JP2014053686A - Substrate type antenna - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate type antenna where a plurality of antennas are constituted by a simple structure on a thin substrate.SOLUTION: On one side substrate surface 2 of a substrate 1 composed of a dielectric, a first coupling part pattern 4 of a loop shape where a part is segmented is formed. To one side end part at a position where the one side is segmented, an antenna element 6 comprising a first antenna for a low resonance frequency is connected and to the other side end part at the segmented position, an antenna element 13 comprising the first antenna is connected. On the other side substrate surface of the substrate 1, a loop-shaped second coupling part pattern where a part is segmented is formed at a position opposite to the first coupling part pattern 4. To one side end part at a position where the other side is segmented, an antenna element comprising a second antenna to become another resonance frequency band is connected. The first antenna and the second antenna are configured so that signals of different frequency bands can be transmitted/received to/from a common feeding point 7 formed on the substrate 1, and are provided with a grounding cable 15 whose one end is connected to an earthing ground point 14 equipped for the antenna element 13 and whose other end is grounded.

Description

本発明は、薄型の基板上にアンテナを構成した基板型アンテナに関する。   The present invention relates to a substrate type antenna in which an antenna is formed on a thin substrate.

従来の基板型アンテナとして、誘電体からなる基板と、この基板の一方の基板面に形成されて一ヶ所で分断したループ状の第一結合部パターンと、基板の他方の基板面に形成されて一ヶ所で分断すると共に、分断した両端にそれぞれ給電点を接続したループ状の第二結合部パターンとを有し、第一結合部パターンおよび第二結合部パターン間を静電容量結合および磁気誘導結合し、第一結合部パターンの一方端にアンテナを接続して構成したものが知られている(例えば、特許文献1を参照)。   As a conventional substrate type antenna, a substrate made of a dielectric, a loop-shaped first coupling portion pattern formed on one substrate surface of the substrate and divided at one location, and formed on the other substrate surface of the substrate It has a loop-like second coupling part pattern that is divided at one place and connected to the feeding points at both ends of the part. Capacitive coupling and magnetic induction between the first coupling part pattern and the second coupling part pattern A combination of antennas connected to one end of a first coupling portion pattern is known (see, for example, Patent Document 1).

特開2007−142666号公報JP 2007-142666 A

しかしながら、従来の基板型アンテナでは、一枚の基板上に一つの共振周波数帯域を持つアンテナを構成するという考え方しかなかったため、薄型の基板を使用する効果を十分に活用することができないでいた。   However, in the conventional substrate type antenna, since there was only an idea of configuring an antenna having one resonance frequency band on a single substrate, the effect of using a thin substrate could not be fully utilized.

本発明の目的は、薄型の基板上に簡単な構成で複数のアンテナを構成した基板型アンテナを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a substrate type antenna in which a plurality of antennas are configured with a simple configuration on a thin substrate.

本発明は上記目的を達成するために、誘電体からなる基板の一方側基板面に、一箇所を分断したループ状の第一結合部パターンを形成し、この第一結合部パターンの分断した位置の両端部に第一アンテナを構成するアンテナ素子をそれぞれ接続し、前記基板上に形成した給電点とアース点から送受信信号を送受信する基板型アンテナにおいて、前記基板の他方側基板面に、前記第一結合部パターンに対向する位置に一箇所を分断したループ状の第二結合部パターンを形成し、この第二結合部パターンの分断した位置の一方側に第二アンテナを構成するアンテナ素子を接続し、前記第一アンテナの一方の前記アンテナ素子に前記給電点を構成し、前記第一アンテナの他方の前記アンテナ素子に接地用アース点を構成し、前記接地用アース点に一端を接続し他端を接地した接地ケーブルを設け、前記第一アンテナおよび前記第二アンテナは、共通の前記給電点からそれぞれ送受信信号を送受信可能に構成したことを特徴とする。   In order to achieve the above-mentioned object, the present invention forms a loop-shaped first coupling part pattern divided at one place on one side of the substrate made of a dielectric, and the divided position of the first coupling part pattern In the substrate type antenna for transmitting and receiving transmission / reception signals from a feeding point and a ground point formed on the substrate, respectively, the antenna elements constituting the first antenna are respectively connected to both ends of the substrate. A loop-like second coupling part pattern is formed at a position opposite to the one coupling part pattern, and an antenna element constituting the second antenna is connected to one side of the divided position of the second coupling part pattern The one antenna element of the first antenna is configured with the feeding point, the other antenna element of the first antenna is configured with a grounding ground point, and the grounding ground point is The ground cable grounded connection to the other end of the provided, the first antenna and the second antenna is characterized in that the common of the feeding point respectively constitute a reception signal to be transmitted and received.

このような構成によれば、一枚の薄型の基板と、これを使用した基板型アンテナを小型化しても、接地ケーブルによる接地によって、共振周波数帯域のVSWR値が望ましい値に抑えることができ、給電点側から二つの共振周波数帯域の送受信信号を感度良く送受信することが可能となる。従って、比較的簡単な構成で、小型で高性能の基板アンテナを容易に得ることができる。   According to such a configuration, even if a single thin substrate and a substrate type antenna using the substrate are miniaturized, the VSWR value in the resonance frequency band can be suppressed to a desirable value by grounding with the ground cable. It is possible to transmit / receive two transmission / reception signals in the resonance frequency band with high sensitivity from the feeding point side. Therefore, it is possible to easily obtain a small and high performance substrate antenna with a relatively simple configuration.

また本発明は、上記の構成に加えて、前記第一アンテナおよび前記第二アンテナは、共通の前記給電点からそれぞれ異なる共振周波数帯域の送受信信号を送受信可能に構成したことを特徴とする。   In addition to the above configuration, the present invention is characterized in that the first antenna and the second antenna are configured to be able to transmit and receive transmission / reception signals of different resonance frequency bands from the common feeding point.

また本発明は、上記の構成に加えて、前記接地ケーブルは、その径を0.1mm以上で0.5mm以下とした導線で構成したことを特徴とする。   In addition to the above-described configuration, the present invention is characterized in that the grounding cable is configured by a conducting wire having a diameter of 0.1 mm to 0.5 mm.

また本発明は、上記の構成に加えて、前記接地ケーブルは、その長さの増減によって共振周波数帯域の微調整を調整可能にしたことを特徴とする。   In addition to the above-described configuration, the present invention is characterized in that the grounding cable can be finely adjusted in the resonance frequency band by increasing or decreasing its length.

本発明による基板型アンテナによれば、一枚の薄型の基板と、これを使用した基板型アンテナを小型化しても、接地ケーブルによる接地によって、基板の一方側基板面に構成した第一アンテナにおける共振周波数帯域のVSWR値を望ましい値に抑えることができ、給電点側から二つの共振周波数帯域の送受信信号を感度良く送受信することが可能となる。従って、比較的簡単な構成で、小型で高性能の基板アンテナを容易に得ることができる。   According to the substrate type antenna according to the present invention, even if a single thin substrate and the substrate type antenna using the substrate are miniaturized, the first antenna configured on the one side substrate surface of the substrate by grounding with the ground cable. The VSWR value in the resonance frequency band can be suppressed to a desired value, and transmission / reception signals in the two resonance frequency bands can be transmitted / received with high sensitivity from the feeding point side. Therefore, it is possible to easily obtain a small and high performance substrate antenna with a relatively simple configuration.

本発明の一実施の形態による基板型アンテナを示す平面図である。It is a top view which shows the board | substrate type antenna by one embodiment of this invention. 図1に示した基板型アンテナの一方側基板面を示す平面図である。It is a top view which shows the one side board | substrate surface of the board | substrate type antenna shown in FIG. 図1に示した基板型アンテナの他方側基板面を示す平面図である。It is a top view which shows the other side board | substrate surface of the board | substrate type antenna shown in FIG. 図1に示した基板型アンテナにおける接地ケーブルの長さに対するVSWR値の変化を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the change of the VSWR value with respect to the length of the grounding cable in the board | substrate type antenna shown in FIG. 比較のために示す他の基板型アンテナの一方側基板面を示す平面図である。It is a top view which shows the one side board | substrate surface of the other board | substrate type antenna shown for a comparison. 比較のために示す他の基板型アンテナの一方側基板面を示す平面図である。It is a top view which shows the one side board | substrate surface of the other board | substrate type antenna shown for a comparison. 共振周波数に対するVSWR値を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the VSWR value with respect to the resonant frequency. 共振周波数に対する利得を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the gain with respect to the resonant frequency.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施の形態による基板型アンテナの平面図であり、図2は、その一方側基板面のみを示す平面図である。   FIG. 1 is a plan view of a substrate type antenna according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a plan view showing only one side substrate surface thereof.

基板1は、誘電体、例えばガラスエポキシ機材によって製作され、この一枚の基板1の一方側基板面2には、図1および図2に示したようにギャップ3によって一箇所を分断したループ状、例えば略C字状にした第一結合部パターン4を形成し、この第一結合部パターン4の分断した両端部を使用して第一アンテナが構成されている。第一結合部パターン4の分断した一方端側には、電路5を介してアンテナ素子6が接続されている。この第一アンテナにおけるアンテナ素子6の他方端部には、給電点7が形成されている。アンテナ素子6に近接して並ぶようにアース部8が配置され、このアース部8によって、給電点7に与えられる電位を安定させている。また、給電点7の近傍に位置するアース部8には、アース点9が形成されている。給電点7には、長さ100mm程度のU.FLコネクタケーブル等の同軸ケーブル10における中心部信号線11が接続され、アース点9には同軸ケーブル10の外周部シールド線12が接続されている。   The substrate 1 is made of a dielectric material, for example, glass epoxy equipment, and the one side substrate surface 2 of the single substrate 1 has a loop shape in which one portion is divided by a gap 3 as shown in FIGS. For example, the first coupling part pattern 4 having a substantially C-shape is formed, and the first antenna is configured by using both divided ends of the first coupling part pattern 4. An antenna element 6 is connected to the one end side of the first coupling portion pattern 4 via an electric path 5. A feeding point 7 is formed at the other end of the antenna element 6 in the first antenna. A ground portion 8 is arranged so as to be arranged close to the antenna element 6, and the ground portion 8 stabilizes the potential applied to the feeding point 7. A ground point 9 is formed in the ground portion 8 located in the vicinity of the feeding point 7. The feeding point 7 has a U.S. length of about 100 mm. A central signal line 11 in a coaxial cable 10 such as an FL connector cable is connected, and an outer peripheral shield line 12 of the coaxial cable 10 is connected to the ground point 9.

これに対して、第一結合部パターン4の分断した他方端側には、アンテナ素子13が接続され、このアンテナ素子13の端部には、接地用アース点14が形成されている。アンテナ素子13の接地用アース点14には、接地ケーブル15の一端が半田付けで接続されている。この接地ケーブル15は、長さ100mm程度で、径rが0.1≦r≧0.5[mm]の導線16を絶縁被覆(裸線でも良い)したもので、その他端は後に接地されることになる。このようにして第一アンテナは、給電点11とアース点12間でモノポール方式アンテナを構成している。   On the other hand, the antenna element 13 is connected to the other end of the first coupling portion pattern 4 that is divided, and a grounding earth point 14 is formed at the end of the antenna element 13. One end of a ground cable 15 is connected to the grounding ground point 14 of the antenna element 13 by soldering. This ground cable 15 is a cable having a length of about 100 mm and a diameter r of 0.1.ltoreq.r.gtoreq.0.5 [mm] coated with insulation (may be a bare wire), and the other end is grounded later. It will be. In this way, the first antenna constitutes a monopole antenna between the feeding point 11 and the ground point 12.

図3は,上述した基板1の裏面側である他方側基板面を示す平面図である。   FIG. 3 is a plan view showing the other substrate surface which is the back surface side of the substrate 1 described above.

同じ基板1の他方側基板面17には、図2に示した第一結合部パターン4のギャップ3に位置を合致させて形成したギャップ18を有したほぼ同ループ状の第二結合部パターン19を形成しており、ギャップ18によって分断した第二結合部パターン19の一方端側には電路20を介して第二アンテナを構成するアンテナ素子21が接続されている。   On the other substrate surface 17 of the same substrate 1, a second coupling portion pattern 19 having substantially the same loop shape and having a gap 18 formed in alignment with the gap 3 of the first coupling portion pattern 4 shown in FIG. 2. The antenna element 21 constituting the second antenna is connected to one end side of the second coupling portion pattern 19 divided by the gap 18 via the electric circuit 20.

この実施の形態では、アンテナ素子6およびアンテナ素子13から成る第一アンテナの共振周波数帯域は、例えば800MHz帯域、詳細には800〜975MHzであり、一方、アンテナ素子21から成る第二アンテナの共振周波数帯域は、先の第一アンテナの周波数帯域よりも高い方の周波数帯域、例えば2GHz帯域、詳細には1700〜2200MHzである。   In this embodiment, the resonance frequency band of the first antenna including the antenna element 6 and the antenna element 13 is, for example, an 800 MHz band, specifically 800 to 975 MHz, while the resonance frequency of the second antenna including the antenna element 21 is. The band is a frequency band higher than the frequency band of the first antenna, for example, a 2 GHz band, specifically 1700 to 2200 MHz.

このときの基板1は、厚さ0.3mm、長さ65mm、幅10mm程度の外形寸法を有して矩形に成され、小型化されている。第一結合部パターン4は、中心部に5mm程度の円形の切り欠き部22を有し、またギャップ3の幅は0.5mm程度である。アンテナ素子13は、長さ23mm、幅9.5mm程度で、アンテナ素子6は、長さ34mm、幅2mmである。またアース部8は、長さ30.25mm、幅6.5mm程度である。また、第二結合部パターン19は、第一結合部パターン4とほぼ同形状であり、中心部に5mm程度の円形の切り欠き部23を有し、ギャップ18の幅は0.5mm程度である。第二アンテナを構成するアンテナ素子21は、長さ24mm、幅2mm程度である。   At this time, the substrate 1 has a rectangular shape having outer dimensions of about 0.3 mm in thickness, 65 mm in length, and 10 mm in width, and is miniaturized. The 1st coupling | bond part pattern 4 has the circular notch part 22 about 5 mm in the center part, and the width | variety of the gap 3 is about 0.5 mm. The antenna element 13 has a length of about 23 mm and a width of about 9.5 mm, and the antenna element 6 has a length of 34 mm and a width of 2 mm. The ground portion 8 has a length of about 30.25 mm and a width of about 6.5 mm. The second connecting portion pattern 19 has substantially the same shape as the first connecting portion pattern 4, has a circular cutout portion 23 of about 5 mm at the center, and the width of the gap 18 is about 0.5 mm. . The antenna element 21 constituting the second antenna has a length of about 24 mm and a width of about 2 mm.

このようにして、一枚の薄型の基板1を使用して、その一方側基板面2に第一結合部パターン4を形成し、その他方側基板面17に第二結合部パターン19を形成すると、両結合部パタン4,19間は基板1の静電容量を介して静電容量結合されると共に、磁気誘導結合される。従って、見かけ上は1枚の薄型の基板1でありながら、二つの第一アンテナおよび第二アンテナを構成することができ、しかも共通の給電点7で異なる二つの周波数帯域の信号を送受信するモノポール方式アンテナを構成することができる。   In this way, when one thin substrate 1 is used to form the first coupling portion pattern 4 on the one side substrate surface 2 and the second coupling portion pattern 19 is formed on the other side substrate surface 17. The coupling patterns 4 and 19 are capacitively coupled via the capacitance of the substrate 1 and magnetically coupled. Therefore, although it is a single thin substrate 1, it is possible to configure two first antennas and second antennas, and to transmit and receive signals in two different frequency bands at a common feeding point 7. A pole antenna can be configured.

しかし、基板1の小型化を図ると、詳細については後述するように低い方の共振周波数帯域のVSWR値が上がってしまうことが分かった。これに対して、低い方の周波数帯域のために構成した第一アンテナでは、ループ状に形成した第一結合部パターン4の分断した一方側に電路5を介してアンテナ素子6を接続し、このアンテナ素子6に設けた給電点7で送受信信号を送受信するだけでなく、ループ状に形成した第一結合部パターン4の分断した他方側に接地用アース点14を有するアンテナ素子13を接続し、このアンテナ素子13の接地用アース点14に一端を接続した接地ケーブル15で接地するようにしている。   However, it was found that when the size of the substrate 1 is reduced, the VSWR value in the lower resonance frequency band increases as will be described in detail later. On the other hand, in the first antenna configured for the lower frequency band, the antenna element 6 is connected to the one side of the first coupling portion pattern 4 formed in a loop shape via the electric circuit 5. In addition to transmitting and receiving transmission / reception signals at a feeding point 7 provided on the antenna element 6, an antenna element 13 having a grounding ground point 14 is connected to the other side of the first coupling portion pattern 4 formed in a loop shape, The antenna element 13 is grounded by a grounding cable 15 having one end connected to a grounding ground point 14 for grounding.

アンテナ素子13に形成した接地用アース点14を接地ケーブル15で接地することによって、一枚の薄型の基板1と、これを使用した基板型アンテナを小型化しても、低い方の共振周波数帯域のVSWR値を望ましい値まで下げることができ、同軸ケーブル10から800MHz帯域と2GHz帯域の送受信信号を感度良く送受信することが可能となる。従って、比較的簡単な構成で、小型で、高感度の基板アンテナを容易に得ることができる。   By grounding the grounding ground point 14 formed on the antenna element 13 with the grounding cable 15, even if the single thin substrate 1 and the substrate type antenna using the same are miniaturized, the lower resonance frequency band is obtained. The VSWR value can be lowered to a desired value, and transmission / reception signals in the 800 MHz band and the 2 GHz band can be transmitted and received from the coaxial cable 10 with high sensitivity. Therefore, it is possible to easily obtain a small and highly sensitive substrate antenna with a relatively simple configuration.

しかも、アンテナ素子13に形成した接地用アース点14を接地ケーブル15で接地すると、その接地ケーブル15の長さを調整することによって共振周波数の微調整を図ることができるようになる。   In addition, when the grounding ground point 14 formed on the antenna element 13 is grounded by the grounding cable 15, the resonance frequency can be finely adjusted by adjusting the length of the grounding cable 15.

図4は、接地ケーブル15の長さを変えた場合の第一アンテナにおける共振周波数帯域のVSWR値の変化を示す特性図である。接地ケーブル15の長さを12cmとしたときの特性曲線30と、接地ケーブル15の長さを10cmとしたときの特性曲線31を併記している。両者の比較から分かるように、接地ケーブル15の長さを12cmとしたときは、特性曲線30に示すようにVSWR値を下げることができる。   FIG. 4 is a characteristic diagram showing a change in the VSWR value of the resonance frequency band in the first antenna when the length of the ground cable 15 is changed. A characteristic curve 30 when the length of the ground cable 15 is 12 cm and a characteristic curve 31 when the length of the ground cable 15 is 10 cm are shown. As can be seen from the comparison between the two, when the length of the ground cable 15 is 12 cm, the VSWR value can be lowered as shown by the characteristic curve 30.

このように、アンテナ素子13に形成した接地用アース点14を接地ケーブル15で接地すると、接地ケーブル15の長さを調整することによって共振周波数の微調整を図ることができる。この特性を利用して、共振周波数に応じて接地ケーブル15の長さを調整することによって、微調整を行うことができるので、基板1における第一アンテナを構成するためのパターンを変えることなく、このパターンの大きさおよび形状は標準化を図って構成を簡略することができる。   As described above, when the grounding earth point 14 formed on the antenna element 13 is grounded by the grounding cable 15, the resonance frequency can be finely adjusted by adjusting the length of the grounding cable 15. By making use of this characteristic, fine adjustment can be performed by adjusting the length of the ground cable 15 according to the resonance frequency without changing the pattern for configuring the first antenna on the substrate 1. The size and shape of this pattern can be standardized to simplify the configuration.

次に、一枚の薄型の基板1と、これを使用した基板型アンテナを小型化しても、第一アンテナによって構成した低い方の共振周波数帯域のVSWR値を望ましい値まで下げる効果について説明する。これは、一枚の基板を使用して一つの共振周波数を持つように構成して二枚の基板を組み合わせた従来の基板型アンテナと、図5および図6に示した基板型アンテナと、上述した図1〜図3に示した基板型アンテナとを使用し、各特性上の変化について説明する。   Next, the effect of lowering the VSWR value of the lower resonance frequency band constituted by the first antenna to a desirable value even if the single thin substrate 1 and the substrate type antenna using the same are miniaturized will be described. This is because a conventional substrate type antenna in which one substrate is used to have one resonance frequency and two substrates are combined, the substrate type antenna shown in FIG. 5 and FIG. Using the substrate type antenna shown in FIGS. 1 to 3, changes in each characteristic will be described.

先ず、図5および図6に示した基板型アンテナ、つまり、図1に示した接地線15を使用しないで、基板1の一方側基板面2側に第一アンテナを構成し、他方側基板面17に第二アンテナを構成した基板型アンテナについて説明する。尚、図1〜図3に示したものとの同等物には同一符号をつけて詳細な説明を省略する。   First, without using the substrate type antenna shown in FIGS. 5 and 6, that is, the grounding wire 15 shown in FIG. 1, the first antenna is formed on the one side substrate surface 2 side of the substrate 1, and the other side substrate surface A substrate type antenna constituting the second antenna will be described in FIG. The same components as those shown in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図5に示すように基板1の表面側である一方側基板面2の構成は、図2とほぼ同様であるが、第一結合パターン4の一方側端部に結合したアンテナ素子13には、接地ケーブル接続用の接地点はない。しかし、第一結合パターン4の他方側端部に結合したアンテナ素子6には給電点7が形成され、その近傍に配置したアース部8には接地点9が形成され、給電点7および接地点9には同軸ケーブル10が接続されている。   As shown in FIG. 5, the configuration of the one-side substrate surface 2 that is the surface side of the substrate 1 is substantially the same as that in FIG. 2, but the antenna element 13 coupled to one end of the first coupling pattern 4 includes There is no ground point for ground cable connection. However, a feeding point 7 is formed on the antenna element 6 coupled to the other end portion of the first coupling pattern 4, and a grounding point 9 is formed on the ground portion 8 disposed in the vicinity thereof. A coaxial cable 10 is connected to 9.

しかし、基板1の裏面側である他方側基板面17には、図6に示すように第二結合部パターン19を有し、この第二結合部パターン19の分断した一方側端部には、電路20を介して第二アンテナを構成するアンテナ素子21を接続している。さらに第二結合部パターン19の分断した他方側端部には、第二結合部パターン19の外周部に外側に突出するように細長い微調整用アンテナ素子24を形成している。この微調整用アンテナ素子24は、その突出長を調整することによって共振周波数の微調整が行えるようにしている。   However, the other substrate surface 17 which is the back surface side of the substrate 1 has a second coupling portion pattern 19 as shown in FIG. An antenna element 21 constituting a second antenna is connected via an electric path 20. Further, an elongated fine adjustment antenna element 24 is formed on the other end portion of the second coupling portion pattern 19 so as to protrude outward from the outer peripheral portion of the second coupling portion pattern 19. The fine adjustment antenna element 24 can finely adjust the resonance frequency by adjusting the protruding length.

この種の構成の基板型アンテナでは、基板1は、厚さ0.3mm、長さ78mm、幅20mm程度の外形寸法を有して矩形に成されている。図5に示した第一アンテナを構成する方の第一結合部パターン4は、中心部に6mm程度の円形の切り欠き部22を有し、ギャップ3の幅は0.5mm程度である。アンテナ素子13は、長さ29.25mm、幅13m皿程度で、アンテナ素子6は、長さ36mm、幅2mmである。またアース部7は、長さ28.5mm、幅13.25mm程度である。   In this type of substrate antenna, the substrate 1 has a rectangular shape with outer dimensions of a thickness of 0.3 mm, a length of 78 mm, and a width of about 20 mm. The first coupling portion pattern 4 constituting the first antenna shown in FIG. 5 has a circular cutout portion 22 of about 6 mm at the center, and the width of the gap 3 is about 0.5 mm. The antenna element 13 has a length of about 29.25 mm and a width of about 13 m, and the antenna element 6 has a length of 36 mm and a width of 2 mm. The ground portion 7 has a length of about 28.5 mm and a width of about 13.25 mm.

また第二アンテナを構成する方の第二結合部パターン19は、第一結合部パターン4と同様の大きさである。アンテナ素子21は、長さ24mm、幅2mm程度で、アンテナ素子24は、長さ3mm、幅1.5mm程度である。   The second coupling part pattern 19 constituting the second antenna has the same size as the first coupling part pattern 4. The antenna element 21 has a length of about 24 mm and a width of about 2 mm, and the antenna element 24 has a length of about 3 mm and a width of about 1.5 mm.

このような構成の基板型アンテナでも、共通の同軸ケーブル10を使用して給電点10から二つの異なる共振周波数帯域の送受信信号を送受信することができるようになる。このとき、アンテナ素子4およびアンテナ素子6から成る第一アンテナの共振周波数帯域としては、例えば800MHz帯域、第二アンテナの共振周波数帯域は、例えば2GHz帯域とすることができる。また、一枚の基板を使用して一つの共振周波数を持つように構成して二枚の基板を組み合わせた従来の基板型アンテナに比べて、基板1の面積を約70%に小型化することができる。   Even with the board type antenna having such a configuration, it is possible to transmit and receive transmission / reception signals in two different resonance frequency bands from the feeding point 10 using the common coaxial cable 10. At this time, the resonance frequency band of the first antenna including the antenna element 4 and the antenna element 6 can be set to, for example, an 800 MHz band, and the resonance frequency band of the second antenna can be set to, for example, a 2 GHz band. Further, the area of the substrate 1 can be reduced to about 70% as compared with the conventional substrate type antenna which is configured to have one resonance frequency by using one substrate and combines two substrates. Can do.

しかし、この種のモノポール方式アンテナでは、所望の共振周波数にマッチングするために、その都度、長さや形状などのアンテナパターンを変更しなければならない。また、アース部8の面積も大きい方が特性が安定し、第一アンテナおよび第二アンテナを構成するアンテナ素子の長さもλ/2に近い方が共振を取りやすい傾向を持っているため、基板1は長さが78mm、幅が20mmとなってしまい、基板1をさらに小型化するのが難しかった。しかも、基板1を小型化しようとすると、図7に示すように低い方の共振周波数帯域のVSWR値が上がってしまうということも明らかになった。   However, in this type of monopole antenna, in order to match a desired resonant frequency, the antenna pattern such as length and shape must be changed each time. Further, the larger the area of the ground portion 8, the more stable the characteristics, and the closer the length of the antenna elements constituting the first antenna and the second antenna to λ / 2, the more likely to take resonance. 1 had a length of 78 mm and a width of 20 mm, and it was difficult to further downsize the substrate 1. In addition, it has been clarified that when the size of the substrate 1 is reduced, the VSWR value in the lower resonance frequency band increases as shown in FIG.

図7は、共振周波数に対するVSWR値を示す特性図であり、第一アンテナの共振周波数帯域としては800〜975MHz帯域、第二アンテナの共振周波数帯域は1700〜2200GHz帯域としている。図4および図5に示した基板型アンテナの特性曲線25は、基板1の小型化によって低い方の共振周波数帯域、つまり800MHz帯域のVSWR値が大きくなっている。これに対して、図1〜図3に示した基板型アンテナの特性曲線26では、低い方の共振周波数帯域、詳細には800〜975MHzで、VSWR値を望ましい値である3.00以下に保持することができる。しかも、第一アンテナの共振周波数帯域800〜975MHzと、第二アンテナの共振周波数帯域1700〜2200MHzでのVSWR値を2.50以下で安定させることが可能となった。   FIG. 7 is a characteristic diagram showing the VSWR value with respect to the resonance frequency. The resonance frequency band of the first antenna is 800 to 975 MHz, and the resonance frequency band of the second antenna is 1700 to 2200 GHz. In the characteristic curve 25 of the substrate type antenna shown in FIGS. 4 and 5, the VSWR value in the lower resonance frequency band, that is, the 800 MHz band is increased due to the downsizing of the substrate 1. On the other hand, in the characteristic curve 26 of the substrate type antenna shown in FIGS. 1 to 3, the VSWR value is maintained at a desirable value of 3.00 or less in the lower resonance frequency band, specifically, 800 to 975 MHz. can do. In addition, the VSWR values in the resonance frequency band 800 to 975 MHz of the first antenna and the resonance frequency band 1700 to 2200 MHz of the second antenna can be stabilized at 2.50 or less.

図8は、改善した低い方の共振周波数帯域における利得特性図である。一枚の基板に一つの共振周波数帯域を持つように構成すると共に、共振周波数帯域の異なる二枚の基板を組み合わせた従来の基板型アンテナの利得特性曲線27と、図5および図6に示した基板型アンテナの利得特性曲線28と、上述した図1〜図3に示した基板型アンテナの利得特性曲線29とを示している。   FIG. 8 is a gain characteristic diagram in the improved lower resonance frequency band. FIG. 5 and FIG. 6 show a gain characteristic curve 27 of a conventional substrate type antenna that is configured to have one resonance frequency band on one substrate and that combines two substrates having different resonance frequency bands. The gain characteristic curve 28 of a board | substrate type antenna and the gain characteristic curve 29 of the board | substrate type antenna shown in FIGS. 1-3 mentioned above are shown.

同図から分かるように低い方の共振周波数帯域800〜975MHzにおいて、図1〜図3に示した基板型アンテナの利得特性曲線29は、図5および図6に示した基板型アンテナの利得特性曲線28よりも殆ど高利得となっている。しかも、利得特性曲線29は、従来の基板型アンテナの利得特性曲線27にほぼ匹敵する高感度の利得を得ることができる。   As can be seen from the figure, in the lower resonance frequency band of 800 to 975 MHz, the gain characteristic curve 29 of the substrate type antenna shown in FIGS. 1 to 3 is the gain characteristic curve of the substrate type antenna shown in FIGS. The gain is almost higher than 28. In addition, the gain characteristic curve 29 can obtain a high-sensitivity gain almost comparable to the gain characteristic curve 27 of the conventional substrate type antenna.

図1〜図3に示した基板型アンテナでは、第一アンテナに設けた給電点7と、これに近接配置したアース点9とに接続した同軸ケーブル10を設け、二つの共振周波数帯域の送受信信号を送受信するだけでなく、第一アンテナに形成した接地用アース点14に一端を接続した接地ケーブル15を設け、この接地ケーブル15の他端を接地している。   In the substrate type antenna shown in FIGS. 1 to 3, a coaxial cable 10 connected to a feeding point 7 provided on the first antenna and a grounding point 9 disposed in the vicinity thereof is provided, and transmission / reception signals in two resonance frequency bands are provided. In addition, a grounding cable 15 having one end connected to a grounding ground point 14 formed on the first antenna is provided, and the other end of the grounding cable 15 is grounded.

このような基板型アンテナによれば、一枚の薄型の基板1と、これを使用した基板型アンテナを小型化しても、接地ケーブル15による接地によって、基板の一方側基板面に構成した第一アンテナにおける共振周波数帯域のVSWR値が望ましい値に抑えることができ、同軸ケーブル10から異なる二つの共振周波数帯域の送受信信号を感度良く送受信することが可能となる。従って、比較的簡単な構成で、小型で高性能の基板アンテナを容易に得ることができる。例えば、図5および図6に示した基板型アンテナにおける基板1は、長さが78mm、幅が20mmであるのに対して、図1〜図3に示した基板型アンテナにおける基板1は、長さ65mm、幅10mm程度であり、基板1の大きさを42%程度まで縮小することができる。   According to such a board-type antenna, even if one thin board 1 and the board-type antenna using the board 1 are downsized, the first antenna constructed on the one-side board surface of the board is grounded by the ground cable 15. The VSWR value of the resonance frequency band in the antenna can be suppressed to a desirable value, and transmission / reception signals of two different resonance frequency bands from the coaxial cable 10 can be transmitted and received with high sensitivity. Therefore, it is possible to easily obtain a small and high performance substrate antenna with a relatively simple configuration. For example, the substrate 1 in the substrate type antenna shown in FIGS. 5 and 6 has a length of 78 mm and a width of 20 mm, whereas the substrate 1 in the substrate type antenna shown in FIGS. The width is about 65 mm and the width is about 10 mm, and the size of the substrate 1 can be reduced to about 42%.

また一枚の薄型の基板1を使用して、その一方側基板面2に第一結合部パターン4を形成し、その他方側基板面17に第二結合部パターン19を形成し、見かけ上は1枚の薄型の基板1でありながら、二つの第一アンテナおよび第二アンテナを構成することができる。一枚の基板1における一方側基板面2と他方側基板面17を利用しないで、従来のような複数枚の基板を使用したものと比較すると、本構造の基板1は、約30%の面積にまで縮小することができる。   Also, using a single thin substrate 1, the first coupling portion pattern 4 is formed on the one side substrate surface 2, and the second coupling portion pattern 19 is formed on the other side substrate surface 17. Two thin antennas 1 and two first antennas can be formed. Compared with the conventional one using a plurality of substrates without using the one-side substrate surface 2 and the other-side substrate surface 17 in one substrate 1, the substrate 1 of this structure has an area of about 30%. Can be reduced to.

尚、上述の説明では、一枚の基板1に構成した異なる共振周波数帯域として800MHz帯域と2GHz帯域とを例示したが、これに限定するものではない。また、図3に示したアンテナ素子21は、第二結合部パターン19の一方側端部に電路20を介して接続したが、第二結合部パターン19の他方側端部に電路20を介して接続しても同様の効果を得ることができる。   In the above description, the 800 MHz band and the 2 GHz band are illustrated as different resonance frequency bands formed on one substrate 1, but the present invention is not limited to this. The antenna element 21 shown in FIG. 3 is connected to one end of the second coupling part pattern 19 via the electric circuit 20, but is connected to the other end of the second coupling part pattern 19 via the electric circuit 20. Even if connected, the same effect can be obtained.

以上説明した本発明の基板型アンテナは、誘電体からなる基板1の一方側基板面2に、一箇所を分断したループ状の第一結合部パターン4を形成し、この第一結合部パターン4の分断した位置の一方側端部に低い方の共振周波数と成る第一アンテナを構成するアンテナ素子6を、また第一結合部パターン4の分断した位置の他方側端部に第一アンテナを構成するアンテナ素子13を接続し、基板1に形成した給電点7とアース点9から送受信信号を送受信する基板アンテナにおいて、基板1の他方側基板面17に、第一結合部パターン4に対向する位置に一箇所を分断したループ状の第二結合部パターン19を形成し、第二結合部パターン19の分断した位置の一方側端部に他の共振周波数帯域となる第二アンテナを構成するアンテナ素子21を接続し、第一アンテナおよび第二アンテナは、共通の給電点7から異なる共振周波数帯域の送受信信号を送受信可能に構成し、第一アンテナの他方のアンテナ素子13に接地用アース点14を構成し、この接地用アース点14に一端を接続し他端を接地した接地ケーブル15を設けている。   In the substrate type antenna of the present invention described above, a loop-like first coupling portion pattern 4 is formed on one side substrate surface 2 of a substrate 1 made of a dielectric material, and this first coupling portion pattern 4 is divided. The antenna element 6 constituting the first antenna having the lower resonance frequency is formed at one end of the divided position of the first antenna, and the first antenna is formed at the other end of the first coupling portion pattern 4 at the divided position. In the substrate antenna that connects the antenna element 13 to be transmitted and transmits / receives transmission / reception signals from the feeding point 7 and the ground point 9 formed on the substrate 1, the position facing the first coupling portion pattern 4 on the other substrate surface 17 of the substrate 1. An antenna element forming a second antenna having a resonance frequency band at one end portion of the position where the second coupling portion pattern 19 is divided is formed in a loop-like second coupling portion pattern 19 at one location. 2 The first antenna and the second antenna are configured so that transmission / reception signals of different resonance frequency bands can be transmitted and received from a common feeding point 7, and a grounding ground point 14 is configured on the other antenna element 13 of the first antenna. In addition, a grounding cable 15 having one end connected to the grounding ground point 14 and the other end grounded is provided.

このような基板型アンテナによれば、見かけ上は簡単な一枚の薄い基板アンテナでありながら、第一アンテナと第二アンテナを構成することができ、共通の給電点7およびアース点9を使用しながら薄型の基板1に二つのアンテナを簡単に構成することができる。   According to such a substrate-type antenna, the first antenna and the second antenna can be configured while using an apparently simple single substrate antenna, and the common feeding point 7 and grounding point 9 are used. However, the two antennas can be easily configured on the thin substrate 1.

しかも、第一結合部パターン4の分断した他方側端部に接続したアンテナ素子13の接地用アース点14に一端を接続した接地ケーブル15で接地するようにしているため、一枚の薄型の基板1と、これを使用した基板型アンテナを小型化しても、接地ケーブル15による接地によって、一方側基板面に構成した第一アンテナにおける共振周波数帯域のVSWR値が望ましい値に抑えることができ、同軸ケーブル10から異なる二つの共振周波数帯域の送受信信号を感度良く送受信することが可能となる。従って、比較的簡単な構成で、小型で高性能の基板アンテナを容易に得ることができる。   In addition, since the grounding cable 15 having one end connected to the grounding ground point 14 of the antenna element 13 connected to the other end of the first coupling portion pattern 4 is grounded, one thin substrate 1 and even if the board type antenna using this is miniaturized, the VSWR value of the resonance frequency band in the first antenna constructed on the one side board surface can be suppressed to a desired value by grounding with the grounding cable 15, and coaxial. It becomes possible to transmit / receive the transmission / reception signals of two different resonance frequency bands from the cable 10 with high sensitivity. Therefore, it is possible to easily obtain a small and high performance substrate antenna with a relatively simple configuration.

また接地ケーブル15としては、その径を0.1mm以上で0.5mm以下とした導線(絶縁被覆或いは裸線)で構成している。   The ground cable 15 is composed of a conducting wire (insulating coating or bare wire) having a diameter of 0.1 mm to 0.5 mm.

径を0.1mm以上としたのは、これ以上細くすると作業に支障が生じるためであり、また、0.5mm以下としたのは、これ以上太くした場合抵抗が増え感度の良い送受信を確定するためのチューニングが難しくなるためである。   The reason why the diameter is set to 0.1 mm or more is that if the thickness is further reduced, the work is disturbed, and the reason why the diameter is set to 0.5 mm or less is that when the thickness is further increased, the resistance increases and the transmission / reception with good sensitivity is determined. This makes it difficult to tune.

また接地ケーブル15は、その長さの増減によって共振周波数帯域の微調整を調整可能にしたため、図6に示すように第二結合部パターン19の外周部に外側に突出するように細長い微調整用アンテナ素子24を形成し、この微調整用アンテナ素子24の長さなどを調整する必要がなくなり、基板1におけるアンテナ構成のためのパターンの大きさおよび形状の標準化を図ることができるようになり、接地ケーブル15側で簡単に調整することができるようになる。   Further, since the ground cable 15 can be finely adjusted in the resonance frequency band by increasing or decreasing the length thereof, as shown in FIG. There is no need to form the antenna element 24 and adjust the length of the fine adjustment antenna element 24, and the size and shape of the pattern for the antenna configuration on the substrate 1 can be standardized. It can be easily adjusted on the ground cable 15 side.

1 基板
2 一方側基板面
4 第一結合部パターン
6 アンテナ素子
7 給電点
8 アース部
9 アース点
10 同軸ケープル
13 アンテナ素子
14 接地用アース点
15 接地ケーブル
17 他方側基板面
19 第二結合部パターン
21 アンテナ素子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Board | substrate 2 One side board surface 4 1st coupling | bond part pattern 6 Antenna element 7 Feeding point 8 Grounding part 9 Grounding point 10 Coaxial cable 13 Antenna element 14 Grounding point 15 Grounding cable 17 The other side board | substrate surface 19 2nd coupling | bond part pattern 21 Antenna element

Claims (4)

誘電体からなる基板の一方側基板面に、一箇所を分断したループ状の第一結合部パターンを形成し、この第一結合部パターンの分断した位置の両端部に第一アンテナを構成するアンテナ素子をそれぞれ接続し、前記基板上に形成した給電点から送受信信号を送受信する基板型アンテナにおいて、
前記基板の他方側基板面に、前記第一結合部パターンに対向する位置に一箇所を分断したループ状の第二結合部パターンを形成し、この第二結合部パターンの分断した位置の一方側に第二アンテナを構成するアンテナ素子を接続し、前記第一アンテナの一方の前記アンテナ素子に前記給電点を構成し、前記第一アンテナの他方の前記アンテナ素子に接地用アース点を構成し、前記接地用アース点に一端を接続し他端を接地した接地ケーブルを設け、前記第一アンテナおよび前記第二アンテナは、共通の前記給電点からそれぞれ送受信信号を送受信可能に構成したことを特徴とする基板型アンテナ。
An antenna that forms a loop-shaped first coupling portion pattern divided at one place on one side of the substrate made of a dielectric, and constitutes the first antenna at both ends of the divided position of the first coupling portion pattern In the substrate type antenna for transmitting and receiving transmission / reception signals from the feeding point formed on the substrate, respectively connecting the elements,
On the other substrate surface of the substrate, a loop-shaped second coupling portion pattern is formed by dividing one place at a position facing the first coupling portion pattern, and one side of the divided position of the second coupling portion pattern An antenna element constituting the second antenna is connected, the feeding point is configured on one of the antenna elements of the first antenna, and a grounding ground point is configured on the other antenna element of the first antenna, A grounding cable having one end connected to the grounding ground point and the other end grounded is provided, and the first antenna and the second antenna are configured to transmit and receive transmission / reception signals from the common feeding point, respectively. Substrate type antenna.
前記第一アンテナおよび前記第二アンテナは、共通の前記給電点からそれぞれ異なる共振周波数帯域の送受信信号を送受信可能に構成したことを特徴とする請求項1に記載の基板型アンテナ。   2. The substrate type antenna according to claim 1, wherein the first antenna and the second antenna are configured to be able to transmit and receive transmission / reception signals of different resonance frequency bands from the common feeding point. 前記接地ケーブルは、その径を0.1mm以上で0.5mm以下とした導線で構成したことを特徴とする請求項1に記載の基板型アンテナ。   2. The substrate type antenna according to claim 1, wherein the ground cable is constituted by a conducting wire having a diameter of 0.1 mm to 0.5 mm. 前記接地ケーブルは、その長さの増減によって共振周波数帯域の微調整を調整可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の基板型アンテナ。   2. The substrate type antenna according to claim 1, wherein the grounding cable can be finely adjusted in a resonance frequency band by increasing / decreasing its length.
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