JP2019029700A - 高周波フロントエンド回路および通信装置 - Google Patents

高周波フロントエンド回路および通信装置 Download PDF

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Abstract

【課題】受信感度の低下を抑制することができる高周波フロントエンド回路等を提供する。【解決手段】高周波フロントエンド回路1は、送信回路10と受信回路20とを備え、同時に送受信を行う。送信回路10は、送信周波数帯域の信号を通過させる送信フィルタ15を備え、受信回路20は、送信周波数帯域と異なる受信周波数帯域の信号を通過させる受信フィルタ25と、受信フィルタ25から出力された信号を入力して増幅するLNA28と、受信フィルタ25とLNA28との間に接続されたフィルタ回路27とを備える。そして、フィルタ回路27は、LNA28に入力される信号のうち、送信周波数帯域の中心周波数F1と受信周波数帯域の中心周波数F2との差を示す周波数ΔFの信号を減衰させる。【選択図】図3

Description

本発明は、受信回路と送信回路とを備える高周波フロントエンド回路、および、この高周波フロントエンド回路を備える通信装置に関する。
携帯電話等の通信機器には、送信信号を出力する送信回路と受信信号を入力する受信回路とを備える高周波フロントエンド回路が設けられる。高周波フロントエンド回路の受信回路には、例えば、受信フィルタおよびLNA(ローノイズアンプ)が設けられる(特許文献1参照)。
この種の高周波フロントエンド回路では、送受信が同時に行われる場合、送信回路から出力された送信信号がアンテナ素子だけでなく受信回路にも伝わり、受信フィルタを漏洩してLNAに入力される。それに対し、特許文献1の高周波フロントエンド回路では、受信フィルタとLNAとの間にノッチフィルタを設けることで、送信信号の漏洩成分を低減させている。
特開2013−247605号公報
しかしながら、特許文献1に記載されている高周波フロントエンド回路では、ノッチフィルタによって、送信信号の漏洩成分だけではなく受信フィルタを通過した受信信号まで減衰させてしまい、受信感度を低下させるという問題がある。
そこで、本発明は、アイソレーション特性を確保しつつ、受信感度の低下を抑制することができる高周波フロントエンド回路等を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る高周波フロントエンド回路は、送信回路と受信回路とを備え、同時に送受信を行う高周波フロントエンド回路であって、前記送信回路は、送信周波数帯域の信号を通過させる送信フィルタを備え、前記受信回路は、前記送信周波数帯域と異なる受信周波数帯域の信号を通過させる受信フィルタと、前記受信フィルタから出力された信号を入力して増幅する低雑音増幅器と、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間に接続されたフィルタ回路とを備え、前記フィルタ回路は、前記低雑音増幅器に入力される信号のうち、前記送信周波数帯域の中心周波数と前記受信周波数帯域の中心周波数との差を示す周波数の信号を減衰させる。
このように、低雑音増幅器に入力される信号のうち、送信周波数帯域の中心周波数と受信周波数帯域の中心周波数との差を示す周波数(差周波数)に対応する信号を減衰させることで、低雑音増幅器から出力される相互変調歪の一部を低減することができる。これにより、受信信号に相互変調歪が重なることを抑制し、高周波フロントエンド回路における受信感度の低下を抑制することができる。
また、前記フィルタ回路は、第1のインダクタを有するLC直列共振回路であり、前記LC直列共振回路の一方端は、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間の経路に接続され、他方端は、グランドに接続されていてもよい。
このように、フィルタ回路としてLC直列共振回路を用いることで、簡易な回路構造で差周波数を減衰させることができる。これにより、高周波フロントエンド回路における受信感度の低下を抑制することができる。
また、前記フィルタ回路は、第1のインダクタを有するLC並列共振回路であり、前記LC並列共振回路は、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間の経路に設けられていてもよい。
このように、フィルタ回路としてLC並列共振回路を用いることで、簡易な回路構造で差周波数を減衰させることができる。これにより、高周波フロントエンド回路における受信感度の低下を抑制することができる。
また、前記フィルタ回路の前記一方端は、前記低雑音増幅器の入力端子に直接接続されていてもよい。
これによれば、低雑音増幅器に入力される直前の信号に対して差周波数の信号を減衰させることができる。これにより、高周波フロントエンド回路における受信感度の低下を抑制することができる。
また、前記送信回路は、さらに、所定の高周波信号を増幅して前記送信フィルタに出力する電力増幅器を備えていてもよい。
これによれば、増幅された送信信号が受信回路に入力される場合であっても、高周波フロントエンド回路の受信感度の低下を抑制することができる。
また、前記高周波フロントエンド回路は、前記送信周波数帯域と前記受信周波数帯域とを含む所定の周波数帯域にて使用されてもよい。
これによれば、送信周波数帯域と受信周波数帯域とを含む周波数帯域において、高周波フロントエンド回路の受信感度の低下を抑制することができる。
さらに、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間に、第2のインダクタを有する整合回路を備え、前記フィルタ回路の前記一方端は、前記整合回路と前記低雑音増幅器との間に接続されていてもよい。
これによれば、受信フィルタと低雑音増幅器とインピーダンスを整合することができる。これにより、高周波フロントエンド回路における受信感度を向上することができる。
また、前記第1のインダクタおよび前記第2のインダクタのそれぞれは巻回軸を有し、前記第1のインダクタおよび前記第2のインダクタは、それぞれの前記巻回軸が交差するように配置されていてもよい。
これによれば、第1のインダクタおよび第2のインダクタの間の電磁界結合に起因する信号の漏れを抑制することができ、高周波フロントエンド回路の受信感度の低下を抑制することができる。
本発明の一態様に係る通信装置は、高周波信号を処理する信号処理回路と、上記高周波フロントエンド回路とを備える。
これによれば、通信装置における受信感度の低下を抑制することができる。
本発明の高周波フロントエンド回路等は、アイソレーション特性を確保しつつ、受信感度の低下を抑制することができる。
比較例の高周波フロントエンド回路の機能ブロック構成図である。 比較例の高周波フロントエンド回路における周波数スペクトルを示す模式図である。 実施の形態に係る高周波フロントエンド回路および通信装置の機能ブロック構成図である。 実施の形態に係る高周波フロントエンド回路における周波数スペクトルを示す模式図である。 実施の形態の高周波フロントエンド回路における低周波ノイズ、相互変調歪および差周波数の関係の一例を示す模式図である。 実施の形態の変形例1に係る高周波フロントエンド回路の機能ブロック構成図である。
(従来の問題点および本発明の目的)
まず、比較例の高周波フロントエンド回路101を例に挙げ、従来の問題点について説明する。図1は、比較例の高周波フロントエンド回路101の機能ブロック構成図である。
比較例の高周波フロントエンド回路101は、送信回路110と受信回路120とを備えている。送信回路110は、送信信号を増幅する電力増幅器(PA:power Amplifier)11と、増幅された信号のうち送信周波数帯域の信号を通過させる送信フィルタ15とを備えている。受信回路120は、受信周波数帯域の信号を通過させる受信フィルタ25と、受信フィルタ25を通過した信号を増幅する低雑音増幅器(LNA:Low Noise Amplifier)28とを備えている。
高周波フロントエンド回路101では、送信回路110から出力された送信信号がアンテナ素子2だけでなく受信回路120にも伝わり、この送信信号の一部が受信フィルタ25を漏洩してLNA28に入力される。
ここで、図2を参照しつつ、高周波フロントエンド回路101の各経路にて検出される信号またはノイズについて説明する。図2は、比較例の高周波フロントエンド回路101における周波数スペクトルを示す模式図である。
図2の(a)は、送信フィルタ15の出力側の定点aにて検出される周波数スペクトルである。定点aでは、送信フィルタ15から出力された送信信号T1と、サーマルノイズ(熱雑音)およびPA11にて発生するノイズを含むブロードノイズN1と、バイアスノイズ、スイッチングノイズおよびクロックハーモニックノイズなどを含む低周波ノイズN2とが検出される。ブロードノイズN1は、高周波フロントエンド回路101の使用周波数帯域にてほぼ一定の振幅で表れるノイズである。低周波ノイズN2は、電子機器にて発生する非線形のノイズであり、送信信号T1よりも低周波数側に表れる。
図2の(b)は、受信フィルタ25とLNA28との間の定点bにて検出される周波数スペクトルである。定点bでは、アンテナ素子2で受信した信号が受信フィルタ25を通過して受信信号R1として検出される。また、送信回路110から出力された送信信号T1が、アンテナ素子2だけでなく受信回路120にも伝わり、この送信信号T1の一部が受信フィルタ25を漏洩して、漏洩信号T1aとして検出される。また、定点bでは、前述したブロードノイズN1および低周波ノイズN2も検出される。LNA28には、受信信号R1が入力され、漏洩信号T1a、低周波ノイズN2およびブロードノイズN1も入力される。
図2の(c)は、LNA28の出力側の定点cにて検出される周波数スペクトルである。定点cでは、LNA28によって増幅された受信信号R1および漏洩信号T1a、ならびに、低周波ノイズN2およびブロードノイズN1が検出される。さらに、非線形素子であるLNA28に低周波ノイズN2および漏洩信号T1aが入力されることで、LNA28の出力側である定点cには、低周波ノイズN2および漏洩信号T1aを起因とする相互変調歪IMD(Intermodulation Distortion)が検出される。従来の高周波フロントエンド回路101では、この相互変調歪IMDの一部が受信信号R1に重なり、受信感度が低下するという問題が起きる。
本実施の形態に係る高周波フロントエンド回路では、LNA28に入力される低周波ノイズN2の一部を予め減衰させることで(図4の(b)参照)、LNA28から出力される相互変調歪IMDのうち、受信信号R1の周波数と重なる相互変調歪IMDの振幅を小さくする(図4の(c)参照)回路構成を有している。これにより、高周波フロントエンド回路において受信感度が低下することを抑制している。
以下、本発明の実施の形態について、実施の形態および図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続形態などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、図面に示される構成要素の大きさまたは大きさの比は、必ずしも厳密ではない。
(実施の形態)
本実施形態に係る高周波フロントエンド回路1は、例えば、携帯電話のフロントエンド部に配置される。高周波フロントエンド回路1は、例えば、LTE(Long Term Evolution)規格の高周波信号(700MHz〜2700MHzの信号)を送受信する回路である。
図3は、高周波フロントエンド回路1の機能ブロック構成図である。なお、同図には、通信装置9とアンテナ素子2とが示されている。
通信装置9は、高周波フロントエンド回路1と、RF信号処理回路(RFIC)3と、ベースバンド信号処理回路(BBIC)4とを備える。
RF信号処理回路3は、例えば、RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)である。RF信号処理回路3は、ベースバンド信号処理回路4から入力された送信信号をアップコンバートなどにより信号処理し、当該信号処理して生成された高周波送信信号をPA(電力増幅器)11へ出力する。また、RF信号処理回路3は、アンテナ素子2から受信側信号経路を介して入力された高周波受信信号を、ダウンコンバートなどにより信号処理し、当該信号処理して生成された受信信号をベースバンド信号処理回路4へ出力する。
ベースバンド信号処理回路4は、高周波フロントエンド回路1における高周波信号よりも低周波の中間周波数帯域を用いて信号処理する回路である。
高周波フロントエンド回路1は、送信回路10および受信回路20を備える。送信回路10および受信回路20のそれぞれは、アンテナスイッチ5の同じ選択端子に接続されている。アンテナスイッチ5の共通端子には、アンテナ素子2が接続されている。本実施の形態の高周波フロントエンド回路1は、送信回路10および受信回路20を用いて送受信を同時に行う回路構成を有している。
送信回路10は、PA11と、送信フィルタ15とを備えている。
PA11は、RF信号処理回路3から出力された所定の高周波送信信号を増幅し、送信フィルタ15に出力する。
送信フィルタ15は、PA11から出力された高周波信号のうち、送信周波数帯域の信号をフィルタリングして通過させる。送信フィルタ15から出力された送信信号T1は、アンテナスイッチ5を介してアンテナ素子2へ出力される。送信フィルタ15は、例えばSAW(Surface Acoustic Wave)フィルタである。
送信回路10のPA11と送信フィルタ15との間には、バンドスイッチ12が設けられている。送信回路10は、例えば回路内に複数の送信フィルタ15が設けられ、バンドスイッチ12の切り替えによって複数の異なる周波数帯域の信号を送信するように構成されていてもよい。
受信回路20は、受信フィルタ25と、LNA(低雑音増幅器)28と、フィルタ回路27とを備えている。また、受信回路20は整合回路26を備えている。
受信フィルタ25は、アンテナ素子2およびアンテナスイッチ5を介して入力された高周波信号のうち、受信周波数帯域の信号をフィルタリングして通過させる。受信フィルタ25は、例えばSAWフィルタである。受信フィルタ25から出力された受信信号R1は、整合回路26を介してLNA28へ出力される。
受信回路20の受信周波数帯域は、送信回路10の送信周波数帯域よりも高く設定され、受信周波数帯域の中心周波数F2および送信周波数帯域の中心周波数F1は、F1<F2<(1.3×F1)の関係を有している。例えば、送信周波数帯域は704MHz以上716MHz以下であり、受信周波数帯域は734MHz以上746MHz以下である。高周波フロントエンド回路1は、これら送信周波数帯域と受信周波数帯域とを含む所定の周波数帯域(例えばBand17)にて使用される。
整合回路26は、受信フィルタ25とLNA28とを結ぶ経路上に設けられている。整合回路26は、受信フィルタ25とLNA28とのインピーダンスを整合する回路であり、例えば、キャパシタおよび第2のインダクタ(図示省略)を有している。
LNA28は、整合回路26を介して受信フィルタ25から出力された高周波信号を入力し、また、入力された信号を増幅してRF信号処理回路3へ出力する。
フィルタ回路27は、第1のインダクタL1とキャパシタC1とが直列接続することで構成されたLC直列共振回路である。フィルタ回路27は、受信フィルタ25とLNA28との間に接続されている。具体的には、フィルタ回路27の一方端27aは、整合回路26とLNA28との間に位置する接続点cpに接続され、他方端27bはグランドに接続されている。また、フィルタ回路27の一方端27aとLNA28の入力端子28aとの間には、他の電気素子が存在せず、フィルタ回路27の一方端27aは、LNA28の入力端子28aに直接接続されている。
本実施の形態のフィルタ回路27は、LNA28に入力される信号のうち、送信周波数帯域の中心周波数F1と受信周波数帯域の中心周波数F2との差を示す差周波数ΔF(ΔF=|F2−F1|)の信号を減衰させる。また、フィルタ回路27は、受信フィルタ25から出力された信号のうち、差周波数ΔF以外の周波数帯域に存在する受信信号R1および漏洩信号T1aなどを通過させる。
図4は、高周波フロントエンド回路1における周波数スペクトルを示す模式図である。
図4の(a)は、送信フィルタ15の出力側の定点aにて検出される周波数スペクトルである。図2の(a)と同様に、定点aでは、送信信号T1とブロードノイズN1と低周波ノイズN2とが検出される。
図4の(b)は、受信フィルタ25とLNA28との間であり、かつ、フィルタ回路27が接続される接続点cpとLNA28との間の定点bにて検出される周波数スペクトルを示している。上記定点bでは、前述した受信信号R1、漏洩信号T1a、ブロードノイズN1および低周波ノイズN2が検出される。ただし、低周波ノイズN2のうち、差周波数ΔFの信号はフィルタ回路27によって減衰されている。これら受信信号R1、漏洩信号T1aおよびブロードノイズN1は、LNA28に入力され、また、低周波ノイズN2は、一部が減衰された状態でLNA28に入力される。
図4の(c)は、LNA28の出力側であって、LNA28とRFIC3との間の定点cにて検出される周波数スペクトルである。定点cでは、LNA28によって増幅された受信信号R1、漏洩信号T1a、ならびに、低周波ノイズN2およびブロードノイズN1が検出される。さらに、LNA28の出力側には、低周波ノイズN2および漏洩信号T1aを起因とする相互変調歪IMDが検出される。ただし、本実施の形態では、LNA28に入力される低周波ノイズN2のうち、差周波数ΔFの信号がフィルタ回路27によって予め減衰されている。これにより、LNA28から出力される相互変調歪IMDのうち、受信信号R1の周波数と重なる相互変調歪IMDの振幅を小さくし、受信信号R1に相互変調歪IMDが重畳することを抑制している。
ここで、図5を参照しつつ、差周波数ΔFおよび相互変調歪IMDなどの関係について説明する。図5は、高周波フロントエンド回路1における低周波ノイズN2、相互変調歪IMDおよび差周波数ΔF(ΔF=|F2−F1|)の関係の一例を示す模式図である。
例えば図5の(a)には、LNA28に、周波数f1の低周波ノイズN2と周波数f2の漏洩信号T1aとが入力され、その結果、LNA28の出力側に周波数(f1+f2)からなる2次の相互変調歪IMDが発生する様子が示されている。また、図5の(b)には、送信信号T1、受信信号R1および差周波数ΔFの関係が示されている。なお、低周波ノイズN2における周波数f1は一例であり、実際には周波数f1は幅広い帯域で存在し、2次の相互変調歪の周波数(f1+f2)も幅広い帯域で存在する。
本実施の形態の高周波フロントエンド回路1は、図5の(a)および(b)に示すように、相互変調歪IMDの周波数(f1+f2)と受信信号R1の中心周波数F2とが一致する関係を有する。また、漏洩信号T1aおよび送信信号T1のそれぞれの周波数は同じである。そのため、F2−F1の式から求められる差周波数ΔFは、(f1+f2)−f2の式から求められる低周波ノイズN2の周波数f1と一致する。
これらの関係により、LNA28に入力される信号のうちの差周波数ΔFの信号を減衰し、周波数f1の低周波ノイズN2の振幅を小さくすることができれば、LNA28に入力される周波数f1の低周波ノイズN2が小さくなり、受信信号R1に重なる相互変調歪IMDを小さくすることができる。本実施の形態では、フィルタ回路27を用いて、LNA28に入力される信号のうちの差周波数ΔFの信号を減衰し、LNA28から出力される相互変調歪(受信信号R1と重なる相互変調歪)を低減している。
すなわち、本実施の形態に係る高周波フロントエンド回路1は、送信回路10と受信回路20とを備え、同時に送受信を行う高周波フロントエンド回路1であって、送信回路10は、送信周波数帯域の信号を通過させる送信フィルタ15を備え、受信回路20は、送信周波数帯域と異なる受信周波数帯域の信号を通過させる受信フィルタ25と、受信フィルタ25から出力された信号を入力して増幅するLNA28と、受信フィルタ25とLNA28との間に接続されたフィルタ回路27とを備える。そして、フィルタ回路27は、LNA28に入力される信号のうち、送信周波数帯域の中心周波数F1と受信周波数帯域の中心周波数F2との差を示す周波数(差周波数ΔF)の信号を減衰させる。
このように、LNA28に入力される信号のうち差周波数ΔFの信号を減衰させることで、LNA28から出力される相互変調歪IMDの一部を低減することができる。これにより、受信信号R1に相互変調歪IMDが重なることを抑制し、高周波フロントエンド回路1における受信感度の低下を抑制することができる。
また、特許文献1に記載されている高周波フロントエンド回路では、帯域阻止フィルタを用いて送信周波数帯域の信号を阻止しているが、その際に送信周波数帯域の近くに存在する受信信号も減衰させるという問題がある。本実施の形態の高周波フロントエンド回路1では、送信周波数帯域の信号を阻止するのではなく、LNA28に入力される低周波ノイズN2の一部を減衰させることで、LNA28から出力される不要波(受信信号R1と重なる相互変調歪)を低減している。そのため、特許文献1に記載された高周波フロントエンド回路に比べて、受信感度が低下することを抑制することができる。
(変形例1)
図6は、実施の形態の変形例1に係る高周波フロントエンド回路1Aの機能ブロック構成図である。高周波フロントエンド回路1Aでは、フィルタ回路27が、受信フィルタ25とLNA28との間の経路に直列挿入された状態となっている。
フィルタ回路27は、第1のインダクタL1とキャパシタC1とが並列接続されたLC共振回路である。フィルタ回路27の一方端27aは整合回路26の出力側に接続され、他方端27bはLNA28の入力端子28aに接続されている。
変形例1に係る高周波フロントエンド回路1Aでも、LNA28に入力される信号のうち差周波数ΔFの信号を減衰させることで、LNA28から出力される相互変調歪IMDの一部を低減することができる。これにより、受信信号R1に相互変調歪IMDが重なることを抑制し、高周波フロントエンド回路1Aにおける受信感度の低下を抑制することができる。
(その他の形態など)
以上、本発明の実施の形態に係る高周波フロントエンド回路1、1Aについて説明したが、本発明は、上記実施の形態には限定されない。例えば上記実施の形態に次のような変形を施した態様も、本発明に含まれ得る。
本実施の形態では、フィルタ回路27が整合回路26とLNA28との間に接続されているが、それに限られず、フィルタ回路27は、受信フィルタ25と整合回路26との間に接続されていてもよい。すなわち、フィルタ回路27は、受信フィルタ25とLNA28との間に接続されていればよい。
また、フィルタ回路27の第1のインダクタL1および整合回路26の第2のインダクタのそれぞれは、巻回軸を有するコイル状のインダクタであってもよい。第1のインダクタL1および第2のインダクタは、それぞれの巻回軸が交差するように、高周波フロントエンド回路1を構成する回路基板に設けられていてもよい。
また、高周波フロントエンド回路1、1Aは、LTE規格以外の規格(例えばW−CDMA規格)で信号を送受信する送信回路および受信回路を備えてもよい。また、送信フィルタおよび受信フィルタは、SAWフィルタに限られず、BAW(Bulk Acoustic Wave)フィルタであってもよい。
送信フィルタまたは受信フィルタがSAWフィルタである場合、送信フィルタまたは受信フィルタは、基板とIDT(Interdigital transducer)電極とを備えている。基板は、少なくとも表面に圧電性を有する基板である。例えば、表面に圧電薄膜を備え、当該圧電薄膜と音速の異なる膜、および支持基板などの積層体で構成されていてもよい。また、基板は、基板全体に圧電性を有していても良い。この場合、基板は、圧電体層一層からなる圧電基板である。
また、高周波フロントエンド回路1、1Aは、積層基板で構成されてもよい。この場合、例えば、フィルタ回路27の全部、またはその一部の回路素子が積層基板内に形成されていてもよい。これにより、送信信号の漏洩成分を効果的に低減させるとともに、回路素子配置のレイアウトの自由度を向上させ、小型化を図ることができる。
また、受信回路20の受信周波数帯域は、送信回路10の送信周波数帯域よりも低く設定されてもよい。また、使用周波数帯域は、Band17に限られず、例えばBand13、Band14、Band20等であってもよい。
本発明は、受信感度の低下を抑制する高周波フロントエンド回路として、携帯電話および基地局などの通信機器に広く利用できる。
1、1A 高周波フロントエンド回路
2 アンテナ素子
3 RF信号処理回路
4 ベースバンド信号処理回路
5 アンテナスイッチ
9 通信装置
10 送信回路
11 電力増幅器(PA)
12 バンドスイッチ
15 送信フィルタ
20 受信回路
25 受信フィルタ
26 整合回路
27 フィルタ回路
27a 一方端
27b 他方端
28 低雑音増幅器(LNA)
28a 入力端子
a、b、c 定点
C1 キャパシタ
cp 接続点
F1 送信周波数帯域の中心周波数
F2 受信周波数帯域の中心周波数
ΔF 差周波数
IMD 相互変調歪
L1 第1のインダクタ
N1 ブロードノイズ
N2 低周波ノイズ
R1 受信信号
T1 送信信号
T1a 漏洩信号

Claims (9)

  1. 送信回路と受信回路とを備え、同時に送受信を行う高周波フロントエンド回路であって、
    前記送信回路は、送信周波数帯域の信号を通過させる送信フィルタを備え、
    前記受信回路は、前記送信周波数帯域と異なる受信周波数帯域の信号を通過させる受信フィルタと、前記受信フィルタから出力された信号を入力して増幅する低雑音増幅器と、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間に接続されたフィルタ回路とを備え、
    前記フィルタ回路は、前記低雑音増幅器に入力される信号のうち、前記送信周波数帯域の中心周波数と前記受信周波数帯域の中心周波数との差を示す周波数の信号を減衰させる
    高周波フロントエンド回路。
  2. 前記フィルタ回路は、第1のインダクタを有するLC直列共振回路であり、
    前記LC直列共振回路の一方端は、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間の経路に接続され、他方端は、グランドに接続されている
    請求項1に記載の高周波フロントエンド回路。
  3. 前記フィルタ回路は、第1のインダクタを有するLC並列共振回路であり、
    前記LC並列共振回路は、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間の経路に設けられる
    請求項1に記載の高周波フロントエンド回路。
  4. 前記フィルタ回路の前記一方端は、前記低雑音増幅器の入力端子に直接接続されている
    請求項2または3に記載の高周波フロントエンド回路。
  5. 前記送信回路は、さらに、所定の高周波信号を増幅して前記送信フィルタに出力する電力増幅器を備える
    請求項1〜4のいずれか1項に記載の高周波フロントエンド回路。
  6. 前記高周波フロントエンド回路は、前記送信周波数帯域と前記受信周波数帯域とを含む所定の周波数帯域にて使用される
    請求項1〜5のいずれか1項に記載の高周波フロントエンド回路。
  7. さらに、前記受信フィルタと前記低雑音増幅器との間に、第2のインダクタを有する整合回路を備え、
    前記フィルタ回路の前記一方端は、前記整合回路と前記低雑音増幅器との間に接続されている
    請求項2〜6のいずれか1項に記載の高周波フロントエンド回路。
  8. 前記第1のインダクタおよび前記第2のインダクタのそれぞれは巻回軸を有し、
    前記第1のインダクタおよび前記第2のインダクタは、それぞれの前記巻回軸が交差するように配置されている
    請求項7に記載の高周波フロントエンド回路。
  9. 高周波信号を処理する信号処理回路と、
    請求項1〜8のいずれか1項に記載の高周波フロントエンド回路と
    を備える通信装置。
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