JP2018530178A - 無線充電及びnfc通信のための無線アンテナ、並びにそれを適用した無線端末機 - Google Patents

無線充電及びnfc通信のための無線アンテナ、並びにそれを適用した無線端末機 Download PDF

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Abstract

無線充電及びNFC通信を同時に支援可能な無線アンテナ、及びそれを適用した無線端末機が開示される。本実施例は、少なくとも1つの第1ループパターンをそれぞれ有する第1コイル部及び第2コイル部を含むNFCアンテナと、前記NFCアンテナと接続され、第1コイル部と第2コイル部との間に形成された少なくとも1つの第2ループパターンを有する誘導コイル部、及び前記誘導コイル部の内側縁をなすコイル周辺部材を含む、充電アンテナとからなる。これによって、本実施例は、無線充電が可能であると同時に、NFC認識効率を向上させることができる。【選択図】図1

Description

本開示は、無線アンテナに関し、より詳細には、無線充電とNFC通信を同時に支援することができる無線アンテナ、及びそれを適用した無線端末機に関する。
スマートフォンは、移動通信及び情報処理技術の発展により、ビデオ通話だけでなく、コンテンツサービスのような様々な無線インターネットサービスを提供する。このようなスマートフォンは、前述したサービスを提供するためにNFC(Near Field Communication)技術を適用している。
NFC技術は、13.56MHzの周波数帯域を使用する非接触式近距離無線通信であって、10cm以内の近距離にある端末機間で双方向にデータを伝送する通信技術を意味する。
さらに、最近のスマートフォンは、ユーザの利便性を増大させるために、前述したNFC機能を有するループアンテナと無線充電機能を有するループアンテナを同時に提供する形態で無線アンテナの設計技術が発展している。
無線充電は、スマートフォンを充電器に直接載置したり、充電器の近くに置くだけでも充電が行われる非接触式充電を意味する。無線充電のための方式としては、磁気誘導方式、磁気共鳴方式、及び電磁波方式を挙げることができ、その中でも磁気誘導方式が近年脚光を浴びている。
しかし、従来は、非常に小さなスマートフォンに磁気誘導方式の無線充電を支援するループアンテナ及びNFC通信機能を支援するループアンテナを同時に提供しなければならないため、2つのループアンテナ間の干渉の影響によって充電効率が低下したり、NFC認識効率が低下したりする問題点を有している。
本開示は、前述した問題点を解決するために、無線充電を支援するループアンテナの内側にNFC通信機能を支援するループアンテナをさらに追加する形態で設計された無線アンテナ、及びそれを適用した無線端末機を提供することにその目的がある。
また、本開示は、NFC通信機能を有する追加されたループアンテナと無線充電のためのループアンテナとの離隔距離が最適に設計された無線アンテナ、及びそれを適用した無線端末機を提供することにその他の目的がある。
本開示の一実施例によれば、少なくとも1つの第1ループパターンをそれぞれ有する第1コイル部及び第2コイル部を含むNFCアンテナと、前記第1コイル部と第2コイル部との間に形成された少なくとも1つの第2ループパターンを有する誘導コイル部、及び前記誘導コイル部の内側縁をなすコイル周辺部材を含む、充電アンテナとを含む無線アンテナを提供する。
前記NFCアンテナは、前記第1コイル部の内面の一側と前記第2コイル部の外面の一側との間に接続されるコイル接続部をさらに含む。
前記第2コイル部は、WPC(Wireless Power Consortium)及びPMA(Power Matters Alliance)の標準で定義されたR(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で個数が決定されてもよい。
前記第2コイル部の個数は1つの内部ターン(inner turn)を有することができる。
前記第2コイル部と前記コイル周辺部材との間は、前記R(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で間隔が決定されてもよい。
前記抵抗スペック値は4〜6(Ω)を有し、前記Qスペック値は23〜27を有することができる。
前記第2コイル部と前記コイル周辺部材との間隔は40〜70μmの長さを有することができる。
前記NFCアンテナは、前記第1コイル部の内面の一側から延びて前記第1コイル部の第1終端をなす終端端子部をさらに含むことができる。
前記第2コイル部は、前記第1ループパターンの終端に形成された第2終端端子が前記終端端子部と電気的に接点されるように形成されてもよい。
前記第1ループパターン及び第2ループパターンは螺旋状のループパターンからなることができる。
本開示の他の実施例によれば、前述した各無線アンテナ、前記無線アンテナを装着する軟性回路基板(FPCB)、前記無線アンテナで発生した電力を充電するバッテリー、及び前記NFCアンテナに電力を供給し、前記NFCアンテナから通信データを送受信するNFCチップを含む、無線端末機を提供する。
前記第1ループパターン及び第2ループパターンは螺旋状のループパターンからなることができる。
前記無線アンテナは、折り曲げられて前記軟性回路基板(FPCB)の2つの面に分かれて形成されてもよい。
以上のように、本実施例は、無線充電を支援する誘導コイル部の内側と外側にNFC通信を行う第1コイル部と第2コイル部を形成し、それらの間を接続すると、無線充電が可能であると同時に、NFC認識効率を向上させることができる。
また、本実施例は、WPC及びPMAの標準で定義されたR(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で、第2コイル部とコイル周辺部材との間隔が決定されるか、または第2コイル部の個数が最適に決定されることによって、相互間の干渉現象を抑制することができる。
したがって、干渉現象が抑制されると、これもまた、無線充電効率及びNFC認識効率を向上させる。
一実施例に係る無線アンテナのアンテナ構造を一例として示した断面図である。 一実施例に係る無線アンテナのアンテナ構造を一例として示した断面図である。 図1に示された無線アンテナの接続構造を示した断面図である。 図1及び図2の内部ターンの個数による内部ターン間隔に対するRスペック値を比較して示したグラフである。 図1及び図2の内部ターン間隔に対するQスペック値を比較した結果を示したグラフである。 図1の無線アンテナを適用した無線端末機の一例を概略的に示した模式図である。 図1の無線アンテナを適用した無線端末機の他の一例を概略的に示した模式図である。
以下の本明細書で説明される用語は、単に特定の実施例を説明するために使用されるものであり、これらに限定しようとする意図ではない。例えば、第1コイル部及び第2コイル部は、一つの要素を他の要素と区別するための用途として使用される。
さらに、本明細書で説明される「及び/又は」は、列挙される関連項目のうちの1つ以上の項目に対する任意及び可能なあらゆる組み合わせを含むものと理解しなければならない。
以下では、添付の図面を参照して、本明細書に開示された実施例を詳細に説明し、図面符号に関係なく、同一又は類似の構成要素には同一の参照番号を付与し、これに対する重複説明は省略する。
<無線アンテナの実施例>
図1及び図2は、一実施例に係る無線アンテナのアンテナ構造を一例として示した断面図である。
図示のように、一実施例に係る無線アンテナ100は、NFC通信を行うためのNFCアンテナ110、及び前記NFCアンテナ110のコイルと連携されて無線充電を行うための充電アンテナ120からなる。
NFCアンテナ110は、NFC通信を行うために、少なくとも1つの第1ループパターンを有する第1コイル部111、及び前記第1コイル部111の内側に形成され、第1コイル部111と同一に少なくとも1つの第1ループパターンを有する第2コイル部112を含む。
第1ループパターンは、複数個の螺旋状の形態を密着させて巻回したパターン構造であって、例えば、第1コイル部111の第1ループパターンは、略四角形の螺旋状パターン構造からなり、第2コイル部112の第1ループパターンは、略円形の螺旋状パターン構造からなることができる。
結局、第1コイル部111の第1ループパターンと第2コイル部112の第1ループパターンは同一の螺旋状パターン構造を有するが、形状の面で互いに異なり得る。しかし、これに限定されず、同一のパターン構造を有するなどの様々な変形が可能である。
ここで、第2コイル部112の第1ループパターンは、第1コイル部111の第1ループパターンとは異なり、螺旋状パターンの個数の面で制限があり得る。
その理由としては、WPC(Wireless Power Consortium)及び/又はPMA(Power Matters Alliance)の標準で定義されたR(抵抗)スペック値及び/又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足しなければならないためである。
一般に、WPC(Wireless Power Consortium)及び/又はPMA(Power Matters Alliance)の標準で勧告しているRスペック値は、4〜6(Ω)の範囲に規定されており、Qスペック値は、23.00〜27.00の範囲に規定されている。
例えば、この範囲を外れると、無線充電及び/又はNFC認識率の効率の面で劣るため、WPC(Wireless Power Consortium)及び/又はPMA(Power Matters Alliance)の標準では、そのような規定を設けている。
これによって、第2コイル部112の第1ループパターンは、前述したRスペック値及び/又はQスペック値の範囲を満足する範囲内で個数が決定されることが好ましい。
例えば、第2コイル部112の第1ループパターンは、一つの内部ターン(inner turn、「巻回された回数」を意味する)を有するとき、無線充電の効率及び/又はNFC認識率の効率の面において最適の個数条件となり得る。
言い換えれば、第2コイル部112の第1ループパターンが一つの内部ターン(inner turn)を有するとき、Rスペック値及び/又はQスペック値を満たすため、無線充電の効率及び/又はNFC認識率の効率を向上させることができるようになる。
一方、一つの内部ターンに対する例は図1に示し、2つの内部ターンに対する例は図2に示した。図1の一つの内部ターンは図2の2つの内部ターンに比べて効果の面で優れていることを先で明らかにした。
反面、一実施例において、充電アンテナ120は、WPC及びPMAの標準で勧告するアンテナ規格を全て充足させるために、NFCアンテナ110の第1コイル部111と第2コイル部112との間に形成される。
そのために、充電アンテナ120は、少なくとも1つの第2ループパターンを有する誘導コイル部121、及び前記誘導コイル部121の内側縁をなすコイル周辺部材122を含むことができる。
第2ループパターンは、複数個の螺旋状の形態を密着させて巻回したパターン構造であって、例えば、誘導コイル部121の第2ループパターンは、略円形の螺旋状パターン構造からなることができる。
コイル周辺部材122は、誘導コイル部121が円形である場合、内側円形より大きく、外側円形より大きくなるように、誘導コイル部121を下部で十分に覆う程度の大きさを有することができる。
例えば、コイル周辺部材122は、誘導コイル部121の円形外側から突出した外側縁を形成させ、誘導コイル部121の円形内側から突出した内側縁を形成させることができる。
次に、一実施例に係るNFCアンテナ110は、第1コイル部111の内面の一側と第2コイル部112の外面の一側との間に接続されるコイル接続部113をさらに含むことができる。
このように、コイル接続部113で接続されると、第1コイル部111と第2コイル部112は電気的になり、第1コイル部111及び第2コイル部112と誘導コイル部121との間の磁場の交流をさらに活性化させることによって、NFC認識率を高め、充電効率を向上させることができる。
さらに、NFC認識率及び充電の効率をさらに向上させるために、第2コイル部112とコイル周辺部材122の内側縁との間は、WPC及び/又はPMAの標準で定義されたR(抵抗)スペック値及び/又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内でそれらの間の間隔L(以下では、「内部ターン間隔(inner turn interval)」とも呼ぶ)が決定され得る。
例えば、WPC及び/又はPMAの標準で勧告するRスペック値が4〜6(Ω)の範囲を有するか、またはQスペック値が23.00〜27.00の範囲を有する場合、その範囲内で40〜70μmの長さLを有することができる。
これに対する適合性は、以降の図4及び図5で十分に説明する予定である。
<接続構造の実施例>
図3は、図1に示された無線アンテナの接続構造を示した断面図である。図3に示された図面符号は、上述した図1の図面符号を含む同一の構造を例示したものである。
図3を参照すると、一実施例に係る無線アンテナ100は、接続構造の面でNFCアンテナ110の接続構造及び充電アンテナ120の接続構造を含むことができる。
NFCアンテナ110の接続構造は、第1コイル部111の内面の一側から延びて第1コイル部111の第1終端をなす終端端子部114をさらに含み、第2コイル部112は、内部ターンの回数だけ巻回されて終端に形成された第2終端端子115を含むことができる。
終端端子部114は、第1コイル部111の内面の一側と第2コイル部112の外面の一側との間に接続されるものとは異なり、第2コイル部112から離隔し、第1コイル部111の内側から延びた状態で形成されてもよい。
このような場合、第2終端端子115は終端端子部114と電気的に接続され得る。このような接点構造を有すると、NFC認識率を高め、充電効率を向上させるのに寄与することができる。
これに加えて、NFCアンテナ110の接続構造は、第1コイル部111の内面に形成された最後の螺旋状の第1ループパターンの他の内側終端に形成された内側の接続端子116をさらに含むことができる。
前記接続端子116は、第1コイル部111の外側終端に形成された接続端子117から電気的に接続され得る。
一実施例において、充電アンテナ120の接続構造は、NFCアンテナ110との間で発生した磁気誘導方式の磁場を介して発生した電力をバッテリー(図示せず)に伝送するために、バッテリーと電気的に接続された接続端子123をさらに含むことができる。
充電アンテナ120の接続端子123は、螺旋状の第2ループパターンを横切る方向に形成されてもよい。
しかし、これに制限されず、無線アンテナ100が装着された対象体(例えば:移動端末機、ウェアラブルデバイスなど)の内部構造によって、位置的に様々な形態を有することができる。さらに、NFCアンテナ110の接続構造も、対象体の内部構造又は形状によって様々な接点構造を有してもよいことは勿論である。
一方、以上で説明した無線アンテナ100は軟性回路基板101に形成(印刷)されてもよい。このような場合、無線アンテナ100の各接続構造は、軟性回路基板101に形成されたコネクタ102と電気的に接続され得る。前記コネクタ102は、対象体の内部にあるNFCチップなどと電気的に接続され得る。
<比較例1>
図4は、図1及び図2の内部ターンの個数による内部ターン間隔に対するRスペック値を比較して示したグラフである。
図4を参照すると、内部ターンの個数が2つである場合には、最適の内部ターン間隔として決定された40〜70μmに対応して3〜4(Ω)のRスペック値を有し、内部ターンの個数が最適である一つの場合には、内部ターン間隔として決定された40〜70μmに対応して4〜6(Ω)のRスペック値を有する。
反面、内部ターンの個数が3つである場合には、最適の内部ターン間隔として決定された40〜70μmに対応して6〜8(Ω)のRスペック値を有することがわかる。
ここで、WPC及び/又はPMAの標準で勧告するRスペック値は6〜8(Ω)の値を有しなければならないため、この範囲内にある40〜70μmの内部ターン間隔のスペック及び1つの内部ターンのスペックを有するときにはじめてNFC認識率が高くなり、充電効率が向上することができた。
このような向上は、前述した40〜70μmの内部ターン間隔のスペック及び1つの内部ターンのスペックだけでなく、図1及び図2で説明したNFCアンテナ110の構造から起因することがわかる。
残りの2つの形態の内部ターン間隔及び内部ターンの個数のスペックを有する場合には、WPC及び/又はPMAの標準で勧告するRスペック値を満足させないことによって、NFC認識率及び充電効率が低下するしかなかった。
<比較例2>
図5は、図1及び図2の内部ターン間隔に対するQスペック値を比較した結果を示したグラフである。
図5を参照すると、内部ターンの個数が2つである場合には、最適の内部ターン間隔として決定された40〜70μmに対応して17〜22のQスペック値を有し、内部ターンの個数が最適である一つの場合には、内部ターン間隔として決定された40〜70μmに対応して23〜27のQスペック値を有する。
反面、内部ターンの個数が3つである場合には、最適の内部ターン間隔として決定された40〜70μmに対応して30〜33のQスペック値を有することがわかる。
ここで、WPC及び/又はPMAの標準で勧告するQスペック値は23〜27の値を有しなければならないため、この範囲内にある40〜70μmの内部ターン間隔のスペック及び1つの内部ターンのスペックを有するときにはじめてNFC認識率が高くなり、充電効率が向上することができた。
残りの2つの形態の内部ターン間隔及び内部ターンの個数のスペックを有する場合には、WPC及び/又はPMAの標準で勧告するQスペック値を満足させないことによって、NFC認識率及び充電効率が低下するしかなかった。
<無線端末機の実施例>
図6は、図1の無線アンテナを適用した無線端末機の一例を概略的に示した模式図である。
図6を参照すると、一実施例に係る無線端末機1000は、無線アンテナ100、軟性回路基板(FPCB)200、バッテリー300及びNFCチップ400を含む。このような無線アンテナ100は、図1乃至図5で十分に説明したので、その説明は省略するが、本実施例でも同一に適用される。
まず、軟性回路基板200は、無線端末機1000の内部に一方向に配置され、無線アンテナ100のループパターンを形成させる。このような軟性回路基板200はバッテリーパック内に装着され得る。
バッテリー300は、無線アンテナ100から伝送された電力を充電する役割を果たす。このようなバッテリー300は、着脱式バッテリーであってもよく、固定型バッテリーであってもよい。
最後に、NFCチップ400は、NFCアンテナ110に電力を供給して、NFCアンテナから通信データを送受信する。このようなNFCチップ400は、タグ又はリーダーのうちの少なくとも1つを含むことができる。
例えば、無線端末機100とNFC近距離通信を行う外部機器(図示せず)がリーダーである場合、NFCチップ400はタグとして動作し得、外部機器がタグとして動作する場合、前記NFCチップ400はリーダーとして動作し得る。しかし、NFCチップ400は、タグ及びリーダーの両方として動作してもよい。
これによって、NFCチップ400は、タグ及び/又はリーダーに記録されたデータを読み取ることができる。
一方、本実施例で説明された無線端末機1000は、NFC通信を介して様々なインターネットサービスの提供を受けることができ、携帯中にも無線充電が可能な移動端末機に適用されることが良い。
しかし、これに制限されず、無線充電及びNFC通信を同時に適用することが必要な無線機器であれば、本実施例でいう無線端末機の範疇と同一であるか、又はその範囲内に含まれるといえる。例えば、ウェアラブルデバイス、MP3のような携帯用無線機器だけでなく、自動車無線機器のような大型無線機器であってもよい。
<無線端末機の他の実施例>
図7は、図1の無線アンテナを適用した無線端末機の他の一例を概略的に示した模式図である。
図7を参照すると、一実施例に係る無線端末機1000は、無線充電及びNFC通信を同時に支援する無線アンテナ100、前記無線アンテナ100を装着する軟性回路基板(FPCB)500、前記無線アンテナ100で発生した電力を充電するバッテリー300、及び前記無線アンテナ100に備えられたNFCアンテナ110に電力を供給し、NFCアンテナ110から通信データを送受信するNFCチップ400を含む。
ここで、軟性回路基板500は、図6で説明した軟性回路基板200の構造と機能的な面で同一であってもよいが、無線端末機1000の折り曲げ部位1001に沿って形成された2つの面、例えば、無線端末機1000の上面1002及び背面1003に分かれて配置されるという相違点を有し得る。
無線端末機1000の上面1002には、一部分の軟性回路基板500及び無線アンテナ100が配置され、無線端末機1000の背面1003には、残りの軟性回路基板500及び無線アンテナ100が配置され得る。
しかし、前述した無線アンテナ100の折り曲げ及び配置位置は一例に過ぎず、折り曲げられた状態で配置されることに大きな意味を有し得る。
このように配置された理由は、小型の無線端末機1000又はフレキシブルな形態の無線端末機1000のようにコンパクト化された無線端末機に容易に適用されるようにするためである。
これによって、本実施例では、無線アンテナ100を複数の面に折り曲げて配置することによって、様々な無線端末機に適用されるように適用性を高めることができる。
以上では、添付の図面を参照して本発明の実施例を説明したが、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、本発明の技術的思想や必須の特徴を変更せずに他の具体的な形態で実施できるということを理解できるはずである。したがって、以上記述した実施例は、すべての面で例示的なものであり、限定的なものではない。
以上の実施例は、無線充電が必要な端末機、例えば、携帯電話、スマートフォン(smart phone)、スマートパッド、ノートパソコン、タブレットPC、ラップトップコンピューター(laptop computer)、デジタル放送用端末機、PDA(Personal Digital Assistants)、PMP(Portable Multimedia Player)などに適用されてもよい。しかし、これに限定されず、車両に設置された端末機などに適用されてもよいことは、本技術分野における当業者であれば、容易に理解されるであろう。

Claims (21)

  1. 少なくとも1つの第1ループパターンをそれぞれ有する第1コイル部及び第2コイル部を含むNFCアンテナと、
    前記第1コイル部と第2コイル部との間に形成された少なくとも1つの第2ループパターンを有する誘導コイル部、及び前記誘導コイル部の内側縁をなすコイル周辺部材を含む、充電アンテナとを含み、
    前記NFCアンテナは、
    前記第1コイル部の内面の一側と前記第2コイル部の外面の一側との間に接続されるコイル接続部をさらに含む、無線アンテナ。
  2. 前記第2コイル部は、
    WPC(Wireless Power Consortium)及びPMA(Power Matters Alliance)の標準で定義されたR(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で個数が決定される、請求項1に記載の無線アンテナ。
  3. 前記第2コイル部の個数は、1つの内部ターン(inner turn)を有する、請求項2に記載の無線アンテナ。
  4. 前記第2コイル部と前記コイル周辺部材との間は、
    前記R(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で間隔が決定される、請求項3に記載の無線アンテナ。
  5. 前記抵抗スペック値は4〜6(Ω)を有する、請求項4に記載の無線アンテナ。
  6. 前記Qスペック値は23〜27を有する、請求項4に記載の無線アンテナ。
  7. 前記第2コイル部と前記コイル周辺部材との間隔は、40〜70μmの長さを有する、請求項4に記載の無線アンテナ。
  8. 前記NFCアンテナは、
    前記第1コイル部の内面の一側から延びて前記第1コイル部の第1終端をなす終端端子部をさらに含む、請求項1に記載の無線アンテナ。
  9. 前記第2コイル部は、
    前記第1ループパターンの終端に形成された第2終端端子が前記終端端子部と電気的に接点されるように形成される、請求項8に記載の無線アンテナ。
  10. 請求項1乃至9のいずれか1項に記載の前記第1ループパターン及び第2ループパターンは、螺旋状のループパターンからなる、無線アンテナ。
  11. 無線充電及びNFC通信を同時に支援する無線アンテナと、
    前記無線アンテナを装着する軟性回路基板(FPCB)と、
    前記無線アンテナで発生した電力を充電するバッテリーと、
    前記NFCアンテナに電力を供給し、前記NFCアンテナから通信データを送受信するNFCチップとを含み、
    前記無線アンテナは、
    少なくとも1つの第1ループパターンをそれぞれ有する第1コイル部及び第2コイル部、及び前記第1コイル部の内面の一側と前記第2コイル部の外面の一側との間に接続されるコイル接続部を含む、NFCアンテナと、
    前記第1コイル部と第2コイル部との間に形成された少なくとも1つの第2ループパターンを有する誘導コイル部、及び前記誘導コイル部の内側縁をなすコイル周辺部材を含む、充電アンテナと
    を含む、無線端末機。
  12. 前記第2コイル部は、
    WPC(Wireless Power Consortium)及びPMA(Power Matters Alliance)の標準で定義されたR(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で個数が決定される、請求項11に記載の無線端末機。
  13. 前記第2コイル部の個数は、1つの内部ターン(inner turn)を有する、請求項12に記載の無線端末機。
  14. 前記第2コイル部と前記コイル周辺部材との間は、
    前記R(抵抗)スペック値又はQ(Quilty Factor)スペック値を満足する範囲内で間隔が決定される、請求項13に記載の無線端末機。
  15. 前記抵抗スペック値は4〜6(Ω)を有する、請求項14に記載の無線端末機。
  16. 前記Qスペック値は23〜27を有する、請求項14に記載の無線端末機。
  17. 前記第2コイル部と前記コイル周辺部材との間隔は、40〜70μmの長さを有する、請求項14に記載の無線端末機。
  18. 前記NFCアンテナは、
    前記第1コイル部の内面の一側から延びて前記第1コイル部の第1終端をなす終端端子部をさらに含む、請求項11に記載の無線端末機。
  19. 前記第2コイル部は、
    前記第1ループパターンの終端に形成された第2終端端子が前記終端端子部と電気的に接点されるように形成される、請求項18に記載の無線端末機。
  20. 前記NFCアンテナは、
    前記軟性回路基板(FPCB)の折り曲げられた2つの面に分かれて形成される、請求項11に記載の無線端末機。
  21. 請求項11乃至20のいずれか1項に記載の前記第1ループパターン及び第2ループパターンは、螺旋状のループパターンからなる、無線端末機。
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