JP4777428B2 - アンテナ切替装置及び通信装置 - Google Patents

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Description

本発明は、複数の異なる周波数で同時に通信可能であると共に、複数のアンテナから受信信号強度に応じて無線回路に接続するアンテナを選択するアンテナ切替ダイバーシチ方式を採用した通信装置に用いられるアンテナ切替装置及び通信装置に関する。
複数のアンテナから、通信に用いるアンテナを選択するアンテナ切替ダイバーシチ方式を採用した通信装置に用いられるアンテナ切替装置として、例えば特許文献1には、非選択ブランチ終端条件切替回路が開示されている。
特許文献1に記載された非選択ブランチ終端条件切替回路は、時分割多元接続方式(各局が割り当てられた特定のタイムスロットのみに、信号を送信する通信方式)携帯無線機におけるアンテナ切替ダイバーシチ受信において、送受信アンテナを選択しているときに非選択ブランチ(受信用アンテナ)の最適終端条件を送信時と受信時にて切り替えるものである。
特許第3119642号明細書
しかしながら、上述の非選択ブランチ終端条件切替回路では、単独の周波数において非選択ブランチの終端条件を最適化するものであるため、複数の異なる周波数で同時通信した場合において、非選択ブランチのアンテナの終端条件を最適化することは困難である。したがって、非選択ブランチのアンテナと通信に使用されているアンテナとの相互結合により、アンテナ放射効率が低下してしまうという課題がある。
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであって、複数の異なる周波数での同時通信において、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することが可能なアンテナ切替装置及び通信装置を提供することを目的とする。
本発明は、第1に、複数の送受信回路を有し、複数の異なる周波数で同時に通信可能であると共に、複数のアンテナから受信信号強度に応じて前記複数の送受信回路の一に接続するアンテナを選択するアンテナ切替ダイバーシチ方式を採用した通信装置に用いられるアンテナ切替装置であって、前記複数の周波数の各々について所定の位相条件を満たすインピーダンスを有する終端回路と、前記複数のアンテナを切り替えて、前記複数の送受信回路の一に接続するアンテナを選択し、当該送受信回路に接続するアンテナ以外の非選択アンテナを前記終端回路に接続する切替回路とを備えるアンテナ切替装置が提供されるものである。
この構成により、複数の異なる周波数にて同時通信が行われているとき、非選択アンテナに接続された終端回路は、各々の周波数において所定の位相条件を満たすインピーダンスを有することにより終端条件を最適化することが可能であるので、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
本発明は、第2に、上記1に記載のアンテナ切替装置であって、前記終端回路は、並列インダクタンス素子と直列キャパシタンス素子とのうちの少なくとも一方、及び、直列インダクタンス素子と並列キャパシタンス素子とのうちの少なくとも一方を有するアンテナ切替装置が提供されるものである。
この構成により、比較的低い周波数におけるインピーダンスは、並列インダクタンス素子と直列キャパシタンス素子のうちの少なくとも一方を用いて、比較的高い周波数におけるインピーダンスは、直列インダクタンス素子と並列キャパシタンス素子とのうちの少なくとも一方を用いて設定することができる。
本発明は、第3に、上記第1に記載のアンテナ切替装置であって、前記終端回路は、可変インダクタンス素子及び可変キャパシタンス素子を有するアンテナ切替装置が提供されるものである。
この構成により、終端回路のインピーダンスを調整することが可能となるので、通信に使用されている周波数に応じて終端条件を最適化することができる。
本発明は、第4に、上記第3に記載のアンテナ切替装置であって、前記終端回路の可変インダクタンス素子及び可変キャパシタンス素子の定数を、通信に使用されている周波数に応じて制御する制御回路を更に備えるアンテナ切替装置が提供されるものである。
この構成により、通信に使用されている周波数に応じて、終端回路の可変インダクタンス素子及び可変キャパシタンス素子の定数を制御して、通信に使用されている周波数に応じて終端条件を最適化することができる。
本発明は、第5に、上記第1ないし第4のいずれかに記載のアンテナ切替装置を備えた通信装置が提供されるものである。
この構成により、複数の異なる周波数にて同時通信が行われているとき、非選択アンテナに接続された終端回路は、各々の周波数において所定の位相条件を満たすインピーダンスを有することにより終端条件を最適化することが可能であるので、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
本発明によれば、複数の異なる周波数での同時通信において、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することが可能なアンテナ切替装置及び通信装置を提供することができる。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係るアンテナ切替装置を含む通信装置の主要な構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施形態の通信装置は、アンテナ11a,11bと、整合回路12a,12bと、終端回路13a,13bと、切替回路14と、送受信回路17と、制御回路18とを有し、アンテナ11a,11bから受信信号強度に応じて送受信回路17に接続するアンテナを選択するアンテナ切替ダイバーシチ方式が採用されている。なお、本実施形態では、送受信回路17は、アンテナ11a,11bを通じて、周波数f1にて通信を行うものとする。
さらに、本実施形態の通信装置は、アンテナ1と、整合回路2と、送受信回路3とを有する。なお、本実施形態では、送受信回路3は、アンテナ1を通じて、周波数f1とは異なる周波数f2にて通信を行うものとする。このようにして、本実施形態の通信装置は、複数の異なる周波数f1、f2で同時に通信可能なものである。
整合回路12a,12bは各々、アンテナ11a,11bと送受信回路17との間のインピーダンスの整合を取る。
終端回路13a,13bは、通信装置で同時通信に用いられる周波数f1,f2の各々について所定の位相条件を満たすインピーダンスを有する。すなわち、終端回路13a,13bは、周波数f1,f2の2周波共用の終端回路である。なお、終端回路13a,13bは同様の構成を有するものであり、これらを区別して説明する必要がないときは、終端回路13として説明する。
図2は、本発明の第1の実施形態に係る終端回路の構成の一例を示す回路図である。図2に示すように、終端回路13は、並列インダクタンス素子131、直列キャパシタンス素子132、並列キャパシタンス素子133、直列インダクタンス素子134を有する。なお、終端回路13は、必ずしもこれら全ての素子を有する必要はなく、並列インダクタンス素子131と直列キャパシタンス素子132とのうちの少なくとも一方、並列キャパシタンス素子133と直列インダクタンス素子134とのうちの少なくとも一方を有していればよい。
一般的に、周波数fにおけるインダクタンスL、キャパシタンスCのリアクタンスは、並列インダクタンス素子131において1/(2πfL)、直列キャパシタンス素子132において1/(2πfC)、並列キャパシタンス素子133において2πfC、直列インダクタンス素子134において2πfLであることが知られている。
ここで、異なる周波数f1、f2の関係をf1<f2とすると、終端回路13全体の位相には、並列インダクタンス素子131および直列キャパシタンス素子132の位相が低い周波数f1において大きく寄与し、並列キャパシタンス素子133および直列インダクタンス素子134の位相が高い周波数f2において大きく寄与することが分かる。
このため、周波数f1で動作する選択アンテナ(アンテナ11a又は11b)に対する非選択アンテナ(アンテナ11b又は11a)の位相条件は、主として並列インダクタンス素子131および直列キャパシタンス素子132の組み合わせから構成し、周波数f2で動作するアンテナ1に対する非選択アンテナの位相条件は、主として並列キャパシタンス素子133および直列インダクタンス素子134の組み合わせから構成することで終端回路16のインダクタンスを設定することができる。
以下に上記手法を基に構成した終端回路13の例を、図3〜図8を参照して説明する。ここで、周波数f1は800MHz、周波数f2は2GHzとしてチューニングを行っている。
図3は、本発明の第1の実施形態における第1の終端条件を説明する図である。第1の終端条件は、図3のスミスチャートにより示されるように、周波数f1においてj50Ω、周波数f2において−j50Ωである。
図4は、本発明の第1の実施形態における第1の終端条件を満たす終端回路の構成の一例を示す回路図である。図4に示すように、第1の終端条件を満たす終端回路13の一例としては、16.5pFの直列キャパシタンス素子132と、2.7pFの並列キャパシタンス素子133と、6.7nHの直列インダクタンス素子134とを有するものである。これにより、終端回路13は、第1の終端条件を満たすインピーダンス、すなわち周波数f1においてj50Ωのインピーダンス、周波数f2において−j50Ωのインピーダンスを有する。
図5は、本発明の第1の実施形態における第2の終端条件を説明する図である。第2の終端条件は、図5のスミスチャートにより示されるように、周波数f1において−j50Ω、周波数f2においてj50Ωである。
図6は、本発明の第1の実施形態における第2の終端条件を満たす終端回路の構成の一例を示す回路図である。図6に示すように、第2の終端条件を満たす終端回路13の一例としては、2.8pFの直列キャパシタンス素子132と、0.5pFの並列キャパシタンス素子133と、4.2nHの直列インダクタンス素子134とを有するものである。これにより、終端回路13は、第2の終端条件を満たすインピーダンス、すなわち周波数f1において−j50Ωのインピーダンス、周波数f2においてj50Ωのインピーダンスを有する。
図7は、本発明の第1の実施形態における第3の終端条件を説明する図である。第3の終端条件は、図7のスミスチャートにより示されるように、周波数f1,f2の両方においてj25Ωである。
図8は、本発明の第1の実施形態における第3の終端条件を満たす終端回路の構成の一例を示す回路図である。図8に示すように、第3の終端条件を満たす終端回路13の一例としては、4.2nHの並列インダクタンス素子131と、1pFの直列キャパシタンス素子132と、10.1nHの直列インダクタンス素子134とを有するものである。これにより、終端回路13は、第3の終端条件を満たすインピーダンス、すなわち周波数f1,f2においてj25Ωのインピーダンスを有する。
上記の3つの例のように、終端回路13は、非選択アンテナ(アンテナ11a又は11b)が、異なる周波数f1,f2で同時通信を行っている各々のアンテナ(アンテナ11b又は11a、及び、アンテナ1)に対して所望の位相に調整することにより、終端条件を最適化することができるため、非選択アンテナと通信に使用されているアンテナとの相互結合により、通信に使用されているアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
切替回路14は、アンテナ切替スイッチ15と、終端回路切替スイッチ16a,16bとを有し、制御回路18により出力された制御信号に基づいて複数のアンテナ11a,11bを切り替えて送受信回路17に接続するアンテナを選択し、送受信回路17に接続するアンテナ以外の非選択アンテナを終端回路13に接続するものである。
アンテナ切替スイッチ15は、制御回路18からの制御信号に基づいて整合回路12a,12bのいずれか一方を切り替えて送受信回路17に接続することにより、通信に使用するアンテナを選択する。終端回路切替スイッチ16a,16bは、制御回路18からの制御信号に基づいて、整合回路12a,12bと終端回路13a,13bとの間の接続/非接続をそれぞれ切り替える。アンテナ切替スイッチ15によって送受信回路17と接続された終端回路切替スイッチ16は、整合回路と終端回路との間を接続せず、アンテナ切替スイッチ15によって送受信回路17と接続されない終端回路切替スイッチ16は、整合回路と終端回路との間を接続する。
送受信回路17は、アンテナ11a,11bのうち、切替回路14を介して接続されたアンテナを介して基地局装置等の通信相手と送受信を行う。制御回路18は、送受信回路17にて受信した信号から受信信号強度を検出し、その受信信号強度に応じてアンテナ11a,11bのいずれか一方を選択する切替信号を、切替回路14のアンテナ切替スイッチ15及び終端回路切替スイッチ16a,16bへ出力する。
このように構成された本実施形態のアンテナ切替装置の動作について説明する。以下の説明では、一例として、制御回路18は、切替回路14を制御して、送受信回路17と接続するアンテナとして、アンテナ11aを選択、アンテナ11bを非選択する場合に関して説明する。
図1に示すように、選択アンテナであるアンテナ11aは、制御回路18からの制御信号に基づいて終端回路切替スイッチ16aが開、アンテナ切替スイッチ15が閉となって、送受信回路17に接続されることにより、周波数f1での通信が行われている。一方、非選択アンテナであるアンテナ11bは、終端回路切替スイッチ16bが閉、アンテナ切替スイッチ15が開となって、終端回路13bに接続されている。アンテナ1は、整合回路2を経由して送受信回路3に接続されることにより、周波数f2での通信が行われている。
このとき、非選択アンテナ11bは、その終端が2周波共用の終端回路13bにより、周波数f1で動作する選択アンテナ11aおよび周波数f2で動作するアンテナ1に対して最適な位相に調整されるため、非選択アンテナ11bと選択アンテナ11aとのアンテナ間結合および非選択アンテナ11bとアンテナ1とのアンテナ間結合が低減し、通信を行っているアンテナ11aおよびアンテナ1のアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
このような本発明の第1の実施形態によれば、複数の異なる周波数にて同時通信が行われているとき、非選択アンテナに接続された終端回路は、各々の周波数において所定の位相条件を満たすインピーダンスを有することにより終端条件を最適化することが可能であるので、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
(第2の実施形態)
図9は、本発明の第2の実施形態に係るアンテナ切替装置を含む通信装置の主要な構成を示すブロック図であり、図10は、本発明の第2の実施形態に係る終端回路の構成の一例を示す回路図である。図9において、第1の実施形態で説明した図1と重複する部分については同一の符号を付す。
図9に示すように、本実施形態の通信装置は、アンテナ21a,21bと、整合回路22a,22bと、終端回路23a,23bと、切替回路14と、2周波共用送受信回路27と、制御回路28とを有する。なお、終端回路23a,23bは同様の構成を有するものであり、これらを区別して説明する必要がないときは、終端回路23として説明する。
アンテナ21a,21b及び2周波共用送受信回路27は、異なる2つの周波数において共用可能なものである。なお、本実施形態では、2周波共用送受信回路27は、アンテナ21a,21bを通じて、周波数f1,f3のいずれかを選択して通信を行うものとする。
さらに、第1の実施形態と同様に、本実施形態の通信装置は、アンテナ1と、整合回路2と、送受信回路3とを有し、周波数f2にて通信を行うものとする。このようにして、本実施形態の通信装置は、複数の異なる周波数f1とf2とで、又は、周波数f1とf3とで同時に通信可能なものである。
制御回路28は、切替回路14に対する制御信号のほか、2周波共用送受信回路27にて通信を行っている周波数(周波数f1又はf3)に応じて、終端回路23a,23bに対して制御信号を出力する。
終端回路23は、周波数f1又はf3で動作する選択アンテナ(アンテナ21a又は21b)、及び周波数f2で動作するアンテナ1に対する非選択アンテナ(アンテナ21a又は21b)の位相条件を最適化するものである。
図10に示すように、終端回路23は、インダクタンスの値が可変な並列可変インダクタンス素子231、キャパシタンスの値が可変な直列可変キャパシタンス素子232、インダクタンスの値が可変な並列可変キャパシタンス素子233、キャパシタンスの値が直列可変インダクタンス素子234を有する。なお、終端回路23は、必ずしもこれら全ての素子を有する必要はなく、並列可変インダクタンス素子231と直列可変キャパシタンス素子232とのうちの少なくとも一方、並列可変キャパシタンス素子233と直列可変インダクタンス素子234とのうちの少なくとも一方を有していればよい。
これにより、終端回路23における可変インピーダンス素子及び可変キャパシタンス素子は、制御回路28により出力される、2周波共用送受信回路27において通信が行われている周波数f1又はf3に応じた制御信号に基づいてそのインピーダンス、キャパシタンスの値が設定される。
なお、終端回路23の各素子の定数は、第1の実施形態において記載した手法を用いることにより決定を行い、周波数f1および周波数f2での通信時、周波数f2および周波数f3での通信時に応じて切り替えられる。
このように構成された本実施形態のアンテナ切替装置の動作について説明する。以下の説明では、一例として、制御回路28は、切替回路14を制御して、2周波共用送受信回路27と接続するアンテナとして、アンテナ21aを選択、アンテナ21bを非選択する場合に関して説明する。
図9に示すように、選択アンテナであるアンテナ21aは、制御回路28からの制御信号に基づいて、終端回路切替スイッチ16aが開、アンテナ切替スイッチ15が閉となって、2周波共用送受信回路27に接続されることにより、通信が行われている。一方、非選択アンテナであるアンテナ21bは、終端回路切替スイッチ16bが閉、アンテナ切替スイッチ15が開となって、終端回路23bに接続されている。アンテナ1は、整合回路2を経由して送受信回路3に接続されることにより、周波数f2での通信が行われている。
2周波共用送受信回路27が周波数f1で通信を行っているときは、選択アンテナ21aが周波数f1、アンテナ1が周波数f2にて動作している。制御回路28は、2周波共用送受信回路27において通信に使用されている周波数f1に応じて終端回路23bの素子の定数を制御する。そして、制御回路28による制御により、終端回路23bの各可変素子の定数は、周波数f1及び周波数f2の各々において、所望の終端条件を満たす定数が設定される。すなわち、終端回路23bは、周波数f1及び周波数f2の2周波共用の終端回路として機能する。
したがって、非選択アンテナ21bは、その終端が周波数f1及び周波数f2の2周波共用の終端回路23bにより、周波数f1で動作する選択アンテナ21aおよび周波数f2で動作するアンテナ1に対して最適な位相に調整されるため、非選択アンテナ21bと選択アンテナ21aとのアンテナ間結合および非選択アンテナ21bとアンテナ1とのアンテナ間結合が低減し、通信を行っているアンテナ21aおよびアンテナ1のアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
2周波共用送受信回路27が周波数f3で通信を行っているときは、選択アンテナ21aが周波数f3、アンテナ1が周波数f2にて動作している。制御回路28は、2周波共用送受信回路27において通信に使用されている周波数f3に応じて終端回路23bの素子の定数を制御する。そして、制御回路28による制御により、終端回路23bの各可変素子の定数は、周波数f3及び周波数f2の各々において、所望の終端条件を満たす定数が設定される。すなわち、終端回路23bは、周波数f3及び周波数f2の2周波共用の終端回路として機能する。
したがって、非選択アンテナ21bは、その終端が周波数f3及び周波数f2の2周波共用の終端回路23bにより、周波数f3で動作する選択アンテナ21aおよび周波数f2で動作するアンテナ1に対して最適な位相に調整されるため、非選択アンテナ21bと選択アンテナ21aとのアンテナ間結合および非選択アンテナ21bとアンテナ1とのアンテナ間結合が低減し、通信を行っているアンテナ21aおよびアンテナ1のアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
このような本発明の第2の実施形態によれば、同時通信を行う周波数が切り替えられたとしても、非選択アンテナに接続された終端回路は、通信に使用されている周波数に応じて所定の位相条件を満たすインピーダンスを有することにより、終端条件を最適化することが可能であるので、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
(第3の実施形態)
図11は、本発明の第3の実施形態に係るアンテナ切替装置を含む通信装置の主要な構成を示すブロック図であり、図12は、本発明の第3の実施形態に係る終端回路の構成の一例を示す回路図である。図11において、第1の実施形態で説明した図1と重複する部分については同一の符号を付す。
図11に示すように、本実施形態の通信装置は、アンテナ31a,31bと、整合回路32a,32bと、終端回路33a,33bと、切替回路14と、多周波共用送受信回路37と、制御回路18とを有する。なお、終端回路33a,33bは同様の構成を有するものであり、これらを区別して説明する必要がないときは、終端回路33として説明する。
アンテナ31a,31b及び多周波共用送受信回路37は、異なる(n−1)個の周波数(nは3以上の整数)において共用可能なものである。なお、本実施形態では、多周波共用送受信回路37は、アンテナ31a,31bを通じて、周波数f1,f2,・・・f(n−1)を用いて同時に通信を行うものとする。
さらに、第1の実施形態と同様に、本実施形態の通信装置は、アンテナ1と、整合回路2と、送受信回路3とを有する。なお、本実施形態では、送受信回路3は、周波数fnにて通信を行うものとする。このようにして、本実施形態の通信装置は、n個の異なる周波数f1〜fnで同時に通信可能なものである。
終端回路33a,33bは、通信装置で同時通信に用いられる周波数f1〜fnの各々について所定の位相条件を満たすインピーダンスを有する。すなわち、終端回路33a,33bは、周波数f1〜fnのn周波共用の終端回路である。なお、終端回路33a,33bは同様の構成を有するものであり、これらを区別して説明する必要がないときは、終端回路33として説明する。
図12に示すように、終端回路33は、並列インダクタンス素子331、直列キャパシタンス素子332、並列キャパシタンス素子333、直列インダクタンス素子334を有する。更に、必要に応じて直列インダクタンス素子334の後段にも直列又は並列にインダクタンス素子又はキャパシタンス素子が接続される。なお、終端回路33は、少なくともn個の素子を有する。
これにより、非選択アンテナ(アンテナ31a又は31b)が、異なる周波数f1〜fnで同時通信を行っている各々のアンテナ(アンテナ31b又は31a、及び、アンテナ1)に対して所望の位相に調整することにより、終端条件を最適化することができるため、非選択アンテナと通信に使用されているアンテナとの相互結合により、通信に使用されているアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
このような本発明の第3の実施形態によれば、複数の異なる周波数にて同時通信が行われているとき、非選択アンテナに接続された終端回路は、各々の周波数において所定の位相条件を満たすインピーダンスを有することにより終端条件を最適化することが可能であるので、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる。
なお、本実施の第1〜第3の形態では、2系統の送受信回路で動作する通信システムに関して説明を行ったが、異なる2つの周波数で同時通信を行う通信システムであれば、これに限るものではない。また、終端回路は、固定リアクタンス素子と可変リアクタンス素子とを組み合わせて構成してもよい。
本発明のアンテナ切替装置及び通信装置は、複数の異なる周波数での同時通信において、アンテナ間結合によるアンテナ特性の劣化を抑制することが可能な効果を有し、携帯無線機等に有用である。
本発明の第1の実施形態に係るアンテナ切替装置を含む通信装置の主要な構成を示すブロック図 本発明の第1の実施形態に係る終端回路の構成の一例を示す回路図 本発明の第1の実施形態における第1の終端条件を説明する図 本発明の第1の実施形態における第1の終端条件を満たす終端回路の構成の一例を示す回路図 本発明の第1の実施形態における第2の終端条件を説明する図 本発明の第1の実施形態における第2の終端条件を満たす終端回路の構成の一例を示す回路図 本発明の第1の実施形態における第3の終端条件を説明する図 本発明の第1の実施形態における第3の終端条件を満たす終端回路の構成の一例を示す回路図 本発明の第2の実施形態に係るアンテナ切替装置を含む通信装置の主要な構成を示すブロック図 本発明の第2の実施形態に係る終端回路の構成の一例を示す回路図 本発明の第3の実施形態に係るアンテナ切替装置を含む通信装置の主要な構成を示すブロック図 本発明の第3の実施形態に係る終端回路の構成の一例を示す回路図
符号の説明
1,11a,11b,21a,21b,31a,31b アンテナ
2,12a,12b,22a,22b,32a,32b 整合回路
3,17 送受信回路
13,13a,13b,23,23a,23b,33,33a,33b 終端回路
14 切替回路
15 アンテナ切替スイッチ
16,16a,16b 終端回路切替スイッチ
18 制御回路
27 2周波共用送受信回路
28 制御回路
37 多周波共用送受信回路
131,134,331,334 インダクタンス素子
132,133,332,333 キャパシタンス素子
231,234 可変インダクタンス素子
232,233 可変キャパシタンス素子

Claims (5)

  1. 複数の送受信回路を有し、複数の異なる周波数で同時に通信可能であると共に、複数のアンテナから受信信号強度に応じて前記複数の送受信回路の一に接続するアンテナを選択するアンテナ切替ダイバーシチ方式を採用した通信装置に用いられるアンテナ切替装置であって、
    前記複数の周波数の各々について所定の位相条件を満たすインピーダンスを有する終端回路と、
    前記複数のアンテナを切り替えて、前記複数の送受信回路の一に接続するアンテナを選択し、当該送受信回路に接続するアンテナ以外の非選択アンテナを前記終端回路に接続する切替回路と
    を備えるアンテナ切替装置。
  2. 請求項1に記載のアンテナ切替装置であって、
    前記終端回路は、並列キャパシタンス素子及び直列インダクタンス素子のうちの少なくとも一方、及び、直列キャパシタンス素子及び並列インダクタンス素子のうちの少なくとも一方を有するアンテナ切替装置。
  3. 請求項1または請求項2に記載のアンテナ切替装置であって、
    前記終端回路は、可変インダクタンス素子及び可変キャパシタンス素子を有するアンテナ切替装置。
  4. 請求項3に記載のアンテナ切替装置であって、
    前記終端回路の可変インダクタンス素子及び可変キャパシタンス素子の定数を、通信に使用されている周波数に応じて制御する制御回路を更に備えるアンテナ切替装置。
  5. 請求項1ないし4のいずれか一項に記載のアンテナ切替装置を備えた通信装置。
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