JP4064889B2 - Compound antenna device - Google Patents

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本発明は、例えば移動体通信に用いられる複合アンテナ装置に関する。 The present invention relates to a multi focus antenna device for example that used in the mobile communication.

従来より、放射素子を傾斜させて基板上に実装することにより、電波の指向性を制御するアンテナ装置がある(例えば特許文献1参照)。
特開平9−83242号公報
2. Description of the Related Art Conventionally, there is an antenna device that controls the directivity of radio waves by tilting a radiating element and mounting it on a substrate (see, for example, Patent Document 1).
JP-A-9-83242

しかしながら、放射素子を傾斜させて基板上に実装する構成では、放射素子を傾斜させる分、アンテナ装置としての高さが増大し、装置全体が大型化するという問題があった。また、電波の指向性が異なる幾つかの放射素子を同一の基板上に実装する場合に、いずれかの放射素子を傾斜させて実装する構成では、それら放射素子を実装する構成が複雑になるという問題もあった。   However, in the configuration in which the radiating element is tilted and mounted on the substrate, there is a problem in that the height of the antenna device increases as the radiating element is tilted, and the entire apparatus becomes large. In addition, when several radiating elements having different radio wave directivities are mounted on the same substrate, a configuration in which one of the radiating elements is inclined is complicated in the configuration for mounting these radiating elements. There was also a problem.

本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、電波の指向性が異なる幾つかの放射素子を同一の基板上に実装する場合に、それら放射素子を簡単に実装することができる複合アンテナ装置を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above, and its object is when implementing some of the radiating element directivity different radio waves on the same substrate, to easily implement them radiating element An object of the present invention is to provide a composite antenna device that can be used.

請求項1に記載した発明によれば、各々が少なくとも2本の直線辺部が屈曲部を挟んで形成された複数の放射素子を備え、一の放射素子における少なくとも1本の直線辺部と他の放射素子における少なくとも1本の直線辺部とが略平行になるように一の放射素子と他の放射素子とを基板上に実装する構成としたので、一の放射素子における少なくとも1本の直線辺部に流れるアンテナ電流と他の放射素子における少なくとも1本の直線辺部に流れるアンテナ電流とが略平行に流れて互いに強め合うことにより、一の放射素子と他の放射素子との間でアレイアンテナを形成させることができる。   According to the first aspect of the present invention, each of the plurality of radiating elements each having at least two straight side portions sandwiching the bent portion is provided, and at least one straight side portion in one radiating element and the other. Since one radiating element and another radiating element are mounted on the substrate so that at least one straight side of the radiating element is substantially parallel, at least one straight line in the one radiating element is provided. The antenna current flowing in the side portion and the antenna current flowing in the at least one straight side portion in the other radiating elements flow in substantially parallel and strengthen each other, so that an array is formed between one radiating element and another radiating element. An antenna can be formed.

したがって、略平行な関係にある一の放射素子における少なくとも1本の直線辺部と他の放射素子における少なくとも1本の直線辺部との間で、それらの長さや相対的な位置関係を調整し、略平行に流れるアンテナ電流の位相差を調整することにより、一の放射素子から放射される電波と他の放射素子から放射される電波との合成電波、つまり、複数の放射素子から放射される電波の指向性を制御することができる。これにより、従来のものとは異なって、放射素子を傾斜させて基板上に実装する必要をなくすことができ、装置全体が大型化することなく、電波の指向性を所望の方向に適切に制御することができる。
また、一の放射素子と他の放射素子とをマイクロストリップラインで接続する構成としたので、アンテナ電流を一の放射素子に流すための給電点とアンテナ電流を他の放射素子に流すための給電点とを別々に設ける必要をなくすことができ、構成を簡単にすることができる。さらに、複数の放射素子から放射される合成電波とは指向性が異なる電波を放射する別の放射素子とを備え、複数の放射素子と別の放射素子とを同一の基板上に実装する構成としたので、電波の指向性が異なる幾つかの放射素子を同一の基板上に実装する場合に、いずれの放射素子を傾斜させて実装することなく、それら放射素子を簡単に実装することができ、しかも、それら放射素子から放射される電波の指向性を適切に制御することができる。
Therefore, the length and relative positional relationship between at least one straight side portion in one radiating element and at least one straight side portion in the other radiating element are adjusted in a substantially parallel relationship. By adjusting the phase difference between the antenna currents flowing in substantially parallel, the combined radio wave of the radio wave radiated from one radiating element and the radio wave radiated from another radiating element, that is, radiated from a plurality of radiating elements The directivity of radio waves can be controlled. As a result, unlike conventional ones, it is not necessary to incline the radiating elements and mount them on the board, and the directivity of radio waves is controlled appropriately in the desired direction without increasing the overall size of the device. can do.
Since one radiating element and another radiating element are connected by a microstrip line, a feeding point for flowing an antenna current to one radiating element and a feeding for flowing an antenna current to another radiating element are used. It is not necessary to provide the points separately, and the configuration can be simplified. And a separate radiating element that radiates radio waves having different directivities from the synthesized radio wave radiated from the plurality of radiating elements, and a configuration in which the plurality of radiating elements and the different radiating elements are mounted on the same substrate. Therefore, when mounting several radiating elements with different directivity of radio waves on the same substrate, they can be easily mounted without mounting any radiating elements inclined, In addition, the directivity of radio waves radiated from these radiating elements can be appropriately controlled.

請求項2に記載した発明によれば、一の放射素子と他の放射素子とを同一の形状により構成し且つ略点対称な位置に実装する構成としたので、アンテナ電流が略平行に流れる箇所を多くすることができ、一の放射素子と他の放射素子との間でアレイアンテナを効率良く形成させることができる。   According to the second aspect of the present invention, since one radiating element and the other radiating element are configured in the same shape and mounted in a substantially point-symmetrical position, the location where the antenna current flows substantially in parallel The array antenna can be efficiently formed between one radiating element and another radiating element.

請求項に記載した発明によれば、複数の放射素子と別の放射素子とを同一の誘電体を介して同一の基板上に実装する構成としたので、誘電体を介して実装する分、それら放射素子のアンテナ性能を高めることができると共に、複数の放射素子が実装される誘電体と別の放射素子が実装される誘電体とを同一にして誘電体を共有することにより、部品点数を削減することができる。 According to the invention described in claim 3 , since a plurality of radiating elements and another radiating element are mounted on the same substrate via the same dielectric, the portion mounted via the dielectric, The antenna performance of these radiating elements can be improved, and the number of parts can be reduced by sharing the dielectric by making the dielectric on which a plurality of radiating elements are mounted the same as the dielectric on which another radiating element is mounted. Can be reduced.

請求項に記載した発明によれば、別の放射素子を複数の放射素子のうち一の放射素子と他の放射素子との間に実装する構成としたので、一の放射素子と他の放射素子との間のスペースを有効に利用することができ、装置全体を小型化することができる。 According to the invention described in claim 4 , since another radiation element is mounted between one radiation element and another radiation element among the plurality of radiation elements, the one radiation element and the other radiation element are mounted. The space between the elements can be used effectively, and the entire apparatus can be reduced in size.

(第1実施形態)
以下、本発明を、ETC通信に用いられるアンテナ装置に適用した第1実施形態について、図1ないし図3を参照して説明する。図1は、アンテナ装置の外観斜視図を示している。アンテナ装置1は、第1の放射素子2(本発明でいう一の放射素子)と第2の放射素子3(本発明でいう他の放射素子)とが基板4上に実装されて構成されている。
(First embodiment)
A first embodiment in which the present invention is applied to an antenna device used for ETC communication will be described below with reference to FIGS. FIG. 1 is an external perspective view of the antenna device. The antenna device 1 is configured by mounting a first radiating element 2 (one radiating element referred to in the present invention) and a second radiating element 3 (other radiating elements referred to in the present invention) on a substrate 4. Yes.

第1の放射素子2は、全長がETC通信で用いられる電波(5.8GHz帯域の電波)の1波長分に相当する長さに形成され、2箇所で屈曲されていることにより、3本の直線辺部2a〜2cが屈曲部2d,2eを挟んだクランク形状に構成されている。この場合、屈曲部2d,2eの屈曲角度は、「90度」である。第2の放射素子3は、第1の放射素子2と同様にして、全長がETC通信で用いられる電波の1波長分に相当する長さに形成され、2箇所で屈曲されていることにより、3本の直線辺部3a〜3cが屈曲部3d,3eを挟んだクランク形状に構成されている。この場合も、屈曲部3d,3eの屈曲角度は、「90度」である。   The first radiating element 2 is formed to have a length corresponding to one wavelength of a radio wave (5.8 GHz band radio wave) used in ETC communication, and is bent at two locations, thereby The straight side portions 2a to 2c are configured in a crank shape with the bent portions 2d and 2e sandwiched therebetween. In this case, the bending angle of the bent portions 2d and 2e is “90 degrees”. Similar to the first radiating element 2, the second radiating element 3 is formed in a length corresponding to one wavelength of a radio wave used in ETC communication, and is bent at two locations. The three straight side portions 3a to 3c are formed in a crank shape sandwiching the bent portions 3d and 3e. Also in this case, the bending angle of the bent portions 3d and 3e is “90 degrees”.

そして、第1の放射素子2は、その両端部が垂直ピン5,6に支持される格好で基板4から所定間隔を存して実装されており、また、第2の放射素子3は、その両端部が垂直ピン7,8に支持される格好で基板4から所定間隔を存して実装されている。尚、第1の放射素子2および第2の放射素子3の各々がクランク形状に構成されているのは、円偏波を発生させるためである。   The first radiating element 2 is mounted at a predetermined interval from the substrate 4 so that both ends thereof are supported by the vertical pins 5 and 6, and the second radiating element 3 is Both ends are mounted on the vertical pins 7 and 8 so as to be supported at a predetermined distance from the substrate 4. The reason why each of the first radiating element 2 and the second radiating element 3 is formed in a crank shape is to generate circularly polarized waves.

これら第1の放射素子2と第2の放射素子3とは、同一の形状をなし且つ図中点「O」を点対称中心として「180度」回転させた点対称な位置に実装されている。つまり、第1の放射素子2における直線辺部2aと第2の放射素子3における直線辺部3aとは平行な関係にあり、第1の放射素子2における直線辺部2bと第2の放射素子3における直線辺部3bとは平行な関係にあり、第1の放射素子2における直線辺部2cと第2の放射素子3における直線辺部3cとは平行な関係にある。尚、点「O」は、基板4の中心でもある。   The first radiating element 2 and the second radiating element 3 have the same shape and are mounted at point-symmetrical positions rotated by “180 degrees” about the point “O” in the figure as a point-symmetrical center. . In other words, the straight side 2a in the first radiating element 2 and the straight side 3a in the second radiating element 3 are in a parallel relationship, and the straight side 2b in the first radiating element 2 and the second radiating element 3 has a parallel relationship with the straight side 3b, and the straight side 2c of the first radiating element 2 and the straight side 3c of the second radiating element 3 have a parallel relationship. The point “O” is also the center of the substrate 4.

また、第1の放射素子2に接続されている垂直ピン5が基板4に接している点が給電点9とされており、さらに、第1の放射素子2に接続されている垂直ピン6と第2の放射素子3に接続されている垂直ピン7とは、マイクロストリップライン10で接続されている。   A point where the vertical pin 5 connected to the first radiating element 2 is in contact with the substrate 4 is a feeding point 9, and further, a vertical pin 6 connected to the first radiating element 2 and The vertical pin 7 connected to the second radiating element 3 is connected by a microstrip line 10.

次に、上記した構成の作用について、図2および図3を参照して説明する。上記した構成において、給電点9から第1の放射素子2に給電されることにより、アンテナ電流が第1の放射素子2に流れる。また、給電点9から第1の放射素子2およびマイクロストリップライン10を通じて第2の放射素子3に給電されることにより、アンテナ電流が第2の放射素子3に流れる。   Next, the effect | action of an above-described structure is demonstrated with reference to FIG. 2 and FIG. In the configuration described above, the antenna current flows to the first radiating element 2 by being fed from the feeding point 9 to the first radiating element 2. Further, power is supplied from the feeding point 9 to the second radiating element 3 through the first radiating element 2 and the microstrip line 10, whereby an antenna current flows to the second radiating element 3.

さて、この場合、第1の放射素子2と第2の放射素子3とが同一の形状をなし且つ点対称な位置に実装されているので、ある時間帯では、直線辺部2aに流れるアンテナ電流と直線辺部3aに流れるアンテナ電流とが平行に流れて強め合うことになり、また、直線辺部2bに流れるアンテナ電流と直線辺部3bに流れるアンテナ電流とが平行に流れて強め合うことになり、直線辺部2cに流れるアンテナ電流と直線辺部3cに流れるアンテナ電流とが平行に流れて強め合うことになる。その結果、第1の放射素子2と第2の放射素子3とがアレイアンテナを形成することになる。   In this case, since the first radiating element 2 and the second radiating element 3 have the same shape and are mounted in a point-symmetrical position, the antenna current flowing in the linear side portion 2a in a certain time zone. And the antenna current flowing in the straight side portion 3a flow in parallel and strengthen each other, and the antenna current flowing in the straight side portion 2b and the antenna current flowing in the straight side portion 3b flow in parallel and strengthen each other. Thus, the antenna current flowing through the straight side 2c and the antenna current flowing through the straight side 3c flow in parallel and strengthen each other. As a result, the first radiating element 2 and the second radiating element 3 form an array antenna.

ここで、発明者らは、第1の放射素子2における直線辺部2a〜2cの長さと第2の放射素子3における直線辺部3a〜3cの長さとの電波の指向性に対する影響を測定した。発明者らは、第1の放射素子2における直線辺部2a〜2cの長さと第2の放射素子3における直線辺部3a〜3cの長さとを、図2に示す値に変更しながら、各々の場合の電波の指向性を測定した。尚、図2中、「L11」〜「L13」は、それぞれ第1の放射素子2における直線辺部2a〜2cの長さであり、「L21」〜「L23」は、それぞれ第2の放射素子3における直線辺部3a〜3cの長さである。 Here, the inventors measured the influence on the radio wave directivity of the length of the straight side portions 2a to 2c in the first radiating element 2 and the length of the straight side portions 3a to 3c in the second radiating element 3. . The inventors changed the lengths of the straight side portions 2a to 2c in the first radiating element 2 and the lengths of the straight side portions 3a to 3c in the second radiating element 3 to values shown in FIG. The directivity of radio waves in the case of was measured. In FIG. 2, “L 11 ” to “L 13 ” are the lengths of the straight side portions 2 a to 2 c in the first radiating element 2, and “L 21 ” to “L 23 ” are This is the length of the straight side portions 3a to 3c in the second radiating element 3.

図2から明らかなように、第1の放射素子2における直線辺部2a〜2cの長さと第2の放射素子3における直線辺部3a〜3cの長さとを調整し、平行に流れるアンテナ電流の位相差を調整することにより、第1の放射素子2から放射される電波と第2の放射素子3から放射される電波との合成電波の指向性を所望の方向に制御することができる。つまり、ETC通信であれば、図3に示すように、電波の指向性を天頂方向から車両の進行方向(図3では左方向)に対して「約23度」だけ傾斜させた方向に制御することができる。尚、この場合、発明者らは、第1の放射素子2と第2の放射素子3との相対的な位置関係を固定して測定したが、第1の放射素子2と第2の放射素子3との相対的な位置関係を変更させることによっても、第1の放射素子2から放射される電波と第2の放射素子3から放射される電波との合成電波の指向性を所望の方向に制御することができる。   As apparent from FIG. 2, the length of the straight side portions 2a to 2c in the first radiating element 2 and the length of the straight side portions 3a to 3c in the second radiating element 3 are adjusted, and the antenna current flowing in parallel is adjusted. By adjusting the phase difference, the directivity of the combined radio wave of the radio wave radiated from the first radiating element 2 and the radio wave radiated from the second radiating element 3 can be controlled in a desired direction. That is, in the case of ETC communication, as shown in FIG. 3, the directivity of radio waves is controlled to a direction inclined by “about 23 degrees” with respect to the traveling direction of the vehicle (left direction in FIG. 3) from the zenith direction. be able to. In this case, the inventors measured with the relative positional relationship between the first radiating element 2 and the second radiating element 3 fixed, but the first radiating element 2 and the second radiating element were measured. 3 to change the directivity of the combined radio wave of the radio wave radiated from the first radiating element 2 and the radio wave radiated from the second radiating element 3 in a desired direction. Can be controlled.

以上に説明したように第1実施形態によれば、アンテナ装置1において、直線辺部2a〜2cと直線辺部3a〜3cとが平行になるように第1の放射素子2と第2の放射素子3とを基板4上に実装する構成としたので、それら直線辺部2a〜2c,3a〜3cに流れるアンテナ電流が平行に流れて強め合うことにより、第1の放射素子2と第2の放射素子3との間でアレイアンテナを形成させることができる。したがって、それら直線辺部の長さや相対的な位置関係を調整し、平行に流れるアンテナ電流の位相差を調整することにより、第1の放射素子2から放射される電波と第2の放射素子3から放射される電波との合成電波の指向性を制御することができ、これにより、装置全体が大型化することなく、電波の指向性を所望の方向に適切に制御することができる。   As described above, according to the first embodiment, in the antenna device 1, the first radiating element 2 and the second radiating element are arranged so that the straight side portions 2 a to 2 c and the straight side portions 3 a to 3 c are parallel to each other. Since the element 3 is mounted on the substrate 4, the antenna currents flowing through the straight side portions 2 a to 2 c and 3 a to 3 c flow in parallel and strengthen each other. An array antenna can be formed with the radiating element 3. Therefore, by adjusting the length and relative positional relationship of the straight side portions and adjusting the phase difference between the antenna currents flowing in parallel, the radio wave radiated from the first radiating element 2 and the second radiating element 3 are adjusted. The directivity of the combined radio wave with the radio wave radiated from the radio wave can be controlled, so that the radio wave directivity can be appropriately controlled in a desired direction without increasing the size of the entire apparatus.

また、この場合、第1の放射素子2と第2の放射素子3とを同一の形状により構成し且つ点対称な位置に実装する構成としたので、アンテナ電流が平行に流れる箇所を多くすることができ、第1の放射素子2と第2の放射素子3との間でアレイアンテナを効率良く形成させることができる。
さらに、この場合、第1の放射素子2と第2の放射素子3とをマイクロストリップライン10で接続する構成としたので、アンテナ電流を第1の放射素子2に流すための給電点とアンテナ電流を第2の放射素子3に流すための給電点とを別々に設ける必要をなくすことができ、構成を簡単にすることができる。
In this case, since the first radiating element 2 and the second radiating element 3 are configured in the same shape and mounted in a point-symmetrical position, the number of locations where the antenna current flows in parallel is increased. The array antenna can be efficiently formed between the first radiating element 2 and the second radiating element 3.
Further, in this case, since the first radiating element 2 and the second radiating element 3 are connected by the microstrip line 10, the feeding point and the antenna current for flowing the antenna current to the first radiating element 2 are used. It is possible to eliminate the need to separately provide a feeding point for flowing the current to the second radiating element 3, and the configuration can be simplified.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について、図4を参照して説明する。尚、上記した第1実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。第2実施形態では、アンテナ装置11は、上記した第1実施形態で説明した第1の放射素子2と第2の放射素子3とが誘電体12を介して基板4上に実装されている。この場合、第1の放射素子2と第2の放射素子3とを接続するマイクロストリップライン13は、誘電体12が基板4上に配設されている影響により、上記した第1実施形態で説明したマイクロストリップライン10とはパターン形状が異なって形成されている。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In addition, description is abbreviate | omitted about the same part as above-mentioned 1st Embodiment, and a different part is demonstrated. In the second embodiment, in the antenna device 11, the first radiating element 2 and the second radiating element 3 described in the first embodiment are mounted on the substrate 4 via the dielectric 12. In this case, the microstrip line 13 connecting the first radiating element 2 and the second radiating element 3 is described in the first embodiment because of the influence of the dielectric 12 disposed on the substrate 4. The microstrip line 10 has a different pattern shape.

以上に説明したように第2実施形態によれば、アンテナ装置11において、第1の放射素子2と第2の放射素子3とを誘電体12を介して基板4上に実装する構成としたので、誘電体12を介して実装する分、アンテナ性能を高めることができる。   As described above, according to the second embodiment, in the antenna device 11, the first radiating element 2 and the second radiating element 3 are mounted on the substrate 4 via the dielectric 12. The antenna performance can be improved by the amount of mounting via the dielectric 12.

(第3実施形態)
次に、本発明の第3実施形態について、図5を参照して説明する。尚、上記した第1実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。第3実施形態は、ETC通信に用いられる放射素子とGPS通信に用いられる放射素子とが同一の基板上に実装された複合アンテナ装置に適用している。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In addition, description is abbreviate | omitted about the same part as above-mentioned 1st Embodiment, and a different part is demonstrated. The third embodiment is applied to a composite antenna device in which a radiating element used for ETC communication and a radiating element used for GPS communication are mounted on the same substrate.

すなわち、第3実施形態では、複合アンテナ装置21は、上記した第1実施形態で説明した第1の放射素子2と第2の放射素子3とが基板4上に実装されていると共に、GPS通信に用いられる四辺形状の第3の放射素子22(本発明でいう別の放射素子)が誘電体23を介して基板4上に実装されて構成されている。この場合、四辺形状の第3の放射素子22は、基板4の中心で第1の放射素子2と第2の放射素子3との間のスペースに実装されている。   That is, in the third embodiment, the composite antenna device 21 includes the first radiating element 2 and the second radiating element 3 described in the first embodiment described above mounted on the substrate 4 and GPS communication. A quadrangular third radiating element 22 (another radiating element referred to in the present invention) used in the above is mounted on the substrate 4 via a dielectric 23. In this case, the quadrangular third radiating element 22 is mounted in the space between the first radiating element 2 and the second radiating element 3 at the center of the substrate 4.

以上に説明したように第3実施形態によれば、複合アンテナ装置21において、上記した第1実施形態で説明したETC通信に用いられる第1の放射素子2および第2の放射素子3とGPS通信に用いられる第3の放射素子22とを基板4上に実装する構成としたので、電波の指向性が異なる放射素子2,3,22を同一の基板4上に実装する場合に、これら放射素子2,3,22のいずれも傾斜させて実装することなく、それら放射素子2,3,22を簡単に実装することができ、しかも、それら放射素子2,3,22から放射される電波の指向性を適切に制御することができる。また、第1の放射素子2と第2の放射素子3との間のスペースを有効に利用することができ、装置全体を小型化することもできる。   As described above, according to the third embodiment, in the composite antenna device 21, the first radiating element 2 and the second radiating element 3 used in the ETC communication described in the first embodiment and the GPS communication. Since the third radiating element 22 used in the above is mounted on the substrate 4, when the radiating elements 2, 3, and 22 having different radio wave directivities are mounted on the same substrate 4, these radiating elements are used. The radiating elements 2, 3, and 22 can be easily mounted without tilting any of the radiating elements 2, 3, and 22, and the directivity of radio waves radiated from the radiating elements 2, 3, and 22 Gender can be controlled appropriately. In addition, the space between the first radiating element 2 and the second radiating element 3 can be used effectively, and the entire apparatus can be reduced in size.

(第4実施形態)
次に、本発明の第4実施形態について、図6を参照して説明する。尚、上記した第3実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。第4実施形態では、複合アンテナ装置31は、上記した第3実施形態で説明した第1の放射素子2、第2の放射素子3および第3の放射素子22が同一の誘電体32を介して基板4上に実装されている。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In addition, description is abbreviate | omitted about the same part as above-mentioned 3rd Embodiment, and a different part is demonstrated. In the fourth embodiment, the composite antenna device 31 includes the first radiating element 2, the second radiating element 3, and the third radiating element 22 described in the third embodiment via the same dielectric 32. It is mounted on the substrate 4.

以上に説明したように第4実施形態によれば、複合アンテナ装置31において、は第1の放射素子2、第2の放射素子3および第3の放射素子22を同一の誘電体32を介して基板4上に実装する構成としたので、誘電体32を介して実装する分、アンテナ性能を高めることができると共に、第1の放射素子2と第2の放射素子3とが実装される誘電体と第3の放射素子が実装される誘電体とを同一にして誘電体を共有することにより、部品点数を削減することができる。   As described above, according to the fourth embodiment, in the composite antenna device 31, the first radiating element 2, the second radiating element 3, and the third radiating element 22 are connected via the same dielectric 32. Since it is configured to be mounted on the substrate 4, the antenna performance can be improved by the amount of mounting via the dielectric 32, and the dielectric on which the first radiating element 2 and the second radiating element 3 are mounted. By sharing the dielectric with the same dielectric that mounts the third radiating element, the number of components can be reduced.

(その他の実施形態)
本発明は、上記した実施形態にのみ限定されるものではなく、以下のように変形または拡張することができる。
図7に示すように、アンテナ装置41において、第1の放射素子42および第2の放射素子43の各々が、1箇所で屈曲されている形状であっても良い。また、図8に示すように、アンテナ装置51において、第1の放射素子52および第2の放射素子53の各々が、3箇所で屈曲されている形状であっても良い。
各実施形態において、直線辺部が屈曲されている屈曲角度が「90度」以外の他の角度であっても良い。
電波の指向性を制御する放射素子の数が2本以上であっても良い。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be modified or expanded as follows.
As shown in FIG. 7, in the antenna device 41, each of the first radiating element 42 and the second radiating element 43 may be bent at one location. Further, as shown in FIG. 8, in the antenna device 51, each of the first radiating element 52 and the second radiating element 53 may be bent at three locations.
In each embodiment, the bending angle at which the straight side portion is bent may be an angle other than “90 degrees”.
The number of radiating elements that control the directivity of radio waves may be two or more.

本発明の第1実施形態を示す外観斜視図FIG. 1 is an external perspective view showing a first embodiment of the present invention. 直線辺部の長さと電波の指向性との関係を示す図Diagram showing the relationship between the length of the straight side and the directivity of radio waves 電波の指向性の変化を示す図Diagram showing changes in directivity of radio waves 本発明の第2実施形態を示す外観斜視図External perspective view showing a second embodiment of the present invention 本発明の第3実施形態を示す外観斜視図External perspective view showing a third embodiment of the present invention 本発明の第4実施形態を示す外観斜視図External perspective view showing a fourth embodiment of the present invention 本発明のその他の実施形態を示す外観斜視図External perspective view showing another embodiment of the present invention 図7相当図7 equivalent diagram

符号の説明Explanation of symbols

図面中、1はアンテナ装置、2は第1の放射素子(一の放射素子)、2a〜2cは直線辺部、2d,2eは屈曲部、3は第2の放射素子(他の放射素子)、3a〜3cは直線辺部、3d,3eは屈曲部、4は基板、10はマイクロストリップライン、11はアンテナ装置、12は誘電体、13はマイクロストリップライン、21は複合アンテナ装置、22は第3の放射素子(別の放射素子)、23は誘電体、31は複合アンテナ装置、32は誘電体、41はアンテナ装置、42は第1の放射素子、43は第2の放射素子、51はアンテナ装置、52は第1の放射素子、53は第2の放射素子である。

In the drawings, 1 is an antenna device, 2 is a first radiating element (one radiating element), 2a to 2c are straight side portions, 2d and 2e are bent portions, and 3 is a second radiating element (other radiating elements). 3a to 3c are straight side portions, 3d and 3e are bent portions, 4 is a substrate, 10 is a microstrip line, 11 is an antenna device, 12 is a dielectric, 13 is a microstrip line, 21 is a composite antenna device, and 22 is Third radiating element (another radiating element), 23 is a dielectric, 31 is a composite antenna device, 32 is a dielectric, 41 is an antenna device, 42 is a first radiating element, 43 is a second radiating element, 51 Is an antenna device, 52 is a first radiating element, and 53 is a second radiating element.

Claims (6)

各々が少なくとも2本の直線辺部が屈曲部を挟んで形成された複数の放射素子と、
前記複数の放射素子から放射される合成電波とは指向性が異なる電波を放射する別の放射素子とを備え、
前記複数の放射素子のうち一の放射素子における少なくとも1本の直線辺部と他の放射素子における少なくとも1本の直線辺部とが略平行になるように一の放射素子と他の放射素子とを基板上に実装すると共に、前記一の放射素子と前記他の放射素子とをマイクロストリップラインで接続し、前記略平行となっている直線辺部を流れるアンテナ電流の位相差を調整することにより、前記複数の放射素子から放射される合成電波の指向性を所望の方向に制御し、前記複数の放射素子と前記別の放射素子とを同一の基板上に実装したことを特徴とする複合アンテナ装置。
A plurality of radiating elements each formed with at least two straight sides sandwiching the bent portion ;
Another radiating element that radiates radio waves having different directivity from the synthetic radio wave radiated from the plurality of radiating elements,
At least one linear edge portion and the other as at least one linear edge portion are substantially parallel in the radiating element first radiating element and the other radiating element in one of the radiating elements of the plurality of radiating elements Is mounted on a substrate, the one radiating element and the other radiating element are connected by a microstrip line, and the phase difference of the antenna current flowing through the substantially parallel straight sides is adjusted. A composite antenna comprising: a plurality of radiating elements and the other radiating elements mounted on the same substrate, wherein directivity of the synthesized radio wave radiated from the plurality of radiating elements is controlled in a desired direction. apparatus.
請求項1に記載した複合アンテナ装置において、
一の放射素子と他の放射素子とを同一の形状により構成し且つ略点対称な位置に実装したことを特徴とする複合アンテナ装置。
The composite antenna device according to claim 1,
A composite antenna device, wherein one radiating element and another radiating element are configured in the same shape and mounted at substantially point-symmetrical positions.
請求項1または2に記載した複合アンテナ装置において、
複数の放射素子と別の放射素子とを同一の誘電体を介して同一の基板上に実装したことを特徴とする複合アンテナ装置。
In the composite antenna device according to claim 1 or 2 ,
A composite antenna device comprising a plurality of radiating elements and another radiating element mounted on the same substrate via the same dielectric .
請求項1ないしのいずれかに記載した複合アンテナ装置において、
別の放射素子を複数の放射素子のうち一の放射素子と他の放射素子との間に実装したことを特徴とする複合アンテナ装置。
The composite antenna device according to any one of claims 1 to 3,
A composite antenna device , wherein another radiating element is mounted between one radiating element and another radiating element among a plurality of radiating elements .
請求項2ないし4のいずれかに記載した複合アンテナ装置において、
別の放射素子を一の放射素子と他の放射素子とが略点対称となるときの点対称中心付近に実装したことを特徴とする複合アンテナ装置。
The composite antenna device according to any one of claims 2 to 4 ,
2. A composite antenna device , wherein another radiating element is mounted near the center of point symmetry when one radiating element and another radiating element are substantially point symmetric .
請求項2ないし5のいずれかに記載した複合アンテナ装置において、The composite antenna device according to any one of claims 2 to 5,
一の放射素子と他の放射素子とをクランク形状に構成したことを特徴とする複合アンテナ装置。A composite antenna device, wherein one radiating element and another radiating element are configured in a crank shape.
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