JP2014090222A - Radio communication device - Google Patents

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厳 小島
Kaname Motoyoshi
本吉  要
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radio communication device that implements higher efficiency of a radio section in consideration of the combination of supported frequency bands in a configuration in which the number of output terminals is smaller than the number of frequency bands supported by the radio section.SOLUTION: A cellphone includes a radio section 6 for converting an input signal to a signal in a predetermined frequency band to be transmitted in the form of a radio wave via an antenna 2. The radio section 6 includes in a final stage thereof a PA 41a and a PA 41b disposed in correspondence with predetermined frequency bands to output input signals in the frequency bands to the antenna 2. The PA 41a and PA 41b have output terminals 61a, 61b for outputting the input signals to the antenna 2, respectively. The number of bands supported by the PA 41a and PA 41b is greater than the number of output terminals. A range of overlap between the frequency range of input signals supported by the PA 41a and the frequency range of input signals supported by the PA 41b includes at least one band.

Description

本発明は、高周波信号の電力増幅に用いられる増幅回路、およびそれを有する無線通信装置に関し、特に、複数の通信方式および複数の周波数帯域で通信するマルチバンド無線通信装置に用いられる増幅回路、およびそれを備えた無線部に関する。   The present invention relates to an amplifier circuit used for power amplification of a high-frequency signal, and a radio communication apparatus having the same, and in particular, an amplifier circuit used for a multiband radio communication apparatus that communicates in a plurality of communication systems and a plurality of frequency bands, and It is related with the radio | wireless part provided with it.

近年、携帯電話は高性能化および高機能化が進んでいるが、さらなる高度化と利用拡大に向けて、通信に用いる周波数帯域の新たな確保と、その周波数帯域の利用法が検討されている。   In recent years, mobile phones have been improved in performance and functionality. However, for further advancement and expansion of use, new securing of frequency bands used for communication and methods of using the frequency bands are being studied. .

また、現在、無線通信機器が利用する無線通信システムは多数存在しており、これらの無線通信システムはそれぞれ異なった通信方式を採用している。   At present, there are many wireless communication systems used by wireless communication devices, and these wireless communication systems employ different communication methods.

そこで、様々な通信システムに適応するとともに、種々の周波数帯域に対応する無線通信機器が求められている。なお、無線通信機器が様々な通信システムに適応することをマルチモード化と称し、種々の周波数帯域に対応することをマルチバンド化と称するものとする。   Therefore, there is a demand for wireless communication devices that are compatible with various communication systems and that support various frequency bands. Note that adapting the wireless communication device to various communication systems is referred to as multi-mode, and responding to various frequency bands is referred to as multi-band.

以下において、様々な通信システムに適応するとともに、種々の周波数帯域に対応することができる無線通信機器の従来例として従来例1を示す。   In the following, Conventional Example 1 is shown as a conventional example of a wireless communication device that can be applied to various communication systems and can support various frequency bands.

(従来例1)
従来例1の無線通信機器では、図19に示すように、このマルチモード化およびマルチバンド化を実現するために、無線通信機器の無線部、特にパワーアンプと呼ばれる高周波電力増幅器(以降、PAと称する)は通信に用いる通信方式ごと、または周波数帯域ごとに対応して複数個搭載されている。そして、通信に用いる周波数帯域に応じて、複数のPAを切り換えて使用するようになっている。なお、図19は、従来のUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)およびGSM(Global System for Mobile communications)対応マルチバンド・マルチモード携帯電話機が備える無線部の構成を示す図である。図19では、無線部において、アンテナからRFIC(Radio Frequency Integrated Circuit;高周波集積回路)の入出力までの構成を示す。また、図19に記載したGSMおよびUMTSは通信方式を示している。GSMは、FDD−TDMA方式で実現されている第二世代携帯電話(2G)の規格であり、現在、世界中の広範な範囲で利用されている。一方、UMTSは、第三世代携帯電話(3G)の規格である。
(Conventional example 1)
In the wireless communication device of Conventional Example 1, as shown in FIG. 19, in order to realize this multi-mode and multi-band, a wireless unit of the wireless communication device, particularly a high-frequency power amplifier called a power amplifier (hereinafter referred to as PA) Are mounted in correspondence with each communication method or frequency band used for communication. And according to the frequency band used for communication, it switches and uses several PA. FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration of a radio unit included in a conventional UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) and GSM (Global System for Mobile communications) compatible multiband / multimode mobile phone. FIG. 19 shows a configuration from the antenna to the input / output of an RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) in the radio unit. Further, GSM and UMTS described in FIG. 19 indicate communication methods. GSM is a second generation mobile phone (2G) standard implemented by the FDD-TDMA system, and is currently used in a wide range of areas around the world. On the other hand, UMTS is a standard for third-generation mobile phones (3G).

また、GSM受信におけるGSM850、GSM900、DCS1800(Digital Communications System)、PCS1900(Personal Communications System)の表記、UMTS Band 1、UMTS Band 4、UMTS Band 5、UMTS Band 8の表記それぞれは使用周波数帯域を示しており、これらの使用周波数帯域は通称バンドと呼ばれる(以降、バンドと称する)。これらのバンドは3GPP(3rd Generation Partnership Project)で規定されており、具体的には各バンドの周波数は、図20、図21に示すように規定されている。図20は、GSMでの周波数の割り当てを示す表である。また、図21は、UMTSでの周波数の割り当てを示す表である。   Also, in GSM reception, GSM850, GSM900, DCS1800 (Digital Communications System), PCS1900 (Personal Communications System), UMTS Band 1, UMTS Band 4, UMTS Band 5, and UMTS Band 8 each indicate the frequency band used. These used frequency bands are generally called bands (hereinafter referred to as bands). These bands are defined by 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Specifically, the frequency of each band is defined as shown in FIGS. FIG. 20 is a table showing frequency allocation in GSM. FIG. 21 is a table showing frequency allocation in UMTS.

例えば、UMTSを通信方式として採用し、UMTS Band 1の周波数を利用する地域では、図19に示す無線部は次のように動作する。すなわち、RFIC111の端子1121a、1131a、UMTS用PA121aおよびプリアンプ122a、デュプレクサ113aを通る経路がANT−SW(アンテナスイッチモジュール)161によって選択され、使用される。   For example, in a region where UMTS is adopted as a communication method and the frequency of UMTS Band 1 is used, the radio unit shown in FIG. 19 operates as follows. That is, a route passing through the terminals 1121a and 1131a of the RFIC 111, the UMTS PA 121a and the preamplifier 122a, and the duplexer 113a is selected and used by the ANT-SW (antenna switch module) 161.

一方、UMTS Band 4の周波数を使用する地域では、RFIC111の端子1121b、1131b、UMTS用PA121bおよびプリアンプ122b、デュプレクサ113bを通る経路がANT−SW161によって選択され、使用される。   On the other hand, in an area where the frequency of UMTS Band 4 is used, a route passing through terminals 1121b and 1131b of RFIC 111, UMTS PA 121b and preamplifier 122b, and duplexer 113b is selected and used by ANT-SW 161.

また、UMTS Band 5の周波数を使用する地域では、RFIC111の端子1121c、1131c、UMTS用PA121cおよびプリアンプ122c、デュプレクサ113cを通る経路がANT−SW161によって選択され、使用される。   In an area where the frequency of UMTS Band 5 is used, a route passing through terminals 1121c and 1131c of RFIC 111, UMTS PA 121c and preamplifier 122c, and duplexer 113c is selected and used by ANT-SW 161.

また、UMTS Band 8の周波数を使用する地域では、RFIC111の端子1121d、1131d、UMTS用PA121dおよびプリアンプ122d、デュプレクサ113dを通る経路がANT−SW161によって選択され、使用される。なお、例えば、UMTS Band 1とUSMT Band 5などのように異なるバンドが割り当てられた出力端子同士は高速に切り替えられて使用されることはあるが、これらを同時に使用することはない。   In a region where the UMTS Band 8 frequency is used, a route passing through the terminals 1121d and 1131d of the RFIC 111, the UMTS PA 121d, the preamplifier 122d, and the duplexer 113d is selected and used by the ANT-SW 161. For example, output terminals to which different bands are assigned such as UMTS Band 1 and USMT Band 5 may be used while being switched at high speed, but they are not used at the same time.

また、図19に示すように、従来の無線部は通信方式、バンドに応じて、UMTS用PA121a〜121d、プリアンプ122a〜122d、デュプレクサ113a〜113d、GSM用PAモジュール123、GSM受信用フィルタ151a〜151dを個々に設置した構成である。この無線部で異なる通信方式、バンドについて共用される部材はGSM送信用PAモジュール123におけるGSM850とGSM900、DCS1800とPCS1900だけである。場合によっては、GSM850とUMTS Band 5の周波数設定が同じであるため、デュプレクサ113cとGSM受信フィルタ151aとを共用し、GSM900とUMTS Band 8の周波数設定が同じであるため、デュプレクサ113bとGSM受信フィルタ151bとを共用する構成とすることも可能である。   Further, as shown in FIG. 19, the conventional radio unit includes UMTS PAs 121a to 121d, preamplifiers 122a to 122d, duplexers 113a to 113d, a GSM PA module 123, and GSM reception filters 151a to 151a, depending on the communication method and band. 151d is installed individually. The members shared by the wireless unit for different communication systems and bands are only GSM850 and GSM900, DCS1800 and PCS1900 in the PA module 123 for GSM transmission. In some cases, the frequency settings of GSM850 and UMTS Band 5 are the same, so duplexer 113c and GSM reception filter 151a are shared, and the frequency settings of GSM900 and UMTS Band 8 are the same, so duplexer 113b and GSM reception filter are the same. 151b can be shared.

ところで、今後、携帯電話機等の無線通信機器のさらなる利用拡大が予想されるとともに、全世界で対応可能な携帯電話機が求められていることから、携帯電話機が対応すべきバンドは増える一方である。   By the way, further expansion of the use of wireless communication devices such as mobile phones is expected in the future, and since mobile phones that can be used all over the world are required, the number of bands that mobile phones should support is increasing.

より具体的には、携帯電話機の通信方式として、例えば、GSMおよびUMTSなど異なる通信方式がある。また、それぞれの規格において、その使用周波数帯域に応じたバンドが割り当てられている。例えばGSMの場合では、GSM850、GSM900、DCS1800、PCS1900など使用周波数帯域ごとにバンドが割り当てられている。また、例えば、UMTSの場合では、UMTS Band 1、UMTS Band 2、UMTS Band 3、UMTS Band 4・・・など使用周波数帯域ごとにバンドが割り当てられている。それぞれの具体的な周波数の割り当てとバンドの対応関係は、図20、図21に示すように規定されている。   More specifically, there are different communication methods such as GSM and UMTS as the communication method of the mobile phone. In each standard, a band corresponding to the used frequency band is assigned. For example, in the case of GSM, a band is allocated for each use frequency band such as GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900. Further, for example, in the case of UMTS, a band is allocated for each frequency band used, such as UMTS Band 1, UMTS Band 2, UMTS Band 3, UMTS Band 4,. Each specific frequency assignment and band correspondence is defined as shown in FIGS.

さらにまた現在でもUMTSやそれに続く規格であるLTE(Long Term Evolution)といった通信方式に関しては徐々に対応すべきバンドは増えている。このように対応すべきバンドが増えるに伴って、携帯電話機等の無線通信機器が備える無線部ではPA、デュプレクサといった部品の数も増加し、無線部の製造コストおよび実装面積の増加が問題となっている。   Furthermore, the number of bands that should be supported gradually is increasing even now regarding communication methods such as UMTS and subsequent LTE (Long Term Evolution). As the number of bands to be dealt with increases, the number of parts such as PAs and duplexers increases in the wireless unit included in the wireless communication device such as a mobile phone, which increases the manufacturing cost and mounting area of the wireless unit. ing.

この問題に対して複数のUMTSのバンドについてPAを共用することで製造コストおよび実装面積の削減への取り組みがこれまで進められている。なお、複数のUMTSのバンドで共用可能なPAをUMTS共用PAと称する。   In response to this problem, efforts have been made to reduce the manufacturing cost and the mounting area by sharing a PA for a plurality of UMTS bands. A PA that can be shared by a plurality of UMTS bands is referred to as a UMTS shared PA.

ここで、この取り組みの従来例として従来例2について説明する。   Here, Conventional Example 2 will be described as a conventional example of this approach.

(従来例2)
従来例2として、以下のような構成により製造コストおよび実装面積の低減を図る無線通信機器も考案されている。この無線通信機器の構成を図22に示す。図22は、従来のUMTSおよびGSM対応マルチバンド・マルチモード携帯電話機が備える無線部の構成を示す図である。図22では、図19に示す無線部が備える部材と同じ部材には同じ符号を付しその説明は省略する。また、この図22では、無線通信機器にて対応するバンドとしてUMTSに焦点をあてて説明することとする。このため図19に示すアンテナスイッチモジュール161、アンテナ102、GSM用PAモジュール123、GSM受信用フィルタ151a〜151dについては特に図示しないものとする。
(Conventional example 2)
As a conventional example 2, a wireless communication device that reduces the manufacturing cost and the mounting area with the following configuration has also been devised. The configuration of this wireless communication device is shown in FIG. FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration of a radio unit included in a conventional UMTS and GSM-compatible multiband / multimode mobile phone. In FIG. 22, the same members as those of the wireless unit shown in FIG. Further, in FIG. 22, a description will be given focusing on UMTS as a corresponding band in the wireless communication device. Therefore, the antenna switch module 161, the antenna 102, the GSM PA module 123, and the GSM reception filters 151a to 151d shown in FIG. 19 are not particularly illustrated.

従来例2に示す無線通信機器は、図22に示すように、従来例1におけるPA121aおよびプリアンプ122aとPA121bおよびプリアンプ122bとの周波数帯をカバーするPA221a、プリアンプ222aと、出力切り替えスイッチ253aとの組合せを備える。さらに、従来例2に係る無線通信機器は、従来例1におけるPA121cおよびプリアンプ122cとPA121dおよびプリアンプ122dとの周波数帯をカバーするPA221b、プリアンプ222bと出力切り替えスイッチ253bとの組合せも備える。そしてこれら2系統を1モジュール化して構成したものである。この構成により、従来例2に示す無線通信機器は、製造コストおよび実装面積を削減することができる。   As shown in FIG. 22, the wireless communication device shown in Conventional Example 2 is a combination of PA 221a, preamplifier 222a and output changeover switch 253a that covers the frequency bands of PA 121a and preamplifier 122a and PA 121b and preamplifier 122b in Conventional Example 1. Is provided. Furthermore, the wireless communication device according to Conventional Example 2 includes a combination of PA 221b, preamplifier 222b, and output changeover switch 253b that covers the frequency bands of PA 121c, preamplifier 122c, PA 121d, and preamplifier 122d in Conventional Example 1. These two systems are configured as one module. With this configuration, the wireless communication device shown in Conventional Example 2 can reduce the manufacturing cost and the mounting area.

しかしながら上記した従来例2に係る無線通信機器では、PAを異なるバンドで共用することにより製造コストおよび実装面積の削減を図る構成であるが、デュプレクサ113a〜113dについては共用するようには構成されていない。デュプレクサ113a〜113dは、以下に示す機能を有するものであり、このため共用することが困難、もしくは不可能となっている。   However, in the wireless communication device according to Conventional Example 2 described above, the PA is shared by different bands to reduce the manufacturing cost and the mounting area, but the duplexers 113a to 113d are configured to be shared. Absent. The duplexers 113a to 113d have the following functions, and are difficult or impossible to share.

FDD方式の無線通信機器において、送信アンテナと受信アンテナとを1本のアンテナ102で共用した場合、強力な送信波が受信機に流入し受信を妨げる。そこで、デュプレクサ113a〜113dは、送信経路と受信経路とを電気的に分離するために使用される。つまり、デュプレクサ113a〜113dは、アンテナ102側から入ってくる信号について携帯電話機受信周波数成分だけをできるだけロスなく携帯電話機受信系に供給するように機能する。さらには、デュプレクサ113a〜113dは、無線通信機器の送信系、すなわちPA側から入ってくる信号の送信周波数成分だけをできるだけロスなくアンテナ102側に供給するとともに、送信系、すなわちPA側から入ってくる信号の送信周波数成分が受信系に供給されるのをできるだけ阻止するように機能する。   In the FDD wireless communication device, when the transmission antenna and the reception antenna are shared by one antenna 102, a strong transmission wave flows into the receiver and prevents reception. Therefore, the duplexers 113a to 113d are used to electrically separate the transmission path and the reception path. That is, the duplexers 113a to 113d function so as to supply only the mobile phone reception frequency component to the mobile phone reception system as much as possible with respect to the signal coming from the antenna 102 side. Furthermore, the duplexers 113a to 113d supply only the transmission frequency component of the signal input from the transmission system of the wireless communication device, that is, the PA side, to the antenna 102 side as much as possible, and enter from the transmission system, that is, the PA side. It functions to prevent the transmission frequency component of the incoming signal from being supplied to the receiving system as much as possible.

より具体的に図22に示すデュプレクサ113cを例に挙げて説明する。例えば、デュプレクサ113cは、アンテナ側端子311cから入ってくる信号の受信周波数成分だけをできるだけロスなく端子1131cに供給する。また、端子261cから入ってくる信号の送信周波数成分だけをできるだけロスなく端子311cに供給する。さらに、送信周波数成分が端子1131cに出来る限り供給されないように阻止する働きを持つ。   More specifically, the duplexer 113c shown in FIG. 22 will be described as an example. For example, the duplexer 113c supplies only the reception frequency component of the signal input from the antenna-side terminal 311c to the terminal 1131c as much as possible without loss. Further, only the transmission frequency component of the signal entering from the terminal 261c is supplied to the terminal 311c with as little loss as possible. Further, it has a function of preventing transmission frequency components from being supplied to the terminal 1131c as much as possible.

ここで、デュプレクサ113cとデュプレクサ113dとを統合する場合を考える。この場合、デュプレクサ113cは、送信周波数824−849MHzと、受信周波数869−894MHzとを分離する必要がある。一方、デュプレクサ113dは、送信周波数880−915MHzと受信周波数925−960MHzとを分離する必要がある。しかしながら、デュプレクサ113cの受信周波数とデュプレクサ113dの送信周波数とが重なっているため、これらを統合することは不可能となる。したがって、従来例2では、PA121の共用化についてはなされているが、デュプレクサ113までは共用することができない。   Here, consider a case where the duplexer 113c and the duplexer 113d are integrated. In this case, the duplexer 113c needs to separate the transmission frequency 824-849 MHz and the reception frequency 869-894 MHz. On the other hand, the duplexer 113d needs to separate the transmission frequency 880-915 MHz from the reception frequency 925-960 MHz. However, since the reception frequency of the duplexer 113c and the transmission frequency of the duplexer 113d overlap, it becomes impossible to integrate them. Therefore, in the conventional example 2, the PA 121 is shared, but the duplexer 113 cannot be shared.

なお、上述のような製造コストおよび実装面積の低減を図るものとしては、例えば、特許文献1に示すような高周波電力増幅装置も挙げられる。より具体的には、特許文献1では、PCS1900、DCS1800、UMTS Band 4、9、UMTS Band 1、およびUMTS Band 2を増幅する場合を例に挙げ以下の構成を有する高周波電力増幅装置を開示している。すなわち、特許文献1に開示された高周波電力増幅装置は、PCS1900、DCS1800、UMTS Band 4、9を増幅する高周波電力増幅器と、UMTS Band 1、およびUMTS Band 2を増幅する高周波電力増幅器との2つを備える。さらに、ある入力を異なる出力先に、すなわち第1の入力から入力された送信信号を第1の出力または第2の出力に出力するためのスイッチ回路も備える。   In addition, as what aims at reduction of the above manufacturing costs and mounting areas, the high frequency power amplification apparatus as shown to patent document 1 is mentioned, for example. More specifically, Patent Document 1 discloses a high-frequency power amplifying apparatus having the following configuration, taking the case of amplifying PCS1900, DCS1800, UMTS Band 4, 9, UMTS Band 1, and UMTS Band 2 as an example. Yes. That is, the high-frequency power amplifier disclosed in Patent Document 1 includes two high-frequency power amplifiers that amplify PCS 1900, DCS 1800, UMTS Band 4, and 9, and a high-frequency power amplifier that amplifies UMTS Band 1 and UMTS Band 2. Is provided. Further, a switch circuit is provided for outputting a certain input to a different output destination, that is, a transmission signal input from the first input to the first output or the second output.

つまり、特許文献1では、複数の通信方式、バンドを1つの高周波電力増幅器で共用することで、備えるべき高周波電量増幅器の個数を低減させ、製造コストおよび実装面積の低減を図っている。   That is, in Patent Document 1, a plurality of communication systems and bands are shared by one high-frequency power amplifier, thereby reducing the number of high-frequency electric power amplifiers to be provided and reducing the manufacturing cost and the mounting area.

また、マルチバンド、マルチモードに対応した高周波電力装置として、特許文献2に示す高周波電力装置も開示されている。この特許文献2に開示された高周波電力装置では、異なる通信方式の異なる周波数帯域内の信号を増幅する場合について開示されている。より具体的には、高周波信号の送信時に、この高周波信号が同じモードの異なる高周波信号の受信経路に漏れることを防止できるように、電力増幅器の配置関係を規定している。   Further, as a high-frequency power device compatible with multiband and multimode, a high-frequency power device shown in Patent Document 2 is also disclosed. The high frequency power device disclosed in Patent Document 2 discloses a case where signals in different frequency bands of different communication schemes are amplified. More specifically, the arrangement relationship of the power amplifiers is defined so that the high-frequency signal can be prevented from leaking to the reception path of different high-frequency signals in the same mode when transmitting the high-frequency signal.

特開2008−205821号公報JP 2008-205821 A 特開2010−273321号公報JP 2010-273321 A

しかしながら、無線部により対応可能な周波数帯の数よりも、出力端子数の方が少ない構成において、対応可能な周波数帯の組み合わせを考慮しつつ、PAの効率を高めた無線通信装置を実現することができないという問題がある。   However, in a configuration in which the number of output terminals is smaller than the number of frequency bands that can be supported by the wireless unit, a wireless communication device that improves PA efficiency while considering possible combinations of frequency bands There is a problem that can not be.

具体的には、上述した従来例2の構成の場合、PAの共用化により製造コストおよび実装面積の削減について実現できるが、PA221a、221bの後段に出力切り替えスイッチ253a、253bを備えた構成となっている。このため、この切り替えスイッチ253a、253bによるロスが生じる。つまり、切り替えスイッチ253a、253bをさらに備えることにより、0.2dBから0.3dBの信号パワーの減衰(10mA程度の電流損失)が生じる。さらに、PA221a、PA221bそれぞれで対応すべき使用周波数帯域の範囲が大きくなり、広帯域化しているためPA221a、PA221bの供給電力に対する動作効率が著しく低下するという問題がある。例えば、従来例1のPA121a〜121dと従来例2のPA221a、221bとを比較するとそれぞれのPAの対応周波数範囲は図23、24に示すようになる。図23および図24は、図19に示す従来例1の無線部が備えるPA121a〜121dそれぞれの対応周波数と図22に示す従来例2の無線部が備えるPA221a、221bそれぞれの対応周波数との関係を示す図である。   Specifically, in the case of the configuration of the conventional example 2 described above, it is possible to reduce the manufacturing cost and the mounting area by sharing the PA, but the configuration includes the output changeover switches 253a and 253b in the subsequent stage of the PAs 221a and 221b. ing. For this reason, the loss by this changeover switch 253a, 253b arises. That is, by further providing the changeover switches 253a and 253b, the signal power attenuation (current loss of about 10 mA) from 0.2 dB to 0.3 dB occurs. Furthermore, there is a problem that the operating frequency band to be handled by each of PA 221a and PA 221b becomes larger and the operating efficiency with respect to the power supplied to PA 221a and PA 221b is remarkably reduced due to the wider band. For example, when comparing PA 121a to 121d of Conventional Example 1 with PAs 221a and 221b of Conventional Example 2, the corresponding frequency ranges of the PAs are as shown in FIGS. 23 and 24 show the relationship between the corresponding frequencies of the PAs 121a to 121d included in the wireless unit of the conventional example 1 shown in FIG. 19 and the corresponding frequencies of the PAs 221a and 221b included in the wireless unit of the conventional example 2 shown in FIG. FIG.

従来例1に係るPA121aの対応バンドは、UMTS Band 1なので、図23から対応周波数範囲は1920〜1980MHzであり周波数帯域幅としては60MHz、PA121bの対応バンドは、UMTS Band 4なので対応周波数は1710〜1755MHzであり、周波数帯域幅としては45MHzである。   Since the corresponding band of PA 121a according to Conventional Example 1 is UMTS Band 1, the corresponding frequency range is 1920 to 1980 MHz from FIG. 23, the frequency bandwidth is 60 MHz, and the corresponding band of PA 121b is UMTS Band 4, so the corresponding frequency is 1710. 1755 MHz, and the frequency bandwidth is 45 MHz.

これに対し、従来例2に係るPA221aはUMTS Band 1およびUMTS Band 4をカバーする必要があるため、対応周波数としては1710〜1980MHzとなり、周波数帯域幅としては270MHzにもなる。   On the other hand, since PA 221a according to Conventional Example 2 needs to cover UMTS Band 1 and UMTS Band 4, the corresponding frequency is 1710 to 1980 MHz and the frequency bandwidth is 270 MHz.

同様に従来例1に係るPA121cの対応バンドは、UMTS Band 5のため、図24から対応周波数範囲は824〜845MHzであり周波数帯域幅としては21MHz、PA121dの対応バンドは、UMTS Band 8のため、対応周波数は880〜915MHzであり、周波数帯域幅としては35MHzである。   Similarly, the corresponding band of PA121c according to Conventional Example 1 is UMTS Band 5, and the corresponding frequency range is 824 to 845 MHz from FIG. 24, the frequency bandwidth is 21 MHz, and the corresponding band of PA121d is UMTS Band 8. The corresponding frequency is 880 to 915 MHz, and the frequency bandwidth is 35 MHz.

ところで、各PAの周波数帯域幅の広さを示す目安として、比帯域=周波数帯域幅/中心周波数という指標を用いることができる。ここでこの目安を用いると、PA121aは比帯域3.1%、PA121bは比帯域2.6%であるの対し、PA221aは14.6%にもなり、4倍以上の広帯域化が必要であることがわかる。また、PA121cは比帯域3.0%、PA121dは比帯域3.9%であるのに対し、PA221bは、10.5%にもなる。これらの関係を図25にまとめて示す。なお、図25は、図19に示す従来例1の無線部が備えるPA121a〜121dと図22に示す従来例2の無線部が備えるPA221a、221bとの比帯域の比較を示す表である。   By the way, as a guide indicating the width of the frequency bandwidth of each PA, an index of ratio band = frequency bandwidth / center frequency can be used. If this guideline is used, PA121a has a specific bandwidth of 3.1% and PA121b has a specific bandwidth of 2.6%, while PA221a has 14.6%. I understand that. PA 121c has a specific bandwidth of 3.0% and PA 121d has a specific bandwidth of 3.9%, while PA 221b has a bandwidth of 10.5%. These relationships are shown together in FIG. FIG. 25 is a table showing a comparison of band ratios between PAs 121a to 121d included in the wireless unit of Conventional Example 1 shown in FIG. 19 and PAs 221a and 221b included in the wireless unit of Conventional Example 2 shown in FIG.

一般に各PAにおける比帯域は10%程度であることが好ましい目安であり、PA221aは比帯域が14.6%と大きく、効率の劣化と実現性自体が課題となる。   In general, it is a preferable guideline that the specific bandwidth of each PA is about 10%, and the specific bandwidth of PA 221a is as large as 14.6%, so that efficiency degradation and feasibility itself are problems.

また、従来例1および従来例2では、UMTSにおけるバンド構成を、UMTS Band 1、UMTS Band 4、UMTS Band 5、UMTS Band 8の構成例について示したが、携帯電話機の無線部が対応すべきバンド構成は種々存在する。UMTSのバンド構成は基本的に携帯電話機を出荷する地域に依存することが多く、図26に示すような組合せも想定する必要がある。図26は、UMTSのバンド構成の組み合わせ例を示す表である。   Further, in the conventional example 1 and the conventional example 2, the band configuration in the UMTS is shown for the configuration examples of the UMTS Band 1, UMTS Band 4, UMTS Band 5, and UMTS Band 8, but the band that the radio unit of the mobile phone should support There are various configurations. The band configuration of UMTS often depends on the area where the mobile phone is shipped, and it is necessary to assume a combination as shown in FIG. FIG. 26 is a table showing a combination example of band configurations of UMTS.

ここで、図22に示す従来例2の無線部の構成において、PA221a、221bの対応周波数範囲を変更させ、図26に示すバンド構成とこれらPA221aおよびPA221bとの対応関係について検討してみる。より具体的には、High Band(例えば、UMTS Band 1、2、3、4、9)に対応させるPA221aと、Low Band(例えば、UMTS Band 5、8、13)に対応させるPA221bとについて、各PAの比帯域を考慮しつつ、対応できるバンド構成の検討を行う。なお、PA221aの出力に対応する対応出力端子を出力端子261a、261bとし、PA221bの出力に対応する出力端子を261c、261dとする。   Here, in the configuration of the radio unit of Conventional Example 2 shown in FIG. 22, the corresponding frequency range of PAs 221a and 221b is changed, and the correspondence between the band configuration shown in FIG. 26 and these PA 221a and PA 221b is examined. More specifically, each of the PA 221a corresponding to the High Band (for example, UMTS Band 1, 2, 3, 4, 9) and the PA 221b corresponding to the Low Band (for example, UMTS Band 5, 8, 13) The band configuration that can be supported is examined while considering the specific bandwidth of the PA. Note that the corresponding output terminals corresponding to the output of PA 221a are output terminals 261a and 261b, and the output terminals corresponding to the output of PA 221b are 261c and 261d.

この検討に際しては、図27に示すように3つのケースを想定する。図27は、3つのケースについて、2つのPA221a、221bと、それぞれのPA221a、221bに対応する対応出力端子261a、261b、261c、261dと、対応するバンドと、対応する周波数範囲と、それぞれの比帯域との関係を示す表である。   In this examination, three cases are assumed as shown in FIG. FIG. 27 shows two PAs 221a, 221b, corresponding output terminals 261a, 261b, 261c, 261d corresponding to the respective PAs 221a, 221b, the corresponding bands, the corresponding frequency ranges, and the ratios for the three cases. It is a table | surface which shows the relationship with a zone | band.

まずケース1では、PA221a、221bによって図26に示される、いずれのバンド構成についても対応できる場合である。このケース1では、図26に示すバンド構成に対応可能であるが、各PA221a、221bの比帯域が大きくなってしまっている。   First, Case 1 is a case where any of the band configurations shown in FIG. 26 can be handled by PAs 221a and 221b. In this case 1, it is possible to cope with the band configuration shown in FIG. 26, but the ratio band of each PA 221a, 221b has become large.

次に、ケース2およびケース3はそれぞれPA221a、221bそれぞれの非帯域が10%程度までとなるように考慮した場合である。ケース2では、PA221aがHigh Bandのうち、UMTS Band 1、2に、PA221bがLow Bandのうち、UMTS Band 5、8に対応可能とし各PAの比帯域が約10%までの範囲となるようにしている。   Next, Case 2 and Case 3 are cases in which the non-bands of the PAs 221a and 221b are considered to be about 10%, respectively. In case 2, PA 221a can correspond to UMTS Bands 1 and 2 in High Band, PA 221b can correspond to UMTS Bands 5 and 8 in Low Band, and the specific bandwidth of each PA should be in the range of about 10%. ing.

一方、ケース3では、PA221aがHigh Bandのうち、UMTS Band 2、4に、PA221bがLow Bandのうち、UMTS Band 5、13に対応可能とし各PAの比帯域が約10%までの範囲となるようにしている。   On the other hand, in the case 3, the PA 221a can correspond to the UMTS Bands 2 and 4 in the High Band, and the PA 221b can correspond to the UMTS Bands 5 and 13 in the Low Band, and the relative bandwidth of each PA is in the range of about 10%. I am doing so.

これらケース1〜3について図26に示すバンド構成の組み合わせに対して対応可能な範囲をまとめた結果を図28に示す。図28は、PAモジュールの出力端子に割り当て可能なUMTSのバンドと適応仕向地との対応関係を示す表である。   FIG. 28 shows a result of summarizing ranges that can be handled for the combinations of the band configurations shown in FIG. FIG. 28 is a table showing a correspondence relationship between UMTS bands that can be assigned to output terminals of the PA module and adaptive destinations.

図28では、適応仕向地として日本/米国向け、日本向け、米国向け、Global対応の4つの例を挙げている。そして、PAモジュールはそれぞれの適応仕向地に応じたバンド構成に対応する出力端子261a〜261dを備えているものとする。   In FIG. 28, four examples of adaptation destinations are Japan / US, Japan, US, and Global correspondence. The PA module is provided with output terminals 261a to 261d corresponding to the band configuration corresponding to each adaptive destination.

日本/米国向けで求められるバンド構成は、UMTS Band 1、4、5、8であり、日本向けで求められるバンド構成は、1、9、5であり、米国向けで求められるバンド構成は、2、4、5、13であり、Global対応で求められるバンド構成は、1、2、5、8である。   The band configuration required for Japan / US is UMTS Band 1, 4, 5 and 8, the band configuration required for Japan is 1, 9, 5 and the band configuration required for the US is 2 4, 5, and 13 and the band configurations required for Global correspondence are 1, 2, 5, and 8.

図28に示すように、ケース1については全ての仕向地のバンド構成に対応できるが、ケース2、3の場合では一部の仕向地のバンド構成のみにしか対応できない。ただし、ケース1の場合は、各PA221a、221bそれぞれの比帯域は非常に大きくなってしまう。   As shown in FIG. 28, the case 1 can deal with the band configurations of all destinations, but the cases 2 and 3 can deal with only the band configurations of some destinations. However, in case 1, the relative bandwidths of the PAs 221a and 221b are very large.

以上の検討結果から、図26に示すバンド構成の組み合わせに対する要望を満たしつつ、無線部の実装面積および製造コストを削減することができるUMTS共用PAを実現しようとすると下記に示す2つの主な課題が発生する。   From the above examination results, the following two main problems are to be realized when attempting to realize a UMTS shared PA capable of reducing the mounting area and manufacturing cost of the radio unit while satisfying the demand for the combination of band configurations shown in FIG. Will occur.

一つ目の課題は切り替えスイッチ追加に伴うロス増加により、無線部の効率が劣化する点である。二つ目は、PAの比帯域の増加により、無線部の効率が劣化する点である。もしくは、無線部の効率を優先した場合、無線部において対応できるバンド構成の組み合わせが非常に限られてしまう点である。   The first problem is that the efficiency of the radio unit deteriorates due to an increase in loss due to the addition of the changeover switch. The second point is that the efficiency of the radio unit deteriorates due to an increase in the PA specific band. Alternatively, when priority is given to the efficiency of the radio unit, the combination of band configurations that can be handled by the radio unit is very limited.

携帯電話機の無線部において、PAは消費電力の最も多い部品であり、PAの効率は携帯電話機の連続通話時間などに影響する。さらに、携帯電話機の多機能化が進む中、通話中に様々なアプリケーションが使用されるといった状況が想定されるようになっており、様々な部品の動作に伴う発熱が問題となっている。このため、特にPAの動作効率を上げ、発熱量を低減させることが望まれている。   In the radio part of a mobile phone, PA is the component with the most power consumption, and the efficiency of PA affects the continuous call time of the mobile phone. Furthermore, as mobile phones become more and more multifunctional, it is assumed that various applications are used during a call, and heat generated by the operation of various components is a problem. For this reason, it is particularly desired to increase the operating efficiency of the PA and reduce the amount of heat generation.

さらにまた、携帯電話機では、無線部のPAで対応可能なバンド(周波数帯)の数よりもPAの出力端子数の方が少ない構成となる場合がある。例えば、無線部は製造地で利用するバンド用の出力端子とGlobal対応用の出力端子との2つの出力端子のみを備えるが、PAモジュールでは、図26に示す様々なバンド構成に対応可能となっている場合である。このようにPAモジュールで対応可能なバンド(周波数帯)の数よりも出力端子数の方が少ない構成であっても図26に示すバンド構成の全てに対応可能であることが求められる。   Furthermore, the cellular phone may be configured such that the number of output terminals of the PA is smaller than the number of bands (frequency bands) that can be supported by the PA of the radio unit. For example, the radio unit has only two output terminals, a band output terminal used in the manufacturing area and a global output terminal, but the PA module can support various band configurations shown in FIG. It is a case. In this way, even a configuration having a smaller number of output terminals than the number of bands (frequency bands) that can be supported by the PA module is required to be compatible with all the band configurations shown in FIG.

より具体的には、PAの小型化・共用化の観点からPAの出力端子数を増やせないという要望もある。例えば、図26に示すように携帯電話機で対応しなければならないバンドは様々あるが、バンド数は4バンドである。しかし、バンドの種類はBand 1,2,4,5,8,9,13と7種類である。携帯電話機で使用するバンド数は4バンドなのでPAの出力端子数を4個に抑え、出力端子数を最低限にして、出力端子数を減らすことで小型化したい。しかし、図26に示すバンド構成の全てに対応可能であることは求められる。図26に示す各仕向け地用にPAモジュールを開発することも考えられるがPAモジュール共用化しコスト低減という観点からは避けるべきである。   More specifically, there is a demand that the number of output terminals of the PA cannot be increased from the viewpoint of miniaturization and sharing of the PA. For example, as shown in FIG. 26, there are various bands that must be handled by the mobile phone, but the number of bands is four. However, the band types are Band 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13 and 7 types. Since the number of bands used in mobile phones is four, we want to reduce the number of output terminals of PA to four, minimize the number of output terminals, and reduce the number of output terminals. However, it is required to be able to cope with all the band configurations shown in FIG. Although it is conceivable to develop a PA module for each destination shown in FIG. 26, it should be avoided from the viewpoint of cost reduction by sharing the PA module.

しかしながら、特許文献1の高周波電力増幅装置は、複数の通信方式、バンドを1つの高周波電力増幅器で共用することで、備えるべきPAの個数を低減させ、製造コストおよび実装面積の低減を図る構成である。しかしながら、特許文献1では、無線部のPAモジュールで対応可能なバンド数に応じた数だけ出力端子が設けられており、本願のように無線部のPAモジュールにおいて対応可能なバンド数よりも出力端子数の方が少ない場合を想定した構成となっていない。   However, the high-frequency power amplifying device of Patent Document 1 is configured to reduce the number of PAs to be provided and reduce the manufacturing cost and the mounting area by sharing a plurality of communication methods and bands with one high-frequency power amplifier. is there. However, in Patent Document 1, the number of output terminals corresponding to the number of bands that can be supported by the wireless unit PA module is provided, and the number of output terminals is larger than the number of bands that can be handled by the wireless unit PA module as in the present application. The configuration is not designed for the case where the number is smaller.

また、特許文献2に開示された高周波電力装置は、異なるモード(CDMAとGSM)の異なる周波数帯域内の信号を増幅する場合において、高周波信号の受信感度の劣化を低減するための電力増幅器の配置を規定したものである。したがって、無線部のPAモジュールにおいて対応可能なバンド数よりも出力端子数の方が少ない場合を想定したものではない。   In addition, the high-frequency power device disclosed in Patent Document 2 is provided with a power amplifier for reducing deterioration of reception sensitivity of a high-frequency signal when amplifying signals in different frequency bands of different modes (CDMA and GSM). Is specified. Therefore, it is not assumed that the number of output terminals is smaller than the number of bands that can be handled by the PA module of the wireless unit.

本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、無線部により対応可能な周波数帯の数よりも、出力端子数の方が少ない構成において、対応可能な周波数帯の組み合わせを考慮しつつ、PAの効率を高めた無線通信装置を実現することである。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and its object is to provide a frequency band that can be handled in a configuration in which the number of output terminals is smaller than the number of frequency bands that can be handled by the radio unit. It is to realize a wireless communication device with improved PA efficiency while considering the combination.

本発明のある形態(aspect)に係る無線通信装置は、上記した課題を解決するために、入力信号を、アンテナを介して電波として送出できるように所定の周波数帯の信号に変換する無線部を備え、前記無線部は、その最終段に、所定の周波数帯の入力信号を前記アンテナに出力するために、該周波数帯に応じて設けられた第1出力部と第2出力部とを備え、前記第1出力部は、前記入力信号を前記アンテナに出力するための第1出力端子を有し、前記第2出力部は、前記入力信号を前記アンテナに出力するための第2出力端子を有しており、前記第1出力部および第2出力部で対応可能な電波の周波数帯の数が、前記第1出力端子および前記第2出力端子の合計数よりも大きい関係にあり、前記第1出力部が対応可能な入力信号の周波数範囲と前記第2出力部が対応可能な入力信号の周波数範囲とにおいて重畳する範囲に、少なくとも1以上の前記周波数帯が含まれている。   In order to solve the above-described problem, a wireless communication device according to an aspect of the present invention includes a wireless unit that converts an input signal into a signal in a predetermined frequency band so that the signal can be transmitted as a radio wave via an antenna. The radio unit includes a first output unit and a second output unit provided in accordance with the frequency band in order to output an input signal of a predetermined frequency band to the antenna, The first output unit has a first output terminal for outputting the input signal to the antenna, and the second output unit has a second output terminal for outputting the input signal to the antenna. The number of radio frequency bands that can be handled by the first output unit and the second output unit is greater than the total number of the first output terminal and the second output terminal, Input signal frequency range and output The range in which the second output unit superimposes the frequency range of the corresponding possible input signal includes at least one or more of said frequency band.

ここで、前記所定の周波数帯とは、無線通信装置における通信方式により規定されている通信に利用可能な使用周波数帯域である。例えば、通信方式がUMTSの場合では、UMTS Band 1、UMTS Band 2、UMTS Band 3、UMTS Band 4・・・など複数の使用周波数帯域が設定されている。   Here, the predetermined frequency band is a usable frequency band that can be used for communication defined by a communication method in a wireless communication apparatus. For example, when the communication method is UMTS, a plurality of use frequency bands such as UMTS Band 1, UMTS Band 2, UMTS Band 3, UMTS Band 4,... Are set.

上記した構成によると、前記第1出力部が対応可能な入力信号の周波数範囲と前記第2出力部が対応可能な入力信号の周波数範囲とにおいて重畳する範囲に、少なくとも1以上の前記周波数帯が含まれている。   According to the configuration described above, at least one or more of the frequency bands is in a range that overlaps the frequency range of the input signal that can be handled by the first output unit and the frequency range of the input signal that can be handled by the second output unit. include.

このため、第1出力部および第2出力部で対応可能な電波の周波数帯の中から、前記第1出力端子および前記第2出力端子の数だけ取り出したとき、想定されうる周波数帯の組み合わせに対応させることができる。   For this reason, when the number of the first output terminal and the second output terminal is taken out from the frequency bands of radio waves that can be handled by the first output unit and the second output unit, the frequency band combinations that can be assumed Can be matched.

したがって、本発明のある形態に係る無線通信装置は、無線部により対応可能な周波数帯の数よりも、無線部により変換した入力信号を出力するための出力端子の数の方が少ない構成において、対応可能な周波数帯の出力端子数に応じた組み合わせを考慮して入力信号を出力することができる。   Therefore, the wireless communication device according to an aspect of the present invention has a configuration in which the number of output terminals for outputting the input signal converted by the wireless unit is smaller than the number of frequency bands that can be supported by the wireless unit. An input signal can be output in consideration of a combination corresponding to the number of output terminals in a compatible frequency band.

さらにまた、第1出力部、第2出力部それぞれで対応可能な周波数範囲は、その一部が重畳するが、これら第1出力部、第2出力部で対応すべき周波数帯をすべて含む周波数範囲をカバーすることができる。つまり、第1出力部および第2出力部それぞれで分担して対応すべき周波数範囲をカバーしており、第1出力部および第2出力部の個々で対応すべき周波数範囲を抑制することができる。このように、第1出力部および第2出力部において対応すべき周波数範囲を抑制することができるため、これらの動作効率を高めることができ、結果として無線部の動作効率が高まる。   Furthermore, the frequency ranges that can be handled by each of the first output unit and the second output unit partially overlap, but the frequency ranges that include all the frequency bands that should be handled by the first output unit and the second output unit. Can be covered. That is, the frequency ranges that should be shared by the first output unit and the second output unit are covered, and the frequency ranges that should be handled individually by the first output unit and the second output unit can be suppressed. . Thus, since the frequency range which should correspond in the 1st output part and the 2nd output part can be controlled, these operation efficiencies can be raised and the operation efficiency of a radio part increases as a result.

したがって、本発明のある形態に係る無線通信装置は、無線部により対応可能な周波数帯の数よりも、出力端子数の方が少ない構成において、対応可能な周波数帯の組み合わせを考慮しつつ、無線部の効率を高めることができるという効果を奏する。   Therefore, a wireless communication device according to an embodiment of the present invention is a wireless communication device that takes into account combinations of frequency bands that can be supported in a configuration in which the number of output terminals is smaller than the number of frequency bands that can be supported by a wireless unit. There is an effect that the efficiency of the part can be increased.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1出力部と前記第1出力端子とが1対1で対応し、且つ前記第2出力部と前記第2出力端子とが1対1で対応しているように構成されていてもよい。   In the wireless communication apparatus according to an aspect of the present invention, the first output unit and the first output terminal correspond one-to-one, and the second output unit and the second output terminal correspond to one pair. 1 may correspond.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1出力端子の後段に設けられ、該第1出力端子から受信した入力信号から所定の周波数の信号を抜き出し、前記アンテナに出力する第1デュプレクサと、前記第2出力端子の後段に設けられ、該第2出力端子から受信した入力信号から所定の周波数の信号を抜き出し、前記アンテナに出力する第2デュプレクサと、をさらに備えた構成であってもよい。   According to another aspect of the present invention, there is provided a wireless communication apparatus that is provided at a subsequent stage of the first output terminal, extracts a signal having a predetermined frequency from an input signal received from the first output terminal, and outputs the signal to the antenna. 1 duplexer and a second duplexer provided downstream of the second output terminal, for extracting a signal of a predetermined frequency from the input signal received from the second output terminal, and outputting the signal to the antenna. There may be.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記無線部は、前記入力信号を、デジタル信号として受け付ける入力端子と、前記入力端子によって入力された前記入力信号の信号形式をデジタル信号からアナログ信号に変換するとともに、アナログ信号に変換された入力信号を高い周波数の電気信号に変換する変換部と、をさらに備え、少なくとも前記第1出力部、前記第2出力部、前記第1出力端子、前記第2出力端子、前記入力端子、および前記変換部は1つの集積回路により構成されていてもよい。   In the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the wireless unit is configured to convert an input terminal that receives the input signal as a digital signal, and a signal format of the input signal input from the input terminal from a digital signal to an analog signal. A conversion unit that converts an input signal converted into an analog signal into an electric signal having a high frequency while converting the signal into a signal, and at least the first output unit, the second output unit, the first output terminal, The second output terminal, the input terminal, and the conversion unit may be configured by a single integrated circuit.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記無線部は、前記入力信号を、アナログ信号として受け付ける入力端子と、前記入力端子によって入力されたアナログ信号形式の入力信号を高い周波数の電気信号に変換する変換部と、をさらに備え、少なくとも前記第1出力部、前記第2出力部、前記第1出力端子、前記第2出力端子、前記入力端子、および前記変換部は1つの集積回路により構成されていてもよい。   In the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the wireless unit receives an input terminal that receives the input signal as an analog signal, and receives an input signal in an analog signal format that is input through the input terminal. A conversion unit that converts the signal into a signal, and at least the first output unit, the second output unit, the first output terminal, the second output terminal, the input terminal, and the conversion unit are one integrated circuit. It may be constituted by.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1出力部および第2出力部は、前記入力信号を、前記アンテナを介して電波として送出できるように、該入力信号の電圧を増幅するための第1増幅回路および第2増幅回路であってもよい。   In the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the first output unit and the second output unit amplify the voltage of the input signal so that the input signal can be transmitted as a radio wave via the antenna. The first amplifier circuit and the second amplifier circuit may be used.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記無線部は、その最終段に、所定の周波数帯の入力信号を前記アンテナに出力するために、該周波数帯に応じて設けられた第3出力部として第3増幅回路をさらに備え、前記第3増幅回路は、前記入力信号を前記アンテナに出力するための第3出力端子を有しており、前記第1増幅回路、前記第2増幅回路、および前記第3増幅回路で対応可能な電波の周波数帯の数が、前記第1出力端子、前記第2出力端子、および前記第3出力端子の合計数よりも大きい関係にあり、前記第2増幅回路が対応可能な入力信号の周波数範囲と前記第3増幅回路が対応可能な入力信号の周波数範囲とにおいて重畳する範囲に、少なくとも1以上の前記周波数帯が含まれていてもよい。   In addition, in the wireless communication apparatus according to an aspect of the present invention, the wireless unit is provided at the final stage according to the frequency band in order to output an input signal of a predetermined frequency band to the antenna. A third amplifier circuit is further provided as a three-output unit, and the third amplifier circuit has a third output terminal for outputting the input signal to the antenna, the first amplifier circuit, and the second amplifier circuit The number of radio frequency bands that can be handled by the circuit and the third amplifier circuit is greater than the total number of the first output terminal, the second output terminal, and the third output terminal, At least one or more of the frequency bands may be included in a range that overlaps the frequency range of the input signal that can be handled by the two amplifier circuits and the frequency range of the input signal that can be handled by the third amplifier circuit.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1増幅回路、前記第2増幅回路、および前記第3増幅回路それぞれで対応可能な周波数範囲は、それぞれ1850MHzから1980MHz、1710MHzから1910MHz、および1427.9MHzから1785MHz、あるいは824MHzから915MHz、777MHzから845MHz、および698MHzから787MHzである構成であってもよい。   In addition, in the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the frequency ranges that can be supported by the first amplifier circuit, the second amplifier circuit, and the third amplifier circuit are 1850 MHz to 1980 MHz, 1710 MHz to 1910 MHz, respectively. And 1427.9 MHz to 1785 MHz, or 824 MHz to 915 MHz, 777 MHz to 845 MHz, and 698 MHz to 787 MHz.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1増幅回路および前記第2増幅回路は、前段に配される前段増幅回路と後段に配される後段増幅回路とを多段に結合した構成であり、前記第1増幅回路および前記第2増幅回路は、前記前段増幅回路を共用している構成としてもよい。   Further, in the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the first amplifier circuit and the second amplifier circuit are configured by coupling a front-stage amplifier circuit disposed in the front stage and a rear-stage amplifier circuit disposed in the rear stage in multiple stages. The first amplifier circuit and the second amplifier circuit may be configured to share the preceding amplifier circuit.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1増幅回路の後段増幅回路、前記第2増幅回路の後段増幅回路、ならびに前記第1増幅回路および前記第2増幅回路において共用される前記前段増幅回路それぞれで対応可能な周波数範囲は、それぞれ1850MHzから1980MHz、1710MHzから1910MHz、および1710MHzから1980MHz、あるいは824MHzから915MHz、777MHzから845MHz、および777MHzから915MHzである構成であってもよい。   In addition, a wireless communication apparatus according to an aspect of the present invention is shared by the subsequent amplifier circuit of the first amplifier circuit, the subsequent amplifier circuit of the second amplifier circuit, and the first amplifier circuit and the second amplifier circuit. The frequency ranges that can be supported by each of the preceding amplifier circuits may be 1850 MHz to 1980 MHz, 1710 MHz to 1910 MHz, and 1710 MHz to 1980 MHz, or 824 MHz to 915 MHz, 777 MHz to 845 MHz, and 777 MHz to 915 MHz, respectively.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記無線部は、前記入力端子として、前記第1増幅回路により電圧を増幅させる入力信号を受け付ける第1入力端子と、前記第2増幅回路により電圧を増幅させる入力信号を受け付ける第2入力端子と、を備えるように構成されていてもよい。   In the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the wireless unit includes, as the input terminal, a first input terminal that receives an input signal for amplifying a voltage by the first amplifier circuit, and the second amplifier circuit. And a second input terminal that receives an input signal for amplifying the voltage.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1増幅回路および前記第2増幅回路それぞれを動作可能とするか否か制御する制御部を備え、前記入力端子は前記第1増幅回路により電圧を増幅させる入力信号と前記第2増幅回路により電圧を増幅させる入力信号とを受け付けており、前記制御部は、前記第入力端子により受け付けた入力信号に応じて前記第1増幅回路または前記第2増幅回路のいずれかを動作可能とするように制御するように構成されていてもよい。   The wireless communication apparatus according to an aspect of the present invention includes a control unit that controls whether or not each of the first amplifier circuit and the second amplifier circuit is operable, and the input terminal is the first amplifier circuit. And an input signal for amplifying the voltage by the second amplifying circuit, and the control unit receives the first amplifying circuit or the input signal according to the input signal received by the first input terminal. It may be configured to control any one of the second amplifier circuits to be operable.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1増幅回路と前記第2増幅回路とを1つの回路基板上に形成した構成であってもよい。   The wireless communication device according to an aspect of the present invention may have a configuration in which the first amplifier circuit and the second amplifier circuit are formed on one circuit board.

また、本発明のある形態に係る無線通信装置は、前記第1増幅回路および前記第2増幅回路それぞれで対応可能な周波数範囲は、それぞれ1850MHzから1980MHzおよび1710MHzから1910MHz、あるいは824MHzから915MHzおよび777MHzから845MHzである構成であってもよい。   In the wireless communication device according to an aspect of the present invention, the frequency ranges that can be supported by each of the first amplifier circuit and the second amplifier circuit are 1850 MHz to 1980 MHz and 1710 MHz to 1910 MHz, or 824 MHz to 915 MHz and 777 MHz, respectively. The configuration may be 845 MHz.

本発明は以上に説明したように構成され、無線部により対応可能な周波数帯の数よりも、出力端子数の方が少ない構成において、対応可能な周波数帯の組み合わせを考慮しつつ、無線部の効率を高めることができるという効果を奏する。   The present invention is configured as described above, and in the configuration in which the number of output terminals is smaller than the number of frequency bands that can be supported by the wireless unit, the combination of the frequency bands that can be handled is considered. There is an effect that the efficiency can be increased.

本発明の実施の形態に係る携帯電話機の概略構成の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of schematic structure of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. 図1に示す携帯電話機が備える無線部の要部構成の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the principal part structure of the radio | wireless part with which the mobile telephone shown in FIG. 1 is provided. 図2に示す無線部が備えるUMTS用PAモジュール中のPAそれぞれの対応周波数範囲の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the corresponding frequency range of each PA in the PA module for UMTS with which the radio | wireless part shown in FIG. 2 is provided. 図2に示す無線部が備えるUMTS用PAモジュール中のPAそれぞれの対応周波数範囲の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the corresponding frequency range of each PA in the PA module for UMTS with which the radio | wireless part shown in FIG. 2 is provided. 図2に示すUMTS用PAモジュールが備える各PAについて、対応バンド、対応周波数範囲、および比帯域の対応関係の一例を示す表である。3 is a table showing an example of a correspondence relationship between a corresponding band, a corresponding frequency range, and a ratio band for each PA included in the UMTS PA module shown in FIG. 2. 図2に示すUMTS用PAモジュールが備える各出力端子に割り当てるUMTS Bandのバンド構成と適応仕向地との対応関係の一例を示す表である。3 is a table showing an example of a correspondence relationship between a band configuration of a UMTS Band assigned to each output terminal included in the UMTS PA module shown in FIG. 2 and an adaptive destination. 本発明の他の実施形態に係る無線部の要部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a principal part structure of the radio | wireless part which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る無線部の要部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a principal part structure of the radio | wireless part which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る無線部の要部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a principal part structure of the radio | wireless part which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係るUMTS用PAモジュールにおけるPAならびにプリアンプそれぞれの対応周波数の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the corresponding frequency of PA and the preamplifier in the UMTS PA module which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係るUMTS用PAモジュールにおけるPAならびにプリアンプそれぞれの対応周波数の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the corresponding frequency of PA and the preamplifier in the UMTS PA module which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る無線部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the radio | wireless part which concerns on other embodiment of this invention. 図12に示す無線部が備えるUMTS用PAモジュール中のPAそれぞれの対応周波数の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the corresponding frequency of each PA in the PA module for UMTS with which the radio | wireless part shown in FIG. 12 is provided. 図12に示す無線部が備えるUMTS用PAモジュール中のPAそれぞれの対応周波数の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the corresponding frequency of each PA in the PA module for UMTS with which the radio | wireless part shown in FIG. 12 is provided. 図12に示すUMTS用PAモジュールが備える各PAについて、対応バンド、対応周波数範囲、および比帯域の対応関係の一例を示す表である。13 is a table illustrating an example of a correspondence relationship between a corresponding band, a corresponding frequency range, and a ratio band for each PA included in the UMTS PA module illustrated in FIG. 12. 図12に示すUMTS用PAモジュールが備える各出力端子に割り当てるUMTS Bandのバンド構成と適応仕向地との対応関係の一例を示す表である。13 is a table showing an example of a correspondence relationship between a band configuration of a UMTS Band assigned to each output terminal included in the UMTS PA module shown in FIG. 12 and an adaptive destination. 本発明の他の実施形態に係る無線部の要部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a principal part structure of the radio | wireless part which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る無線部の要部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a principal part structure of the radio | wireless part which concerns on other embodiment of this invention. 従来のUMTSおよびGSM対応マルチバンド・マルチモード携帯電話機が備える無線部の構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a structure of the radio | wireless part with which the conventional UMTS and GSM corresponding | compatible multiband multi-mode mobile phone is provided. GSMでの周波数の割り当てを示す表である。It is a table | surface which shows the allocation of the frequency in GSM. UMTSでの周波数の割り当てを示す表である。It is a table | surface which shows the allocation of the frequency in UMTS. 従来のUMTSおよびGSM対応マルチバンド・マルチモード携帯電話機が備える無線部の構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a structure of the radio | wireless part with which the conventional UMTS and GSM corresponding | compatible multiband multi-mode mobile phone is provided. 図19に示す従来例の無線部が備えるPAそれぞれの対応周波数と図22に示す従来例の無線部が備えるPAそれぞれの対応周波数との関係を示す図である。FIG. 23 is a diagram illustrating a relationship between corresponding frequencies of PAs included in the wireless unit of the conventional example illustrated in FIG. 19 and corresponding frequencies of PAs included in the wireless unit of the conventional example illustrated in FIG. 22; 図19に示す従来例の無線部が備えるPAそれぞれの対応周波数と図22に示す従来例の無線部が備えるPAそれぞれの対応周波数との関係を示す図である。FIG. 23 is a diagram illustrating a relationship between corresponding frequencies of PAs included in the wireless unit of the conventional example illustrated in FIG. 19 and corresponding frequencies of PAs included in the wireless unit of the conventional example illustrated in FIG. 22; 図19に示す従来例の無線部が備えるPAと図22に示す従来例の無線部が備えるPAとの比帯域の比較を示す表である。FIG. 23 is a table showing a comparison of band ratios between a PA included in the wireless unit of the conventional example illustrated in FIG. 19 and a PA included in the wireless unit of the conventional example illustrated in FIG. 22. UMTSのバンド構成の組み合わせ例を示す表である。It is a table | surface which shows the example of a combination of the band structure of UMTS. 3つのケースについて、2つのPAと、それぞれのPAに対応する対応出力端子と、対応するバンドと、対応する周波数範囲と、それぞれの比帯域との関係を示す表である。It is a table | surface which shows the relationship between two PA, the corresponding output terminal corresponding to each PA, a corresponding band, a corresponding frequency range, and each ratio band about three cases. PAモジュールの出力端子に割り当て可能なUMTSのバンドと適応仕向地との対応関係を示す表である。It is a table | surface which shows the correspondence of the band of UMTS which can be allocated to the output terminal of PA module, and an adaptive destination.

以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、以下では全ての図を通じて同一又は対応する構成部材には同一の参照符号を付して、その説明については省略する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following, the same or corresponding components are denoted by the same reference numerals throughout all the drawings, and the description thereof is omitted.

(携帯電話機の構成)
まず、図1を参照して本実施の形態に係る携帯電話機1の概略構成について説明する。図1は、本実施の形態に係る携帯電話機1の概略構成の一例を示すブロック図である。本実施の形態に係る携帯電話機1は、割り当てられたバンド(周波数帯)を利用して他の機器と無線通信を行うものであればこれに該当する。以下には、移動しながら通話が可能な携帯電話端末を例示する。図1に示すように、携帯電話機1は、アンテナ2、ディスプレイパネル3、音声回路4、ベースバンド部5、無線部6、アプリケーション部7、インターフェース8、カメラ9、および電源回路10を備える。
(Configuration of mobile phone)
First, a schematic configuration of the mobile phone 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a mobile phone 1 according to the present embodiment. The mobile phone 1 according to the present embodiment corresponds to this as long as it performs wireless communication with other devices using the allocated band (frequency band). Hereinafter, a mobile phone terminal capable of making a call while moving will be exemplified. As shown in FIG. 1, the mobile phone 1 includes an antenna 2, a display panel 3, an audio circuit 4, a baseband unit 5, a radio unit 6, an application unit 7, an interface 8, a camera 9, and a power supply circuit 10.

また、無線部6は、RFIC(変換部)11、UMTS用PAモジュール12、デュプレクサ13、GSM用PAモジュール14、およびANT−SW17を備えてなる構成である。そして、RFIC11は、制御部21、送信部22、および受信部23を備える。   The wireless unit 6 includes an RFIC (conversion unit) 11, a UMTS PA module 12, a duplexer 13, a GSM PA module 14, and an ANT-SW 17. The RFIC 11 includes a control unit 21, a transmission unit 22, and a reception unit 23.

携帯電話機1は、基地局(不図示)を介して他の電話機と通信を確立し、以下のようにして他の電話機との通話機能を実現する。   The mobile phone 1 establishes communication with another telephone via a base station (not shown), and realizes a call function with the other telephone as follows.

まず、携帯電話機1は、音声回路4が備えるマイク(不図示)を通じて入力された音声信号を、アンテナ2を介して他の電話機に送信する。より具体的には、携帯電話機1では、ベースバンド部5が音声回路4から入力された音声信号を符号化してデジタル信号(ベースバンド信号)に変換し、無線部6におけるRFIC11に出力する。RFIC11では送信部22がベースバンド信号を直交変調し、電波として送出する周波数のアナログ信号(RF信号)に変換する。そして、変換したRF信号をUMTS用PAモジュール12またはGSM用PAモジュール14に出力する。   First, the mobile phone 1 transmits an audio signal input through a microphone (not shown) included in the audio circuit 4 to another phone via the antenna 2. More specifically, in the mobile phone 1, the baseband unit 5 encodes the audio signal input from the audio circuit 4, converts it into a digital signal (baseband signal), and outputs it to the RFIC 11 in the radio unit 6. In the RFIC 11, the transmission unit 22 orthogonally modulates the baseband signal and converts it into an analog signal (RF signal) having a frequency to be transmitted as a radio wave. The converted RF signal is output to the UMTS PA module 12 or the GSM PA module 14.

UMTS用PAモジュール12またはGSM用PAモジュール14は、送信部22で変換されたRF信号をアンテナ2から送信するために電力増幅する。そして、UMTS用PAモジュール12は、電力増幅したRF信号を、デュプレクサ13を介してアンテナ2に出力する。またはGSM用PAモジュール14は、電力増幅したRF信号をアンテナ2に出力する。   The UMTS PA module 12 or the GSM PA module 14 amplifies the power for transmitting the RF signal converted by the transmission unit 22 from the antenna 2. Then, the UMTS PA module 12 outputs the power-amplified RF signal to the antenna 2 via the duplexer 13. Alternatively, the GSM PA module 14 outputs a power amplified RF signal to the antenna 2.

上記したUMTS用PAモジュール12は、通信方式がUMTSである信号用パワーアンプであり、Max Powerは+24dBmである。一方、GSM用PAモジュール14は、通信方式がGSMである信号用パワーアンプであり、Max Powerは+33dBmである。なお、UMTSでの送信経路とGSMでの送信経路の切り替え、UMTSでの受信経路とGSMでの受信経路の切り替えはRFIC11からの制御に応じてANT−SW17によって行われる。   The above-described UMTS PA module 12 is a signal power amplifier whose communication method is UMTS, and Max Power is +24 dBm. On the other hand, the GSM PA module 14 is a signal power amplifier whose communication method is GSM, and Max Power is +33 dBm. Note that switching between the transmission path in UMTS and the transmission path in GSM, and switching between the reception path in UMTS and the reception path in GSM are performed by the ANT-SW 17 in accordance with control from the RFIC 11.

一方、携帯電話機1は、アンテナ2により受信した電波を音声信号として音声回路4が備えるスピーカ(不図示)から出力できる。より具体的には、携帯電話機1では、アンテナ2で受信した電波をRF信号に変換し、無線部6に出力する。通信方式がUMTSの場合、無線部6では、アンテナ2から受け取ったRF信号を、デュプレクサ13を介してRFIC11の受信部23に送信する。通信方式がGSMの場合は、デュプレクサ13を介さず受信部23にRF信号を送信する。   On the other hand, the cellular phone 1 can output the radio wave received by the antenna 2 as an audio signal from a speaker (not shown) included in the audio circuit 4. More specifically, the cellular phone 1 converts the radio wave received by the antenna 2 into an RF signal and outputs it to the radio unit 6. When the communication method is UMTS, the wireless unit 6 transmits the RF signal received from the antenna 2 to the receiving unit 23 of the RFIC 11 via the duplexer 13. When the communication method is GSM, the RF signal is transmitted to the receiving unit 23 without using the duplexer 13.

RFIC11では、受信部23が、RF信号をベースバンド部5で処理する周波数の信号に変換してベースバンド信号を生成し、このベースバンド信号をベースバンド部5に出力する。ベースバンド部5は、ベースバンド信号を音声信号に変換して音声回路4に出力する。そして、音声回路4のスピーカにより、音声信号を物理振動に変換し、音を出力する。   In the RFIC 11, the receiving unit 23 converts the RF signal into a signal having a frequency processed by the baseband unit 5 to generate a baseband signal, and outputs the baseband signal to the baseband unit 5. The baseband unit 5 converts the baseband signal into an audio signal and outputs it to the audio circuit 4. Then, the audio signal is converted into physical vibration by the speaker of the audio circuit 4 and a sound is output.

また、携帯電話機1は、上記した通話機能に加えて、様々な他の機能を実行することができる。例えば、ディスプレイパネル3によりメニュー画面等の各種情報を表示することができる。また、GPS受信機、Bluetooth(登録商標)等の近距離無線通信規格を利用した無線通信部等を含むアプリケーション部7により、GPSにより現在位置を把握したり、他の端末と近距離無線通信を行ったりすることもできる。さらには、カメラ9により静止画および動画を撮影することもできる。また、携帯電話機1におけるユーザからの各種入力は、タッチパネル入力やキー入力等を行うためのインターフェース8を利用して行うことができる。   The mobile phone 1 can execute various other functions in addition to the above-described call function. For example, various information such as a menu screen can be displayed on the display panel 3. In addition, the application unit 7 including a wireless communication unit using a short-range wireless communication standard such as a GPS receiver, Bluetooth (registered trademark) or the like can grasp the current position by GPS or perform short-range wireless communication with other terminals. You can also go. Furthermore, still images and moving images can be taken by the camera 9. Various inputs from the user in the mobile phone 1 can be performed using the interface 8 for performing touch panel input, key input, and the like.

携帯電話機1が備える各部は、ベースバンド部5により各種制御されるように構成されている。   Each unit included in the mobile phone 1 is configured to be variously controlled by the baseband unit 5.

なお、本実施の形態に係るに無線部では、RFIC11がベースバンド部5からデジタル信号のベースバンド信号を受け付ける構成であったがこれに限定されるものではない。例えば、RFIC11は、デジタル−アナログ変換回路を備え、ベースバンド部5から低周波のアナログ信号であるベースバンド信号を受信し、このベースバンド信号をデジタル信号に変換する構成であってもよい。   In the wireless unit according to the present embodiment, the RFIC 11 is configured to receive a digital baseband signal from the baseband unit 5, but is not limited thereto. For example, the RFIC 11 may include a digital-analog conversion circuit, receive a baseband signal that is a low-frequency analog signal from the baseband unit 5, and convert the baseband signal into a digital signal.

すなわち、デジタル−アナログ変換回路を、ベースバンド部5が備える構成であってもよいし、RFIC11が備える構成であってもよい。   That is, the digital-analog conversion circuit may be provided in the baseband unit 5 or may be provided in the RFIC 11.

(無線部の構成)
本実施の形態に係る携帯電話機1は、上述した構成のうち無線部6の送信系回路に特徴的な構成を有する。そこで、図2を参照して、以下に無線部6の構成について説明する。図2は、図1に示す携帯電話機1が備える無線部6の要部構成の一例を示すブロック図である。なお、図2では説明の便宜上、受信系の回路については記載を省略する。また、通信方式がUMTSである送信経路に焦点をあてて説明する。
(Configuration of radio unit)
The cellular phone 1 according to the present embodiment has a configuration characteristic of the transmission system circuit of the wireless unit 6 among the configurations described above. The configuration of the wireless unit 6 will be described below with reference to FIG. FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a main configuration of the wireless unit 6 included in the mobile phone 1 illustrated in FIG. In FIG. 2, the description of the receiving circuit is omitted for convenience of explanation. Further, the description will be given focusing on the transmission path in which the communication method is UMTS.

図2に示すように、無線部6では、UMTS用PAモジュール12が、複数のPA(後段増幅回路)41a〜41dとその前段に設けられた複数のプリアンプ(前段増幅回路)42a〜42dとから構成されている。また、PA41とプリアンプ42とで本発明の第1出力部、第2出力部、第3出力部、第1増幅回路、第2増幅回路、および第3増幅回路を実現する。   As shown in FIG. 2, in the wireless unit 6, the UMTS PA module 12 includes a plurality of PAs (post-amplifier circuits) 41a to 41d and a plurality of preamplifiers (pre-amplifier circuits) 42a to 42d provided in the preceding stage. It is configured. Further, the PA 41 and the preamplifier 42 realize the first output unit, the second output unit, the third output unit, the first amplifier circuit, the second amplifier circuit, and the third amplifier circuit of the present invention.

すなわち、UMTS用PAモジュール12では、増幅率を確保し、高周波で安定して動作するためにPA41とプリアンプ42とが多段に接続され構成されている。   In other words, the UMTS PA module 12 is configured such that the PA 41 and the preamplifier 42 are connected in multiple stages in order to ensure an amplification factor and operate stably at a high frequency.

これらPA41およびプリアンプ42として利用される増幅回路は、シングル増幅回路であってもよいし、差動増幅回路であってもよい。   The amplifier circuit used as the PA 41 and the preamplifier 42 may be a single amplifier circuit or a differential amplifier circuit.

また、PA41a〜41dそれぞれに対応するようにデュプレクサ13a〜13dが設けられている。デュプレクサ13は、FDD方式の携帯電話機のように、送信と受信とを同時に行う携帯電話機において、アンテナ2を共用する部分である。すなわち、送信アンテナと受信アンテナを1本のアンテナ2により共用した場合、強力な送信波が受信側に流入し電波の受信を妨げる。そこで、デュプレクサ13は、送信経路と受信経路とを電気的に分離するために使用されるものである。   Further, duplexers 13a to 13d are provided to correspond to the PAs 41a to 41d, respectively. The duplexer 13 is a part that shares the antenna 2 in a mobile phone that performs transmission and reception simultaneously, such as an FDD mobile phone. That is, when the transmission antenna and the reception antenna are shared by one antenna 2, a strong transmission wave flows into the reception side and prevents reception of radio waves. Therefore, the duplexer 13 is used to electrically separate the transmission path and the reception path.

したがって、デュプレクサ13では、送信周波数を通過域とし、受信周波数を阻止域とする送信フィルタ、ならびに受信周波数を通過域とし、送信周波数を阻止域とする受信フィルタを有し、入力された信号から対応する周波数の信号のみを抜き出すことができる構成となっている。なお、デュプレクサ13は、受信側が差動信号により入力されるため、送信側の端子とあわせて3端子有する構成であるが、デュプレクサ13が有する端子数はこれに限定されるものではない。   Therefore, the duplexer 13 has a transmission filter having a transmission frequency as a pass band and a reception frequency as a stop band, and a reception filter having a reception frequency as a pass band and the transmission frequency as a stop band. It is the structure which can extract only the signal of the frequency to perform. Note that the duplexer 13 is configured to have three terminals together with the terminals on the transmission side because the reception side is input with a differential signal, but the number of terminals the duplexer 13 has is not limited to this.

また、上述した無線部6の各部は、以下のように接続されている。すなわち、図2に示すように、UMTS用PAモジュール12は、入力信号を受け付けるための入力端子(第1入力端子、第2入力端子)51a、51bを備えている。そして、入力端子51aと、プリアンプ42aおよびプリアンプ42bそれぞれの入力側とが接続され、RFIC11からの入力を受け付ける。また、入力端子51bと、プリアンプ42cおよびプリアンプ42dそれぞれの入力側とが接続され、RFIC11からの入力を受け付ける。   Moreover, each part of the radio | wireless part 6 mentioned above is connected as follows. That is, as shown in FIG. 2, the UMTS PA module 12 includes input terminals (first input terminal, second input terminal) 51a and 51b for receiving input signals. The input terminal 51a is connected to the input side of each of the preamplifier 42a and the preamplifier 42b, and receives an input from the RFIC 11. The input terminal 51b is connected to the input side of each of the preamplifier 42c and the preamplifier 42d, and receives an input from the RFIC 11.

また、PA41aでは、その出力側において出力端子61aと接続され、PA41bでは、その出力側において出力端子61bと接続されている。そして、出力端子61aはデュプレクサ13aと接続され、出力端子61bはデュプレクサ13bと接続されている。   The PA 41a is connected to the output terminal 61a on the output side, and the PA 41b is connected to the output terminal 61b on the output side. The output terminal 61a is connected to the duplexer 13a, and the output terminal 61b is connected to the duplexer 13b.

つまり、PA41aは、出力端子61aを介してデュプレクサ13aと、PA41bは、出力端子61bを介してデュプレクサ13bとそれぞれ1対1で対応して接続されている。   That is, the PA 41a is connected to the duplexer 13a via the output terminal 61a, and the PA 41b is connected to the duplexer 13b via the output terminal 61b in a one-to-one correspondence.

また、PA41cは、その出力側で出力端子61cと接続され、PA41dは、その出力側において出力端子61dと接続されている。また、出力端子61cはデュプレクサ13cと接続され、出力端子61dはデュプレクサ13dと接続されている。つまり、PA41cは、出力端子61cを介してデュプレクサ13cと、PA41dは、出力端子61dを介してデュプレクサ13dとそれぞれ1対1で対応して接続されている。   The PA 41c is connected to the output terminal 61c on its output side, and the PA 41d is connected to the output terminal 61d on its output side. The output terminal 61c is connected to the duplexer 13c, and the output terminal 61d is connected to the duplexer 13d. That is, the PA 41c is connected to the duplexer 13c via the output terminal 61c, and the PA 41d is connected to the duplexer 13d via the output terminal 61d in a one-to-one correspondence.

また、入力端子51aを共用するPA41aとPA41bとはRFIC11からの制御信号により、いずれかがアクティブになるように制御されている。このため、RFIC11からRF信号が入力端子51aを介して入力されると、このRF信号はアクティブとなっているPA41aまたはPA41bのいずれかにより増幅される。入力端子51bを共用するPA41cとPA41dとについても同様に、いずれか一方がRFIC11からの制御信号によりアクティブになるように制御されている。   Further, the PA 41a and PA 41b sharing the input terminal 51a are controlled so as to be activated by a control signal from the RFIC 11. Therefore, when an RF signal is input from the RFIC 11 via the input terminal 51a, this RF signal is amplified by either the active PA 41a or PA 41b. Similarly, one of the PA 41c and PA 41d sharing the input terminal 51b is controlled so as to be activated by a control signal from the RFIC 11.

なお、特に区別して説明する必要が無い場合は、PA41a〜41dをPA41、プリアンプ42a〜42dをプリアンプ42、デュプレクサ13a〜13dをデュプレクサ13、入力端子51a〜51bを入力端子51、出力端子61a〜61dを出力端子61というように称することとする。なお、出力端子61によって本発明の第1出力端子、第2出力端子、および第3出力端子を実現する。また、デュプレクサ13によって本発明の第1デュプレクサおよび第2デュプレクサを実現する。   If it is not necessary to distinguish between PA 41a to 41d, PA 41, preamplifiers 42a to 42d are preamplifier 42, duplexers 13a to 13d are duplexers 13, input terminals 51a to 51b are input terminals 51, and output terminals 61a to 61d. Is referred to as an output terminal 61. The output terminal 61 implements the first output terminal, the second output terminal, and the third output terminal of the present invention. The duplexer 13 implements the first duplexer and the second duplexer of the present invention.

また、上記したPA41a〜41dについて、対応可能な周波数範囲(使用周波数)と対応できるバンドとの関係は以下のようになっている。   In addition, regarding the PAs 41a to 41d described above, the relationship between the frequency range (usable frequency) that can be supported and the band that can be handled is as follows.

すなわち、図3、図4に示すように、PA41aは、対応周波数範囲1850〜1980MHzでありUMTS Band 1およびUMTS Band 2で共用可能な電力増幅回路である。PA41bは、対応周波数範囲1710〜1910MHzでありUMTS Band 2およびUMTS Band 3、4、9で共用可能な電力増幅回路である。また、PA41cは、対応周波数範囲824〜915MHzであり、UMTS Band 5およびUMTS Band 8で共用可能な電力増幅回路である。PA41dは、対応周波数範囲777〜845MHzであり、UMTS Band 13およびUMTS Band 5で共用可能な電力増幅回路である。図3および図4は、図2に示す無線部6が備えるUMTS用PAモジュール12中のPA41a〜41dそれぞれの対応周波数範囲の一例を示す図である。   That is, as shown in FIGS. 3 and 4, the PA 41 a is a power amplification circuit that has a corresponding frequency range of 1850 to 1980 MHz and can be shared by UMTS Band 1 and UMTS Band 2. The PA 41b is a power amplifier circuit that has a corresponding frequency range of 1710 to 1910 MHz and can be shared by UMTS Band 2, and UMTS Bands 3, 4, and 9. The PA 41c is a power amplifier circuit that has a corresponding frequency range of 824 to 915 MHz and can be shared by UMTS Band 5 and UMTS Band 8. The PA 41d is a power amplification circuit that has a corresponding frequency range of 777 to 845 MHz and can be shared by the UMTS Band 13 and the UMTS Band 5. 3 and 4 are diagrams illustrating examples of the corresponding frequency ranges of the PAs 41a to 41d in the UMTS PA module 12 included in the wireless unit 6 illustrated in FIG.

本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12では、PA41aおよびPA41bの組において対応周波数範囲がUMTS Band 2の1850〜1910MHzの周波数範囲でオーバーラップしている。また、PA41cおよびPA41dの組において対応周波数範囲がUMTS Band 5の824〜845MHzの周波数範囲でオーバーラップしている。そして、各PAの組(PA41aとPA41bとの組み、またはPA41cとPA41dとの組)で、3バンドにそれぞれ対応できるようになっている。   In the UMTS PA module 12 according to the present embodiment, the corresponding frequency range overlaps in the 1850 to 1910 MHz frequency range of UMTS Band 2 in the set of PA 41a and PA 41b. Further, in the set of PA 41c and PA 41d, the corresponding frequency ranges overlap in the frequency range of 824 to 845 MHz of UMTS Band 5. Each set of PAs (a set of PA41a and PA41b or a set of PA41c and PA41d) can handle three bands.

なお、本実施形態では、使用周波数帯域がほぼ同様な帯域となるバンド、すなわち使用周波数帯域が重なり合うバンド(図3におけるUMTS Band 3、UMTS Band 4、UMTS Band 9、UMTS Band 10や、UMTS Band 5、UMTS Band 6、UMTS Band 19)は1つのバンドとみなす。   In the present embodiment, bands in which the used frequency bands are substantially similar, that is, bands in which the used frequency bands overlap (UMTS Band 3, UMTS Band 4, UMTS Band 9, UMTS Band 10, and UMTS Band 5 in FIG. 3). , UMTS Band 6 and UMTS Band 19) are regarded as one band.

また、高周波回路では、インピーダンス・マッチングがとれていないと、出力電力がアンテナ2から完全に放出されず、一部が回路に逆流してしまうなどの問題が生じる。そこで携帯電話機1では、PA41に使用される電力増幅素子(トランジスタ)には、前後に接続される部品とのインピーダンス整合を行うための入力整合回路および出力整合回路が設けられる。このような整合回路は通常、コイルとコンデンサとの組み合わせが用いられ、コンデンサやコイルの比率を調整することで電源側と負荷側の整合を図ることができる。ただし、コイルとコンデンサとの組み合わせで整合をとる構成であるため、インピーダンスは周波数に依存し、出力電力特性および効率特性等に周波数依存が発生する。このため、上述のように所定の使用周波数帯域に対応するPA41ごとに整合回路は異なるものとなる。   In addition, in the high frequency circuit, if impedance matching is not achieved, the output power is not completely discharged from the antenna 2, and there is a problem that a part of it flows back into the circuit. Therefore, in the cellular phone 1, the power amplifying element (transistor) used for the PA 41 is provided with an input matching circuit and an output matching circuit for impedance matching with components connected to the front and rear. Such a matching circuit usually uses a combination of a coil and a capacitor, and the power source side and the load side can be matched by adjusting the ratio of the capacitor and the coil. However, since the matching is achieved by the combination of the coil and the capacitor, the impedance depends on the frequency, and the frequency dependence occurs in the output power characteristic and the efficiency characteristic. For this reason, as described above, the matching circuit is different for each PA 41 corresponding to a predetermined use frequency band.

(対応周波数範囲と比帯域の関係)
また、本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12のように、一つのPA41により複数のバンドに対応可能な構成とすると、バンドごとにPAを設けた構成と比較してPA41が対応すべき使用周波数帯域が広帯域化する。PA41の対応すべき使用周波数帯域があまりにも広帯域化しすぎると供給電力に対する動作効率の低下につながる。
(Relationship between supported frequency range and specific bandwidth)
In addition, if the configuration is such that one PA 41 can handle a plurality of bands, such as the UMTS PA module 12 according to the present embodiment, the use that the PA 41 should support compared to a configuration in which a PA is provided for each band. The frequency band becomes wider. If the use frequency band to be supported by PA 41 is too wide, the operation efficiency for the supplied power is reduced.

そこで、PA41の性能を満足できる対応周波数範囲の広さを示す目安として、比帯域(=周波数帯域幅/中心周波数)という指標が設けられている。PA41における比帯域は10%程度までが一つの目安であり、この目安よりも大きくなるとPA41の動作効率の低下が問題となる。なお、PA41の性能とは、PA41の歪み特性、動作効率、帯域内出力偏差等である。   In view of this, an index called a specific band (= frequency bandwidth / center frequency) is provided as a guideline indicating the width of the corresponding frequency range that can satisfy the performance of PA41. The relative bandwidth of PA41 is up to about 10%, and if it is larger than this standard, the reduction of the operational efficiency of PA41 becomes a problem. Note that the performance of the PA 41 includes distortion characteristics, operational efficiency, in-band output deviation, and the like of the PA 41.

ところで、各地域(国)によって使用する使用周波数は異なっているため、携帯電話機1の有する無線部6により対応すべきバンド構成は種々存在することとなる。このようなバンド構成としては、例えば、図6に示すバンド構成の組合せが挙げられる。   By the way, since the use frequency used by each region (country) is different, there are various band configurations to be handled by the wireless unit 6 of the mobile phone 1. An example of such a band configuration is a combination of band configurations shown in FIG.

ここで、本実施の形態に係るPA41a〜41dから構成されたUMTS用PAモジュール12に関して、比帯域およびバンド構成対応を示すと図5および図6に示すようになる。図5は、本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12が備える各PA41a〜41dについて、対応バンド、対応周波数範囲、および比帯域の対応関係の一例を示す表である。図6は、本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12が備える各出力端子61a〜61dに割り当てるUMTS Bandのバンド構成と適応仕向地との対応関係の一例を示す表である。図6では、適応仕向地として、日本および米国向け、日本向け、米国向け、全世界対応向け(Global対応)の4種類を想定している。   Here, regarding the UMTS PA module 12 configured from the PAs 41a to 41d according to the present embodiment, the correspondence between the specific band and the band configuration is as shown in FIG. 5 and FIG. FIG. 5 is a table showing an example of the correspondence relationship between the corresponding band, the corresponding frequency range, and the ratio band for each of the PAs 41a to 41d included in the UMTS PA module 12 according to the present embodiment. FIG. 6 is a table showing an example of a correspondence relationship between the band configuration of the UMTS Band assigned to each of the output terminals 61a to 61d provided in the UMTS PA module 12 according to the present embodiment and the adaptive destination. In FIG. 6, four types of adaptation destinations are assumed: Japan and the United States, Japan, the United States, and worldwide (global).

日本および米国向けの場合に必要なUMTS Bandのバンド構成は、UMTS Band1、4、5、8の4バンドである。日本向けの場合に必要なUMTS Bandのバンド構成は、UMTS Band1、9、5の3バンドである。米国向けの場合に必要なUMTS Bandのバンド構成は、UMTS Band2、4、5、13の4バンドである。全世界対応向けの場合に必要なUMTS Bandのバンド構成は、UMTS Band1、2、5、8の4バンドである。   The UMTS Band band configuration required for Japan and the United States is UMTS Band 1, 4, 5, and 8 bands. The band configuration of UMTS Band required for Japan is three bands, UMTS Bands 1, 9, and 5. The band configuration of UMTS Band required for the US is 4 bands of UMTS Bands 2, 4, 5, and 13. The band configuration of UMTS Band required for the case for the world is four bands of UMTS Band 1, 2, 5, and 8.

図5からわかるように、UMTS用PAモジュール12に内蔵されるPA41a〜41dの比帯域は11.0〜6.8%の範囲で概ね、目安である比帯域10%の前後に収まっている。その一方で、図6に示すように、全てのUMTS Bandのバンド構成に対して適応できることがわかる。つまり、本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12は比帯域を抑えながら、様々なバンド構成を実現できることがわかる。   As can be seen from FIG. 5, the specific bandwidth of the PAs 41a to 41d built in the UMTS PA module 12 is generally within the range of 11.0 to 6.8%, and is within the approximate range of 10%. On the other hand, as shown in FIG. 6, it can be seen that the present invention can be applied to all UMTS Band band configurations. That is, it can be seen that the UMTS PA module 12 according to the present embodiment can realize various band configurations while suppressing the band ratio.

なお、図6に示されるように、各仕向地によって割り当てられるバンド構成は異なるが、バンド構成は高い周波数帯のバンド群、すなわち、High Band(UMTS Band 1、2、3、4、9)と低い周波数帯のバンド群、すなわち、Low Band(UMTS Band 5、8、13)とに大きく分けることができる。そして、High Bandに対してPA41aとPA41bで対応し、Low Bandに対してPA41cとPA41dで対応することでPAの比帯域を大きくすることなくバンド構成に対応することができる。   As shown in FIG. 6, although the band configuration assigned by each destination differs, the band configuration is a high frequency band group, that is, High Band (UMTS Band 1, 2, 3, 4, 9). It can be roughly divided into a low frequency band group, that is, Low Band (UMTS Band 5, 8, 13). Then, PA 41a and PA 41b correspond to High Band and PA 41c and PA 41d correspond to Low Band, so that it is possible to correspond to the band configuration without increasing the PA specific band.

携帯電話機1において、PA41は消費電力の最も多い部品であり、PA41の効率低下は携帯電話機1の連続通話可能な時間などに影響するとともに、発熱という問題も引き起こす。携帯電話機1の多機能化が進む中、通話中に様々なアプリケーションも使用するといった状況も多くなってきており、PA41だけではなく、その他の部品による発熱という問題もあり、PA41に対する高効率の要望は非常に高い。それゆえ、本実施の形態に係る携帯電話機1の無線部6のように、PA41の比帯域を抑えながら、様々なバンド構成を実現できる構成は特に有利である。   In the mobile phone 1, the PA 41 is the component with the largest power consumption, and the reduction in the efficiency of the PA 41 affects the time during which the mobile phone 1 can continuously talk, and also causes a problem of heat generation. As the number of functions of the mobile phone 1 is increasing, various applications are being used during a call, and there is a problem of heat generation not only by the PA 41 but also by other components. Is very expensive. Therefore, a configuration that can realize various band configurations while suppressing the specific band of the PA 41, such as the wireless unit 6 of the mobile phone 1 according to the present embodiment, is particularly advantageous.

本実施形態の変形例を説明する。   A modification of this embodiment will be described.

[変形例1]
図2に示す無線部6のUMTS用PAモジュール12では、プリアンプ42a、42bの入力側が入力端子51aに、プリアンプ42c、42dの入力側が入力端子51bに接続した構成であった。しかしながら、入力端子の数はこの2つに限定されるものではない。図7に示すように、プリアンプ42a〜PA42dそれぞれがUMTS用PAモジュール12の入力端子51a〜51dと接続する構成であってもよい。図7は本発明の他の実施形態に係る無線部6の要部構成の一例を示す図である。
[Modification 1]
In the UMTS PA module 12 of the wireless unit 6 shown in FIG. 2, the input side of the preamplifiers 42a and 42b is connected to the input terminal 51a, and the input side of the preamplifiers 42c and 42d is connected to the input terminal 51b. However, the number of input terminals is not limited to these two. As shown in FIG. 7, the preamplifiers 42 a to PA 42 d may be connected to the input terminals 51 a to 51 d of the UMTS PA module 12. FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a main configuration of the wireless unit 6 according to another embodiment of the present invention.

このように各プリアンプ42a〜42dに応じて入力端子51a〜51dを設ける構成とすることで以下の点で有利となる。すなわち、RFIC11側で備える各PAの対応すべき周波数範囲を図2に示す構成と比較して抑制することができる。   As described above, the configuration in which the input terminals 51a to 51d are provided according to the preamplifiers 42a to 42d is advantageous in the following points. That is, the frequency range to be supported by each PA provided on the RFIC 11 side can be suppressed as compared with the configuration shown in FIG.

また、このように構成したとしても、PA41a〜PA41dそれぞれの対応周波数範囲は11パーセント以下とすることができる。そして、このように比帯域を抑え、供給電力(DC電源)に対する動作の高効率化を実現しつつ、様々なバンド構成に対応させることができる。   Even if configured in this way, the corresponding frequency range of PA 41a to PA 41d can be 11% or less. In this way, it is possible to cope with various band configurations while suppressing the ratio band and realizing high efficiency of operation with respect to supplied power (DC power supply).

[変形例2]
本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12は、PA41a〜PA41dを一つの電子回路基板に内蔵した構成であったが、図8に示すように、PA41aとPA41bを内蔵した電子回路基板(UMTS用PAモジュール12a)と、PA41cとPA41dを内蔵した電子回路基板(UMTS用PAモジュール12b)とを別々に設けた構成としてもよい。図8は、本発明の他の実施形態に係る無線部6の要部構成の一例を示す図である。
[Modification 2]
The UMTS PA module 12 according to the present embodiment has a configuration in which PA41a to PA41d are built in one electronic circuit board. However, as shown in FIG. 8, an electronic circuit board (for UMTS) in which PA41a and PA41b are built in. The PA module 12a) and the electronic circuit board (UMTS PA module 12b) incorporating the PA 41c and PA 41d may be provided separately. FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a main configuration of the wireless unit 6 according to another embodiment of the present invention.

このように電子回路基板を別々に設けることで、別のPAの組み合わせを内蔵した電子回路基板(UMTS用PAモジュール)と容易に交換が可能となる。このため、UMTS用PAモジュール12aとUMTS用PAモジュール12bとの組み合わせの変更を容易に行うことができるとともに、各PAの比帯域を抑え、供給電力(DC電源)に対する動作の高効率化を実現し、様々なバンド構成に対応させることができる。   Thus, by providing the electronic circuit board separately, it is possible to easily replace the electronic circuit board (UMTS PA module) incorporating another combination of PAs. For this reason, the combination of the UMTS PA module 12a and the UMTS PA module 12b can be easily changed, and the relative bandwidth of each PA is suppressed, and the efficiency of the operation for the supplied power (DC power supply) is improved. In addition, various band configurations can be supported.

[変形例3]
また、図2に示す無線部6では、UMTS用PAモジュール12が4つのPA41a〜P41dと4つのプリアンプ42a〜42dを備える構成であった。しかしながら、UMTS用PAモジュール12が備えるプリアンプ42の個数はこれに限定されるものではない。例えば、図2に示すUMTS用PAモジュール12のように入力端子51aまたは51bを共用するだけではなく、入力端子51aまたは51bに接続される前段のアンプであるプリアンプ42を共用する構成としてもよい。つまり、図9に示すように、PA41a、41bに出力するプリアンプとして、プリアンプ42aを備える。また、PA41c、41dに出力するプリアンプとして、プリアンプ42bを備える。図9は、本発明の他の実施形態に係る無線部の要部構成の一例を示す図である。
[Modification 3]
In the radio unit 6 shown in FIG. 2, the UMTS PA module 12 includes four PAs 41a to P41d and four preamplifiers 42a to 42d. However, the number of preamplifiers 42 included in the UMTS PA module 12 is not limited to this. For example, not only the input terminal 51a or 51b is shared as in the UMTS PA module 12 shown in FIG. 2, but also a preamplifier 42 that is an amplifier in the previous stage connected to the input terminal 51a or 51b may be shared. That is, as shown in FIG. 9, a preamplifier 42a is provided as a preamplifier output to the PAs 41a and 41b. In addition, a preamplifier 42b is provided as a preamplifier that outputs to the PAs 41c and 41d. FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a main part configuration of a radio unit according to another embodiment of the present invention.

つまり、UMTS用PAモジュール12では、入力端子51aにプリアンプ42aの入力が接続され、このプリアンプ42aに、後段のPA41aおよびPA41bそれぞれの入力が接続される。そして、PA41aの出力が出力端子61aに、PA41bの出力が出力端子61bにそれぞれ接続される。そして、出力端子61aはデュプレクサ13aに接続され、出力端子61bはデュプレクサ13bに接続される。   In other words, in the UMTS PA module 12, the input of the preamplifier 42a is connected to the input terminal 51a, and the inputs of the subsequent PA 41a and PA 41b are connected to the preamplifier 42a. The output of the PA 41a is connected to the output terminal 61a, and the output of the PA 41b is connected to the output terminal 61b. The output terminal 61a is connected to the duplexer 13a, and the output terminal 61b is connected to the duplexer 13b.

また、入力端子51bにプリアンプ42bの入力が接続され、このプリアンプ42bに後段のPA41cおよびPA41dそれぞれの入力が接続される。そして、PA41cの出力が出力端子61cに接続され、PA41dの出力が出力端子61dに接続される。そして、出力端子61cはデュプレクサ13cに接続され、出力端子61dはデュプレクサ13dに接続される。   The input of the preamplifier 42b is connected to the input terminal 51b, and the inputs of the PA41c and PA41d in the subsequent stage are connected to the preamplifier 42b. The output of the PA 41c is connected to the output terminal 61c, and the output of the PA 41d is connected to the output terminal 61d. The output terminal 61c is connected to the duplexer 13c, and the output terminal 61d is connected to the duplexer 13d.

また、図10および図11に示すように、PA41a〜41d、プリアンプ42a、42bそれぞれの対応周波数範囲は以下のようになる。図10および図11は、本発明の他の実施形態に係るUMTS用PAモジュール12におけるPA41a〜41d、ならびにプリアンプ42a、42bそれぞれの対応周波数範囲の一例を示す図である。   Further, as shown in FIGS. 10 and 11, the corresponding frequency ranges of the PAs 41a to 41d and the preamplifiers 42a and 42b are as follows. FIGS. 10 and 11 are diagrams showing examples of the corresponding frequency ranges of the PAs 41a to 41d and the preamplifiers 42a and 42b in the UMTS PA module 12 according to another embodiment of the present invention.

すなわち、図10に示すようにプリアンプ42aの対応周波数範囲は1710〜1980MHzであり、UMTS Band 1、およびUMTS Band 2、UMTS Band 3、4、9の範囲をカバーしている。一方、PA41aの対応周波数範囲は1850〜1980MHzであり、UMTS Band 1およびUMTS Band 2の範囲をカバーする。また、PA41bの対応周波数範囲は1710〜1910MHzであり、UMTS Band 2およびUMTS Band 3、4、9の範囲をカバーする。つまり、PA41aおよびPA41bの対応周波数範囲がUMTS Band 2の1850〜1910MHzの周波数範囲でオーバーラップしている。   That is, as shown in FIG. 10, the corresponding frequency range of the preamplifier 42a is 1710 to 1980 MHz, and covers the range of UMTS Band 1, UMTS Band 2, UMTS Band 3, 4, and 9. On the other hand, the corresponding frequency range of the PA 41a is 1850 to 1980 MHz, and covers the range of UMTS Band 1 and UMTS Band 2. Further, the corresponding frequency range of PA 41b is 1710 to 1910 MHz, and covers the range of UMTS Band 2, and UMTS Band 3, 4, and 9. That is, the corresponding frequency ranges of PA 41a and PA 41b overlap in the frequency range of 1850 to 1910 MHz of UMTS Band 2.

また、図11に示すように、プリアンプ42bの対応周波数範囲は777〜915MHzであり、UMTS Band 13およびUMTS Band 5、UMTS Band 8の範囲をカバーする。一方、PA41cの対応周波数範囲は824〜915MHzであり、UMTS Band 5およびUMTS Band 8の範囲をカバーする。また、PA41dの対応周波数範囲は777〜845MHzであり、UMTS Band 13およびUMTS Band 5の範囲をカバーしている。つまり、PA41cおよびPA41dの対応周波数範囲がUMTS Band 5の824〜845MHzの周波数範囲でオーバーラップしている。   Further, as shown in FIG. 11, the corresponding frequency range of the preamplifier 42b is 777 to 915 MHz, and covers the range of UMTS Band 13, UMTS Band 5, and UMTS Band 8. On the other hand, the corresponding frequency range of PA41c is 824 to 915 MHz, and covers the range of UMTS Band 5 and UMTS Band 8. The corresponding frequency range of PA41d is 777 to 845 MHz, and covers the range of UMTS Band 13 and UMTS Band 5. That is, the corresponding frequency ranges of PA 41c and PA 41d overlap in the frequency range of 824 to 845 MHz of UMTS Band 5.

このように図9に示す構成を有するUMTS用PAモジュール12では、上述のように比帯域が大きくなるためプリアンプ42a、42bでの供給電力(DC電源)に対する動作効率は低下する。しかしながら、UMTS用PAモジュール12全体の動作効率を考慮した場合、前段の増幅回路であるプリアンプ42a、42bがこの動作効率に係る寄与度はPA41a〜41dがこの動作効率に係る寄与度に比べてかなり小さい。   As described above, in the UMTS PA module 12 having the configuration shown in FIG. 9, the operation efficiency with respect to the power supplied (DC power supply) by the preamplifiers 42 a and 42 b is lowered because the ratio band is increased as described above. However, when the operational efficiency of the entire UMTS PA module 12 is taken into consideration, the preamplifiers 42a and 42b, which are the amplifier circuits in the previous stage, contribute significantly to the operational efficiency of the PAs 41a to 41d compared to the contribution of the operational efficiency of the PA 41a to 41d. small.

このため、図1に示す本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12よりも図9に示す変形例3に係るUMTS用PAモジュール12の方が実装サイズの低減、および入力で生じるロスの低減という点では有利となる。   For this reason, the UMTS PA module 12 according to the modification 3 shown in FIG. 9 is smaller in mounting size and the loss caused by input than the UMTS PA module 12 according to the present embodiment shown in FIG. This is advantageous.

[変形例4]
また、図2に示す無線部6では、UMTS用PAモジュール12が4つのPA41a〜P41dと4つのプリアンプ42a〜42dを備える構成であった。しかしながら、UMTS用PAモジュール12が備えるPA41およびプリアンプ42の個数はこれに限定されるものではない。例えば、図12に示すように1つの入力端子に接続されるPA41およびプリアンプ42の数を増やし、より多くの周波数帯、すなわちバンドに対応する構成としてもよい。図12は、本発明の他の実施形態に係る無線部6の構成例を示す図である。
[Modification 4]
In the radio unit 6 shown in FIG. 2, the UMTS PA module 12 includes four PAs 41a to P41d and four preamplifiers 42a to 42d. However, the number of PAs 41 and preamplifiers 42 included in the UMTS PA module 12 is not limited to this. For example, as shown in FIG. 12, the number of PAs 41 and preamplifiers 42 connected to one input terminal may be increased, and a configuration corresponding to more frequency bands, that is, bands may be adopted. FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless unit 6 according to another embodiment of the present invention.

つまり、図12に示すように、UMTS用PAモジュール12は、入力端子51aにプリアンプ42a〜42cの入力側がそれぞれ接続される。   That is, as shown in FIG. 12, in the UMTS PA module 12, the input sides of the preamplifiers 42a to 42c are connected to the input terminal 51a.

そして、プリアンプ42aの後段にあるPA41aの出力が出力端子61aに接続される。また、プリアンプ42bの後段にあるPA41bの出力が出力端子61bに接続される。また、プリアンプ42cの後段にあるPA41cの出力が出力端子61cに接続される。出力端子61a〜61cのそれぞれは、デュプレクサ13a〜13cそれぞれに接続される。   Then, the output of the PA 41a in the subsequent stage of the preamplifier 42a is connected to the output terminal 61a. Further, the output of the PA 41b at the subsequent stage of the preamplifier 42b is connected to the output terminal 61b. Further, the output of the PA 41c at the subsequent stage of the preamplifier 42c is connected to the output terminal 61c. Each of output terminals 61a-61c is connected to each of duplexers 13a-13c.

さらに、入力端子51bにプリアンプ42d〜42fの入力側がそれぞれ接続される。   Further, the input sides of the preamplifiers 42d to 42f are connected to the input terminal 51b.

そして、プリアンプ42dの後段にあるPA41dの出力が出力端子61dに接続される。また、プリアンプ42eの後段にあるPA41eの出力が出力端子61eに接続される。また、プリアンプ42fの後段にあるPA41fの出力が出力端子61fに接続される。出力端子61d〜61fのそれぞれは、デュプレクサ13d〜13fそれぞれに接続される。   Then, the output of the PA 41d at the subsequent stage of the preamplifier 42d is connected to the output terminal 61d. Further, the output of the PA 41e at the subsequent stage of the preamplifier 42e is connected to the output terminal 61e. Further, the output of the PA 41f in the subsequent stage of the preamplifier 42f is connected to the output terminal 61f. Each of the output terminals 61d to 61f is connected to each of the duplexers 13d to 13f.

無線部6におけるUMTS用PAモジュール12がこのように構成される場合、各PA41の対応周波数範囲とバンドは図13および図14に示すようになる。図13および図14は、図12に示す無線部6が備えるUMTS用PAモジュール12中のPA41a〜PA41fそれぞれの対応周波数範囲の一例を示す図である。   When the UMTS PA module 12 in the wireless unit 6 is configured in this way, the corresponding frequency range and band of each PA 41 are as shown in FIGS. FIGS. 13 and 14 are diagrams illustrating examples of the corresponding frequency ranges of PAs 41a to 41f in the UMTS PA module 12 included in the wireless unit 6 illustrated in FIG.

すなわち、図13に示すように、PA41aの対応周波数範囲は1850〜1980MHzであり、UMTS Band 1およびUMTS Band 2の範囲をカバーする。また、PA41bの対応周波数範囲は1710〜1910MHzでありはUMTS Band 2およびUMTS Band 3、4、9の範囲をカバーする。さらに、PA41cの対応周波数範囲は1427.9〜1785MHzであり、UMTS Band 3、4、9およびUMTS Band 11、21の範囲をカバーする。また、PA41aおよびPA41bの対応周波数範囲がUMTS Band 2の1850〜1910MHzの周波数範囲でオーバーラップしており、PA41bおよびPA41cの対応周波数範囲がUMTS Band 3、4、9の1710〜1785MHzの周波数範囲でオーバーラップしている。   That is, as shown in FIG. 13, the corresponding frequency range of the PA 41a is 1850 to 1980 MHz, and covers the range of UMTS Band 1 and UMTS Band 2. Further, the corresponding frequency range of PA 41b is 1710 to 1910 MHz, and covers the range of UMTS Band 2, and UMTS Band 3, 4, and 9. Furthermore, the corresponding frequency range of PA41c is 1427.9 to 1785 MHz, covering the range of UMTS Bands 3, 4, 9 and UMTS Bands 11, 21. Further, the corresponding frequency range of PA41a and PA41b overlaps in the frequency range of 1850 to 1910 MHz of UMTS Band 2, and the corresponding frequency range of PA41b and PA41c is in the frequency range of 1710 to 1785 MHz of UMTS Bands 3, 4, and 9. It overlaps.

一方、図14に示すように、PA41dの対応周波数範囲は824〜915MHzであり、UMTS Band 5およびUMTS Band 8の範囲をカバーする。PA41eの対応周波数範囲は777〜845MHzであり、UMTS Band 13およびUMTS Band 5の範囲をカバーする。また、PA41fの対応周波数範囲は698〜787MHzであり、UMTS Band 12およびUMTS Band 13の範囲をカバーする。また、PA41dおよびPA41eの対応周波数範囲がUMTS Band 5の824〜845MHzの周波数範囲でオーバーラップしており、PA41eおよびPA41fの対応周波数範囲がUMTS Band 13の777〜787MHzの周波数範囲でオーバーラップしている。   On the other hand, as shown in FIG. 14, the corresponding frequency range of the PA 41d is 824 to 915 MHz, and covers the range of UMTS Band 5 and UMTS Band 8. The corresponding frequency range of PA41e is 777 to 845 MHz, and covers the range of UMTS Band 13 and UMTS Band 5. Further, the corresponding frequency range of PA41f is 698 to 787 MHz, and covers the range of UMTS Band 12 and UMTS Band 13. Also, the corresponding frequency range of PA41d and PA41e overlaps in the frequency range of 824 to 845 MHz of UMTS Band 5, and the corresponding frequency range of PA41e and PA41f overlaps in the frequency range of 777 to 787 MHz of UMTS Band 13 Yes.

無線部6におけるUMTS用PAモジュール12をこのように構成した場合、各PA41a〜41fの対応バンド、対応周波数範囲および比帯域は図15に示す表のようになる。そして、本実施の形態に係るUMTS用PAモジュール12で構成できるバンド構成は、図16に示す表のとおりとなる。図15は、図12に示すUMTS用PAモジュール12が備える各PA41a〜41fについて、対応バンド、対応周波数範囲、および比帯域の対応関係の一例を示す表である。図16は、図12に示すUMTS用PAモジュール12が備える各出力端子61a〜61fに割り当てるUMTS Bandのバンド構成と適応仕向地との対応関係の一例を示す表である。   When the UMTS PA module 12 in the wireless unit 6 is configured in this way, the corresponding bands, the corresponding frequency ranges, and the ratio bands of the PAs 41a to 41f are as shown in the table of FIG. The band configuration that can be configured by the UMTS PA module 12 according to the present embodiment is as shown in the table of FIG. FIG. 15 is a table showing an example of the correspondence relationship between the corresponding band, the corresponding frequency range, and the ratio band for each of the PAs 41a to 41f included in the UMTS PA module 12 shown in FIG. FIG. 16 is a table showing an example of a correspondence relationship between the band configuration of the UMTS Band assigned to each of the output terminals 61a to 61f included in the UMTS PA module 12 shown in FIG. 12 and the adaptive destination.

ここで、図15に示す表を参照すると、PA41cの比帯域が22.2%となり、目安の10%を超えている。しかしここで、仮に、PA41a〜PA41cによってカバーする周波数範囲1427.9〜1980MHzを一つのPAでカバーしようとすると、比帯域は32.4%にもなってしまう。   Here, referring to the table shown in FIG. 15, the specific band of PA 41c is 22.2%, which exceeds the standard of 10%. However, if it is attempted to cover the frequency range 1427.9 to 1980 MHz covered by the PA 41a to PA 41c with one PA, the ratio band becomes 32.4%.

したがってUMTS用PAモジュール12を図12に示すように構成することで、PAが対応すべき比帯域を最大でも22.2%までに抑えることができるようになったといえる。また、かつ図16の表に示すような様々なバンド構成にも対応できるようになる。つまり、PA41a〜41cによって、UMTS Band1と、UMTS Band2と、UMTS Band4、9と、UMTS Band11、21という4種類のバンドの中から3つのバンドを選ぶ際に起こりうるすべての組み合わせに対応することができる。同様に、PA41d〜41fによって、UMTS Band8と、UMTS Band5と、UMTS Band13と、UMTS Band12という4種類のバンドの中から3つのバンドを選ぶ際に起こりうるすべての組み合わせに対応することができる。   Therefore, by configuring the UMTS PA module 12 as shown in FIG. 12, it can be said that the specific bandwidth to be supported by the PA can be suppressed to 22.2% at the maximum. Further, various band configurations as shown in the table of FIG. 16 can be supported. In other words, the PAs 41a to 41c can cope with all combinations that can occur when three bands are selected from the four types of bands UMTS Band1, UMTS Band2, UMTS Band4, 9, and UMTS Band11, 21. it can. Similarly, the PAs 41d to 41f can handle all combinations that can occur when three bands are selected from the four types of bands UMTS Band8, UMTS Band5, UMTS Band13, and UMTS Band12.

[変形例5]
また、図2に示す無線部6の構成において、PA41a〜41dとデュプレクサ13a〜13dとの間にアイソレータ15a〜15d、ならびに検波素子16a〜16dを備えた図17に示す構成としてもよい。図17は、本発明の他の実施形態(変形例5)に係る無線部6の要部構成の一例を示す図である。
[Modification 5]
In addition, in the configuration of the wireless unit 6 illustrated in FIG. 2, the configuration illustrated in FIG. 17 may include the isolators 15 a to 15 d and the detection elements 16 a to 16 d between the PAs 41 a to 41 d and the duplexers 13 a to 13 d. FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a main configuration of the wireless unit 6 according to another embodiment (Modification 5) of the present invention.

なお、検波素子16a〜16dは、例えば、カップラーや検波ダイオード等により実現できる。   The detection elements 16a to 16d can be realized by, for example, a coupler or a detection diode.

また、アイソレータ15a〜15dは、マイクロ波フェライトのジャイロ磁気現象を応用した非可逆回路素子である。アイソレータ15a〜15dは、アンテナ2側から戻る反射波がPA41a〜41dに影響を及ぼし動作が不安定になったり、またアンテナ2を介して進入する不要電波がPA41a〜41dに進入し、相互変調歪み(IMD)を発生したりすることを防止する。つまり、アイソレータ15a〜15dは、順方向の信号は伝送するが、逆方向の信号は伝送しない非可逆特性を有していることから、主としてアンテナ2の負荷変動からパワーアンプを保護する目的で導入される。   The isolators 15a to 15d are non-reciprocal circuit elements to which the gyromagnetic phenomenon of microwave ferrite is applied. In the isolators 15a to 15d, the reflected wave returning from the antenna 2 side affects the PAs 41a to 41d and the operation becomes unstable, or unnecessary radio waves entering through the antenna 2 enter the PAs 41a to 41d, and intermodulation distortion occurs. (IMD) is prevented. In other words, the isolators 15a to 15d have non-reciprocal characteristics that transmit forward signals but not reverse signals, and are introduced mainly for the purpose of protecting the power amplifier from load fluctuations of the antenna 2. Is done.

[変形例6]
さらにまた、図2に示す無線部6におけるUMTS用PAモジュール12の構成を、以下のように変更してもよい。すなわち、図18に示すように、多段に組まれたPA41dおよびプリアンプ42dを備えない代わりに、PA41cの後段にスイッチ回路43を備える構成とすることができる。図18は、本発明の他の実施形態(変形例6)に係る無線部6の要部構成の一例を示す図である。
[Modification 6]
Furthermore, the configuration of the UMTS PA module 12 in the wireless unit 6 shown in FIG. 2 may be changed as follows. That is, as shown in FIG. 18, instead of providing the multi-stage PA 41d and the preamplifier 42d, the switch circuit 43 can be provided in the subsequent stage of the PA 41c. FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a main configuration of the wireless unit 6 according to another embodiment (Modification 6) of the present invention.

より具体的には、図18に示すUMTS用PAモジュール12では、入力端子51bと接続されるプリアンプおよびPAをプリアンプ42cおよびPA41cだけとし、このPA41cをUMTS Band 5、8、13で共用できるものとする。すなわち、PA41cの使用周波数帯がUMTS Band 5、8、13に対応するものとする。そして、PA41cの出力側に接続されているスイッチ回路43によって、所望されるバンドの組み合わせにおける各バンドを別々の出力端子61c、61dに切り替えて出力する。   More specifically, in the UMTS PA module 12 shown in FIG. 18, the preamplifier and PA connected to the input terminal 51b are only the preamplifiers 42c and PA41c, and the PA41c can be shared by the UMTS Bands 5, 8, and 13. To do. That is, it is assumed that the used frequency band of PA 41c corresponds to UMTS Band 5, 8, and 13. Then, the switch circuit 43 connected to the output side of the PA 41c switches each band in the desired combination of bands to the separate output terminals 61c and 61d and outputs them.

ここで、図2に示すUMTS用PAモジュール12が備えるPA41dおよびプリアンプ42dよりも、図18に示す変形例6に係るUMTS用PAモジュール12が備えるスイッチ回路43の方が、実装サイズが小さく、かつ安価である。このため、図2に係るUMTS用PAモジュール12のように入力端子51bと接続されるPAおよびプリアンプの組を2つ備える構成よりも、図18に係るUMTS用PAモジュール12の構成の方が、製造コストと実装サイズとを低減できるという点で有利である。   Here, the switch circuit 43 included in the UMTS PA module 12 according to the modified example 6 illustrated in FIG. 18 has a smaller mounting size than the PA 41d and the preamplifier 42d included in the UMTS PA module 12 illustrated in FIG. Inexpensive. For this reason, the configuration of the UMTS PA module 12 according to FIG. 18 is more than the configuration including two sets of PA and preamplifier connected to the input terminal 51b as in the UMTS PA module 12 according to FIG. This is advantageous in that the manufacturing cost and mounting size can be reduced.

しかしながら、PA41cの対応周波数範囲が、UMTS Band 5、8、13に対応する範囲となり比帯域が大きくなり、PA41cの動作効率が低下する。また、スイッチ回路43を備えることによりロスが生じる。したがって、PA41cの動作効率の点から考えると、図2に開示されたUMTS用PAモジュール12の構成の方が、図18に開示されたUMTS用PAモジュール12の構成よりも有利である。   However, the corresponding frequency range of the PA 41c becomes a range corresponding to the UMTS Bands 5, 8, and 13, the ratio band is increased, and the operation efficiency of the PA 41c is reduced. Further, the provision of the switch circuit 43 causes a loss. Therefore, in view of the operational efficiency of the PA 41c, the configuration of the UMTS PA module 12 disclosed in FIG. 2 is more advantageous than the configuration of the UMTS PA module 12 disclosed in FIG.

なお、本実施の形態に係る無線部6では、図2に示すようにUMTS用PAモジュール12とRFIC11とはそれぞれ別個に備えられる構成であった。また、デュプレクサ13とUMTS用PAモジュール12とがそれぞれ別個に備えられる構成であった。しかしながらこれらの構成に限定されるものではない。   The radio unit 6 according to the present embodiment has a configuration in which the UMTS PA module 12 and the RFIC 11 are separately provided as shown in FIG. Further, the duplexer 13 and the UMTS PA module 12 are separately provided. However, it is not limited to these configurations.

例えば、UMTS用PAモジュール12にデュプレクサ13が内蔵された構成であってもよい。さらには、RFIC11にUMTS用PAモジュール12が組み込まれた構成であってもよい。RFIC11にUMTS用PAモジュール12を組み込んだ構成とした場合、アンテナ2を介して電波として送出する入力信号を受け付ける入力端子を、ベースバンド部5との接続部分であるとすることもできる。   For example, the duplexer 13 may be built in the UMTS PA module 12. Furthermore, a configuration in which the UMTS PA module 12 is incorporated in the RFIC 11 may be adopted. When the UMTS PA module 12 is incorporated in the RFIC 11, an input terminal that receives an input signal transmitted as a radio wave via the antenna 2 may be a connection portion with the baseband unit 5.

このようにベースバンド部5とRFIC11との接続部を、入力信号を受け付ける入力端子とした場合、この入力信号は、上述したようにデジタル信号のベースバンド信号になる。また、RFIC11にデジタル−アナログ変換回路を備えている構成の場合では、入力端子にて受け付ける入力信号はアナログ信号のベースバンド信号になる。   Thus, when the connection part of the baseband part 5 and RFIC11 is used as the input terminal which receives an input signal, this input signal becomes a baseband signal of a digital signal as mentioned above. In the case where the RFIC 11 includes a digital-analog conversion circuit, an input signal received at the input terminal is an analog signal baseband signal.

また、上記ではUMTSという通信システムを例に挙げて説明したが、この通信システムに限定されるものではない。例えば、LTEなどの通信システムにおいても本実施の形態に係る無線部6は利用することができる。   In the above description, the communication system called UMTS has been described as an example, but the present invention is not limited to this communication system. For example, the radio unit 6 according to the present embodiment can also be used in a communication system such as LTE.

本発明の無線通信装置は、複数のバンドに対応したマルチバンド無線通信機器等として有用である。   The wireless communication apparatus of the present invention is useful as a multiband wireless communication device that supports a plurality of bands.

1 携帯電話機
2 アンテナ
5 ベースバンド部
6 無線部
11 RFIC
12 UMTS用PAモジュール
12a〜12b UMTS用PAモジュール
13 デュプレクサ
13a〜13d デュプレクサ
14 GSM用PAモジュール
15a〜15d アイソレータ
16a〜16d 検波素子
17 ANT−SW
21 制御部
22 送信部
23 受信部
42 プリアンプ
42a〜42f プリアンプ
43 スイッチ回路
51 入力端子
51a〜51b 入力端子
61 出力端子
61a〜61f 出力端子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Cellular phone 2 Antenna 5 Baseband part 6 Radio part 11 RFIC
12 UMTS PA Module 12a-12b UMTS PA Module 13 Duplexer 13a-13d Duplexer 14 GSM PA Module 15a-15d Isolator 16a-16d Detector 17 ANT-SW
DESCRIPTION OF SYMBOLS 21 Control part 22 Transmission part 23 Reception part 42 Preamplifier 42a-42f Preamplifier 43 Switch circuit 51 Input terminal 51a-51b Input terminal 61 Output terminal 61a-61f Output terminal

Claims (14)

入力信号を、アンテナを介して電波として送出できるように所定の周波数帯の信号に変換する無線部を備え、
前記無線部は、その最終段に、所定の周波数帯の入力信号を前記アンテナに出力するために、該周波数帯に応じて設けられた第1出力部と第2出力部とを備え、
前記第1出力部は、前記入力信号を前記アンテナに出力するための第1出力端子を有し、
前記第2出力部は、前記入力信号を前記アンテナに出力するための第2出力端子を有しており、
前記第1出力部および第2出力部で対応可能な電波の周波数帯の数が、前記第1出力端子および前記第2出力端子の合計数よりも大きい関係にあり、
前記第1出力部が対応可能な入力信号の周波数範囲と前記第2出力部が対応可能な入力信号の周波数範囲とにおいて重畳する範囲に、少なくとも1以上の前記周波数帯が含まれている無線通信装置。
A wireless unit that converts an input signal into a signal of a predetermined frequency band so that the signal can be transmitted as an electric wave via an antenna,
The radio unit includes a first output unit and a second output unit provided in accordance with the frequency band in order to output an input signal of a predetermined frequency band to the antenna at the final stage,
The first output unit has a first output terminal for outputting the input signal to the antenna,
The second output unit has a second output terminal for outputting the input signal to the antenna,
The number of radio frequency bands that can be handled by the first output unit and the second output unit is greater than the total number of the first output terminal and the second output terminal,
Wireless communication in which at least one or more frequency bands are included in a range that overlaps in a frequency range of an input signal that can be handled by the first output unit and a frequency range of an input signal that can be handled by the second output unit. apparatus.
前記第1出力部と前記第1出力端子とが1対1で対応し、且つ前記第2出力部と前記第2出力端子とが1対1で対応している請求項1に記載の無線装置。   The radio apparatus according to claim 1, wherein the first output unit and the first output terminal correspond one-to-one, and the second output unit and the second output terminal correspond one-to-one. . 前記第1出力端子の後段に設けられ、該第1出力端子から受信した入力信号から所定の周波数の信号を抜き出し、前記アンテナに出力する第1デュプレクサと、
前記第2出力端子の後段に設けられ、該第2出力端子から受信した入力信号から所定の周波数の信号を抜き出し、前記アンテナに出力する第2デュプレクサと、をさらに備えた請求項1または2に記載の無線通信装置。
A first duplexer provided at a subsequent stage of the first output terminal, extracting a signal of a predetermined frequency from an input signal received from the first output terminal, and outputting the signal to the antenna;
The second duplexer provided at a subsequent stage of the second output terminal, extracts a signal of a predetermined frequency from an input signal received from the second output terminal, and outputs the signal to the antenna. The wireless communication device described.
前記無線部は、
前記入力信号を、デジタル信号として受け付ける入力端子と、
前記入力端子によって入力された前記入力信号の信号形式をデジタル信号からアナログ信号に変換するとともに、アナログ信号に変換された入力信号を高い周波数の電気信号に変換する変換部と、をさらに備え、
少なくとも前記第1出力部、前記第2出力部、前記第1出力端子、前記第2出力端子、前記入力端子、および前記変換部は1つの集積回路により構成されている請求項1から3のいずれか1項に記載の無線通信装置。
The radio unit is
An input terminal for receiving the input signal as a digital signal;
A conversion unit that converts the signal format of the input signal input by the input terminal from a digital signal to an analog signal, and converts the input signal converted to the analog signal into a high-frequency electrical signal; and
4. The device according to claim 1, wherein at least the first output unit, the second output unit, the first output terminal, the second output terminal, the input terminal, and the conversion unit are configured by one integrated circuit. The wireless communication device according to claim 1.
前記無線部は、
前記入力信号を、アナログ信号として受け付ける入力端子と、
前記入力端子によって入力されたアナログ信号形式の入力信号を高い周波数の電気信号に変換する変換部と、をさらに備え、
少なくとも前記第1出力部、前記第2出力部、前記第1出力端子、前記第2出力端子、前記入力端子、および前記変換部は1つの集積回路により構成されている請求項1から3のいずれか1項に記載の無線通信装置。
The radio unit is
An input terminal for receiving the input signal as an analog signal;
A conversion unit that converts an input signal in an analog signal format input by the input terminal into an electric signal having a high frequency; and
4. The device according to claim 1, wherein at least the first output unit, the second output unit, the first output terminal, the second output terminal, the input terminal, and the conversion unit are configured by one integrated circuit. The wireless communication device according to claim 1.
前記第1出力部および第2出力部は、前記入力信号を、前記アンテナを介して電波として送出できるように、該入力信号の電圧を増幅するための第1増幅回路および第2増幅回路である請求項4または5に記載の無線通信装置。   The first output unit and the second output unit are a first amplifier circuit and a second amplifier circuit for amplifying the voltage of the input signal so that the input signal can be transmitted as a radio wave via the antenna. The wireless communication apparatus according to claim 4 or 5. 前記無線部は、その最終段に、所定の周波数帯の入力信号を前記アンテナに出力するために、該周波数帯に応じて設けられた第3出力部として第3増幅回路をさらに備え、
前記第3増幅回路は、前記入力信号を前記アンテナに出力するための第3出力端子を有しており、
前記第1増幅回路、前記第2増幅回路、および前記第3増幅回路で対応可能な電波の周波数帯の数が、前記第1出力端子、前記第2出力端子、および前記第3出力端子の合計数よりも大きい関係にあり、
前記第2増幅回路が対応可能な入力信号の周波数範囲と前記第3増幅回路が対応可能な入力信号の周波数範囲とにおいて重畳する範囲に、少なくとも1以上の前記周波数帯が含まれている請求項6に記載の無線通信装置。
The radio unit further includes a third amplifier circuit as a third output unit provided in accordance with the frequency band in order to output an input signal of a predetermined frequency band to the antenna at the final stage,
The third amplifier circuit has a third output terminal for outputting the input signal to the antenna;
The number of radio frequency bands that can be handled by the first amplifier circuit, the second amplifier circuit, and the third amplifier circuit is the sum of the first output terminal, the second output terminal, and the third output terminal. Is greater than the number,
The frequency band of at least one or more is included in the range which overlaps in the frequency range of the input signal which the said 2nd amplifier circuit can respond, and the frequency range of the input signal which the said 3rd amplifier circuit can support. 7. A wireless communication device according to 6.
前記第1増幅回路、前記第2増幅回路、および前記第3増幅回路それぞれで対応可能な周波数範囲は、それぞれ1850MHzから1980MHz、1710MHzから1910MHz、および1427.9MHzから1785MHz、あるいは824MHzから915MHz、777MHzから845MHz、および698MHzから787MHzである請求項7に記載の無線通信装置。   The frequency ranges that can be supported by the first amplifier circuit, the second amplifier circuit, and the third amplifier circuit are 1850 MHz to 1980 MHz, 1710 MHz to 1910 MHz, and 1427.9 MHz to 1785 MHz, or 824 MHz to 915 MHz, and 777 MHz, respectively. The wireless communication apparatus according to claim 7, wherein the frequency is 845 MHz and 698 MHz to 787 MHz. 前記第1増幅回路および前記第2増幅回路は、前段に配される前段増幅回路と後段に配される後段増幅回路とを多段に結合した構成であり、
前記第1増幅回路および前記第2増幅回路は、前記前段増幅回路を共用している請求項6に記載の無線通信装置。
The first amplifying circuit and the second amplifying circuit have a configuration in which a pre-stage amplifying circuit arranged in a preceding stage and a post-amplifying circuit arranged in a post-stage are coupled in multiple stages,
The wireless communication apparatus according to claim 6, wherein the first amplifier circuit and the second amplifier circuit share the previous amplifier circuit.
前記第1増幅回路の後段増幅回路、前記第2増幅回路の後段増幅回路、ならびに前記第1増幅回路および前記第2増幅回路において共用される前記前段増幅回路それぞれで対応可能な周波数範囲は、それぞれ1850MHzから1980MHz、1710MHzから1910MHz、および1710MHzから1980MHz、あるいは824MHzから915MHz、777MHzから845MHz、および777MHzから915MHzである請求項9に記載の無線通信装置。   The frequency ranges that can be supported by the subsequent amplifier circuit of the first amplifier circuit, the subsequent amplifier circuit of the second amplifier circuit, and the preceding amplifier circuit shared by the first amplifier circuit and the second amplifier circuit, respectively, 10. The wireless communication apparatus according to claim 9, wherein the wireless communication device is 1850 MHz to 1980 MHz, 1710 MHz to 1910 MHz, and 1710 MHz to 1980 MHz, or 824 MHz to 915 MHz, 777 MHz to 845 MHz, and 777 MHz to 915 MHz. 前記無線部は、
前記入力端子として、前記第1増幅回路により電圧を増幅させる入力信号を受け付ける第1入力端子と、
前記第2増幅回路により電圧を増幅させる入力信号を受け付ける第2入力端子と、を備える請求項6に記載の無線通信装置。
The radio unit is
A first input terminal for receiving an input signal for amplifying a voltage by the first amplifier circuit, as the input terminal;
The wireless communication device according to claim 6, further comprising: a second input terminal that receives an input signal for amplifying a voltage by the second amplifier circuit.
前記第1増幅回路および前記第2増幅回路それぞれを動作可能とするか否か制御する制御部を備え、
前記入力端子は前記第1増幅回路により電圧を増幅させる入力信号と前記第2増幅回路により電圧を増幅させる入力信号とを受け付けており、
前記制御部は、前記第入力端子により受け付けた入力信号に応じて前記第1増幅回路または前記第2増幅回路のいずれかを動作可能とするように制御する請求項6に記載の無線通信装置。
A controller that controls whether or not each of the first amplifier circuit and the second amplifier circuit is operable;
The input terminal receives an input signal for amplifying a voltage by the first amplifier circuit and an input signal for amplifying a voltage by the second amplifier circuit,
The wireless communication apparatus according to claim 6, wherein the control unit performs control so that either the first amplifier circuit or the second amplifier circuit can be operated according to an input signal received by the first input terminal.
前記第1増幅回路と前記第2増幅回路とを1つの回路基板上に形成した請求項11または12に記載の無線通信装置。   The wireless communication apparatus according to claim 11 or 12, wherein the first amplifier circuit and the second amplifier circuit are formed on one circuit board. 前記第1増幅回路および前記第2増幅回路それぞれで対応可能な周波数範囲は、それぞれ1850MHzから1980MHzおよび1710MHzから1910MHz、あるいは824MHzから915MHzおよび777MHzから845MHzである請求項11から13のいずれか1項に記載の無線通信装置。
The frequency range that can be supported by each of the first amplifier circuit and the second amplifier circuit is 1850 MHz to 1980 MHz and 1710 MHz to 1910 MHz, or 824 MHz to 915 MHz, and 777 MHz to 845 MHz, respectively. The wireless communication device described.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016220207A (en) * 2015-05-22 2016-12-22 スカイワークス ソリューションズ, インコーポレイテッドSkyworks Solutions, Inc. Output matching network having parallel function for power amplifier and combination device of filter
US10418951B2 (en) 2015-03-24 2019-09-17 Skyworks Solutions, Inc. Combined output matching network and filter for power amplifier with concurrent functionality
US11177841B2 (en) 2019-07-11 2021-11-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio-frequency circuit and communication device
US11817832B2 (en) 2020-01-03 2023-11-14 Skyworks Solutions, Inc. Power amplifier output matching

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1726098A1 (en) * 2004-03-15 2006-11-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Multimode/multiband mobile station and method for operating the same
JP4730840B2 (en) * 2006-11-15 2011-07-20 ルネサスエレクトロニクス株式会社 Semiconductor integrated circuit for communication and radio communication terminal device using the same

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10418951B2 (en) 2015-03-24 2019-09-17 Skyworks Solutions, Inc. Combined output matching network and filter for power amplifier with concurrent functionality
JP2016220207A (en) * 2015-05-22 2016-12-22 スカイワークス ソリューションズ, インコーポレイテッドSkyworks Solutions, Inc. Output matching network having parallel function for power amplifier and combination device of filter
US11177841B2 (en) 2019-07-11 2021-11-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio-frequency circuit and communication device
US11621733B2 (en) 2019-07-11 2023-04-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio-frequency circuit and communication device
US11967978B2 (en) 2019-07-11 2024-04-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio-frequency circuit and communication device
US11817832B2 (en) 2020-01-03 2023-11-14 Skyworks Solutions, Inc. Power amplifier output matching

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