JP5526932B2 - ANTENNA MODULE, ANTENNA DEVICE, AND MOBILE COMMUNICATION TERMINAL - Google Patents

ANTENNA MODULE, ANTENNA DEVICE, AND MOBILE COMMUNICATION TERMINAL Download PDF

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Description

この発明は、相手側機器と電磁界信号を介して通信するRFIDシステムや短距離無線通信システムに用いられる、アンテナモジュール、アンテナ装置及び移動体通信端末に関するものである。   The present invention relates to an antenna module, an antenna device, and a mobile communication terminal used in an RFID system or a short-range wireless communication system that communicates with a counterpart device via an electromagnetic field signal.

近年、物品や情報の管理システムとして、誘導磁界を発生するリーダ/ライタとRFIDタグ等の無線デバイスとを電磁界を利用した非接触方式で通信し、所定の情報や電力の送受信を行うRFIDシステムが開発されている。   2. Description of the Related Art In recent years, as an article and information management system, an RFID system that communicates a reader / writer that generates an induced magnetic field and a wireless device such as an RFID tag in a contactless manner using an electromagnetic field, and transmits and receives predetermined information and power Has been developed.

例えば特許文献1に開示されているように、無線デバイスに用いられるアンテナモジュールとして、渦巻き状に巻回されたループ状アンテナに、アンテナループ面の一方側に平板状の磁性部材を貼りつけたHF帯のアンテナモジュールがある。   For example, as disclosed in Patent Document 1, as an antenna module used for a wireless device, an HF in which a flat plate-like magnetic member is attached to one side of an antenna loop surface to a loop antenna wound in a spiral shape. There is a band antenna module.

図1は特許文献1に示されているメモリICタグ20の分解斜視図である。図1において、メモリICタグ20は、補強板3ABの下面に感圧性接着フィルム3ACを介して磁気吸収板21の一面を貼り付けると共に、磁気吸収板21の他面に感圧性接着フィルム22を介して剥離紙3ADを剥離自在に貼り付けられている。   FIG. 1 is an exploded perspective view of a memory IC tag 20 disclosed in Patent Document 1. FIG. In FIG. 1, the memory IC tag 20 has one surface of a magnetic absorption plate 21 attached to the lower surface of a reinforcing plate 3AB via a pressure sensitive adhesive film 3AC, and the other surface of the magnetic absorption plate 21 via a pressure sensitive adhesive film 22. The release paper 3AD is pasted so as to be peeled off.

このようにループ状アンテナのループ面にシート状の磁性部材を貼りつけることによって、周囲の金属物品による誘導磁界の乱れを抑え、リーダ/ライタとの通信を安定化しようとするものである。   Thus, by sticking the sheet-like magnetic member to the loop surface of the loop-shaped antenna, disturbance of the induction magnetic field caused by the surrounding metal article is suppressed, and communication with the reader / writer is stabilized.

特開2000−113142号公報JP 2000-113142 A

こうしたアンテナモジュールにおいて、通信可能距離(読取距離)を大きくするためには、アンテナサイズを大型化する必要がある。たとえば、携帯電話機等の移動体通信端末は、小型化、多機能化が要求されており、アンテナを配置できるスペースは限られている。   In such an antenna module, in order to increase the communicable distance (reading distance), it is necessary to increase the antenna size. For example, mobile communication terminals such as mobile phones are required to be smaller and more multifunctional, and the space where antennas can be placed is limited.

そこで、この発明の目的は、アンテナサイズを大型化することなく、通信可能距離を大きくしたアンテナモジュール、アンテナ装置及び移動体通信端末を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide an antenna module, an antenna device, and a mobile communication terminal in which the communicable distance is increased without increasing the antenna size.

本願に係るアンテナモジュールは、別途設けられた平面アンテナを放射板として機能させるためのアンテナモジュールであって、巻回中心部をコイル開口部とするループ状または渦巻き状のコイル導体を有する給電アンテナと、前記給電アンテナと結合するブースターアンテナとを備え、前記ブースターアンテナは、導体で構成され、前記コイル導体に結合する第1結合領域と、該第1結合領域に接続された第2結合領域を有する。 An antenna module according to the present application is an antenna module for causing a separately provided planar antenna to function as a radiation plate, and includes a feeding antenna having a looped or spiral coil conductor having a winding center as a coil opening. , e Bei a booster antenna that binds to said radiating antenna, the booster antenna is composed of a conductor, a first coupling region for coupling to the coil conductor, a second coupling region coupled to the first binding region Have.

また、本願に係るアンテナ装置は、前記アンテナモジュールと、このアンテナモジュールのブースターアンテナと結合する平面アンテナとを備える。   The antenna device according to the present application includes the antenna module and a planar antenna coupled to the booster antenna of the antenna module.

また、本願に係る移動体通信端末は、前記アンテナ装置が移動体通信端末に備えられて構成される。   Moreover, the mobile communication terminal according to the present application is configured such that the antenna device is provided in the mobile communication terminal.

この発明によれば、磁界の放射領域が広く、通信可能距離が大きな小型のアンテナモジュール、アンテナ装置及び移動体端末が得られる。   According to the present invention, it is possible to obtain a small antenna module, antenna device, and mobile terminal having a wide magnetic field radiation area and a large communicable distance.

特許文献1に示されているメモリICタグの分解斜視図である。10 is an exploded perspective view of a memory IC tag disclosed in Patent Document 1. FIG. 図2(A)は第1の実施形態に係るアンテナモジュール81の斜視図、図2(B)はアンテナモジュール81の分解斜視図である。2A is a perspective view of the antenna module 81 according to the first embodiment, and FIG. 2B is an exploded perspective view of the antenna module 81. 図3(A)は、図2(A),図2(B)に示したアンテナモジュールのコイル導体31A,31Bが発生する磁束の様子を模式的に表す図である。図3(B)は、図2(A),図2(B)に示したアンテナモジュール81において、ブースターアンテナ2に流れる誘導電流の様子を示す図である。FIG. 3A is a diagram schematically showing the state of magnetic flux generated by the coil conductors 31A and 31B of the antenna module shown in FIGS. 2A and 2B. FIG. 3B is a diagram illustrating a state of an induced current flowing through the booster antenna 2 in the antenna module 81 illustrated in FIGS. 2A and 2B. 図4(A)は、第1の実施形態で示したアンテナモジュール81を備えた、第2の実施形態に係るアンテナ装置101の平面図、図4(B)はその部分拡大図である。FIG. 4A is a plan view of the antenna device 101 according to the second embodiment provided with the antenna module 81 shown in the first embodiment, and FIG. 4B is a partially enlarged view thereof. 図4(A),図4(B)に示したアンテナ装置101において、ブースターアンテナ2と平面アンテナ5とに流れる誘導電流の様子を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a state of an induced current flowing through the booster antenna 2 and the planar antenna 5 in the antenna device 101 shown in FIGS. 4 (A) and 4 (B). 第3の実施形態に係るアンテナモジュール82の平面図である。It is a top view of the antenna module 82 which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施形態に係るアンテナモジュール83の平面図である。It is a top view of the antenna module 83 which concerns on 4th Embodiment. 第5の実施形態に係るアンテナ装置102の平面図である。It is a top view of the antenna apparatus 102 which concerns on 5th Embodiment.

《第1の実施形態》
第1の実施形態に係るアンテナモジュールについて図2・図3を参照して説明する。
図2(A)は第1の実施形態に係るアンテナモジュール81の斜視図、図2(B)はアンテナモジュール81の分解斜視図である。
<< First Embodiment >>
The antenna module according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.
2A is a perspective view of the antenna module 81 according to the first embodiment, and FIG. 2B is an exploded perspective view of the antenna module 81.

本実施形態に係るアンテナモジュールは、例えば、Felica(登録商標)などのNFC(NearField Communication:近距離通信)に用いられ、中心周波数13.56MHzのHF帯を利用する。   The antenna module according to the present embodiment is used for NFC (Near Field Communication) such as Felica (registered trademark) and uses an HF band with a center frequency of 13.56 MHz.

図2(A)に示すアンテナモジュール81は、誘電体または磁性体の積層基材34の内部にコイル導体を備え、そのコイル導体に導通する接続部(端子)32A,32B、及びブースターアンテナ2を備えている。   An antenna module 81 shown in FIG. 2A includes a coil conductor inside a dielectric or magnetic laminated base material 34, and includes connection portions (terminals) 32A and 32B and a booster antenna 2 that are electrically connected to the coil conductor. I have.

前記積層基材34は、図2(B)に示すように、基材34A,34B,34Cの積層体である。基材34A,34B,34Cのそれぞれには各種導体が形成されている。基材34Aには、中央部がコイル開口部CWである矩形の渦巻き(スパイラル)状のコイル導体31A及び引き出し線33Cが形成されている。基材34Bには、矩形の渦巻き(スパイラル)状のコイル導体31B、引き出し線33A,33B、及び接続部32A,32Bがそれぞれ形成されている。   As shown in FIG. 2B, the laminated base material 34 is a laminated body of base materials 34A, 34B, and 34C. Various conductors are formed on each of the base materials 34A, 34B, and 34C. The base material 34A is formed with a rectangular spiral coil conductor 31A and a lead wire 33C whose central part is a coil opening CW. A rectangular spiral coil conductor 31B, lead wires 33A and 33B, and connection portions 32A and 32B are formed on the base material 34B.

基材34Bにはビア電極31Va,31Vbが形成されていている。この構造により、接続部32A→引き出し線33A→33C→コイル導体31A→31B→引き出し線33B→接続部32Bの順に接続されることになる。そして、コイル導体31A,31Bが給電アンテナ4を構成する。
このように、同一平面にコイル導体31A、31Bが複数回巻回されることによって、給電アンテナ4から強い磁界が生じる。
Via electrodes 31Va and 31Vb are formed on the base material 34B. With this structure, the connection portion 32A, the lead wire 33A, 33C, the coil conductor 31A, 31B, the lead wire 33B, and the connection portion 32B are connected in this order. The coil conductors 31 </ b> A and 31 </ b> B constitute the power feeding antenna 4.
Thus, a strong magnetic field is generated from the feeding antenna 4 by winding the coil conductors 31A and 31B a plurality of times on the same plane.

基材34Cには“C”字型の導体膜からなるブースターアンテナ2が形成されている。このブースターアンテナ2はコイル導体31A,31Bに結合する第1結合領域CF1と、第1結合領域CF1に接続された(連続する)第2結合領域CF2を有する。   A booster antenna 2 made of a “C” -shaped conductor film is formed on the base material 34C. The booster antenna 2 has a first coupling region CF1 coupled to the coil conductors 31A and 31B and a second coupling region CF2 connected (continuous) to the first coupling region CF1.

ブースターアンテナ2の第1結合領域CF1は、平面視でコイル導体31A,31Bの一部と重なる導体領域と、コイル開口部CWと重なる導体開口部(非導体領域)CAと、前記導体領域の外縁と前記導体開口部との間を連接するスリット部SLとを有する。   The first coupling region CF1 of the booster antenna 2 includes a conductor region that overlaps part of the coil conductors 31A and 31B in a plan view, a conductor opening (non-conductor region) CA that overlaps the coil opening CW, and an outer edge of the conductor region. And a slit portion SL connecting the conductor opening.

このように、給電アンテナ4とブースターアンテナ2とは、基材に一体に形成されているので、給電アンテナとブースターアンテナとの位置合わせを予め行うことができる。また、アンテナモジュールとしての取り扱いが容易になる。   Thus, since the feed antenna 4 and the booster antenna 2 are integrally formed on the base material, the feed antenna and the booster antenna can be aligned in advance. Moreover, handling as an antenna module becomes easy.

図3(A)は、図2に示したアンテナモジュールのコイル導体31A,31Bが発生する磁束の様子を模式的に表している。また、図3(B)は、図2(A),図2(B)に示したアンテナモジュール81において、ブースターアンテナ2に流れる誘導電流の様子を示している。図3中の矢印直線ICは誘導電流の経路を模式的に表している。   FIG. 3A schematically shows the state of magnetic flux generated by the coil conductors 31A and 31B of the antenna module shown in FIG. FIG. 3B shows a state of induced current flowing through the booster antenna 2 in the antenna module 81 shown in FIGS. 2A and 2B. An arrow straight line IC in FIG. 3 schematically represents an induced current path.

コイル導体の端子部(図2中の接続部32A,32B)に所定の高周波電力(高周波信号)が給電されると、コイル導体31A,31Bの周囲に誘導磁界が形成され、この誘導磁界によって、ブースターアンテナ2の周縁部に、図3(B)のような誘導電流ICが流れる。すなわち、コイル導体31A,31Bとブースターアンテナ2とは磁界結合する。   When a predetermined high frequency power (high frequency signal) is supplied to the terminal portions of the coil conductor (connection portions 32A and 32B in FIG. 2), an induction magnetic field is formed around the coil conductors 31A and 31B. An induced current IC as shown in FIG. 3B flows in the peripheral portion of the booster antenna 2. That is, the coil conductors 31A and 31B and the booster antenna 2 are magnetically coupled.

このようにブースターアンテナ2の周縁部に沿って誘導電流が流れることにより、ブースターアンテナ2から磁界が生じ、通信距離を広げることができる。また、導体開口部CA及びコイル開口部CWを通過し、ブースターアンテナ2を周回する磁束のループがより効果的に広がる。   Thus, when an induced current flows along the peripheral edge of the booster antenna 2, a magnetic field is generated from the booster antenna 2, and the communication distance can be increased. In addition, a loop of magnetic flux that passes through the conductor opening CA and the coil opening CW and circulates around the booster antenna 2 is more effectively spread.

なお、平面視でコイル導体31A,31Bとブースターアンテナ2が重なっている方が、ブースターアンテナ2に効果的に誘導電流を流すことができる。   In addition, the direction where the coil conductors 31 </ b> A and 31 </ b> B and the booster antenna 2 overlap in a plan view can cause an induced current to flow through the booster antenna 2 effectively.

なお、積層基材34の下面(ブースターアンテナ2の形成面とは反対の面)にフェライトシートを配置してもよい。このことにより、コイル導体によって生じる磁界がブースターアンテナ2側へ広がり、アンテナモジュール81の下面側(ブースターアンテナ2の形成面とは反対の面)に近接する導体の影響を受けることなく、通信可能距離を大きくできる。   A ferrite sheet may be arranged on the lower surface of the laminated base material 34 (the surface opposite to the surface on which the booster antenna 2 is formed). As a result, the magnetic field generated by the coil conductor spreads to the booster antenna 2 side, and the communicable distance is not affected by the conductor adjacent to the lower surface side of the antenna module 81 (the surface opposite to the surface on which the booster antenna 2 is formed). Can be increased.

《第2の実施形態》
図4(A)は、第1の実施形態で示したアンテナモジュール81を備えたアンテナ装置101の平面図、図4(B)はその部分拡大図である。下部筐体1は携帯電話端末のような移動体通信端末の下部筐体である。この下部筐体1に沿って平面アンテナ5が配置されている。この平面アンテナ5に対してアンテナモジュール81が結合するように、アンテナモジュール81が配置されている。すなわち、アンテナモジュール81に備えられているブースターアンテナ2の第2結合領域CF2が平面アンテナ5に対して所定の間隙を隔てて対向している。
<< Second Embodiment >>
4A is a plan view of the antenna device 101 including the antenna module 81 shown in the first embodiment, and FIG. 4B is a partially enlarged view thereof. The lower housing 1 is a lower housing of a mobile communication terminal such as a mobile phone terminal. A planar antenna 5 is disposed along the lower housing 1. The antenna module 81 is arranged so that the antenna module 81 is coupled to the planar antenna 5. That is, the second coupling region CF2 of the booster antenna 2 provided in the antenna module 81 is opposed to the planar antenna 5 with a predetermined gap.

上述のとおり、平面視状態でブースターアンテナ2は平面アンテナ5の一部に重なっているが、ブースターアンテナ2の導体開口部CA及びスリット部SLに平面アンテナ5が重なっていないことが望ましい。
このように、平面視で平面アンテナ5がブースターアンテナ2の一部分と重なっていることによって、ブースターアンテナ2と平面アンテナ5とは強く電磁界結合する。また、ブースターアンテナ2の導体開口部CA及びスリット部SLには平面アンテナ5が重なっていないことによって、平面アンテナ5はブースターアンテナ2に対してより高効率で電磁界結合する。これは、ブースターアンテナ2の導体開口部CA及びスリット部SLに平面アンテナ5が重なっていないことによって、スリット部SL付近の強い磁界が妨げられず、通信距離を確保することができるからである。平面アンテナ5は、導体開口部CAを挟んだ、スリット部SLから離れた位置に配置することが好ましい。
As described above, the booster antenna 2 overlaps a part of the planar antenna 5 in a plan view, but it is desirable that the planar antenna 5 does not overlap the conductor opening CA and the slit portion SL of the booster antenna 2.
Thus, when the planar antenna 5 overlaps with a part of the booster antenna 2 in a plan view, the booster antenna 2 and the planar antenna 5 are strongly electromagnetically coupled. Further, since the planar antenna 5 does not overlap the conductor opening CA and the slit portion SL of the booster antenna 2, the planar antenna 5 is electromagnetically coupled to the booster antenna 2 with higher efficiency. This is because the planar antenna 5 does not overlap the conductor opening CA and the slit portion SL of the booster antenna 2, so that a strong magnetic field near the slit portion SL is not hindered and a communication distance can be secured. The planar antenna 5 is preferably arranged at a position away from the slit portion SL with the conductor opening CA interposed therebetween.

図5は、図4(A),図4(B)に示したアンテナ装置101において、ブースターアンテナ2と平面アンテナ5とに流れる誘導電流の様子を示している。図5中の矢印直線ICは誘導電流の経路を模式的に表している。   FIG. 5 shows the state of the induced current flowing through the booster antenna 2 and the planar antenna 5 in the antenna device 101 shown in FIGS. 4 (A) and 4 (B). The arrow straight line IC in FIG. 5 schematically represents the path of the induced current.

ブースターアンテナ2と平面アンテナ5との対向状態で、コイル導体の端子部(図2中の接続部32A,32B)に所定の高周波電力(高周波信号)が給電されると、コイル導体31A,31Bの周囲に誘導磁界が形成され、この誘導磁界によって、ブースターアンテナ2の第1結合領域(コイル導体31A,31Bと結合する領域)には、図5(B)のような誘導電流ICが流れる。すなわち、コイル導体31A,31Bとブースターアンテナ2とは磁界結合する。   When a predetermined high-frequency power (high-frequency signal) is supplied to the terminal portions of the coil conductor (connection portions 32A and 32B in FIG. 2) with the booster antenna 2 and the planar antenna 5 facing each other, the coil conductors 31A and 31B An induced magnetic field is formed in the surroundings, and an induced current IC as shown in FIG. 5B flows in the first coupling region (region coupled with the coil conductors 31A and 31B) of the booster antenna 2 due to the induced magnetic field. That is, the coil conductors 31A and 31B and the booster antenna 2 are magnetically coupled.

ここで、誘導電流IC(すなわち信号電流)は、平面アンテナ5が無ければ、ブースターアンテナ2の縁端部付近を周回するように流れるだけであるが、平面アンテナ5が近傍に配置されているため、ブースターアンテナ2と平面アンテナ5が電磁界または磁界結合して、平面アンテナ5にも流れる。信号電流は磁気抵抗の小さい方に流れるためである。そのため、大面積の平面アンテナ5に信号電流が導かれ、信号電流の流れるエリアが広がり、磁界を放射するエリアが広がる。その結果、通信可能距離(読取可能距離)が大きくなる。   Here, if there is no planar antenna 5, the induced current IC (that is, the signal current) flows only around the edge of the booster antenna 2, but the planar antenna 5 is disposed in the vicinity. The booster antenna 2 and the planar antenna 5 are electromagnetically or magnetically coupled and flow to the planar antenna 5 as well. This is because the signal current flows in the smaller magnetic resistance. For this reason, the signal current is guided to the large-area planar antenna 5, the area where the signal current flows is expanded, and the area where the magnetic field is radiated is expanded. As a result, the communicable distance (readable distance) increases.

なお、コイル導体31A,31Bと平面アンテナ5とが電磁界または磁界を介して結合していてもよい。これにより、通信可能距離をさらに大きくすることができる。   The coil conductors 31A and 31B and the planar antenna 5 may be coupled via an electromagnetic field or a magnetic field. Thereby, the communicable distance can be further increased.

本実施形態における放射磁界は、主に平面アンテナ5から放射されるが、ブースターアンテナ2からも放射され、コイル導体31A,31Bからも放射される。   Although the radiation magnetic field in this embodiment is mainly radiated | emitted from the planar antenna 5, it is also radiated | emitted from the booster antenna 2 and is also radiated | emitted from coil conductor 31A, 31B.

このように、平面アンテナ5を筐体に形成すれば、平面アンテナ5を保持するための特別な部材やスペースが不要となり、アンテナ装置を備えた電子機器全体を小型化できる。   Thus, if the planar antenna 5 is formed in the housing, a special member or space for holding the planar antenna 5 is not required, and the entire electronic apparatus including the antenna device can be downsized.

なお、平面アンテナを筐体の外面に設けること以外に、回路基板のグランド電極を平面アンテナとして利用することなども可能である。また、筐体の外面または内面に平面アンテナを形成する構造以外に、筐体の内部(内層)に平面アンテナを配置してもよい。また、筐体自体が金属である場合には、その筐体を前記平面アンテナとして用いてもよい。さらに、筺体内に設けられる二次電池の電極や外装金属などの他の金属を放射板として利用することも可能である。   In addition to providing the planar antenna on the outer surface of the housing, the ground electrode of the circuit board can be used as the planar antenna. In addition to the structure in which the planar antenna is formed on the outer surface or the inner surface of the casing, the planar antenna may be disposed inside the casing (inner layer). Further, when the housing itself is made of metal, the housing may be used as the planar antenna. Furthermore, it is also possible to use another metal such as an electrode of a secondary battery or an exterior metal provided in the casing as the radiation plate.

《第3の実施形態》
図6は第3の実施形態に係るアンテナモジュール82の平面図である。このアンテナモジュール82は、給電アンテナ4及びブースターアンテナ2を備えている。
基材34には導体膜からなるブースターアンテナ2が形成されている。このブースターアンテナ2はコイル導体からなる給電アンテナ4に結合する第1結合領域CF1と、第1結合領域CF1に接続された(連続する)第2結合領域CF2を有する。
<< Third Embodiment >>
FIG. 6 is a plan view of an antenna module 82 according to the third embodiment. The antenna module 82 includes a feeding antenna 4 and a booster antenna 2.
A booster antenna 2 made of a conductor film is formed on the base material 34. This booster antenna 2 has a first coupling region CF1 coupled to a feeding antenna 4 made of a coil conductor, and a second coupling region CF2 connected (continuous) to the first coupling region CF1.

ブースターアンテナ2の第1結合領域CF1は、平面視でコイル導体の一部と重なる導体領域を有する。積層基材34に対する給電アンテナ4の形成構造は図2に示したものと同様である。但し、図6では接続部(図2中の32A,32B)は図示を省略している。   The first coupling region CF1 of the booster antenna 2 has a conductor region that overlaps a part of the coil conductor in plan view. The formation structure of the feeding antenna 4 with respect to the laminated base material 34 is the same as that shown in FIG. However, in FIG. 6, illustration of the connecting portions (32A and 32B in FIG. 2) is omitted.

このように、第1結合領域CF1が給電アンテナ4の全体に亘って対向していなくても、給電アンテナ4の周囲に形成される誘導磁界によって、ブースターアンテナ2の第1結合領域(給電アンテナ4と結合する領域)に誘導電流が流れる。すなわち、給電アンテナ4とブースターアンテナ2とは磁界結合する。   Thus, even if the first coupling region CF1 does not face the entire feeding antenna 4, the first coupling region (feeding antenna 4) of the booster antenna 2 is generated by the induction magnetic field formed around the feeding antenna 4. Inductive current flows in the region where the That is, the feeding antenna 4 and the booster antenna 2 are magnetically coupled.

アンテナモジュール82のブースターアンテナ2の第2結合領域CF2は、図4に示した平面アンテナ5と同様の平面アンテナの一部に対向する。この平面アンテナとアンテナモジュール82とによってアンテナ装置が構成される。   The second coupling region CF2 of the booster antenna 2 of the antenna module 82 faces a part of the planar antenna similar to the planar antenna 5 shown in FIG. The planar antenna and the antenna module 82 constitute an antenna device.

《第4の実施形態》
図7は、第4の実施形態に係るアンテナモジュール83の平面図である。このアンテナモジュール82は、給電アンテナ4及びブースターアンテナ2を備えている。
この例では、ブースターアンテナ2は給電アンテナ4の形状に沿って部分的に対向している。このように、第1結合領域CF1が給電アンテナ4の全体に亘って対向していなくても、給電アンテナ4の周囲に形成される誘導磁界によって、ブースターアンテナ2の第1結合領域(給電アンテナ4と結合する領域)に誘導電流が流れる。すなわち、給電アンテナ4とブースターアンテナ2とは磁界結合する。
<< Fourth Embodiment >>
FIG. 7 is a plan view of an antenna module 83 according to the fourth embodiment. The antenna module 82 includes a feeding antenna 4 and a booster antenna 2.
In this example, the booster antenna 2 is partially opposed along the shape of the feeding antenna 4. Thus, even if the first coupling region CF1 does not face the entire feeding antenna 4, the first coupling region (feeding antenna 4) of the booster antenna 2 is generated by the induction magnetic field formed around the feeding antenna 4. Inductive current flows in the region where the That is, the feeding antenna 4 and the booster antenna 2 are magnetically coupled.

アンテナモジュール83のブースターアンテナ2の第2結合領域CF2は、図4に示した平面アンテナ5と同様の平面アンテナの一部に対向する。この平面アンテナとアンテナモジュール83とによってアンテナ装置が構成される。   The second coupling region CF2 of the booster antenna 2 of the antenna module 83 faces a part of the planar antenna similar to the planar antenna 5 shown in FIG. The planar antenna and the antenna module 83 constitute an antenna device.

《第5の実施形態》
図8は第5の実施形態に係るアンテナ装置102の平面図である。このアンテナ装置102は、給電アンテナ4、ブースターアンテナ2、及び平面アンテナ5を備えている。ブースターアンテナ2及び平面アンテナ5は給電アンテナ4の巻回軸に対してほぼ垂直な平面上にある。ブースターアンテナ2は給電アンテナ4に対向配置されていて、平面アンテナ5はブースターアンテナ2の近傍に配置されている。平面アンテナ5とブースターアンテナ2とは互いに所定の間隙を隔てて配置されている。
<< Fifth Embodiment >>
FIG. 8 is a plan view of an antenna device 102 according to the fifth embodiment. The antenna device 102 includes a feeding antenna 4, a booster antenna 2, and a planar antenna 5. The booster antenna 2 and the planar antenna 5 are on a plane substantially perpendicular to the winding axis of the feeding antenna 4. The booster antenna 2 is disposed opposite to the feeding antenna 4, and the planar antenna 5 is disposed in the vicinity of the booster antenna 2. The planar antenna 5 and the booster antenna 2 are arranged with a predetermined gap therebetween.

ここで、ブースターアンテナ2の導体開口部CAにおける内縁からブースターアンテナ2の外縁までの距離をL1、ブースターアンテナ2と平面アンテナ5との間隔をL2で表すと、L2が大きくなるほど、ブースターアンテナ2と平面アンテナ5との電磁界結合が弱くなる。しかし、L1>=L2の関係とすれば、給電アンテナ4及びブースターアンテナ2から平面アンテナ5への電力伝達効率が実用上(実質的に)確保できる。   Here, when the distance from the inner edge of the conductor opening CA of the booster antenna 2 to the outer edge of the booster antenna 2 is represented by L1, and the distance between the booster antenna 2 and the planar antenna 5 is represented by L2, the larger the L2 is, the larger the booster antenna 2 is. Electromagnetic field coupling with the planar antenna 5 is weakened. However, if L1> = L2, the power transmission efficiency from the feed antenna 4 and the booster antenna 2 to the planar antenna 5 can be practically (substantially) ensured.

《その他の実施形態》
以上に示した各実施形態では、矩形渦巻き状に複数ターン巻回した形状のコイル導体を2層設けて給電アンテナを構成したが、コイル導体の層は一層であってもよい。またループ状のコイル導体を形成してもよい。
<< Other Embodiments >>
In each of the embodiments described above, the feeding antenna is configured by providing two layers of the coil conductor having a shape wound in a plurality of turns in a rectangular spiral shape, but the layer of the coil conductor may be a single layer. Moreover, you may form a loop-shaped coil conductor.

CA…導体開口部
CF1…第1結合領域
CF2…第2結合領域
CW…コイル開口部
IC…誘導電流
SL…スリット部
1…下部筐体
2…ブースターアンテナ
4…給電アンテナ
5…平面アンテナ
31A,31B…コイル導体
31Va,31Vb…ビア電極
32A,32B…接続部
33A,33B,33C…引き出し線
34…積層基材
34A,34B,34C…基材
81,82,83…アンテナモジュール
101,102…アンテナ装置
CA ... conductor opening CF1 ... first coupling region CF2 ... second coupling region CW ... coil opening IC ... induced current SL ... slit 1 ... lower housing 2 ... booster antenna 4 ... feed antenna 5 ... planar antennas 31A, 31B ... Coil conductors 31Va, 31Vb ... Via electrodes 32A, 32B ... Connection portions 33A, 33B, 33C ... Lead wires 34 ... Laminated base materials 34A, 34B, 34C ... Base materials 81, 82, 83 ... Antenna modules 101, 102 ... Antenna devices

Claims (8)

別途設けられた平面アンテナを放射板として機能させるためのアンテナモジュールであって、
巻回中心部をコイル開口部とするループ状または渦巻き状のコイル導体を有する給電アンテナと、
前記給電アンテナと結合するブースターアンテナとを備え、
前記ブースターアンテナは、導体で構成され、前記コイル導体に結合する第1結合領域と、該第1結合領域に接続された第2結合領域を有する、アンテナモジュール。
An antenna module for causing a separately provided planar antenna to function as a radiation plate,
A feeding antenna having a loop or spiral coil conductor having a coil opening at a winding center;
For example Bei and a booster antenna that binds to said feed antenna,
The booster antenna is an antenna module that is made of a conductor and has a first coupling region coupled to the coil conductor and a second coupling region connected to the first coupling region.
前記第1結合領域は、平面視で前記コイル導体の一部と重なる導体領域と、前記コイル開口部と重なる導体開口部と、前記導体領域の外縁と前記導体開口部との間を連接するスリット部とを有する、請求項1に記載のアンテナモジュール。   The first coupling region includes a conductor region that overlaps a part of the coil conductor in plan view, a conductor opening that overlaps the coil opening, and a slit that connects the outer edge of the conductor region and the conductor opening. The antenna module according to claim 1, further comprising: 前記給電アンテナと前記ブースターアンテナとは、誘電体基材または磁性体基材とともに一体に形成されている、請求項1又は2に記載のアンテナモジュール。   The antenna module according to claim 1 or 2, wherein the feeding antenna and the booster antenna are integrally formed together with a dielectric substrate or a magnetic substrate. 前記コイル導体は、同一面に複数回巻回された形状を有する、請求項1乃至3の何れかに記載のアンテナモジュール。   The antenna module according to claim 1, wherein the coil conductor has a shape wound on the same surface a plurality of times. 請求項1乃至4の何れかに記載のアンテナモジュールと平面アンテナとを備えたアンテナ装置であって、
前記平面アンテナは前記ブースターアンテナと結合する、アンテナ装置。
An antenna device comprising the antenna module according to any one of claims 1 to 4 and a planar antenna,
An antenna device, wherein the planar antenna is coupled to the booster antenna.
前記平面アンテナの一部分が、前記ブースターアンテナの前記第2結合領域と電磁界結合している、請求項5に記載のアンテナ装置。   The antenna device according to claim 5, wherein a part of the planar antenna is electromagnetically coupled to the second coupling region of the booster antenna. 請求項5又は6に記載のアンテナ装置を備えた移動体通信端末であって、
前記アンテナ装置を移動体通信端末に備えた、移動体通信端末。
A mobile communication terminal comprising the antenna device according to claim 5 or 6,
A mobile communication terminal comprising the antenna device in a mobile communication terminal.
前記平面アンテナは、筺体の金属部又は筐体内に配置されたグランド板である、請求項7に記載の移動体通信端末。   The mobile communication terminal according to claim 7, wherein the planar antenna is a ground plate disposed in a metal part of a casing or a casing.
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