circuit portion 240 is electrically connected to the first terminal 110a (FIG. 2) of the substrate 100 via the first wiring 120a (FIG. 4) located on the second surface 104 side of the substrate 100.
  • the short-circuit portion 240 is short-circuited to the ground.
  • the current distribution of the first conductive pattern 202 can be controlled according to the position where the short-circuit portion 240 is connected to the main portion 210. That is, impedance matching is performed according to the position where the short-circuit portion 240 is connected to the main portion 210. This makes it possible to improve VSWR in the operating frequency band of the first antenna 200, and as a result, the radiation efficiency of the first antenna 200 can be improved.
  • the short-circuit portion 240 is connected to the outer edge of the main portion 210 facing the side where the second antenna 300 is located.
  • the second antenna 300 is an antenna that receives radio waves. That is, the second antenna 300 does not transmit radio waves. Therefore, the strength of the radio wave propagating in the vicinity of the second antenna 300 is weaker than the strength of the radio wave propagating in the vicinity of the first antenna 200.
  • the second antenna 300 is a telephone antenna, more specifically a telephone sub-antenna.
  • the second antenna 300 may be an antenna for a purpose different from that of a telephone.
  • the second antenna 300 has a second conductive pattern 302.
  • the second conductive pattern 302 is provided on the first surface 102 side of the substrate 100. However, the second conductive pattern 302 may be provided at a position different from the first surface 102 side of the substrate 100 in the substrate 100.
  • the second conductive pattern 302 (second antenna 300) has a second extending portion 310.
  • the second stretched portion 310 is linearly stretched along the outer edge of the substrate 100, except for both ends of the second stretched portion 310.
  • the first antenna 200 extends along the second direction Y from the portion of the second stretched portion 310 that extends along the outer edge of the substrate 100.
  • the first antenna 200 is located along the second direction Y from the portion extending linearly toward the position side and the portion (the portion of the second extending portion 310 extending along the outer edge of the substrate 100).
  • the total length of the second extending portion 310 can be increased while ensuring the isolation between the first antenna 200 and the second antenna 300.
  • the other end of the second extending portion 310 on the front side of the antenna device 10 extends linearly toward the side where the first antenna 200 is located along the second direction Y.
  • the total length of the second extending portion 310 without expanding the second antenna 300 to the rear of the antenna device 10. Can be lengthened.
  • the length of the other end of the second stretched portion 310 in the second direction Y needs to be adjusted so that the other end of the second stretched portion 310 does not short-circuit with the ground of the substrate 100.
  • the other end of the second extending portion 310 on the front side of the antenna device 10 is connected to the second terminal 110b (FIG. 4) of the substrate 100 via the second wiring 120b (FIG. 4) located on the second surface 104 side of the substrate 100. It is electrically connected to Fig. 2).
  • the center point CP of the third antenna 400 is the most from the second antenna 300 of the first antenna 200.
  • the farthest end EP2 of the antenna 300 from the first antenna 200 is located on the same side as the side on which the EP2 is located.
  • the end EP1 of the first antenna 200 is located at the center of the end region ER1 of the first antenna 200 in the first direction X.
  • the end region ER1 of the first antenna 200 extends in the first direction X, and is farthest from the second antenna 300 (for example, the end region ER2 described later of the second antenna 300) in the second direction Y.
  • the end EP2 of the second antenna 300 is located at the center of the end region ER2 of the second antenna 300 in the first direction X.
  • the end region ER2 of the second antenna 300 extends in the first direction X and is farthest from the first antenna 200 (for example, the end region ER1 of the first antenna 200) in the second direction Y.
  • the method for determining the end EP1 of the first antenna 200 and the end EP2 of the second antenna 300 is not limited to the above example.
  • any part of the end region ER1 of the first antenna 200 (for example, the portion of the end region ER1 of the first antenna 200 that is located off-center in the first direction X) is the end of the first antenna 200.
  • EP1 be, and let any part of the end region ER2 of the second antenna 300 (for example, the portion of the end region ER2 of the second antenna 300 deviated from the center in the first direction X) be the end of the second antenna 300.
  • the position of the center of the line L that is, the position of the center line CL remains constant.
  • the center line CL is also the center line of the first surface 102 of the substrate 100.
  • the center line CL may be deviated from the center line of the first surface 102 of the substrate 100 along the second direction Y.
  • At least a part of the first antenna 200 (for example, the whole of the main part 210 and a part of the first extending part 220) and at least a part of the second antenna 300 (for example, the whole of the second antenna 300).
  • the first antenna 200 is located (closed) to the right side of the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100.
  • At least a part of the two antennas 300 is located (closed) to the left side of the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100.
  • the first antenna 200 when viewed from the front of the antenna device 10, at least a part of the first antenna 200 is located on the left side of the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100, and the at least part of the second antenna 300 is. , It may be located on the right side of the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100.
  • the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100 passes through the center of the first surface 102 of the substrate 100 along the first direction X.
  • the center of the first surface 102 of the substrate 100 is the center of gravity of the substrate 100 when it is assumed that the substrate 100 has a uniform density regardless of the position in the substrate 100.
  • the arrangement of the first antenna 200 and the second antenna 300 may be paraphrased as follows. That is, regardless of the position in the first antenna 200, the center of gravity of the first antenna 200 and the position in the second antenna 300 in the case where the first antenna 200 is assumed to have a uniform density are the first. Assuming that the two antennas 300 have a uniform density, the center of gravity of the second antenna 300 is located on the opposite side of the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100 in the second direction Y. You may be doing it.
  • the first antenna 200 and the second antenna 300 are formed by patterning such as lithography. Therefore, as compared with the case where the first antenna 200 and the second antenna 300 are made of sheet metal, the dimensional accuracy of the first antenna 200 and the second antenna 300 is improved, and the antenna characteristics are improved. Further, as compared with the case where the first antenna 200 and the second antenna 300 are made of sheet metal, the structure for holding the first antenna 200 of the sheet metal and the second antenna 300 of the sheet metal, and the first of the substrate 100 and the sheet metal. No solder is required to connect the antenna 200 or the second antenna 300 of sheet metal. This eliminates the need for a soldering process, which makes it possible to reduce the number of processes on the production line and suppress the occurrence of defects. Further, the cost can be reduced by reducing the number of parts and man-hours.
  • the third antenna 400 is an antenna for Global Navigation Satellite System (GNSS), for example, an antenna for Global Positioning System (GPS).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • the third antenna 400 may be an antenna having a different purpose from that of GNSS.
  • the third antenna 400 is located on the first surface 102 of the substrate 100.
  • the third antenna 400 is a patch antenna.
  • the shape of the third antenna 400 is a quadrangle, specifically, a substantially square shape.
  • the shape of the third antenna 400 may be other than a quadrangle, and may be, for example, a circle.
  • the first feeding point 402 and the second feeding point 404 of the third antenna 400 are electrically connected to the third terminal 110c and the fourth terminal 110d (FIG. 2), respectively.
  • the center point CP of the third antenna 400 When viewed from the direction perpendicular to the first surface of the substrate 100 (third direction Z), the center point CP of the third antenna 400 is the second antenna 300 with respect to the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100. It is located (closer) to the side where at least a part of the above is located. As described above, the strength of the radio wave propagating in the vicinity of the second antenna 300 is weaker than the strength of the radio wave propagating in the vicinity of the first antenna 200. Therefore, in the present embodiment, the center point CP of the third antenna 400 is located on the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100, or the center point CP of the third antenna 400 is the first of the substrate 100.
  • the radiation directivity of the third antenna 400 is in the zenith direction (third direction Z).
  • the inclination from the positive direction) can be reduced, and the radiation directivity of the third antenna 400 can be improved.
  • the inclination of the third antenna 400 from the zenith direction (the positive direction of the third direction Z) of the radiation directivity is such that the center line CL passes through the center of the line L, not the center line of the first surface 102 of the substrate 100. Even if it is a line, it can be reduced. That is, in the present embodiment, the center line of the first surface 102 of the substrate 100 and the center line passing through the center of the line L coincide with each other as the center line CL.
  • the first antenna 200 and the second antenna 300 for example, one of the first antenna 200 and the second antenna 300 of the substrate 100 is compared with the present embodiment.
  • the center point CP of the third antenna 400 is, for example, the center of gravity of the third antenna 400 when it is assumed that the third antenna 400 has a uniform density regardless of the position in the third antenna 400.
  • the entire third antenna 400 is located on the same side as the side where at least a part of the second antenna 300 is located with respect to the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100 (. It's close). However, only a part of the third antenna 400 (for example, 50% or more or 75% or more of the total area of the third antenna 400 when viewed from the third direction Z) is the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100.
  • the second antenna 300 may be located on the same side as the side on which at least a part of the second antenna 300 is located.
  • How much the third antenna 400 is shifted with respect to the center line CL of the first surface 102 of the substrate 100 is propagated in the vicinity of the first antenna 200 and the second antenna 300 by, for example, the first antenna 200 and the second antenna 300. It can be determined according to the strength of the radio wave.
  • the first antenna 200 and the second antenna 300 have the first conductive pattern 202 and the second conductive pattern 302, respectively.
  • the first antenna 200 or the second antenna 300 is formed of sheet metal and is held away from the first surface 102 of the substrate 100 toward the upper side of the antenna device 10 (the positive direction of the third direction Z).
  • the position of the first antenna 200 and the position of the second antenna 300 in the third direction Z can be lowered.
  • the influence of the zenith direction (positive direction of the third direction Z) of the third antenna 400 by the first antenna 200 or the second antenna 300 can be reduced, and the radiation directivity of the third antenna 400 is improved.
  • the first antenna 200 or the second antenna 300 may be made of sheet metal.
  • the fourth antenna 500 (helical antenna 530 described later) is an antenna for Electronic Toll Collection (ETC).
  • ETC Electronic Toll Collection
  • the fourth antenna 500 may be an antenna for a purpose different from that of ETC.
  • the fourth antenna 500 has a conductive plate 510, a support portion 520, and a helical antenna 530.
  • the conductive plate 510 is provided on the first surface 102 side of the substrate 100.
  • the conductive plate 510 has a first portion 512 and a second portion 514.
  • the first portion 512 of the conductive plate 510 is along the first surface 102 of the substrate 100.
  • the normal of the first portion 512 of the conductive plate 510 is parallel to the normal of the first surface 102 of the substrate 100 (third direction Z).
  • the second portion 514 of the conductive plate 510 is inclined to a predetermined side (the positive side of the first direction X, that is, the front side of the fourth antenna 500) with respect to the first surface 102 of the substrate 100 by a first predetermined angle. doing.
  • the normal of the second portion 514 of the conductive plate 510 is tilted by a first predetermined angle with respect to the normal of the first surface 102 of the substrate 100.
  • the first predetermined angle is approximately 23 degrees toward the positive direction of the first direction X.
  • the first predetermined angle is not limited to this, and can be set to a desired angle.
  • the support portion 520 is arranged on the conductive plate 510.
  • the helical antenna 530 is directed from the first surface 102 of the substrate 100 toward the side where the second portion 514 of the conductive plate 510 is inclined (the positive side of the first direction X, that is, the front side of the fourth antenna 500).
  • the support portion 520 is provided in a state of being inclined by a second predetermined angle with respect to the first surface 102 of the substrate 100.
  • the axis of the helical antenna 530 (winding portion 532 described later) is tilted by a second predetermined angle with respect to the normal line of the first surface 102 of the substrate 100 (the positive direction of the third direction Z).
  • the first predetermined angle and the second predetermined angle are preferably substantially equal.
  • the second predetermined angle is 95% or more and 105% or less of the first predetermined angle.
  • the first predetermined angle and the second predetermined angle may be different.
  • the portion of the conductive plate 510 parallel to the first surface 102 of the substrate 100 (that is, the first surface).
  • the helical antenna 530 is placed at a second predetermined angle from a direction parallel to the first surface 102 of the substrate 100 (a direction along a plane extending along both the first direction X and the second direction Y). It can be tilted diagonally and stably.
  • the first portion 512 of the conductive plate 510 has a first hole portion 542.
  • the first hole 542 has a fixing member (for example, a screw or a bolt) for fixing the support portion 520 to the substrate 100, or a guide member (for example, a guide pin for positioning) for aligning the support portion 520 with respect to the substrate 100. ) Etc. can be penetrated.
  • the fixing member and the guide member penetrate the substrate 100 from the second surface 104 to the first surface 102 of the substrate 100, and further penetrate the first hole portion 542 of the first portion 512 of the conductive plate 510 to support the support portion. It is plugged into 520. Therefore, the support portion 520 can be stably fixed to the substrate 100 by the fixing member. Further, the guide member can stably align the support portion 520 with respect to the substrate 100.
  • a plurality of first hole portions 542 (three first hole portions 542) arranged in the second direction Y are provided.
  • a guide member is provided for each of the two first hole portions 542 of the three first hole portions 542 (for example, the two first hole portions 542 on both sides of the three first hole portions 542).
  • a fixing member can be used for the remaining one first hole portion 542 (for example, the central first hole portion 542 of the three first hole portions 542). Therefore, the support portion 520 can be stably fixed to the substrate 100 as compared with the case where the number of the first hole portions 542 is only one. Further, when the fixing member and the guide member are used, the support portion 520 and the substrate 100 can be reliably positioned and can be stably fixed to each other.
  • the number of the first hole portions 542 may be only one.
  • the conductive plate 510 is a sheet metal. Further, the portion of the conductive plate 510 between the first portion 512 and the second portion 514 is bent. Therefore, the production of the conductive plate 510 becomes easier as compared with the case where the first portion 512 and the second portion 514 of the conductive plate 510 are joined by welding, for example.
  • the conductive plate 510 may be manufactured by joining the first portion 512 and the second portion 514 of the conductive plate 510 by, for example, welding.
  • the conductive plate 510 is not conductive with the main plate 600.
  • the conductive plate 510 is electrically suspended from the main plate 600. That is, when the conductive plate 510 and the main plate 600 are brought into direct contact with each other, in order to make the metal portion of the conductive plate 510 and the metal portion of the main plate 600 conductive, fixing with bolts, screws, etc., or fixing by soldering, welding, etc. There is a need to do. However, if the conductive plate 510 and the main plate 600 are physically and electrically floating, the conductive plate 510 and the main plate 600 can be easily attached, and fixing means and the like are not required.
  • the conductive plate 510 and the main plate 600 are physically and electrically floating, at high frequencies, the conductive plate 510 and the main plate 600 are made to conduct as if they were conductive by capacitive coupling. May be good.
  • the capacitance between the conductive plate 510 and the main plate 600 is 20 pF or more, preferably 20 pF or more and 100 pF or less, and more preferably 20 pF or more and 45 pF or less.
  • the support portion 520 is made of an insulating material (for example, resin).
  • the bottom surface 522 of the support portion 520 has a first bottom surface portion 522a and a second bottom surface portion 522b.
  • the first bottom surface portion 522a is along the first portion 512 of the conductive plate 510.
  • the second bottom surface portion 522b is along the second portion 514 of the conductive plate 510.
  • the second bottom surface portion 522b is a portion inclined by a first predetermined angle from the first surface 102 of the substrate 100. Therefore, the second bottom surface portion 522b facilitates the alignment of the support portion 520 with respect to the second portion 514 of the conductive plate 510.
  • both the first bottom surface portion 522a and the second bottom surface portion 522b facilitate the alignment of the support portion 520 with respect to the first portion 512 and the second portion 514 of the conductive plate 510.
  • the support portion 520 does not have to have the first bottom surface portion 522a.
  • the conductive plate 510 is provided with a plurality of first engaging portions 552 (first engaging portion 552a and first engaging portion 552b).
  • the first engaging portion 552a is provided on the first portion 512 of the conductive plate 510, and is located on the front side of the conductive plate 510 (the positive direction side of the first direction X).
  • the first engaging portion 552b is provided in the second portion 514 and is located on the rear side (negative direction side of the first direction X) of the conductive plate 510.
  • each of the plurality of first engaging portions 552 is a part of the conductive plate 510.
  • the portion of the conductive plate 510 between the first portion 512 and the first engaging portion 552a extends from the first portion 512 to the first engaging portion 552a in a direction parallel to the first portion 512 (first direction). It is bent from the positive direction of X) toward the upper side of the fourth antenna 500 (the positive direction of the third direction Z). Further, the portion of the conductive plate 510 between the second portion 514 and the first engaging portion 552b extends from the second portion 514 to the first engaging portion 552b in a direction parallel to the second portion 514 (first direction). It is bent from the negative direction of X toward the positive direction of the third direction Z) toward the upper side of the fourth antenna 500 (the positive direction of the third direction Z).
  • each of the plurality of first engaging portions 552 does not have to be a part of the conductive plate 510.
  • the first engaging portion 552 may be made of a material different from or the same as that of the conductive plate 510, or may be joined to the conductive plate 510.
  • the first engaging portion 552b extends from the second portion 514 of the conductive plate 510 and is bent in the positive direction of the third direction Z.
  • the directivity of the helical antenna 530 can be adjusted by adjusting the bending angle and the length of the bent portion.
  • the support portion 520 is provided with a plurality of second engaging portions 554 (second engaging portion 554a and second engaging portion 554b).
  • the second engaging portion 554a is located on the front side of the supporting portion 520 (the positive direction side of the first direction X).
  • the second engaging portion 554b is located on the rear side (negative direction side of the first direction X) of the support portion 520.
  • the plurality of second engaging portions 554 are a part of the support portion 520.
  • the plurality of second engaging portions 554 may be formed integrally with the support portion 520. Further, at least a part of the plurality of second engaging portions 554 may be formed as a separate body from the support portion 520 and may be connected by various methods.
  • the second engaging portion 554a and the second engaging portion 554b of the support portion 520 can be engaged with the first engaging portion 552a and the first engaging portion 552b of the conductive plate 510, respectively. Therefore, the support portion 520 is engaged by engaging the second engaging portion 554a and the second engaging portion 554b of the support portion 520 with the first engaging portion 552a and the first engaging portion 552b of the conductive plate 510, respectively. After being properly aligned with the conductive plate 510, the helical antenna 530 can be supported by the support portion 520.
  • the alignment of the support portion 520 with respect to the conductive plate 510 and the helical antenna 530 with respect to the conductive plate 510 It becomes necessary to perform the alignment at the same time, which complicates the work.
  • the installation work of the helical antenna 530 becomes simple. Further, by assembling the conductive plate 510, the support portion 520, and the helical antenna 530 as in the present embodiment, the work of attaching the helical antenna 530 to the substrate 100 becomes simple.
  • the conductive plate 510 is provided with a plurality of first engaging portions 552, and the support portion 520 is provided with a plurality of second engaging portions 554.
  • the number of the first engaging portions 552 provided on the conductive plate 510 may be only one, and the number of the second engaging portions 554 provided on the support portion 520 may be only one. .. Further, the first engaging portion 552 of the conductive plate 510 and the second engaging portion 554 of the support portion 520 may not be provided.
  • the second engaging portion 554 of the support portion 520 has a convex shape
  • the first engaging portion 552 of the conductive plate 510 has a concave shape into which the convex shape of the second engaging portion 554 is inserted. It has an opening) shape.
  • the second engaging portion 554 of the support portion 520 can be engaged with the first engaging portion 552 of the conductive plate 510.
  • the structure for engaging the first engaging portion 552 of the conductive plate 510 and the second engaging portion 554 of the support portion 520 is not limited to the example in this embodiment.
  • the first engaging portion 552 of the conductive plate 510 may have a convex shape
  • the second engaging portion 554 of the support portion 520 has a concave shape into which the convex shape of the first engaging portion 552 is inserted. It may have an opening) shape.
  • the support portion 520 has a first convex portion 562a, a second convex portion 562b, a third convex portion 562c, and a fourth convex portion 562d.
  • the first convex portion 562a, the second convex portion 562b, the third convex portion 562c, and the fourth convex portion 562d project upward from the bottom surface 522 of the support portion 520 (in the positive direction of the third direction Z).
  • the first convex portion 562a is located on the front side of the support portion 520 (the positive direction side of the first direction X).
  • the second convex portion 562b faces the first convex portion 562a in the first direction X, and is located on the rear side of the support portion 520 (the negative direction side of the first direction X).
  • the third convex portion 562c is located on the right side of the support portion 520 (the positive direction side of the second direction Y) when viewed from the front of the support portion 520.
  • the fourth convex portion 562d is located on the left side of the support portion 520 (the negative direction side of the second direction Y) when viewed from the front of the support portion 520.
  • the third convex portion 562c and the fourth convex portion 562d face each other in the second direction Y.
  • the helical antenna 530 has a winding portion 532, a first end portion 534, and a second end portion 536.
  • the winding portion 532, the first end portion 534, and the second end portion 536 are made of a common conductive wire rod.
  • the winding portion 532 has a spiral shape. Specifically, the winding portion 532 is the axial direction of the winding portion 532 (as described above, the axis of the winding portion 532 is the first from the normal line of the first surface 102 of the substrate 100 (the positive direction of the third direction Z). It is slanted to the positive side of one direction X) and extends in a circular shape. However, the winding portion 532 may be extended into a shape different from a circle (for example, an ellipse, a quadrangle, etc.) when viewed from the axial direction of the winding portion 532.
  • the length of each winding of the winding portion 532 is determined according to the wavelength of the fourth antenna 500. Further, the directivity of the fourth antenna 500 can be increased as the number of turns of the winding portion 532 increases.
  • the first end portion 534 is the upper end portion (the positive direction side of the third direction Z) of the helical antenna 530.
  • the first end portion 534 is stretched in the stretching direction of the winding portion 532 (not shown).
  • the first end portion 534 may be stretched in a direction different from the stretching direction of the winding portion 532, specifically, from the winding portion 532 toward the inside of the winding portion 532.
  • the axial ratio of the fourth antenna 500 (helical antenna 530) can be adjusted according to the length or orientation of the first end portion 534.
  • the second end portion 536 is the lower end portion (the negative direction side of the third direction Z) of the helical antenna 530.
  • the second end portion 536 extends from the winding portion 532 toward the lower side of the winding portion 532 (the negative direction of the third direction Z).
  • the second end portion 536 penetrates the support portion 520 and further penetrates the second hole portion 544 of the conductive plate 510 to reach the substrate 100.
  • the second end portion 536 is electrically connected to the fifth terminal 110e (FIG. 2) of the substrate 100 via a strip line (not shown) of the substrate 100.
  • the winding portion 532 is located between the third convex portion 562c and the fourth convex portion 562d of the support portion 520, and the second convex portion 562b is the winding portion 532.
  • the first convex portion 562a is located inside the winding portion 532. That is, the support of the helical antenna 530 in the first direction X is made by the first convex portion 562a and the second convex portion 562b, and the support of the helical antenna 530 in the second direction Y is made by the third convex portion 562c and the fourth convex portion. Made by 562d. Further, the first end portion 534 of the helical antenna 530 engages with the third engaging portion 564 (recess) of the support portion 520.
  • the fourth antenna 500 is located in front of the antenna device 10 with respect to the third antenna 400.
  • the third antenna 400 may be located in front of the antenna device 10 with respect to the fourth antenna 500. That is, the positional relationship between the third antenna 400 and the fourth antenna 500 may be opposite to the positional relationship between the third antenna 400 and the fourth antenna 500 in the present embodiment.
  • the fourth antenna 500 is positioned so as to be offset from the third antenna 400 to the positive direction side (right side) of the second direction Y, but is located on the negative direction side (left side) of the second direction Y.
  • the fourth antenna 500 and the third antenna 400 may be located on a straight line along the first direction X.
  • FIG. 6 is a diagram showing a modified example of FIG.
  • the fourth antenna 500 shown in FIG. 6 is the same as the fourth antenna 500 shown in FIG. 5, except for the following points.
  • the winding portion 532 of the helical antenna 530 is wound around the support portion 520. As a result, the helical antenna 530 is tilted obliquely from the horizontal direction.
  • the support portion 520 has a pillar shape, specifically, a cylindrical shape.
  • the support portion 520 is formed of, for example, a hollow resin or a solid resin.
  • the bottom surface 522 of the support portion 520 has a first bottom surface portion 522a and a second bottom surface portion 522b.
  • the first bottom surface portion 522a of the bottom surface 522 is along the first portion 512 of the conductive plate 510.
  • the second bottom surface portion 522b of the bottom surface 522 is along the second bottom portion 514 of the conductive plate 510. Therefore, the alignment of the support portion 520 with respect to the conductive plate 510 is easy.
  • the fixing member for example, a screw or a bolt
  • the fixing member for example, a screw or a bolt
  • the helical antenna 530 can be stably tilted diagonally from the horizontal direction (the direction along the plane extending along both the first direction X and the second direction Y).
  • the configuration in which the helical antenna 530 is provided as the antenna element has been described, but instead of the helical antenna 530 (that is, an antenna having a helical-shaped radiating element), a planar radiating element, a plate-shaped radiating element, and the like.
  • An antenna having various shapes of radiating elements such as a meander-shaped radiating element, a fractal-shaped radiating element, and a spiral-shaped radiating element may be provided as an antenna element.
  • the antenna element having the above-mentioned helical-shaped radiating element, planar radiating element, plate-shaped radiating element, mianda-shaped radiating element, fractal-shaped radiating element, spiral-shaped radiating element, etc. It is connected to a strip line (not shown) provided on the substrate 100 via a conductor, and is electrically connected to the fifth terminal 110e (FIG. 2) of the substrate 100.
  • a strip line not shown
  • the fifth terminal 110e FIG. 2
  • the conductor that electrically connects the radiating element having the above shape and the strip line may be composed of, for example, a linear conductor, a plate-shaped conductor, a planar conductor, a conductor pattern, or the like. Further, this conductor may be a part of the antenna element. For example, in this embodiment, the conductor may be the second end 536 of the helical antenna 530. In this case, the conductor can be easily attached to the antenna element.
  • the main plate 600, the substrate 100, the conductive plate 510, the support portion 520, and the helical antenna 530 are arranged in this order in the positive direction of the third direction Z, but in a different arrangement order. It may be.
  • the main plate 600, the substrate 100, the support portion 520, the conductive plate 510, and the helical antenna 530 may be arranged in this order.
  • the support portion 520 provided on the substrate 100 has a shape for holding the conductive plate 510 and the helical antenna 530.
  • the support portion is provided in the through hole provided in the conductive plate 510.
  • the conductive plate 510 and the support portion 520 are engaged with each other by penetrating the convex portion provided on the 520.
  • the support portion 520 supports the helical antenna 530.
  • the helical antenna 530 is an antenna element having the plate-shaped radiating element, a planar radiating element, or the like, a hole is provided in at least a part of the antenna including the radiating element, and the convex portion of the support portion 520 is the antenna.
  • the support portion 520 supports the antenna by making the configuration so as to penetrate through the hole portion provided in a part of the antenna.
  • the support portion 520 and the substrate 100 are fixed by various methods such as fixing members (for example, screws or bolts). Even with such a configuration, as described above, at high frequencies, the conductive plate 510 and the main plate 600 are configured to be electrically conductive by capacitive coupling, so that the same effects as those of the present embodiment can be obtained. become.
  • the conductive plate 510 and the main plate 600 have been described so as to be physically and electrically floating, but the conductive plate 510 and the main plate 600 are directly connected to each other by metal portions, that is, a screw or a screw or a screw. It may be fixed by bolts or the like, or may be fixed by soldering or welding so as to be directly conducted. In this case, it is possible to adjust the mounting height of the helical antenna 530 and adjust the directivity of the helical antenna 530.
  • the shape in which the first engaging portion 552a is bent in the positive direction of the third direction Z has been described, but on the contrary, the shape is bent in the negative direction of the third direction Z.
  • the first engaging portion 552a may penetrate the hole provided in the substrate 100 (the first engaging portion 552a is inserted into the hole provided in the substrate) and may be fixed. Further, the distance of the first portion 512 of the conductive plate 510 may be shorter than that of the second portion 514 in the first direction X. Even in such a case, the substrate 100 and the conductive plate 510 are fixed, and the helical antenna 530 can be stably tilted while maintaining a second predetermined angle.
  • the substrate 100 is provided with the third conductive pattern 130.
  • the third antenna 400 and the fourth antenna 500 are arranged on the third conductive pattern 130.
  • the third conductive pattern 130 is electrically connected to a conductive screw 132 located between the first antenna 200 and the second antenna 300.
  • FIG. 7 is a diagram showing a first modification of FIG. 1.
  • the antenna device 10 shown in FIG. 7 is the same as the antenna device 10 shown in FIG. 1 except for the following points.
  • the fourth antenna 500 may be a patch antenna instead of the structure including the helical antenna 530 shown in FIG.
  • the fourth antenna 500 has a base 572 and a radiating element 574.
  • the base 572 is inclined to a predetermined side (the positive side of the first direction X, that is, the front side of the fourth antenna 500) with respect to the first surface 102 of the substrate 100 by a first predetermined angle.
  • the normal of the base 572 is tilted by a first predetermined angle with respect to the normal of the first surface 102 of the substrate 100.
  • the radiating element 574 is located on the base 572.
  • the base 572 may be made of a substrate or a metal plate.
  • FIG. 8 is a diagram showing a second modification of FIG. 1.
  • the antenna device 10 shown in FIG. 8 is the same as the antenna device 10 shown in FIG. 1 except for the following points.
  • the width of the first conductive pattern 202 in FIG. 8 is wider than the width of the first conductive pattern 202 in FIG.
  • the gain in the relatively low frequency range of 700 MHz to 840 MHz in the antenna device 10 shown in FIG. 8 is 700 MHz to 840 MHz in the antenna device 10 shown in FIG. It can be higher than the gain in the relatively low frequency range of.
  • the distance in the second direction Y between the first antenna 200 and the second antenna 300 in FIG. 8 is larger than the distance in the second direction Y between the first antenna 200 and the second antenna 300 in FIG. There is. Therefore, in the antenna device 10 shown in FIG. 8, the isolation between the first antenna 200 and the second antenna 300 can be secured as compared with the antenna device 10 shown in FIG.
  • the center of the third antenna 400 is located on a virtual line passing through the center of the fourth antenna 500 in parallel with the first direction X. As shown in FIG. 1, the center of the third antenna 400 may be deviated from the virtual line in the second direction Y. Further, the center of the third antenna 400 is located on a virtual line passing through the center of the substrate 100 in parallel with the first direction X. As shown in FIG. 1, the center of the third antenna 400 may be deviated from the virtual line in the second direction Y.
  • the conductive screw 132 is located on the negative direction side of the second direction Y with respect to the virtual line passing through the center of the fourth antenna 500 in parallel with the first direction X. Further, the conductive screw 132 is separated from the third conductive pattern 130.
  • FIG. 9 is a graph showing the gain frequency characteristics of the antenna device 10 according to the second modification and the gain frequency characteristics of the antenna device 10 according to the embodiment.
  • the horizontal axis of the graph indicates the frequency (unit: MHz).
  • the vertical axis of the graph shows the gain (unit: dBi).
  • the gain in the band of 700 MHz to 840 MHz in the second modification is higher than the gain in the band of 700 MHz to 840 MHz in the embodiment. This result suggests that widening the width of the first conductive pattern 202 of the first antenna 200 improves the gain in the band of 700 MHz to 800 MHz.
  • FIG. 10 is a diagram showing a third modification of FIG. 1.
  • the antenna device 10 shown in FIG. 10 is the antenna device shown in FIG. 1 except that the center of the third antenna 400 is located on a virtual line passing through the center of the substrate 100 in parallel with the first direction X. It is the same as 10.
  • FIG. 11 is a diagram showing a fourth modified example of FIG.
  • the antenna device 10 shown in FIG. 11 is the same as the antenna device 10 shown in FIG. 8 except that the conductive screw 132 is connected to the third conductive pattern 130.
  • FIG. 12 shows the frequency characteristics of the reflection loss of the antenna device 10 according to the second modification, the frequency characteristics of the reflection loss of the antenna device 10 according to the third modification, and the antenna device 10 according to the fourth modification.
  • It is a graph which shows the frequency characteristic of the reflection loss of.
  • the horizontal axis of the graph indicates the frequency (unit: MHz).
  • the vertical axis of the graph shows the reflection loss (unit: dB).
  • the thick line drawn parallel to the vertical axis of the graph at about 1550 MHz and the thick line drawn parallel to the vertical axis of the graph at about 1600 HMz indicate that the region between these two thick lines is the GNSS band. Is shown.
  • the conductive screw 132 is in the negative direction of the second direction Y rather than the positive direction of the second direction Y with respect to the virtual line passing through the center of the fourth antenna 500 in parallel with the first direction X. It can be said that the resonance portion of the reflection loss can be moved away from the GNSS band by shifting it to the side.
  • the distance between the main portion 210 of the first antenna 200 and the conductive screw 132 is set. It can be said that the resonance portion of the reflection loss can be separated from the GNSS band by separating them. That is, if the conductive screw 132 is located on the side where the second antenna 300 is located rather than on the side where the main portion 210 of the first antenna 200 is located, resonance in the GNSS band can be suppressed.
  • the conductive screw 132 is shifted to the negative direction side of the second direction Y from the positive direction side of the second direction Y with respect to the virtual line passing through the center of the fourth antenna 500 in parallel with the first direction X. Moreover, it can be said that resonance in the GNSS band can be suppressed by separating the conductive screw 132 from the third conductive pattern 130 rather than connecting it to the third conductive pattern 130.
  • the resonance portion of the reflection loss in the GNSS band can be kept away from the GNSS band.
  • the same effect can be obtained even if the conductive screw 132 and the third conductive pattern 130 are made non-conductive. That is, even if the conductive screw 132 is located on the side where the main portion 210 of the first antenna 200 is located, the conductive screw 132 is separated from the third conductive pattern 130 so that the resonance portion of the reflection loss is GNSS. It can be moved away from the band and resonance in the GNSS band can be suppressed.
  • the conductive screw 132 is conductive.
  • the screw 132 is from the first antenna 200 of the second antenna 300 with respect to the center line CL described with reference to FIG. 3 or with respect to the center line of the first surface 102 (second surface 104) of the substrate 100. It can be said that the oscillation of the third antenna 400 due to the influence of the conductive screw 132 can be suppressed as compared with the case where the farthest end EP2 is located on the side opposite to the side where the end EP2 is located.
  • the conductive screw 132 is non-conductive with the conductive pattern provided on the substrate 100 such as the third conductive pattern 130, the conductive screw 132 is with the conductive pattern provided on the substrate 100 such as the third conductive pattern 130. It can be said that the oscillation of the third antenna 400 due to the influence of the conductive screw 132 can be suppressed as compared with the case of conducting.
  • FIG. 12 the suppression of oscillation of the third antenna 400 due to the influence of the conductive screw 132 has been described.
  • the matter described with reference to FIG. 12 is not only the conduction screw 132, but also a member containing metal such as screws, pins, bolts, springs, and holders, that is, a third antenna 400 made of a member containing metal other than the antenna. The same applies to the suppression of oscillation.
  • the members containing metal other than the antenna include, for example, a member for attaching the antenna, a member for supporting the antenna, a member for adjusting the angle of the antenna, a member for fixing the substrate 100, and a member for attaching the substrate 100.
  • the metal-containing member includes, for example, metal or partially metal-containing resin screws, screws, pins, bolts, springs, metal or partially metal-containing resin holders, and the like. Is.
  • the member containing metal not only one member illustrated here but also a plurality of members may be provided.
  • FIG. 13 is a diagram showing a fifth modification of FIG. 1.
  • the antenna device 10 shown in FIG. 13 is the same as the antenna device 10 shown in FIG. 1 except for the following points.
  • the third antenna 400 may be located on the positive side of the first direction X of the fourth antenna 500. Specifically, in the example shown in FIG. 13, the third antenna 400 is located on the opposite side of the second portion 514 of the conductive plate 510 with the first portion 512 of the conductive plate 510 interposed therebetween. Further, the third antenna 400 is located between the first antenna 200 and the second antenna 300 in the second direction Y.
  • the center of the third antenna 400 is shifted to the negative direction side of the second direction Y with respect to the virtual line passing through the center of the fourth antenna 500 in parallel with the first direction X. ..
  • the center of the third antenna 400 may be located on the virtual line, or may be shifted to the positive side of the second direction Y with respect to the virtual line.
  • FIG. 14 is a diagram showing a sixth modified example of FIG.
  • the antenna device 10 shown in FIG. 14 is the same as the antenna device 10 shown in FIG. 1 except for the following points.
  • the positive direction of the first direction X of the antenna device 10 may be opposite to the positive direction of the first direction X of the antenna device 10 shown in FIG.
  • the antenna 200, the second antenna 300, and the third antenna 400 may be located on the negative side of the first direction X.
  • the first antenna 200, the second antenna 300, and the third antenna 400 sandwich the first portion 512 of the conductive plate 510 and are opposite to the second portion 514 of the conductive plate 510.
  • the opening 620 may be arranged on the negative direction side of the first direction X
  • the notch 610 may be arranged on the positive direction side of the first direction X.
  • the third antenna 400 is located between the first antenna 200 and the second antenna 300 in the second direction Y.
  • the center of the third antenna 400 is deviated to the positive side of the second direction Y with respect to the virtual line passing through the center of the fourth antenna 500 in parallel with the first direction X. ..
  • the center of the third antenna 400 may be located on the virtual line, or may be shifted to the negative direction side of the second direction Y.
  • the fourth antenna 500 includes a main antenna for telephone (first antenna 200), a sub-antenna for telephone (second antenna 300), and an antenna for GNSS (third antenna 400). Together, they are provided on the substrate 100.
  • the fourth antenna 500 may be provided on the substrate 100 alone, or may be provided on the substrate 100 together with an antenna of a type different from the antenna type exemplified in this embodiment. ..
  • the first antenna 200 and the second antenna 300 are configured by providing a conductive pattern on the substrate 100, but may be three-dimensionally configured by a conductor such as sheet metal, for example.
  • the antenna element is provided so as to be inclined at a second predetermined angle with respect to the first surface of the substrate from the first surface of the substrate toward the side where the second portion of the conductive plate is inclined. It is an antenna device.
  • the antenna element can be tilted and stably tilted with respect to the substrate.
  • the antenna element substrate has an antenna element substrate having at least one of a helical shape, a planar shape, a plate shape, a meander shape, a fractal shape, and a spiral shape, and is tilted stably at an angle. be able to.
  • the first portion of the conductive plate has a hole through which a fixing member for fixing the support portion to the substrate or a guide member for aligning the support portion with respect to the substrate can pass through.
  • the antenna device according to any one of 1-9.
  • the support portion can be stably fixed to the substrate by the fixing member, and the support portion can be stably aligned with the substrate by the guide member.
  • An antenna for GNSS provided on the first surface of the substrate is further provided.
  • the invention according to any one of aspects 1-1 to 1-10, wherein the antenna for GNSS is located on the opposite side of the second portion of the conductive plate with the first portion of the conductive plate interposed therebetween. Antenna device.
  • the antenna element in the antenna device including the antenna for GNSS, can be tilted and stably tilted with respect to the substrate.
  • the antenna device according to any one of the above.
  • the antenna element in the antenna device including the antenna for telephone and the antenna for GNSS, the antenna element can be tilted and stably tilted with respect to the substrate.
  • the telephone antenna has a first antenna and a second antenna.
  • the antenna for GNSS is the antenna device according to aspect 1-12, which is located between the first antenna and the second antenna.
  • the antenna element in an antenna device including a plurality of antennas for telephones and antennas for GNSS, the antenna element can be stably tilted obliquely with respect to the substrate.
  • the antenna element is the antenna device according to any one of aspects 1-1 to 1-13, which is an antenna for ETC. According to the aspect 1-14, the antenna for ETC can be stably tilted obliquely with respect to the substrate.
  • the first antenna has a first conductive pattern and has a first conductive pattern.
  • the second antenna is the antenna device according to aspect 2-1 having a second conductive pattern. According to the aspect 2-2, it is possible to reduce the influence of the zenith direction radiation directivity of the third antenna by the first antenna or the second antenna.
  • Aspect 2-4 Further provided with a main plate for holding the substrate, At least a part of the main part overlaps with the main plate.
  • the antenna device according to aspect 2-3, wherein the at least one branch portion does not overlap with the main plate.
  • the desired characteristics of the first antenna are realized while achieving the miniaturization of the antenna device.
  • the first antenna is the antenna device according to aspect 2-3 or 2-4, further comprising a short-circuit portion extending from the main portion and connecting to the ground.
  • the radiation efficiency of the first antenna can be improved.
  • the first antenna is a telephone antenna.
  • the second antenna is a telephone antenna.
  • the third antenna is the antenna device according to any one of aspects 2-1 to 2-5, which is an antenna for GNSS.
  • the inclination of the radiation directivity of the antenna for GNSS located between the two antennas for telephone from the zenith direction can be reduced, and the radiation directivity for GNSS is improved.
  • an antenna device which is located on the same side as the side where the farthest end of the second antenna from the first antenna is located with respect to the line or the center line of the first surface of the substrate. is there.
  • the aspect 3-1 as compared with the case where the member containing the metal is located on the side opposite to the side where the end farthest from the first antenna of the second antenna is located with respect to the center line. It is possible to suppress the oscillation of the third antenna due to the influence of the member containing metal.
  • the oscillation of the third antenna due to the influence of the metal-containing member can be suppressed as compared with the case where the metal-containing member is conductive with the conductor pattern provided on the substrate. .. (Aspect 3-3) A substrate having a first surface and The first antenna provided on the substrate and The second antenna provided on the substrate and A third antenna provided on the first surface of the substrate and A member provided on the substrate and containing a metal other than the antenna located between the first antenna and the second antenna, With The metal-containing member is an antenna device that is non-conducting to the conductor pattern provided on the substrate.
  • the oscillation of the third antenna due to the influence of the metal-containing member can be suppressed as compared with the case where the metal-containing member is conductive with the conductor pattern provided on the substrate. ..
  • the oscillation of the third antenna due to the influence of at least one of the screw, the screw, the pin, the bolt, the spring and the holder can be suppressed.
  • the first antenna has a first conductive pattern and has a first conductive pattern.
  • the second antenna is the antenna device according to any one of aspects 3-1 to 3-4, which has a second conductive pattern. According to the aspect 3-5, it is possible to reduce the influence of the zenith direction radiation directivity of the third antenna by the first antenna or the second antenna.
  • the first antenna according to any one of aspects 3-1 to 3-5 which has a main portion, an extension portion extending from the main portion, and at least one branch portion branched from the extension portion. Antenna device. According to the aspect 3-6, the operating band can be widened.
  • Aspect 3-7) Further provided with a main plate for holding the substrate, At least a part of the main part overlaps with the main plate.
  • the antenna device according to aspect 3-6, wherein the at least one branch portion does not overlap with the main plate.
  • the desired characteristics of the first antenna are realized while achieving the miniaturization of the antenna device.
  • the first antenna is the antenna device according to aspect 3-6 or 3-7, further comprising a short-circuit portion extending from the main portion and connecting to the ground.
  • the radiation efficiency of the first antenna can be improved.
  • the first antenna is a telephone antenna.
  • the second antenna is a telephone antenna.
  • the third antenna is the antenna device according to any one of aspects 3-1 to 3-8, which is an antenna for GNSS. According to the aspect 3-9, it is possible to suppress the GNSS antenna located between the two telephone antennas from oscillating due to the influence of the metal-containing member.

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Abstract

アンテナ装置(10)は、第1面(102)を有する基板(100)と、基板(100)に設けられた第1アンテナ(200)と、基板(100)に設けられた第2アンテナ(300)と、基板(100)の第1面(102)上に設けられた第3アンテナ(400)と、を備え、第3アンテナ(400)の中心点(CP)は、第1アンテナ(200)の第2アンテナ(300)から最も離れた端部(EP1)と、第2アンテナ(300)の第1アンテナ(200)から最も離れた端部(EP2)と、を結んだ線(L)の中心を通る中心線(CL)に対して、あるいは、基板(100)の第1面(102)の中心線(CL)に対して、第2アンテナ(300)の第1アンテナ(200)から最も離れた端部(EP2)が位置する側と同じ側に位置する。

Description

アンテナ装置
 本発明は、アンテナ装置に関する。
 近年、地板上に搭載された複数のアンテナを備えるアンテナ装置が開発されている。例えば、特許文献1及び2に記載のアンテナ装置においては、地板上に、電話用の第1アンテナと、電話用の第2アンテナと、Global Positioning System(GPS)用の第3アンテナと、Electronic Toll Collection(ETC)用の第4アンテナと、が搭載されている。第3アンテナ及び第4アンテナは、第1アンテナと第2アンテナとの間に位置している。
特開2014-160902号公報 特開2009-278591号公報
 GPS等のGlobal Navigation Satellite System(GNSS)用のアンテナの放射指向性は、天頂方向に向けることが要求されることがある。しかしながら、例えば特許文献1又は2に記載されているようにGNSS用のアンテナが電話用の2つのアンテナの間に位置する場合、GNSS用のアンテナの放射指向性が電話用のアンテナによって天頂方向から傾き得ることがあった。
 本発明の目的の一例は、2つのアンテナの間に位置するアンテナの放射指向性を良好にすることである。
 また、アンテナを固定するためのネジやアンテナの角度を調整するための金属部材、基板等に取り付けられるネジやピン等が、電話用の2つのアンテナの間に位置し、かつ、GNSS用のアンテナの近傍に位置する場合、GNSSの発振に寄与することがあった。
 本発明の目的の他の一例は、アンテナ近傍に位置する金属を含む部材による影響でのアンテナの発振を抑制することである。
 さらなる本発明の他の目的は、本明細書の記載から明らかになるであろう。
 本発明の第1態様の一例は、
 第1面を有する基板と、
 前記基板に設けられた第1アンテナと、
 前記基板に設けられた第2アンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
を備え、
 前記第3アンテナの中心点は、前記第1アンテナの前記第2アンテナから最も離れた端部と、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部と、を結んだ線の中心を通る中心線に対して、あるいは、前記基板の前記第1面の中心線に対して、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と同じ側に位置する、アンテナ装置である。
 本発明の第2態様の一例は、
 第1面を有する基板と、
 前記基板に設けられた第1アンテナと、
 前記基板に設けられた第2アンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
 前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置するアンテナ以外の金属を含む部材と、
を備え、
 前記金属を含む部材は、前記第1アンテナの前記第2アンテナから最も離れた端部と、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部と、を結んだ線の中心を通る中心線に対して、あるいは、前記基板の前記第1面の中心線に対して、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と同じ側に位置する、アンテナ装置である。
 本発明の第2態様の他の一例は、
 第1面を有する基板と、
 前記基板に設けられた第1アンテナと、
 前記基板に設けられた第2アンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
 前記基板上に設けられ、前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置するアンテナ以外の金属を含む部材と、
を備え、
 前記金属を含む部材は、前記基板に設けられた導体パターンとは非導通である、アンテナ装置である。
 本発明の上記第1態様によれば、2つのアンテナの間に位置するアンテナの放射指向性を良好にすることができる。
 本発明の上記第2態様によれば、アンテナ近傍に位置する金属を含む部材による影響でのアンテナの発振を抑制することができる。
実施形態に係るアンテナ装置の斜視図である。 図1に示したアンテナ装置の下面図である。 図1に示したアンテナ装置の一部を拡大した上面図である。 図1に示した基板の下面図である。 図1に示した第4アンテナの分解斜視図である。 図5の変形例を示す図である。 図1の第1の変形例を示す図である。 図1の第2の変形例を示す図である。 第2の変形例に係るアンテナ装置の利得の周波数特性と、実施形態に係るアンテナ装置の利得の周波数特性と、を示すグラフである。 図1の第3の変形例を示す図である。 図1の第4の変形例を示す図である。 第2の変形例に係るアンテナ装置の反射損失の周波数特性と、第3の変形例に係るアンテナ装置の反射損失の周波数特性と、第4の変形例に係るアンテナ装置の反射損失の周波数特性と、を示すグラフである。 図1の第5の変形例を示す図である。 図1の第6の変形例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 本明細書において、「第1」、「第2」、「第3」等の序数詞は、特に断りのない限り、同様の名称が付された構成を単に区別するために付されたものであり、構成の特定の特徴(例えば、順番又は重要度)を意味するものではない。
 図1は、実施形態に係るアンテナ装置10の斜視図である。図2は、図1に示したアンテナ装置10の下面図である。図3は、図1に示したアンテナ装置10の一部を拡大した上面図である。図4は、図1に示した基板100の下面図である。図5は、図1に示した第4アンテナ500の分解斜視図である。
 図1から図5において、第1方向Xは、アンテナ装置10の前後方向である。第1方向Xの正方向(第1方向Xに付された矢印によって示された方向)は、アンテナ装置10の前方向である。第1方向Xの負方向(第1方向Xに付された矢印によって示された方向の反対方向)は、アンテナ装置10の後方向である。図1から図5において、第2方向Yは、アンテナ装置10の左右方向であり、第1方向Xに直交している。第2方向Yの正方向(第2方向Yに付された矢印によって示された方向)は、アンテナ装置10の前方から見てアンテナ装置10の右方向である。第2方向Yの負方向(第2方向Yに付された矢印によって示された方向の反対方向)は、アンテナ装置10の前方から見てアンテナ装置10の左方向である。図1から図5において、第3方向Zは、アンテナ装置10の上下方向であり、第1方向X及び第2方向Yの双方に直交している。第3方向Zの正方向(第3方向Zに付された矢印によって示された方向)は、アンテナ装置10の上方向である。第3方向Zの負方向(第3方向Zに付された矢印によって示された方向の反対方向)は、アンテナ装置10の下方向である。
 本実施形態に係るアンテナ装置10は、例えば、車載用アンテナ装置として利用することが可能であり、また、車載用以外でもその用途に応じて様々な装置に利用することが可能である。
 アンテナ装置10は、基板100、第1アンテナ200、第2アンテナ300、第3アンテナ400、第4アンテナ500及び地板600を備えている。
 基板100は、第1面102及び第2面104を有している。基板100は、例えば、プリント回路板(PCB)である。ここで、基板100の第1面102を基板100の上面とする。基板100の第2面104は、第3方向Zにおいて基板100の第1面102の反対側にあり、基板100の下面とする。
 基板100は、地板600によって保持されている。地板600は、第3面602及び第4面604を有している。地板600は、例えば、板金である。ここで、地板600の第3面602を地板600の上面とする。地板600の第4面604は、第3方向Zにおいて地板600の第3面602の反対側にあり、地板600の下面とする。地板600は、基板100の第2面104が地板600の第3面602に対向するように、基板100を保持している。地板600は、切欠き610(詳細は後述する。)及び開口620を有している。地板600の切欠き610は、アンテナ装置10の後側(第1方向Xの負方向の側)に位置しており、地板600の開口620は、アンテナ装置10の前側(第1方向Xの正方向の側)に位置している。地板600の開口620からは、基板100の第1端子110a、第2端子110b、第3端子110c、第4端子110d及び第5端子110eが露出している。第1端子110a、第2端子110b、第3端子110c、第4端子110d及び第5端子110eのそれぞれをアンテナ装置10の外部要素と電気的に接続するための配線は、例えば、地板600の開口620を通すことができる。
 第1アンテナ200は、電波の送受信を行うアンテナである。本実施形態において、第1アンテナ200は、電話用のアンテナ、より具体的には、電話用のメインアンテナである。ただし、第1アンテナ200は、電話と異なる用途のアンテナであってもよい。
 第1アンテナ200は、第1導電パターン202を有している。第1導電パターン202は、基板100の第1面102側に設けられている。ただし、第1導電パターン202は、基板100のうち基板100の第1面102側と異なる場所に設けられていてもよい。第1導電パターン202(第1アンテナ200)は、主部210、第1延伸部220、分岐部230及び短絡部240を有している。
 主部210及び第1延伸部220は、マルチバンド(例えば、電話の周波数帯)として動作する形状を有している。主部210は、自己相似形状を有しており、これによって、第1アンテナ200の動作帯域を広帯域化している。第1延伸部220は、主部210から線状に基板100の外縁に沿って延伸している。例えば、自己相似形状のアンテナとして、バイコニカルアンテナやボウタイアンテナといった、スケール(サイズ比)を変えても形状が相似形状になるアンテナがある。自己相似形状のアンテナの前提として、アンテナサイズと周波数とが反比例の関係を保つとき、アンテナの電気的特性は、アンテナサイズ又は周波数が変わっても原理的には同じ特性を示す。実際の設計では、インピーダンスの調整等のため、バイコニカルアンテナやボウタイアンテナ等の二等辺三角形の放射素子の形状を変形させ、半楕円形状や本実施形態における主部210のような台形状の形状とすることができる。このような場合であっても、自己相似形状により得られる一定の電気的特性を利用することができる。本実施形態においては、自己相似形状の1つの放射素子の一部としての主部210がグランドに対向するように配置されることにより、疑似的にボウタイアンテナと略同様の作用効果を得られ、グランドによって、仮想的に反対側にもう1つの放射素子が対向配置されているかのような作用効果を得られる。
 本実施形態において、第1延伸部220の一部が基板100の外縁から基板100の内側(第2方向Yの負方向)に向けて伸びている。これにより、動作周波数帯のうちの高周波帯域により寄与し、かつ、第1アンテナ200と第2アンテナ300とを近接に配置させることによって生じるアイソレーションの悪化を防止することができる。
 少なくとも1つの分岐部230は、第1延伸部220の先端(第1延伸部220のうちアンテナ装置10の後側の一端)において、第1延伸部220から分岐している。具体的には、少なくとも1つの分岐部230が、第1延伸部220のうち第2方向Yに沿って基板100の外縁に沿って延伸する部分から、第1方向Xに沿って、アンテナ装置10の前方に向けて延伸している。これにより、動作帯域をさらに広帯域化可能になる。また、分岐部230を複数設けることで、分岐部230の数に応じた数の共振を実現することができる。したがって、本実施形態においては、2つの分岐部230が設けられており、二共振を実現している。このような構成とすることにより、動作帯域をより広帯域化することができる。なお、分岐部230の数は、特定の数に限定されず、1つのみであってもよいし、複数であってもよい。
 また、本実施形態における分岐部230は第1延伸部220から直線的に第1方向Xに伸びる形状であるが、分岐部230の形状は直線形状に限定されず、ミアンダ形状、フラクタル形状、折り返し形状、湾曲形状、渦巻き形状等の他の形状であってもよい。
 第1導電パターン202の主部210は、第3方向Zにおいて地板600と重なっているのに対して、第1導電パターン202の少なくとも1つの分岐部230は、第3方向Zにおいて地板600と重なっていない。具体的には、少なくとも1つの分岐部230は、第3方向Zにおいて、地板600の切欠き610(切欠き610によって地板600が物理的に存在しない部分)と重なっている。地板600による第1アンテナ200の放射特性やVSWR(Voltage Standing Wave Ratio)への影響を考慮し、第1アンテナ200の全体が地板600と重ならないように配置される場合、アンテナ装置10の第1方向Xの長さ及び第2方向Yの長さが長くなってしまい、アンテナ装置10が大型化してしまう。一方、本実施形態のように、第1アンテナ200のうち、第1導電パターン202の主部210が地板600と重なり、第1導電パターン202の分岐部230が地板600と重なっていない構成とすることにより、アンテナ装置10の小型化を達成しながらも、第1アンテナ200の所望の特性を実現することが可能になる。
 さらに、本実施形態の構成の場合、第1導電パターン202の分岐部230が地板600と重なっている場合と比較して、第1アンテナ200への給電時に地板600に発生する電流によって分岐部230が受ける影響を低減することができる。一方、後述するように、主部210は、短絡部240を介してグランドに短絡されており、第1導電パターン202のうち主部210及び主部210の近傍における電位はグランドに近くなっている。したがって、主部210が地板600と重なっていても、第1導電パターン202のうち主部210及び主部210の周辺は、第1アンテナ200への給電時に地板600に発生する電流によって受ける影響が小さくなっている。言い換えると、地板600が第1導電パターン202の一部分(例えば、複数の分岐部230)と重ならないようにするための構造(例えば、地板600の切欠き610)を大きくすることなく、第1アンテナ200の所望の特性を実現することができる。すなわち、地板600の面積をさらに小さくすることなく、第1アンテナ200の所望の特性を実現可能となる。地板600の面積をさらに小さくする必要がないため、低い周波数帯においてケーブル等へ漏洩電流が流れ、電気特性が不安定になることを抑制することができる。
 なお、本実施形態においては、第1導電パターン202の主部210の全体が地板600と重なっている。ただし、第1導電パターン202の主部210の一部分のみ(例えば、第3方向Zから見た場合の第1導電パターン202の主部210の全面積の50%以上又は75%以上)が地板600と重なっていてもよい。すなわち、第1導電パターン202の主部210の少なくとも一部分(第1導電パターン202の主部210の全体又は一部分)が地板600と重なっていてもよい。
 短絡部240は、主部210から延伸している。短絡部240は、基板100の第2面104側に位置する第1配線120a(図4)を介して、基板100の第1端子110a(図2)に電気的に接続されている。短絡部240は、グランドに短絡されている。第1導電パターン202の電流分布は、短絡部240が主部210に接続する位置に応じて、制御可能になっている。すなわち、短絡部240が主部210に接続する位置によって、インピーダンスマッチングを行っている。これにより、第1アンテナ200の動作周波数帯でのVSWRを向上させることが可能となり、この結果、第1アンテナ200の放射効率を向上させることができる。本実施形態においては、短絡部240は、主部210のうち第2アンテナ300が位置する側を向いた外縁に接続されている。
 第2アンテナ300は、電波の受信を行うアンテナである。すなわち、第2アンテナ300は、電波の送信を行わない。したがって、第2アンテナ300の近傍を伝搬する電波の強さは、第1アンテナ200の近傍を伝搬する電波の強さより弱くなっている。本実施形態において、第2アンテナ300は、電話用のアンテナ、より具体的には電話用のサブアンテナである。ただし、第2アンテナ300は、電話と異なる用途のアンテナであってもよい。
 第2アンテナ300は、第2導電パターン302を有している。第2導電パターン302は、基板100の第1面102側に設けられている。ただし、第2導電パターン302は、基板100のうち基板100の第1面102側と異なる場所に設けられていてもよい。
 第2導電パターン302(第2アンテナ300)は、第2延伸部310を有している。第2延伸部310は、第2延伸部310の両端部を除いて、基板100の外縁に沿って線状に延伸している。第2延伸部310のうちアンテナ装置10の後側の一端部は、第2延伸部310のうち基板100の外縁に沿って延伸する部分から、第2方向Yに沿って、第1アンテナ200が位置する側に向けて線状に延伸する部分と、当該部分(第2延伸部310のうち基板100の外縁に沿って延伸する部分から、第2方向Yに沿って、第1アンテナ200が位置する側に向けて線状に延伸する部分)から、第1方向Xに沿ってアンテナ装置10の前側に向けて線状に延伸する部分と、を有している。これにより、第1アンテナ200と第2アンテナ300との間のアイソレーションを確保しつつ、第2延伸部310の全長を長くすることができる。第2延伸部310のうちアンテナ装置10の前側の他端部は、第2方向Yに沿って、第1アンテナ200が位置する側に向けて線状に延伸している。この場合、第2延伸部310のうちアンテナ装置10の前側の当該他端部がない場合と比較して、第2アンテナ300をアンテナ装置10の後方に広げることなく、第2延伸部310の全長を長くすることができる。なお、第2延伸部310の上記他端部の第2方向Yにおける長さは、第2延伸部310の上記他端部が基板100のグランドと短絡しないように調整する必要がある。
 第2延伸部310のうちアンテナ装置10の前側の上記他端部は、基板100の第2面104側に位置する第2配線120b(図4)を介して、基板100の第2端子110b(図2)に電気的に接続されている。
 図3に示すように、基板100の第1面102に垂直な方向(第3方向Z)から見た場合、第3アンテナ400の中心点CPは、第1アンテナ200の第2アンテナ300から最も離れた端部EP1と、第2アンテナ300の第1アンテナ200から最も離れた端部EP2と、を結んだ線Lの中心を第1方向Xに沿って通る中心線CLに対して、第2アンテナ300の第1アンテナ200から最も離れた端部EP2が位置する側と同じ側に位置している。第1アンテナ200の端部EP1は、第1アンテナ200の端領域ER1の第1方向Xにおける中心に位置している。第1アンテナ200の端領域ER1は、第1方向Xに広がっており、第2方向Yにおいて第2アンテナ300(例えば、第2アンテナ300の後述する端領域ER2)から最も離れている。第2アンテナ300の端部EP2は、第2アンテナ300の端領域ER2の第1方向Xにおける中心に位置している。第2アンテナ300の端領域ER2は、第1方向Xに広がっており、第2方向Yにおいて第1アンテナ200(例えば、第1アンテナ200の端領域ER1)から最も離れている。第1アンテナ200の端部EP1及び第2アンテナ300の端部EP2の決定方法は上記例に限定されない。例えば、第1アンテナ200の端領域ER1内の任意の一部分(例えば、第1アンテナ200の端領域ER1の第1方向Xにおける中心からずれて位置している部分)を第1アンテナ200の端部EP1とし、第2アンテナ300の端領域ER2内の任意の一部分(例えば、第2アンテナ300の端領域ER2の第1方向Xにおける中心からずれて位置している部分)を第2アンテナ300の端部EP2としても、線Lの中心の位置、すなわち、中心線CLの位置は一定のままである。本実施形態において、中心線CLは、基板100の第1面102の中心線ともなっている。ただし、上述した例において、中心線CLは、基板100の第1面102の中心線から第2方向Yに沿ってずれていてもよい。
 第2方向Yにおいて、第1アンテナ200の少なくとも一部分(例えば、主部210の全体及び第1延伸部220の一部分)と、第2アンテナ300の少なくとも一部分(例えば、第2アンテナ300の全体)とは、基板100の第1面102の中心線CLに対して互いに反対側に位置している。本実施形態では、アンテナ装置10の前方から見た場合、第1アンテナ200の上記少なくとも一部分は、基板100の第1面102の中心線CLの右側に位置しており(寄っており)、第2アンテナ300の上記少なくとも一部分は、基板100の第1面102の中心線CLの左側に位置している(寄っている)。ただし、アンテナ装置10の前方から見た場合、第1アンテナ200の上記少なくとも一部分は、基板100の第1面102の中心線CLの左側に位置しており、第2アンテナ300の上記少なくとも一部分は、基板100の第1面102の中心線CLの右側に位置していてもよい。
 基板100の第1面102の中心線CLは、基板100の第1面102の中心を第1方向Xに沿って通過している。一例において、基板100の第1面102の中心は、基板100内の位置によらず、基板100が一様な密度を有するものと仮定した場合における基板100の重心である。
 第1アンテナ200及び第2アンテナ300の配置は、次のように言い換えられてもよい。すなわち、第1アンテナ200内の位置によらず、第1アンテナ200が一様な密度を有するものと仮定した場合における第1アンテナ200の重心と、第2アンテナ300内の位置によらず、第2アンテナ300が一様な密度を有するものと仮定した場合における第2アンテナ300の重心とは、第2方向Yにおいて、基板100の第1面102の中心線CLに対して互いに反対側に位置していてもよい。
 第1アンテナ200及び第2アンテナ300は、リソグラフィ等のパターニングによって形成されている。したがって、第1アンテナ200及び第2アンテナ300が板金で形成されている場合と比較して、第1アンテナ200及び第2アンテナ300の寸法精度が向上してアンテナ特性が向上する。さらに、第1アンテナ200及び第2アンテナ300が板金で形成されている場合と比較して、板金の第1アンテナ200及び板金の第2アンテナ300を保持する構造や、基板100と板金の第1アンテナ200又は板金の第2アンテナ300とを接続するハンダが不要となる。これにより、ハンダ付けを行う工程が不要となるため、生産ラインでの工程削減や不良発生の抑制が可能になる。さらに、部品数の削減や工数の削減により、コストを低減することができる。
 本実施形態において、第3アンテナ400は、Global Navigation Satellite System(GNSS)用のアンテナ、例えば、Global Positioning System(GPS)用のアンテナである。ただし、第3アンテナ400は、GNSSと異なる用途のアンテナであってもよい。
 第3アンテナ400は、基板100の第1面102上に位置している。第3アンテナ400は、パッチアンテナである。基板100の第1面102に垂直な方向から見た場合、第3アンテナ400の形状は、四角形、具体的には略正方形となっている。ただし、第3アンテナ400の形状は、四角形以外であってもよく、例えば、円形であってもよい。第3アンテナ400の第1給電点402及び第2給電点404は、それぞれ、第3端子110c及び第4端子110d(図2)に電気的に接続されている。
 基板100の第1面に垂直な方向(第3方向Z)から見た場合、第3アンテナ400の中心点CPは、基板100の第1面102の中心線CLに対して、第2アンテナ300の上記少なくとも一部分が位置する側に位置している(寄っている)。上述したように、第2アンテナ300の近傍を伝搬する電波の強さは、第1アンテナ200の近傍を伝搬する電波の強さより弱くなっている。したがって、本実施形態においては、第3アンテナ400の中心点CPが基板100の第1面102の中心線CL上に位置する場合、又は第3アンテナ400の中心点CPが、基板100の第1面102の中心線CLに対して、第1アンテナ200の上記少なくとも一部分が位置する側と同じ側に位置する場合と比較して、第3アンテナ400の放射指向性の天頂方向(第3方向Zの正方向)からの傾きを低減することができ、第3アンテナ400の放射指向性を良好にすることができる。
 第3アンテナ400の放射指向性の天頂方向(第3方向Zの正方向)からの傾きは、中心線CLが、基板100の第1面102の中心線でなく、線Lの中心を通る中心線である場合であっても、低減することができる。すなわち、本実施形態においては、基板100の第1面102の中心線と、線Lの中心を通る中心線とは、中心線CLとして一致している。しかしながら、基板100の形状と、第1アンテナ200及び第2アンテナ300の配置と、によっては(例えば、第1アンテナ200及び第2アンテナ300のうちの一方が本実施形態と比較して基板100の第1面102の第2方向Yにおける中心に近づいている場合)、基板100の第1面102の中心線と、線Lの中心を通る中心線と、が第2方向Yに沿ってずれる場合がある。この場合であっても、第3アンテナ400の中心点CPが、線Lの中心を通る中心線に対して、第2アンテナ300の端部EP2が位置する側と同じ側に位置するとき、第3アンテナ400の放射指向性の天頂方向(第3方向Zの正方向)からの傾きを低減することができ、第3アンテナ400の放射指向性を良好にすることができる。
 第3アンテナ400の中心点CPは、例えば、第3アンテナ400内の位置によらず、第3アンテナ400が一様な密度を有するものと仮定した場合における第3アンテナ400の重心である。
 本実施形態においては、第3アンテナ400の全体が、基板100の第1面102の中心線CLに対して、第2アンテナ300の上記少なくとも一部分が位置する側と同じ側に位置している(寄っている)。ただし、第3アンテナ400の一部分のみ(例えば、第3方向Zから見た場合の第3アンテナ400の全面積の50%以上又は75%以上)が、基板100の第1面102の中心線CLに対して、第2アンテナ300の上記少なくとも一部分が位置する側と同じ側に位置していてもよい。第3アンテナ400を基板100の第1面102の中心線CLに対してどれだけずらすかは、例えば、第1アンテナ200及び第2アンテナ300によって第1アンテナ200及び第2アンテナ300の近傍を伝搬する電波の強さに応じて決定することができる。
 本実施形態においては、上述したように、第1アンテナ200及び第2アンテナ300がそれぞれ第1導電パターン202及び第2導電パターン302を有している。この場合、第1アンテナ200又は第2アンテナ300が板金で形成され、かつ基板100の第1面102からアンテナ装置10の上方(第3方向Zの正方向)に向けて離れて保持されている場合と比較して、第3方向Zにおける第1アンテナ200の位置及び第2アンテナ300の位置を低くすることができる。第3アンテナ400における天頂方向(第3方向Zの正方向)の放射指向性が第1アンテナ200又は第2アンテナ300によって受ける影響を低減することができ、第3アンテナ400の放射指向性を良好にすることができる。ただし、第1アンテナ200又は第2アンテナ300は板金で形成されていてもよい。
 本実施形態において、第4アンテナ500(後述するヘリカルアンテナ530)は、Electronic Toll Collection(ETC)用のアンテナである。ただし、第4アンテナ500は、ETCと異なる用途のアンテナであってもよい。
 第4アンテナ500は、導電板510、支持部520及びヘリカルアンテナ530を有している。
 導電板510は、基板100の第1面102側に設けられている。導電板510は、第1部分512及び第2部分514を有している。導電板510の第1部分512は、基板100の第1面102に沿っている。言い換えると、導電板510の第1部分512の法線は、基板100の第1面102の法線(第3方向Z)と平行になっている。導電板510の第2部分514は、所定の側(第1方向Xの正方向の側、すなわち、第4アンテナ500の前側)に基板100の第1面102に対して第1の所定角度傾斜している。言い換えると、導電板510の第2部分514の法線は、基板100の第1面102の法線に対して第1の所定角度だけ傾いている。本実施形態において、第3方向Zの正方向を0度とした場合、第1の所定角度とは第1方向Xの正方向に向かって略23度である。あるいは、第1方向Xの負方向を0度とした場合、第1の所定角度とは第3方向Zの正方向に向かって略23度である。しかしながら、第1の所定角度はこれに限定されず、所望の角度に設定され得る。支持部520は、導電板510上に配置されている。ヘリカルアンテナ530は、基板100の第1面102から導電板510の第2部分514が傾斜されている側(第1方向Xの正方向の側、すなわち、第4アンテナ500の前側)に向かって、基板100の第1面102に対して第2の所定角度傾斜した状態で、支持部520によって設けられている。言い換えると、ヘリカルアンテナ530(後述する巻き部532)の軸は、基板100の第1面102の法線(第3方向Zの正方向)に対して第2の所定角度だけ傾いている。
 第1の所定角度と第2の所定角度とは、好ましくは実質的に等しくなっている。例えば、第2の所定角度は、第1の所定角度の95%以上105%以下である。しかしながら、第1の所定角度と第2の所定角度とは、異なっていてもよい。
 本実施形態においては、導電板510の全体が基板100の第1面102から傾いている場合と比較して、導電板510のうち基板100の第1面102と平行な部分(すなわち、第1部分512)を用いて、ヘリカルアンテナ530を基板100の第1面102に平行な方向(第1方向X及び第2方向Yの双方に沿って広がる平面に沿った方向)から第2の所定角度だけ斜めに安定して傾けることができる。具体的には、導電板510の第1部分512は、第1孔部542を有している。第1孔部542には、支持部520を基板100に固定する固定部材(例えば、ネジ又はボルト)、又は支持部520を基板100に対して位置合わせするガイド部材(例えば、位置決め用のガイドピン)等が貫通可能になっている。当該固定部材及びガイド部材は、基板100の第2面104から第1面102に向けて基板100を貫通し、さらに導電板510の第1部分512の第1孔部542を貫通し、支持部520に差し込まれる。したがって、固定部材によって支持部520を基板100に安定して固定することができる。また、ガイド部材によって支持部520を基板100に対して安定して位置合わせすることができる。本実施形態においては、第2方向Yに並ぶ複数の第1孔部542(3つの第1孔部542)が設けられている。この場合、例えば、3つの第1孔部542のうちの2つの第1孔部542(例えば、3つの第1孔部542のうちの両側の2つの第1孔部542)の各々にガイド部材を用いるとともに、残りの1つの第1孔部542(例えば、3つの第1孔部542のうちの中心の第1孔部542)に固定部材を用いることができる。したがって、第1孔部542の数が1つのみである場合と比較して、支持部520を基板100に安定して固定することができる。また、固定部材及びガイド部材を用いる場合は、支持部520と基板100との位置決めを確実に行い、互いを安定して固定することができる。ただし、第1孔部542の数は1つのみであってもよい。
 導電板510は、板金である。また、導電板510のうち第1部分512と第2部分514との間の部分は、折り曲げられている。したがって、導電板510の製造は、導電板510の第1部分512と第2部分514とを例えば溶接によって接合する場合と比較して容易になる。ただし、導電板510は、導電板510の第1部分512と第2部分514とを例えば溶接によって接合することで、製造されてもよい。
 導電板510は、地板600と導通していない。言い換えると、導電板510は、地板600から電気的に浮遊している。すなわち、導電板510及び地板600を直接接触させる場合、導電板510の金属部分と地板600の金属部分とを導通させるために、ボルトやネジ等による固定、あるいは、ハンダ付けや溶接等による固定を行う必要がある。しかし、導電板510及び地板600が物理的にも電気的にも浮いた状態であれば、導電板510と地板600との取り付けは容易になり、固定手段等は不要となる。しかしながら、導電板510及び地板600は物理的にも電気的にも浮いているにも関わらず、高周波においては、導電板510と地板600とは、容量結合によって、あたかも導通するようになっていてもよい。一例において、導電板510と地板600との間の静電容量は、20pF以上、好ましくは20pF以上100pF以下、より好ましくは20pF以上45pF以下である。
 支持部520は、絶縁材料(例えば、樹脂)からなっている。支持部520の底面522は、第1底面部分522a及び第2底面部分522bを有している。第1底面部分522aは、導電板510の第1部分512に沿っている。第2底面部分522bは、導電板510の第2部分514に沿っている。言い換えると、第2底面部分522bは、基板100の第1面102から第1の所定角度傾斜した部分となっている。したがって、第2底面部分522bによって、導電板510の第2部分514に対する支持部520の位置合わせが容易となっている。さらに、第1底面部分522a及び第2底面部分522bの双方によって、導電板510の第1部分512及び第2部分514に対する支持部520の位置合わせが容易となっている。なお、支持部520は、第1底面部分522aを有していなくてもよい。
 導電板510には、複数の第1係合部552(第1係合部552a及び第1係合部552b)が設けられている。第1係合部552aは、導電板510の第1部分512に設けられており、導電板510の前側(第1方向Xの正方向側)に位置している。第1係合部552bは、第2部分514に設けられており、導電板510の後側(第1方向Xの負方向側)に位置している。本実施形態において、複数の第1係合部552のそれぞれは、導電板510の一部分となっている。すなわち、導電板510のうち第1部分512と第1係合部552aとの間の部分は、第1部分512から第1係合部552aにかけて、第1部分512に平行な方向(第1方向Xの正方向)から第4アンテナ500の上方(第3方向Zの正方向)に向けて、折り曲げられている。また、導電板510のうち第2部分514と第1係合部552bとの間の部分は、第2部分514から第1係合部552bにかけて、第2部分514に平行な方向(第1方向Xの負方向から第3方向Zの正方向に向けて斜め方向)から第4アンテナ500の上方(第3方向Zの正方向)に向けて、折り曲げられている。ただし、複数の第1係合部552のそれぞれは、導電板510の一部分となっていなくてもよい。例えば、第1係合部552は、導電板510と異なる材料又は同じ材料であってもよく、導電板510に接合されていてもよい。
 本実施形態において、第1係合部552bは導電板510の第2部分514から延在し、第3方向Zの正方向へ向かって折り曲げられた形状である。この折り曲げの角度や折り曲げ部分の長さによって、ヘリカルアンテナ530の指向性を調整することが可能である。
 支持部520には、複数の第2係合部554(第2係合部554a及び第2係合部554b)が設けられている。第2係合部554aは、支持部520の前側(第1方向Xの正方向側)に位置している。第2係合部554bは、支持部520の後側(第1方向Xの負方向側)に位置している。複数の第2係合部554は、支持部520の一部分となっている。複数の第2係合部554は支持部520と一体で形成されていてもよい。また、複数の第2係合部554の少なくとも一部は支持部520とは別体として形成され、様々な手法で接続されていてもよい。
 支持部520の第2係合部554a及び第2係合部554bは、それぞれ、導電板510の第1係合部552a及び第1係合部552bに係合可能になっている。したがって、支持部520の第2係合部554a及び第2係合部554bを、それぞれ、導電板510の第1係合部552a及び第1係合部552bに係合させることで支持部520を導電板510に対して適切に位置合わせした後、ヘリカルアンテナ530を支持部520によって支持することができる。仮に、導電板510の第1係合部552及び支持部520の第2係合部554が設けられていない場合、導電板510に対する支持部520の位置合わせと、導電板510に対するヘリカルアンテナ530の位置合わせとを同時に行う必要が生じ、作業が煩雑になる。これに対して、本実施形態においては、上述したように、ヘリカルアンテナ530の取り付け作業が簡易になる。また、本実施形態のように、導電板510、支持部520、ヘリカルアンテナ530を組み立てることにより、基板100へのヘリカルアンテナ530の取り付け作業が簡易になる。
 本実施形態では、導電板510に複数の第1係合部552が設けられ、支持部520に複数の第2係合部554が設けられている。ただし、導電板510に設けられる第1係合部552の数は1つのみであってもよいし、支持部520に設けられる第2係合部554の数は1つのみであってもよい。また、導電板510の第1係合部552及び支持部520の第2係合部554は、設けられていなくてもよい。
 本実施形態において、支持部520の第2係合部554は凸形状を有しており、導電板510の第1係合部552は、第2係合部554の凸形状が差し込まれる凹(開口)形状を有している。これによって、支持部520の第2係合部554は、導電板510の第1係合部552に係合可能になっている。ただし、導電板510の第1係合部552と支持部520の第2係合部554とを係合させる構造は、本実施形態における例に限定されない。例えば、導電板510の第1係合部552は、凸形状を有していてもよく、支持部520の第2係合部554は、第1係合部552の凸形状が差し込まれる凹(開口)形状を有していてもよい。
 支持部520は、第1凸部562a、第2凸部562b、第3凸部562c及び第4凸部562dを有している。第1凸部562a、第2凸部562b、第3凸部562c及び第4凸部562dは、支持部520の底面522から上方(第3方向Zの正方向)に向けて突出している。第1凸部562aは、支持部520の前側(第1方向Xの正方向側)に位置している。第2凸部562bは、第1方向Xにおいて第1凸部562aに対向しており、支持部520の後側(第1方向Xの負方向側)に位置している。第3凸部562cは、支持部520の前方から見て、支持部520の右側(第2方向Yの正方向側)に位置している。第4凸部562dは、支持部520の前方から見て、支持部520の左側(第2方向Yの負方向側)に位置している。第3凸部562c及び第4凸部562dは、第2方向Yにおいて対向している。
 ヘリカルアンテナ530は、巻き部532、第1端部534及び第2端部536を有している。巻き部532、第1端部534及び第2端部536は、共通の導電性線材からなっている。
 巻き部532は、スパイラル形状を有している。具体的には、巻き部532は、巻き部532の軸方向(上述したように、巻き部532の軸は、基板100の第1面102の法線(第3方向Zの正方向)から第1方向Xの正方向の側に斜めに傾いている。)から見て、円状に延伸している。ただし、巻き部532は、巻き部532の軸方向から見て、円と異なる形状(例えば、楕円形、四角形等)に延伸していてもよい。巻き部532の各巻きの長さは、第4アンテナ500の波長に応じて決定される。また、第4アンテナ500の指向性は、巻き部532の巻き数が多くなるほど、強くすることができる。
 第1端部534は、ヘリカルアンテナ530のうち上側(第3方向Zの正方向側)の端部である。第1端部534は、巻き部532の延伸方向に延伸している(不図示)。あるいは、第1端部534は、巻き部532の延伸方向と異なる方向、具体的には、巻き部532から巻き部532の内側に向けて延伸してもよい。この場合、第1端部534の長さ又は向きに応じて、第4アンテナ500(ヘリカルアンテナ530)の軸比を調整することができる。
 第2端部536は、ヘリカルアンテナ530のうち下側(第3方向Zの負方向側)の端部である。第2端部536は、巻き部532から巻き部532の下方(第3方向Zの負方向)に向けて延伸している。第2端部536は、支持部520を貫通し、さらに、導電板510の第2孔部544を貫通して、基板100に達する。さらに、第2端部536は、基板100のストリップライン(不図示)を介して基板100の第5端子110e(図2)に電気的に接続される。これによって、ヘリカルアンテナ530への給電がなされる。このような構成とすることにより、同軸ケーブルを用いることなく、ヘリカルアンテナ530へ容易に給電が可能となる。
 ヘリカルアンテナ530が支持部520によって支持される場合、巻き部532は、支持部520の第3凸部562cと第4凸部562dとの間に位置し、第2凸部562bは、巻き部532の内側に位置し、第1凸部562aは、巻き部532の外側に位置するようになる。つまり、第1方向Xにおけるヘリカルアンテナ530の支持は、第1凸部562a及び第2凸部562bによってなされ、第2方向Yにおけるヘリカルアンテナ530の支持は、第3凸部562c及び第4凸部562dによってなされる。また、ヘリカルアンテナ530の第1端部534は、支持部520の第3係合部564(凹部)に係合する。
 本実施形態において、第4アンテナ500は、第3アンテナ400よりも、アンテナ装置10の前方に位置している。ただし、第3アンテナ400が第4アンテナ500よりもアンテナ装置10の前方に位置していてもよい。すなわち、第3アンテナ400及び第4アンテナ500の位置関係は、本実施形態における第3アンテナ400及び第4アンテナ500の位置関係と逆であってもよい。また、本実施形態において、第4アンテナ500は、第3アンテナ400よりも第2方向Yの正方向側(右側)にずれて位置しているが、第2方向Yの負方向側(左側)にずれて位置していてもよいし、第4アンテナ500及び第3アンテナ400が第1方向Xに沿った直線上に位置していてもよい。
 図6は、図5の変形例を示す図である。図6に示す第4アンテナ500は、以下の点を除いて、図5に示した第4アンテナ500と同様である。
 ヘリカルアンテナ530の巻き部532は、支持部520に巻き付けられている。これによって、ヘリカルアンテナ530は、水平方向から斜めに傾けられている。支持部520は、柱形状、具体的には、円柱形状を有している。支持部520は、例えば、中空の樹脂や中実の樹脂で形成されている。支持部520の底面522は、第1底面部分522a及び第2底面部分522bを有している。底面522の第1底面部分522aは、導電板510の第1部分512に沿っている。底面522の第2底面部分522bは、導電板510の第2部分514に沿っている。したがって、導電板510に対する支持部520の位置合わせが容易となっている。
 図6に示す例においても、支持部520を基板100に固定する固定部材(例えば、ネジ又はボルト)は、基板100の第2面104から第1面102に向けて基板100を貫通し、さらに導電板510の第1部分512の第1孔部542を貫通し、支持部520に差し込まれる。したがって、ヘリカルアンテナ530を水平方向(第1方向X及び第2方向Yの双方に沿って広がる平面に沿った方向)から斜めに安定して傾けることができる。
 本実施形態では、アンテナエレメントとしてヘリカルアンテナ530を設ける構成を説明したが、ヘリカルアンテナ530(すなわち、ヘリカル形状の放射素子を有するアンテナ)の代わりに、面状の放射素子、板状の放射素子、ミアンダ形状の放射素子、フラクタル形状の放射素子、渦巻き形状の放射素子等、様々な形状の放射素子を有するアンテナをアンテナエレメントとして設けてもよい。上記ヘリカル形状の放射素子、面状の放射素子、板状の放射素子、ミアンダ形状の放射素子、フラクタル形状の放射素子、渦巻き形状の放射素子等を有するアンテナエレメントの一部(例えば、一端)から導体を介して基板100に設けられたストリップライン(不図示)と接続されて、基板100の第5端子110e(図2)に電気的に接続される。これにより、上記形状の放射素子を有するアンテナエレメントへの給電がなされる。この場合であっても、本実施形態と同様に、同軸ケーブルを用いることなく、上記形状の放射素子を有するアンテナエレメントへ容易に給電が可能となる。
 上記形状の放射素子とストリップラインとを電気的に接続する導体は、例えば、線状導体、板状導体、面状導体、導体パターン等で構成されていてもよい。また、この導体は、アンテナエレメントの一部分であってもよい。例えば、本実施形態において、この導体は、ヘリカルアンテナ530の第2端部536にしてもよい。この場合、アンテナエレメントへの当該導体の取り付けが容易となる。
 本実施形態では、第4アンテナ500において、第3方向Zの正方向に向かって、地板600、基板100、導電板510、支持部520、ヘリカルアンテナ530の順に配置されているが、異なる配置順であってもよい。例えば、地板600、基板100、支持部520、導電板510、ヘリカルアンテナ530の順に配置されていてもよい。この場合、基板100に設けられた支持部520は、導電板510及びヘリカルアンテナ530を保持する形状となる。例えば、導電板510の支持部520と対向する部分に貫通孔を設け、支持部520の導電板510と対向する部分に凸部を設けることにより、導電板510に設けられた貫通孔に支持部520に設けられた凸部が貫通することによって、導電板510及び支持部520とが係合する。また、支持部520の凸部がヘリカルアンテナ530の一部と係合する構成とすることにより、支持部520がヘリカルアンテナ530を支持することになる。あるいは、ヘリカルアンテナ530が上記板状の放射素子、面状の放射素子等を有するアンテナエレメントであれば、放射素子を含むアンテナの少なくとも一部に孔部を設け、支持部520の凸部がアンテナの一部に設けられた孔部に貫通する構成とすることで、支持部520がアンテナを支持することになる。なお、支持部520と基板100とは固定部材(例えば、ネジ又はボルト)等の様々な手法で固定される。このような構成であっても、上述したように、高周波において、導電板510と地板600とは容量結合によって、あたかも導通するような構成であるから、本実施形態と同様の作用効果を奏することになる。
 本実施形態において、導電板510及び地板600は、物理的にも電気的にも浮いた構成を説明したが、導電板510と地板600とを互いの金属部分を直接接続する、すなわち、ネジやボルト等による固定、あるいは、ハンダ付けや溶接等による固定を行い、直接導通させる構成としても良い。この場合、ヘリカルアンテナ530の取り付け高さを調整し、ヘリカルアンテナ530の指向性を調整することが可能である。
 本実施形態において、第1係合部552aが第3方向Zの正方向に向けて折り曲げられた形状を説明したが、反対に、第3方向Zの負方向に向けて折り曲げられた形状であってもよく、第1係合部552aが基板100に設けられた孔を貫通し(第1係合部552aが基板に設けられた孔に差し込まれ)、固定される構成であってもよい。また、導電板510の第1部分512が第2部分514よりも第1方向Xの距離を短くしてもよい。このような場合であっても、基板100と導電板510とが固定され、ヘリカルアンテナ530を安定して第2の所定角度を保って傾斜させることができる。
 本実施形態では、基板100に第3導電パターン130が設けられている。第3導電パターン130上に、第3アンテナ400及び第4アンテナ500が配置されている。第3導電パターン130は、第1アンテナ200と第2アンテナ300との間に位置する導電ネジ132に電気的に接続されている。
 図7は、図1の第1の変形例を示す図である。図7に示すアンテナ装置10は、以下の点を除いて、図1に示したアンテナ装置10と同様である。
 第4アンテナ500は、図1に示したヘリカルアンテナ530を含む構造ではなく、パッチアンテナであってもよい。図7に示す例において、第4アンテナ500は、ベース572及び放射素子574を有している。ベース572は、所定の側(第1方向Xの正方向の側、すなわち、第4アンテナ500の前側)に基板100の第1面102に対して第1の所定角度傾斜している。言い換えると、ベース572の法線は、基板100の第1面102の法線に対して第1の所定角度だけ傾いている。放射素子574は、ベース572上に位置している。ベース572は基板で構成されていても、金属板で構成されていてもよい。
 図8は、図1の第2の変形例を示す図である。図8に示すアンテナ装置10は、以下の点を除いて、図1に示したアンテナ装置10と同様である。
 図8における第1導電パターン202の幅は、図1における第1導電パターン202の幅より広くなっている。このような構成によって、後述する図9を用いて説明するように、図8に示すアンテナ装置10における700MHz~840MHzの比較的低域の利得は、図1に示したアンテナ装置10における700MHz~840MHzの比較的低域の利得より高くすることができる。
 図8における第1アンテナ200と第2アンテナ300との間の第2方向Yの間隔は、図1における第1アンテナ200と第2アンテナ300との間の第2方向Yの間隔より大きくなっている。したがって、図8に示すアンテナ装置10においては、図1に示したアンテナ装置10よりも、第1アンテナ200と第2アンテナ300とのアイソレーションを確保することができる。
 図8においては、第3アンテナ400の中心は、第4アンテナ500の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線上に位置している。なお、図1に示したように、第3アンテナ400の中心は、当該仮想線から第2方向Yにずれていてもよい。また、第3アンテナ400の中心は、基板100の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線上に位置している。なお、図1に示したように、第3アンテナ400の中心は、当該仮想線から第2方向Yにずれていてもよい。
 また、図8においては、導電ネジ132は、第4アンテナ500の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線に対して第2方向Yの負方向側に位置している。さらに、導電ネジ132は、第3導電パターン130から離間している。
 図9は、第2の変形例に係るアンテナ装置10の利得の周波数特性と、実施形態に係るアンテナ装置10の利得の周波数特性と、を示すグラフである。図9において、グラフの横軸は、周波数(単位:MHz)を示している。また、グラフの縦軸は、利得(単位:dBi)を示している。
 図9に示すように、第2の変形例における700MHz~840MHzの帯域の利得は、実施形態における700MHz~840MHzの帯域の利得より高くなっている。この結果は、第1アンテナ200の第1導電パターン202の幅を広くすることで、700MHz~800MHzの帯域の利得が向上することを示唆している。
 図10は、図1の第3の変形例を示す図である。図10に示すアンテナ装置10は、第3アンテナ400の中心が、基板100の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線上に位置している点を除いて、図1に示したアンテナ装置10と同様である。
 図11は、図1の第4の変形例を示す図である。図11に示すアンテナ装置10は、導電ネジ132が第3導電パターン130に接続されている点を除いて、図8に示したアンテナ装置10と同様である。
 図12は、第2の変形例に係るアンテナ装置10の反射損失の周波数特性と、第3の変形例に係るアンテナ装置10の反射損失の周波数特性と、第4の変形例に係るアンテナ装置10の反射損失の周波数特性と、を示すグラフである。図12において、グラフの横軸は、周波数(単位:MHz)を示している。また、グラフの縦軸は、反射損失(単位:dB)を示している。さらに、約1550MHzにグラフの縦軸に平行に引かれた太線と、約1600HMzにグラフの縦軸に平行に引かれた太線と、は、これら2つの太線の間の領域がGNSS帯域であることを示している。
 第3の変形例においては、1575MHz付近において反射損失が局所的に減少する共振部分が存在している。これに対して、第4の変形例においては、1500MHz付近において反射損失が局所的に減少する共振部分が存在している。これらの結果の比較より、導電ネジ132を、第4アンテナ500の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線に対して第2方向Yの正方向側よりも第2方向Yの負方向側にずらすことで、反射損失の共振部分をGNSS帯域から遠ざけることができるといえる。第3の変形例及び第4の変形例における導電ネジ132と第3アンテナ400との距離の関係が同様であることを鑑みれば、第1アンテナ200の主部210と導電ネジ132との距離を離すことにより、反射損失の共振部分をGNSS帯域から遠ざけることができるとも言える。すなわち、導電ネジ132が第1アンテナ200の主部210が位置する側に位置するよりも第2アンテナ300が位置する側に位置する構成とした方が、GNSS帯域における共振を抑えることができる。
 第2の変形例においては、1325MHz付近において反射損失が局所的に減少する共振部分が存在している。また、第2の変形例における共振部分の反射損失の減少は、第3の変形例における共振部分の反射損失の減少及び第4の変形例における共振部分の反射損失の減少より小さくなっている。このため、導電ネジ132を、第4アンテナ500の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線に対して第2方向Yの正方向側よりも第2方向Yの負方向側にずらし、かつ導電ネジ132を第3導電パターン130に接続させるよりも第3導電パターン130から離間させることで、GNSS帯域における共振を抑えることができるといえる。すなわち、導電ネジ132が第3導電パターン130と非導通であることで、GNSS帯域における反射損失の共振部分をGNSS帯域から遠ざけることができる。また、第3の変形例において、導電ネジ132と第3導電パターン130とを非導通としても、同様の効果を得ることができる。すなわち、導電ネジ132が第1アンテナ200の主部210が位置する側に位置していても、導電ネジ132が第3導電パターン130から離間する構成とすることで、反射損失の共振部分をGNSS帯域から遠ざけることができ、GNSS帯域における共振を抑制することができる。
 したがって、導電ネジ132が、図3を用いて説明した中心線CLに対して、第2アンテナ300の第1アンテナ200から最も離れた端部EP2が位置する側と同じ側に位置する場合、導電ネジ132が、図3を用いて説明した中心線CLに対して、あるいは、基板100の第1面102(第2面104)の中心線に対して、第2アンテナ300の第1アンテナ200から最も離れた端部EP2が位置する側と反対側に位置する場合と比較して、導電ネジ132による影響での第3アンテナ400の発振を抑制することができるといえる。
 また、導電ネジ132が、第3導電パターン130等、基板100に設けられた導電パターンと非導通である場合、導電ネジ132が、第3導電パターン130等、基板100に設けられた導電パターンと導通である場合と比較して、導電ネジ132による影響での第3アンテナ400の発振を抑制することができるといえる。
 図12では、導電ネジ132による影響での第3アンテナ400の発振の抑制について説明した。しかしながら、図12を用いて説明した事項は、導通ネジ132だけでなく、ビス、ピン、ボルト、バネ、ホルダ等の金属を含む部材、すなわち、アンテナ以外の金属を含む部材による第3アンテナ400の発振の抑制についても、同様に成り立つ。
 アンテナ以外の金属を含む部材は、例えば、アンテナを取り付けるための部材、アンテナを支持するための部材、アンテナの角度を調整するための部材、基板100を固定するための部材、基板100を取り付けるための部材、基板100を支持するための部材等である。具体的には、金属を含む部材は、例えば、金属製あるいは一部に金属を含む樹脂製のネジ、ビス、ピン、ボルト、バネや、金属製あるいは一部に金属を含む樹脂製のホルダ等である。金属を含む部材としては、ここで例示した一の部材だけでなく、複数の部材が設けられていてもよい。
 図13は、図1の第5の変形例を示す図である。図13に示すアンテナ装置10は、以下の点を除いて、図1に示したアンテナ装置10と同様である。
 図13に示すように、第3アンテナ400は、第4アンテナ500の第1方向Xの正方向側に位置していてもよい。具体的には、図13に示す例において、第3アンテナ400は、導電板510の第1部分512を挟んで、導電板510の第2部分514の反対側に位置している。また、第3アンテナ400は、第2方向Yにおいて、第1アンテナ200と第2アンテナ300との間に位置している。
 なお、図13に示す例において、第3アンテナ400の中心は、第4アンテナ500の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線に対して第2方向Yの負方向側にずれている。しかしながら、第3アンテナ400の中心は、当該仮想線上に位置していてもよいし、又は当該仮想線に対して第2方向Yの正方向側にずれていてもよい。
 図14は、図1の第6の変形例を示す図である。図14に示すアンテナ装置10は、以下の点を除いて、図1に示したアンテナ装置10と同様である。
 図14に示すように、アンテナ装置10の第1方向Xの正方向を図1に示したアンテナ装置10の第1方向Xの正方向とは逆にしてもよく、第4アンテナ500は、第1アンテナ200、第2アンテナ300及び第3アンテナ400の第1方向Xの負方向側に位置していてもよい。具体的には、図14に示す例において、第1アンテナ200、第2アンテナ300及び第3アンテナ400は、導電板510の第1部分512を挟んで、導電板510の第2部分514の反対側に位置している。すなわち、開口620を第1方向Xの負方向側に配置し、切欠き610を第1方向Xの正方向側に配置する構造としてもよい。また、第3アンテナ400は、第2方向Yにおいて、第1アンテナ200と第2アンテナ300との間に位置している。
 なお、図14に示す例では、第3アンテナ400の中心は、第4アンテナ500の中心を第1方向Xに平行に通過する仮想線に対して第2方向Yの正方向側にずれている。しかしながら、第3アンテナ400の中心は、当該仮想線上に位置していてもよいし、又は第2方向Yの負方向側にずれていてもよい。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態及び変形例について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
 例えば、本実施形態において、第4アンテナ500は、電話用のメインアンテナ(第1アンテナ200)と、電話用のサブアンテナ(第2アンテナ300)と、GNSS用のアンテナ(第3アンテナ400)と、一緒になって、基板100に設けられている。しかしながら、第4アンテナ500は、例えば、単独で基板100に設けられてもよいし、又は本実施形態で例示したアンテナの種類と異なる種類のアンテナと一緒になって基板100に設けられてもよい。
 本実施形態において、第1アンテナ200及び第2アンテナ300を基板100上に導電パターンを設けることで構成しているが、例えば板金等の導体によって立体的に構成されていてもよい。
 本明細書によれば、以下の態様が提供される。
(態様1-1)
 第1面を有する基板と、
 前記基板の前記第1面側に設けられた導電板と、
 前記導電板上に設けられたアンテナエレメントと、
を備え、
 前記導電板は、前記基板の前記第1面に沿った第1部分と、前記基板の前記第1面に対して第1の所定角度傾斜した第2部分と、を有し、
 前記アンテナエレメントは、前記基板の前記第1面から前記導電板の前記第2部分が傾斜されている側に向かって、前記基板の前記第1面に対して第2の所定角度傾斜して設けられる、アンテナ装置である。
 態様1-1によれば、アンテナエレメントを基板に対して斜めに安定して傾けることができる。
(態様1-2)
 前記基板を保持する地板をさらに備え、
 前記導電板は、前記地板から電気的に浮遊している、態様1-1に記載のアンテナ装置である。
 態様1-2によれば、導電板と地板との取り付けを容易にすることができる。
(態様1-3)
 前記アンテナエレメントが前記基板に導体を介して接続される、態様1-1又は1-2に記載のアンテナ装置である。
 態様1-3によれば、アンテナエレメントへ容易に給電することができる。
(態様1-4)
 前記導体は前記アンテナエレメントの一部である、態様1-3に記載のアンテナ装置である。
 態様1-4によれば、アンテナエレメントへの導体の取り付けを容易にすることができる。
(態様1-5)
 前記アンテナエレメントは、ヘリカル形状、面状、板状、ミアンダ形状、フラクタル形状、及び渦巻き形状のうちの少なくとも1つの形状の放射素子を有する、態様1-1から1-4のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-5によれば、ヘリカル形状、面状、板状、ミアンダ形状、フラクタル形状、及び渦巻き形状のうちの少なくとも1つの形状の放射素子を有するアンテナエレメント基板に対して斜めに安定して傾けることができる。
(態様1-6)
 前記導電板のうち前記第1部分と前記第2部分との間の部分は、折り曲げられている、態様1-1から1-5のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-6によれば、導電板の製造を容易にすることができる。
(態様1-7)
 前記アンテナエレメントを支持する支持部をさらに備え、
 前記支持部は、前記基板の前記第1面から前記第1の所定角度傾斜する部分を有する、態様1-1から1-6のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-7によれば、導電板の第2部分に対する支持部の位置合わせを容易にすることができる。
(態様1-8)
 前記支持部の底面は、前記導電板の前記第1部分に沿った第1底面部分と、前記導電板の前記第2部分に沿った第2底面部分と、を有する、態様1-7に記載のアンテナ装置である。
 態様1-8によれば、導電板の第1部分及び第2部分に対する支持部の位置合わせを容易にすることができる。
(態様1-9)
 前記導電板は、第1係合部を有し、
 前記支持部は、前記導電板の前記第1係合部と係合可能な第2係合部を有する、態様1-7又は1-8に記載のアンテナ装置である。
 態様1-9によれば、アンテナエレメントの取り付け作業を簡易にすることができる。
(態様1-10)
 前記導電板の前記第1部分は、前記支持部を前記基板に固定する固定部材又は前記支持部を前記基板に対して位置合わせするガイド部材が通過可能な孔部を有する、態様1-7から1-9のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-10によれば、固定部材によって支持部を基板に安定して固定することができ、ガイド部材によって支持部を基板に対して安定して位置合わせすることができる。
(態様1-11)
 前記基板の前記第1面上に設けられたGNSS用のアンテナをさらに備え、
 前記GNSS用のアンテナが、前記導電板の前記第1部分を挟んで、前記導電板の前記第2部分の反対側に位置している、態様1-1から1-10のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-11によれば、GNSS用のアンテナを備えるアンテナ装置において、アンテナエレメントを基板に対して斜めに安定して傾けることができる。
(態様1-12)
 前記基板の前記第1面上に設けられた電話用のアンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられたGNSS用のアンテナと、
をさらに備え、
 前記電話用のアンテナ及び前記GNSS用のアンテナが、前記導電板の前記第1部分を挟んで、前記導電板の前記第2部分の反対側に位置している、態様1-1から1-10のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-12によれば、電話用のアンテナ及びGNSS用のアンテナを備えるアンテナ装置において、アンテナエレメントを基板に対して斜めに安定して傾けることができる。
(態様1-13)
 前記電話用アンテナは、第1アンテナと第2アンテナとを有し、
 前記GNSS用のアンテナは、前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置している、態様1-12に記載のアンテナ装置である。
 態様1-13によれば、複数の電話用のアンテナ及びGNSS用のアンテナを備えるアンテナ装置において、アンテナエレメントを基板に対して斜めに安定して傾けることができる。
(態様1-14)
 前記アンテナエレメントは、ETC用のアンテナである、態様1-1から1-13のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様1-14によれば、ETC用のアンテナを基板に対して斜めに安定して傾けることができる。
(態様2-1)
 第1面を有する基板と、
 前記基板に設けられた第1アンテナと、
 前記基板に設けられた第2アンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
を備え、
 前記第3アンテナの中心点は、前記第1アンテナの前記第2アンテナから最も離れた端部と、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部と、を結んだ線の中心を通る中心線に対して、あるいは、前記基板の前記第1面の中心線に対して、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と同じ側に位置する、アンテナ装置である。
 態様2-1によれば、第1アンテナと第2アンテナとの間に位置する第3アンテナの放射指向性を良好にすることができる。
(態様2-2)
 前記第1アンテナは第1導電パターンを有し、
 前記第2アンテナは第2導電パターンを有する、態様2-1に記載のアンテナ装置である。
 態様2-2によれば、第3アンテナにおける天頂方向の放射指向性が第1アンテナ又は第2アンテナによって受ける影響を低減することができる。
(態様2-3)
 前記第1アンテナは、主部と、前記主部から延伸する延伸部と、前記延伸部から分岐した少なくとも1つの分岐部と、を有する、態様2-1又は2-2に記載のアンテナ装置である。
 態様2-3によれば、動作帯域を広帯域化することができる。
(態様2-4)
 前記基板を保持する地板をさらに備え、
 前記主部の少なくとも一部分は、前記地板と重なっており、
 前記少なくとも1つの分岐部は、前記地板と重なっていない、態様2-3に記載のアンテナ装置である。
 態様2-4によれば、アンテナ装置の小型化を達成しながらも、第1アンテナの所望の特性を実現する。
(態様2-5)
 前記第1アンテナは、前記主部から延伸し、グランドに接続する短絡部をさらに有する、態様2-3又は2-4に記載のアンテナ装置である。
 態様2-5によれば、第1アンテナの放射効率を向上させることができる。
(態様2-6)
 前記第1アンテナは、電話用のアンテナであり、
 前記第2アンテナは、電話用のアンテナであり、
 前記第3アンテナは、GNSS用のアンテナである、態様2-1から2-5までのいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様2-6によれば、電話用の2つのアンテナの間に位置するGNSS用のアンテナの放射指向性の天頂方向からの傾きを低減することができ、GNSS用の放射指向性を良好にすることができる。
(態様3-1)
 第1面を有する基板と、
 前記基板に設けられた第1アンテナと、
 前記基板に設けられた第2アンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
 前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置するアンテナ以外の金属を含む部材と、
を備え、
 前記金属を含む部材は、前記第1アンテナの前記第2アンテナから最も離れた端部と、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部と、を結んだ線の中心を通る中心線に対して、あるいは、前記基板の前記第1面の中心線に対して、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と同じ側に位置する、アンテナ装置である。
 態様3-1によれば、金属を含む部材が、上記中心線に対して、第2アンテナの第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と反対側に位置する場合と比較して、金属を含む部材による影響での第3アンテナの発振を抑制することができる。
(態様3-2)
 前記金属を含む部材は、前記基板に設けられた導体パターンとは非導通である、態様3-1に記載のアンテナ装置である。
 態様3-2によれば、金属を含む部材が、基板に設けられた導体パターンと導通である場合と比較して、金属を含む部材による影響での第3アンテナの発振を抑制することができる。
(態様3-3)
 第1面を有する基板と、
 前記基板に設けられた第1アンテナと、
 前記基板に設けられた第2アンテナと、
 前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
 前記基板上に設けられ、前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置するアンテナ以外の金属を含む部材と、
を備え、
 前記金属を含む部材は、前記基板に設けられた導体パターンとは非導通である、アンテナ装置である。
 態様3-3によれば、金属を含む部材が、基板に設けられた導体パターンと導通である場合と比較して、金属を含む部材による影響での第3アンテナの発振を抑制することができる。
(態様3-4)
 前記金属を含む部材は、ネジ、ビス、ピン、ボルト、バネ及びホルダの少なくとも1つを有する、態様3-1から3-3のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様3-4によれば、ネジ、ビス、ピン、ボルト、バネ及びホルダの少なくとも1つによる影響での第3アンテナの発振を抑制することができる。
(態様3-5)
 前記第1アンテナは第1導電パターンを有し、
 前記第2アンテナは第2導電パターンを有する、態様3-1から3-4のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様3-5によれば、第3アンテナにおける天頂方向の放射指向性が第1アンテナ又は第2アンテナによって受ける影響を低減することができる。
(態様3-6)
 前記第1アンテナは、主部と、前記主部から延伸する延伸部と、前記延伸部から分岐した少なくとも1つの分岐部と、を有する、態様3-1から3-5のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様3-6によれば、動作帯域を広帯域化することができる。
(態様3-7)
 前記基板を保持する地板をさらに備え、
 前記主部の少なくとも一部分は、前記地板と重なっており、
 前記少なくとも1つの分岐部は、前記地板と重なっていない、態様3-6に記載のアンテナ装置である。
 態様3-7によれば、アンテナ装置の小型化を達成しながらも、第1アンテナの所望の特性を実現する。
(態様3-8)
 前記第1アンテナは、前記主部から延伸し、グランドに接続する短絡部をさらに有する、態様3-6又は3-7に記載のアンテナ装置である。
 態様3-8によれば、第1アンテナの放射効率を向上させることができる。
(態様3-9)
 前記第1アンテナは、電話用のアンテナであり、
 前記第2アンテナは、電話用のアンテナであり、
 前記第3アンテナは、GNSS用のアンテナである、態様3-1から3-8のいずれか一に記載のアンテナ装置である。
 態様3-9によれば、電話用の2つのアンテナの間に位置するGNSS用のアンテナが金属を含む部材による影響で発振することを抑制することができる。
 この出願は、2019年10月29日に出願された日本出願特願2019-196598号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 アンテナ装置
100 基板
102 第1面
104 第2面
110a 第1端子
110b 第2端子
110c 第3端子
110d 第4端子
110e 第5端子
120a 第1配線
120b 第2配線
130 第3導電パターン
132 導電ネジ
200 第1アンテナ
202 第1導電パターン
210 主部
220 第1延伸部
230 分岐部
240 短絡部
300 第2アンテナ
302 第2導電パターン
310 第2延伸部
400 第3アンテナ
402 第1給電点
404 第2給電点
500 第4アンテナ
510 導電板
512 第1部分
514 第2部分
520 支持部
522 底面
522a 第1底面部分
522b 第2底面部分
530 ヘリカルアンテナ
532 巻き部
534 第1端部
536 第2端部
542 第1孔部
544 第2孔部
552 第1係合部
552a 第1係合部
552b 第1係合部
554 第2係合部
554a 第2係合部
554b 第2係合部
562a 第1凸部
562b 第2凸部
562c 第3凸部
562d 第4凸部
564 第3係合部
572 ベース
574 放射素子
600 地板
602 第3面
604 第4面
610 切欠き
620 開口
CL 中心線
CP 中心点
EP1 端部
EP2 端部
ER1 端領域
ER2 端領域
L 線
X 第1方向
Y 第2方向
Z 第3方向

Claims (14)

  1.  第1面を有する基板と、
     前記基板に設けられた第1アンテナと、
     前記基板に設けられた第2アンテナと、
     前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
    を備え、
     前記第3アンテナの中心点は、前記第1アンテナの前記第2アンテナから最も離れた端部と、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部と、を結んだ線の中心を通る中心線に対して、あるいは、前記基板の前記第1面の中心線に対して、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と同じ側に位置する、アンテナ装置。
  2.  前記第1アンテナは第1導電パターンを有し、
     前記第2アンテナは第2導電パターンを有する、請求項1に記載のアンテナ装置。
  3.  前記第1アンテナは、主部と、前記主部から延伸する延伸部と、前記延伸部から分岐した少なくとも1つの分岐部と、を有する、請求項1又は2に記載のアンテナ装置。
  4.  前記基板を保持する地板をさらに備え、
     前記主部の少なくとも一部分は、前記地板と重なっており、
     前記少なくとも1つの分岐部は、前記地板と重なっていない、請求項3に記載のアンテナ装置。
  5.  前記第1アンテナは、前記主部から延伸し、グランドに接続する短絡部をさらに有する、請求項3又は4に記載のアンテナ装置。
  6.  第1面を有する基板と、
     前記基板に設けられた第1アンテナと、
     前記基板に設けられた第2アンテナと、
     前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
     前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置するアンテナ以外の金属を含む部材と、
    を備え、
     前記金属を含む部材は、前記第1アンテナの前記第2アンテナから最も離れた端部と、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部と、を結んだ線の中心を通る中心線に対して、あるいは、前記基板の前記第1面の中心線に対して、前記第2アンテナの前記第1アンテナから最も離れた端部が位置する側と同じ側に位置する、アンテナ装置。
  7.  前記金属を含む部材は、前記基板に設けられた導体パターンとは非導通である、請求項6に記載のアンテナ装置。
  8.  第1面を有する基板と、
     前記基板に設けられた第1アンテナと、
     前記基板に設けられた第2アンテナと、
     前記基板の前記第1面上に設けられた第3アンテナと、
     前記基板上に設けられ、前記第1アンテナと前記第2アンテナとの間に位置するアンテナ以外の金属を含む部材と、
    を備え、
     前記金属を含む部材は、前記基板に設けられた導体パターンとは非導通である、アンテナ装置。
  9.  前記金属を含む部材は、ネジ、ビス、ピン、ボルト、バネ及びホルダの少なくとも1つを有する、請求項6から8のいずれか一項に記載のアンテナ装置。
  10.  前記第1アンテナは第1導電パターンを有し、
     前記第2アンテナは第2導電パターンを有する、請求項6から9のいずれか一項に記載のアンテナ装置。
  11.  前記第1アンテナは、主部と、前記主部から延伸する延伸部と、前記延伸部から分岐した少なくとも1つの分岐部と、を有する、請求項6から10のいずれか一項に記載のアンテナ装置。
  12.  前記基板を保持する地板をさらに備え、
     前記主部の少なくとも一部分は、前記地板と重なっており、
     前記少なくとも1つの分岐部は、前記地板と重なっていない、請求項11に記載のアンテナ装置。
  13.  前記第1アンテナは、前記主部から延伸し、グランドに接続する短絡部をさらに有する、請求項11又は12に記載のアンテナ装置。
  14.  前記第1アンテナは、電話用のアンテナであり、
     前記第2アンテナは、電話用のアンテナであり、
     前記第3アンテナは、GNSS用のアンテナである、請求項1から13のいずれか一項に記載のアンテナ装置。
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