JP6733477B2 - アンテナ装置、及び、電子機器 - Google Patents

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Description

本発明は、アンテナ装置、及び、電子機器に関する。
従来より、外部回路に連結する給電ピンおよび前記給電ピンに一端が連結された所定の長さの給電ラインとで成る給電部と、前記給電部と所定の間隔ほど離隔された空間上に形成され、前記給電部の一部に連結され前記給電部から供給される電流を誘起する放射パッチとを備えるマルチバンド内蔵アンテナがある。前記放射パッチに一端が連結され他端は接地された短絡部をさらに備える(例えば、特許文献1参照)。
特開2003−318640号公報
ところで、従来のマルチバンド内蔵アンテナは、給電ラインと放射パッチがマルチバンド内蔵アンテナのほぼ全面に配置されているため、より多くのバンドに対応することは困難である。
例えば、タブレットコンピュータ、スマートフォン端末機、又は携帯電話端末機等の携帯型の電子機器に用いられるアンテナ装置は、配置スペースが限られている等の理由から、放射素子の配置に制約があり、通信可能なバンド数を増やすのは容易ではない。
そこで、マルチバンド化に適したアンテナ装置、及び、電子機器を提供することを目的とする。
本発明の実施の形態のアンテナ装置は、端辺を有するグランドプレーンと、第1端と、前記グランドプレーンに接続される第2端とを有し、前記端辺に沿って配設されるグランド素子であって、平面視で、前記グランドプレーンとの間に前記第1端側が開放される開放端を有するスリットを形成する、グランド素子と、前記第1端の近傍で前記グランド素子に接続される接地端から前記グランド素子に対して起立する第1線路と、前記第1線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって前記接地端とは反対の端部まで伸延する第2線路と、前記第2線路の前記端部に設けられる給電点とを有する第1放射素子と、前記第1放射素子の前記端部に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第3線路と、前記第3線路に接続され、前記グランドプレーンから離間する方向に伸延する第4線路とを有する第2放射素子と、平面視で前記グランドプレーンから離間する方向に前記第2端から伸延する第1無給電線路と、前記第1無給電線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第2無給電線路とを有する第1無給電素子と、前記第1端及び前記第2端の間から前記グランドプレーンから離間する方向に伸延し、前記第2無給電線路の先端に近接して配設される第5線路と、前記第5線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第6線路とを有する第2無給電素子とを含み、前記給電点から、前記第1放射素子、前記接地端、前記第2端、及び前記端辺を経た前記スリットの前記開放端までの長さは、第1通信周波数における半波長に設定され、前記第5線路と前記第6線路の合計の長さは、第2通信周波数における四半波長に設定され、前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、前記第2放射素子の前記第3線路及び前記第4線路の長さは、前記第3通信周波数よりも高い第4通信周波数における四半波長に設定される。
マルチバンド化に適したアンテナ装置、及び、電子機器を提供することができる。
実施の形態のアンテナ装置を含むタブレットコンピュータ500の正面側を示す斜視図である。 タブレットコンピュータ500の配線基板505を示す図である。 実施の形態のアンテナ装置100を示す斜視図である。 実施の形態のアンテナ装置100を示す側面図である。 グランドプレーン20、グランド素子30、無給電素子130、及び無給電素子140を示す図である。 放射素子110及び放射素子120を示す図である。 アンテナ装置100のS11パラメータの周波数特性を示す図である。 図7に示すS11パラメータの周波数特性の0.5GHz〜3.0GHzの部分を拡大して示す図である。 変形例を示す図である。
以下、本発明のアンテナ装置、及び、電子機器を適用した実施の形態について説明する。
<実施の形態>
図1は、実施の形態のアンテナ装置を含むタブレットコンピュータ500の正面側を示す斜視図である。タブレットコンピュータ500は、実施の形態のアンテナ装置を含む電子機器の一例である。
タブレットコンピュータ500の筐体500Aには、正面側にタッチパネル501及びディスプレイパネル502が配設され、タッチパネル501の下側には、ホームボタン503とスイッチ504が配設される。タッチパネル501は、ディスプレイパネル502の表面側に設けられている。
なお、実施の形態のアンテナ装置を含む電子機器は、タブレットコンピュータ500に限られず、スマートフォン端末機、携帯電話端末機、又はゲーム機等であってもよい。
図2は、タブレットコンピュータ500の配線基板505を示す図である。
配線基板505は、筐体500A(図1参照)の内部に配設される。配線基板505には、DUP(Duplexer)510、LNA(Low Noise Amplifier)/PA(Power Amplifier)520、変調/復調器530、及びCPU(Central Processing Unit:中央演算処理装置)チップ540が実装される。
また、配線基板505のDUP510、LNA/PA520、変調/復調器530、及びCPUチップ540が実装される面とは反対側の面には、実施の形態のアンテナ装置100が配設される。アンテナ装置100の詳細な構成については後述するため、図2では、アンテナ装置100の位置を破線で示す。
DUP510、LNA/PA520、変調/復調器530、及びCPUチップ540は、配線565を介して接続されている。
DUP510は、配線560と図示しないビアとを介してアンテナ装置100に接続されており、送信又は受信の切り替えを行う。DUP510は、フィルタとしての機能を有するため、アンテナ装置100が複数の周波数の信号を受信した場合に、それぞれの周波数の信号を内部で分離することができる。
LNA/PA520は、送信波及び受信波の電力の増幅を行う。変調/復調器530は、送信波の変調と受信波の復調を行う。CPUチップ540は、タブレットコンピュータ500の通信処理を行う通信用プロセッサとしての機能と、アプリケーションプログラムを実行するアプリケーションプロセッサとしての機能とを有する。なお、CPUチップ540は、送信するデータ又は受信したデータ等を格納する内部メモリを有する。
なお、配線560、565は、例えば、配線基板505の表面の銅箔をパターニングすることによって形成される。また、図2では図示を省くが、アンテナ装置100とDUP510との間には、インピーダンス特性を調整するための整合回路が設けられる。
図3は、実施の形態のアンテナ装置100を示す斜視図である。図4は、実施の形態のアンテナ装置100を示す側面図である。アンテナ装置100は、例えば、タブレットコンピュータ500(図1参照)のスイッチ504の近くに位置するように配設される。
アンテナ装置100は、グランドプレーン20、グランド素子30、放射素子110、放射素子120、無給電素子130、及び無給電素子140を含む。なお、以下では、直交座標系であるXYZ座標系を用いて説明する。また、図3及び図4に加えて、図5及び図6も用いて説明を行う。図5は、グランドプレーン20、グランド素子30、無給電素子130、及び無給電素子140を示す図である。図6は、放射素子110及び放射素子120を示す図である。
アンテナ装置100は、一例として、タブレットコンピュータ500(図2参照)の筐体505Aの内部に含まれる金属板10に取り付けられている。
金属板10は、グランドプレーン20及び30よりも厚い金属板であり、接地電位に保持される。金属板10は、例えば、タブレットコンピュータ500のディスプレイパネル502(図1参照)の表示面とは反対側に設けられる板金である。この場合、金属板10は、ディスプレイパネル502を補強するために設けられている。金属板10は、図2に示す配線基板505の裏側に設けられている。
金属板10には、電子機器の機能を実現するために必要なCPU(Central Processing Unit)チップ、メモリ、又はその他の電子部品が接続されていてもよい。なお、金属板10は、このようなものに限られず、上述したような電子機器に含まれている金属板であればよい。電子機器は、ディスプレイパネルを含まなくてもよい。
グランドプレーン20は、金属板10のX軸に平行な辺L1に接続される金属層であり、接地電位に保持される。グランドプレーン20は、頂点21、22、23、24を有する矩形状の金属層である。
頂点21と頂点24を結ぶ辺L1と、頂点22と頂点23を結ぶ辺L2とは、ともにX軸に平行である。頂点21と頂点22を結ぶ辺と、頂点24と頂点23を結ぶ辺とは、ともにY軸に平行である。辺L2は、辺L1の対辺であり、グランドプレーン20の端辺である。また、グランドプレーン20は、頂点23からY軸正方向側に突出し、グランド素子30の端部32に接続される接続部23Aを有する。
グランドプレーン20は、アンテナ装置100のグランドプレーンとして機能する。グランドプレーン20は、例えば、筐体500Aの内側の面に形成されるめっき層である。めっき層は、例えば、銅めっき又はその他の金属製のめっきで作製することができる。また、グランドプレーン20は、配線基板505の表面に貼り付けられる金属箔によって実現されてもよい。
グランド素子30は、端部31及び32を有する線状の金属層であり、Y軸正方向側に無給電素子130及び140が接続されている。グランド素子30は、無給電素子130及び140とともに、形成されている。グランド素子30は、アンテナ装置100のグランドプレーンの一部として機能する。
グランド素子30の端部32は、グランドプレーン20の接続部23Aに接続されている。また、端部31は、頂点22とは離間している。このため、グランド素子30とグランドプレーン20との間には、スリット40が形成される。
このようなグランド素子30は、XY平面視で放射素子110及び放射素子120と略重複しており、SAR(Specific Absorption Rate:比吸収率)対策用に設けられている。
従って、アンテナ装置100を電子機器に組み込む場合には、グランド素子30が人体側になるようにすればよい。
なお、グランド素子30は、例えば、筐体500Aの内側の面に形成されるめっき層である。めっき層は、例えば、銅めっき又はその他の金属製のめっきで作製することができる。また、グランド素子30は、配線基板505の表面に貼り付けられる金属箔によって実現されてもよい。なお、グランド素子30とグランドプレーン20とを一体的に一つの金属箔から作製してもよいし、グランド素子30をグランドプレーン20と同様にめっき層で作製してもよい。
スリット40は、端部41と端部42とを有し、グランドプレーン20とグランド素子30との間で、X軸方向に延在している。端部41は、開放端であり、端部42は接続部23Aによって閉じられている。なお、スリット40の端部41と端部42との間の長さについては後述する。
次に、放射素子110、放射素子120、及び無給電素子130について説明する。放射素子110及び放射素子120は、グランド素子30のZ軸正方向側に配設される誘電体、基板、又は筐体の表面に形成されるが、ここでは誘電体、基板、又は筐体の図示を省略する。ここでは、一例として、アンテナ装置100がタブレットコンピュータ500(図1参照)に含まれる形態について説明するため、放射素子110及び放射素子120は、グランド素子30のZ軸正方向側に配設される誘電体、タブレットコンピュータ500に含まれる基板、又は、筐体505A(図1参照)の内面等に形成される。
放射素子110は、アンテナ装置100の通信周波数のうちの最も低い通信周波数f1と、最も高い通信周波数f5の通信を実現するために設けられている。通信周波数f1の設計値は、一例として、0.8GHzであり、通信周波数f5の設計値は、一例として、2.5GHzである。
放射素子110は、接地端111、折り曲げ部112、端部114、給電点115、及び分岐素子116を有する。給電点115は、放射素子110の端部114に設けられている。
接地端111は、グランド素子30の端部31に接続されている。接地端111は、接地端の一例である。放射素子110は、接地端111からZ軸正方向に起立して伸延し、折り曲げ部112でX軸正方向に折れ曲がり、端部114まで伸延している。端部114には放射素子120の端部121が接続されている。放射素子110は、放射素子120と一体的に形成される。
なお、端部114は、放射素子110及び120として一体的に形成される素子のうち、放射素子110として機能する部分のX軸正方向側の端部であり、物理的な構造における端部ではない。
ここで、接地端111と、折り曲げ部112との間の線路は、第1線路の一例である。折り曲げ部112と端部114との間の線路は、第2線路の一例である。
接地端111と折り曲げ部112との間の線路は、YZ平面に平行な薄板状の線路である。折り曲げ部112と端部114との間の線路は、XY平面に平行な薄板状の線路である。
なお、接地端111と折り曲げ部112との間の線路は、グランド素子30の端部31のY軸負方向側の端部からZ軸正方向に伸延する、XZ平面に平行な薄板状の線路であってもよい。この場合には、接地端111と折り曲げ部112との間の線路と、折り曲げ部112と端部114との間の線路との間に、XZ平面に平行な薄板状の線路をXY平面に平行な薄板状の線路に折り曲げる区間を設ければよい。
給電点115は、端部114と、放射素子120の端部121との境界に位置する。このため、端部114は、給電点である。給電点115には、図示しないマイクロストリップライン又は同軸ケーブル等を用いて給電が行われる。
また、グランド素子30の給電点115のZ軸負方向側における点は、グランド電位点38になる。グランド電位点38は、給電点115の真下に位置し、例えば、給電点115に同軸ケーブルの芯線が接続される場合には、グランド電位点38に同軸ケーブルのシールド線が接続される。グランド電位点38は、基準電位となる点である。
なお、通信周波数f1の通信は、放射素子110が単独で行うのではなく、放射素子110と、スリット40に沿ったグランドプレーン20及び30とが協働して実現される。この点については後述する。
分岐素子116は、端部116A、折り曲げ部116B、及び開放端116Cを有する。端部116Aから折り曲げ部116Bを経た開放端116Cまでの長さは、通信周波数f5の波長λの1/4に設定されている。分岐素子116は、モノポールアンテナとして機能する。
開放端116Cは、分岐素子116の最も電界が強い部分である。分岐素子116の放射特性を良好にするために、開放端116Cは、X軸方向において、後述する無給電素子140の開放端145よりもX軸負方向側に位置されている。
放射素子120は、端部121、折り曲げ部122、123、及び開放端124を有する。放射素子120は、アンテナ装置100が含む通信周波数のうち、2番目に高い通信周波数f4の通信と、3番目に高い通信周波数f3の通信とを実現するために設けられている。放射素子120は、第2放射素子の一例である。通信周波数f3の設計値は、一例として、1.5GHzである。通信周波数f4の設計値は、一例として、2.2GHzである。放射素子120のグランド素子30に対する高さは、放射素子110のグランド素子30に対する高さと等しい。
放射素子120は、端部121からY軸正方向に伸延し、折り曲げ部122でX軸負方向に折れ曲がり、折り曲げ部123でY軸負方向に折れ曲がり、開放端124まで伸延している。放射素子120は、このようなコの字型の形状を有する。
端部121は、放射素子110の端部114に接続されている。端部121と端部114との境界には、給電点115が設けられている。すなわち、端部121は給電点である。
放射素子120は、放射素子110と一体的に形成されているため、端部121は、放射素子110及び120として一体的に形成される素子のうち、放射素子120として機能する部分のX軸負方向側の端部であり、物理的な構造における端部ではない。
放射素子120の端部121(給電点115)から折り曲げ部122及び123を経た開放端124までの長さは、通信周波数f4の波長λの1/4に設定されている。このため、放射素子120は、モノポールアンテナとして機能する。
なお、端部121と折り曲げ部122との間の線路は、第3線路の一例である。折り曲げ部122と折り曲げ部123との間の線路は、第4線路の一例である。折り曲げ部123と開放端124との間の線路は、折り曲げ部122と折り曲げ部123との間の線路(第4線路)が延長された区間である。
ここで、放射素子120が折り曲げ部123から開放端124の区間を有していなくても、端部121からλ/4の長さが確保できる場合には、放射素子120は折り曲げ部123から開放端124の区間を含まなくてもよい。この場合には、折り曲げ部123が開放端であってよい。
無給電素子130は、端部131、折り曲げ部132、133、及び開放端134を有する。無給電素子130は、第1無給電素子の一例である。ここで、無給電とは、給電点を有しないことをいう。端部131はグランド素子30の端部32と同じ位置にある。無給電素子130は、コの字型の形状を有する。
無給電素子130は、通信周波数f3の通信を実現するために設けられている。無給電素子130は、放射素子120と協働して、通信周波数f3の通信を実現する。
無給電素子130は、端部131からY軸正方向に伸延し、折り曲げ部132でX軸負方向に折れ曲がり、折り曲げ部133でY軸負方向に折れ曲がり、開放端134まで伸延している。
給電点115及びグランド電位点38を介しての無給電素子130、グランド素子30の端部32とグランド電位点38との間の区間、及び放射素子120の長さは、通信周波数f3の波長λの1/2に設定されている。このため、無給電素子130、グランド素子30の端部32とグランド電位点38との間の区間、及び放射素子120は、ダイポールアンテナとして機能する。無給電素子130、グランド素子30の端部32とグランド電位点38との間の区間、及び放射素子120によるダイポールアンテナは、長さλ/2の中心に対して、給電点115及びグランド電位点38の位置がオフセットされている。
折り曲げ部133のX軸負方向側の端部133Aの位置は、無給電素子140の折り曲げ部142の近傍であり、端部133Aと折り曲げ部142のY軸方向における位置は等しい。また、開放端134のX軸負方向側の端部134Aの位置は、無給電素子140の端部141の近傍である。
ここで、端部131と折り曲げ部132との間の線路は、第1無給電線路の一例である。折り曲げ部132と折り曲げ部133との間の線路は、第2無給電線路の一例である。折り曲げ部133と開放端134との間の線路は、第3無給電線路の一例である。また、折り曲げ部133と開放端134との間の線路は、第2無給電線路が延長された区間の線路として捉えてもよい。
なお、無給電素子130が折り曲げ部133から開放端134までの区間を有していなくても、無給電素子130、グランド素子30の端部32とグランド電位点38との間の区間、及び放射素子120が長さλ/2のダイポールアンテナを実現できる場合は、無給電素子130は、折り曲げ部133から開放端134までの区間を含まなくてもよい。この場合には、折り曲げ部133が開放端であってよい。
無給電素子130は、平面視で、放射素子120に沿ったコの字型の形状を有する。これは、無給電素子130を放射素子120に電磁界結合させて、放射素子120を介して給電を受けるようにするためである。
このため、端部131と折り曲げ部132の間の線路は、平面視で、端部121と折り曲げ部122との間の線路に沿って配置されている。折り曲げ部132と133の間の線路は、折り曲げ部122と折り曲げ部123との間の線路に沿って配置されている。また、折り曲げ部133と開放端134の間の線路は、折り曲げ部123と開放端124との間の線路に沿って配置されている。
なお、通信周波数f3の帯域を拡大するために、折り曲げ部133と開放端134の間の区間の線幅を、端部131と折り曲げ部132との間の区間、及び、折り曲げ部132と133の間の区間よりも広くしてもよい。
無給電素子140は、端部141、折り曲げ部142、143、144、及び開放端145を有する。無給電素子140は、第2無給電素子の一例である。端部141はグランド素子30の端部31と端部32との間において、グランド電位点38よりもX軸負方向側に位置する。
無給電素子140は、端部141からY軸正方向に伸延し、折り曲げ部142でX軸負方向に折れ曲がり、折り曲げ部143でY軸負方向に折れ曲がり、折り曲げ部144でX軸正方向に折れ曲がり、開放端145まで伸延している。
端部141と折り曲げ部142との間の線路は、第5線路の一例であり、折り曲げ部142と143との間の線路は、第6線路の一例であり、折り曲げ部143と144との間の線路は、第7線路の一例であり、折り曲げ部144と開放端145との間の線路は、第8線路の一例である。
端部141と折り曲げ部142との間の線路は、折り曲げ部133と開放端134との間の線路と並行に配置されており、X軸方向において容量結合(カップリング)が生じる程度に近接して配置されている。また、端部141と開放端134が近接している。開放端134は、無給電素子130の最も電界が強い部分である。このため、無給電素子140は、無給電素子130を介して給電される。
無給電素子140は、通信周波数f2の通信を実現するために設けられている。端部141から折り曲げ部142、143、144を経た開放端145までの長さは、通信周波数f2の波長λの1/4に設定されている。このため、無給電素子140は、モノポールアンテナとして機能する。
また、無給電素子140の開放端145は、無給電素子140の最も電界が強い部分になる。無給電素子140は、分岐素子116の放射特性への影響を低減するために、開放端145が分岐素子116の開放端116CよりもX軸正方向側に位置するようにしてある。分岐素子116は、無給電素子140よりもX軸負方向側に位置しており、折り曲げ部116BからX軸正方向に開放端116Cまで伸延しているからである。
以上のようなアンテナ装置100において、通信周波数f1の通信を実現するために、給電点115から、接地端111、グランド素子30の端部32、及び接続部23Aを経て、グランドプレーン20の頂点23から辺L2に沿って頂点22に至るまでの長さは、通信周波数f1の波長λの1/2(λ/2)に設定されている。
より具体的には、給電点115と接地端111との間では、折り曲げ部112を経る。接地端111と接続部23Aの間では、スリット40の脇のグランド素子30の端部31と端部32の間を経る。接続部23Aと頂点22の間では、スリット40の脇のグランドプレーン20の頂点23から辺L2に沿って頂点22に至る。このような給電点115と頂点22との間の経路の長さが通信周波数f1の波長λの1/2(λ/2)に設定されている。
電磁界シミュレーションを行ったところ、このような電流経路で、通信周波数f1の共振が生じることが分かった。すなわち、アンテナ装置100では、通信周波数f1の通信は、放射素子110と、スリット40に沿ったグランドプレーン20及び30とが協働して実現される。
従って、実施の形態のアンテナ装置100では、給電点115から、接地端111、グランド素子30、及び接続部23Aを経て、頂点22に至るまでの長さを通信周波数f1の波長λの1/2(λ/2)に設定する。
図7は、アンテナ装置100のS11パラメータの周波数特性を示す図である。S11パラメータの周波数特性は、アンテナ装置100のモデルを用いた電磁界シミュレーションによって得られたものである。電磁界シミュレーションは、給電点115とグランド素子30の間に整合回路を設けずに行った。
ここでは、一例として、S11パラメータの値の評価基準を−6dBとし、−6dB以下の帯域がアンテナ装置100の通信可能な領域であるものとして評価を行う。
図7に示すように、約0.7GHz〜約1.05GHz(f1、f2)、約1.55GHz〜約2.05GHz(f3、f4)、約2.55GHz〜約2.7GHz(f5)の5つの帯域で、−6dB以下の値が得られた。
図8は、図7に示すS11パラメータの周波数特性の0.5GHz〜3.0GHzの部分を拡大して示す図である。なお、図8には、比較用のアンテナ装置として、無給電素子140とを含まないアンテナ装置のS11パラメータの値を破線で示す。
アンテナ装置100は、比較用のアンテナ装置に無給電素子140を追加した構成にすることにより、約0.85GHz〜約1.05GHzの帯域(f2に相当する帯域)でS11パラメータの値が改善することが分かった。
アンテナ装置100で−6dB以下の帯域(両矢印A)は約250MHzであり、比較用のアンテナ装置で−6dB以下の帯域(両矢印B)は約157MHzである。
このように、アンテナ装置100は、無給電素子140を含むことによって、約0.85GHz〜約1.05GHzの帯域(f2に相当する帯域)でS11パラメータの値を改善することができ、5つの帯域(f1〜f5)で共振が得られることが分かった。
以上より、実施の形態によれば、サイズを拡大することなく、5つの通信帯域(5バンド)において通信可能なアンテナ装置100を提供できる。
以上より、実施の形態によれば、マルチバンド化に適したアンテナ装置100を提供することができる。
なお、以上では、グランドプレーン20とグランド素子30のX軸方向の長さが等しく、かつ、両端の位置が一致している形態について説明した。しかしながら、このような形態に限られず、グランド素子30の方がグランドプレーン20よりもX軸方向の長さが長く、かつ、グランド素子30のX軸負方向側の端部がグランドプレーン20のX軸負方向側の端部よりもX軸負方向側に位置していてもよい。また、グランド素子30の方がグランドプレーン20よりもX軸方向の長さが長く、かつ、グランド素子30のX軸正方向側の端部がグランドプレーン20のX軸正方向側の端部よりもX軸正方向側に位置していてもよい。また、グランド素子30の方がグランドプレーン20よりもX軸方向の長さが長く、かつ、グランド素子30のX軸方向の両端がグランドプレーン20のX軸方向の両端よりも外側に位置していてもよい。
なお、以上では、無給電素子140の通信周波数f2が、通信周波数f1よりも高く、通信周波数f3よりも低い形態について説明した。しかしながら、通信周波数f2は、通信周波数f1よりも低くてもよく、また、通信周波数f3よりも高くてもよい。無給電素子140の長さ(電気長)を調整することにより、通信周波数f2を設定することができる。
また、無給電素子140は、折り曲げ部143よりも先の部分を有していなくてもよい。この場合には、折り曲げ部143の部分に先端が存在し、先端は、開放端116CよりもX軸正方向側に位置していればよい。同様に、無給電素子140は、折り曲げ部144よりも先の部分を有していなくてもよい。この場合には、折り曲げ部144の部分に先端が存在し、先端は、開放端116CよりもX軸正方向側に位置していればよい。
また、無給電素子130は、折り曲げ部133よりも先の部分を有していなくてもよい。この場合には、折り曲げ部133の位置に開放端が位置することになり、開放端が折り曲げ部142に近接していればよく、無給電素子140が折り曲げ部133よりも先の部分を有しない無給電素子130を介して給電されるようになっていればよい。
また、折り曲げ部133と開放端134との間の線路の線幅は、端部131から折り曲げ部132を経て折り曲げ部133までの線幅よりも広くされていてもよい。このような構成により、通信周波数f3の広帯域化を図ることができる。
また、分岐素子116は、接地端111と折り曲げ部112の間から分岐していてもよい。
また、放射素子120は、折り曲げ部123よりも先の部分を有していなくてもよい。
また、以上では、アンテナ装置100の放射素子110が分岐素子116を含む形態について説明したが、放射素子110は分岐素子116を含まなくてもよい。この場合には、通信周波数f5が無くなるため、4つの通信帯域(f1〜f4)において通信可能なアンテナ装置100が得られる。また、このように分岐素子116を含まない場合には、無給電素子140を図9に示すように変形してもよい。
図9は、変形例を示す図である。図9(A)に示す無給電素子140Aのように、端部141から折り曲げ部142までY軸正方向に伸延し、折り曲げ部142からミアンダ状にX軸負方向に開放端145Aまで伸延していてもよい。
また、図9(B)に示す無給電素子140Bのように、端部141から折り曲げ部142までY軸正方向に伸延し、折り曲げ部142から折り曲げ部142AまでX軸負方向に伸延し、折り曲げ部142BまでY軸負方向に伸延し、折り曲げ部142CまでX軸負方向に伸延し、折り曲げ部142DまでY軸正方向に伸延し、開放端145BまでX軸正方向に伸延していてもよい。
また、図9(C)に示す無給電素子140Cのように、端部141から折り曲げ部142までY軸正方向に伸延し、折り曲げ部142からX軸負方向に直線的に開放端145Cまで伸延していてもよい。
以上、本発明の例示的な実施の形態のアンテナ装置、及び、電子機器について説明したが、本発明は、具体的に開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。
以上の実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
(付記1)
端辺を有するグランドプレーンと、
第1端と、前記グランドプレーンに接続される第2端とを有し、前記端辺に沿って配設されるグランド素子であって、平面視で、前記グランドプレーンとの間に前記第1端側が開放される開放端を有するスリットを形成する、グランド素子と、
前記第1端の近傍で前記グランド素子に接続される接地端から前記グランド素子に対して起立する第1線路と、前記第1線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって前記接地端とは反対の端部まで伸延する第2線路と、前記第2線路の前記端部に設けられる給電点とを有する第1放射素子と、
前記第1放射素子の前記端部に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第3線路と、前記第3線路に接続され、前記グランドプレーンから離間する方向に伸延する第4線路とを有する第2放射素子と、
平面視で前記グランドプレーンから離間する方向に前記第2端から伸延する第1無給電線路と、前記第1無給電線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第2無給電線路とを有する第1無給電素子と、
前記第1端及び前記第2端の間から前記グランドプレーンから離間する方向に伸延し、前記第2無給電線路の先端に近接して配設される第5線路と、前記第5線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第6線路とを有する第2無給電素子と
を含み、
前記給電点から、前記第1放射素子、前記接地端、前記第2端、及び前記端辺を経た前記スリットの前記開放端までの長さは、第1通信周波数における半波長に設定され、
前記第5線路と前記第6線路の合計の長さは、第2通信周波数における四半波長に設定され、
前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
前記第2放射素子の前記第3線路及び前記第4線路の長さは、前記第3通信周波数よりも高い第4通信周波数における四半波長に設定される、アンテナ装置。
(付記2)
前記第1無給電素子は、前記第2無給電線路の前記先端から前記グランド素子に向かって伸延する第3無給電線路をさらに有し、
前記第2無給電素子の前記第5線路は、前記グランド素子の伸延方向において前記第3無給電線路に近接した状態で前記第3無給電線路に沿って伸延する、付記1記載のアンテナ装置。
(付記3)
前記第5線路が前記グランド素子に接続される接続点は、前記第3無給電線路の先端の近傍に位置する、付記2記載のアンテナ装置。
(付記4)
前記第1放射素子は、前記第1線路又は前記第2線路から分岐し、前記第2線路に対して平面視で前記グランドプレーンとは反対側において、前記第2線路に沿って伸延する、分岐素子をさらに有し、前記分岐素子の長さは、前記第4通信周波数よりも高い第5通信周波数における四半波長に設定され、
前記第2無給電素子の先端は、前記グランド素子の伸延方向において、前記分岐素子の先端よりも前記給電点側に配置される、付記1乃至3のいずれか一項記載のアンテナ装置。
(付記5)
前記第2無給電素子は、前記第6線路の先端から前記グランド素子に向かって伸延する第7線路と、前記第7線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第8線路とをさらに有し、
前記第8線路の先端は、前記グランド素子の伸延方向において、前記分岐素子の先端よりも前記給電点側に配置される、付記4記載のアンテナ装置。
(付記6)
前記第2通信周波数は、前記第1通信周波数と前記第3通信周波数との間の周波数である、付記1乃至5のいずれか一項記載のアンテナ装置。
(付記7)
前記第2放射素子は、前記第4線路の先端側に、前記グランドプレーンから離間する方向から前記第1端側に向かって折れ曲がって伸延する延長線路を有し、
前記第2放射素子の前記延長線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
前記第2放射素子の前記第3線路と、前記延長線路を含む前記第4線路の長さは、前記第4通信周波数における四半波長に設定される、付記1乃至6のいずれか一項記載のアンテナ装置。
(付記8)
前記第1無給電素子は、前記第2無給電線路の先端側に、前記第1端側に向かう方向から前記グランド素子に向かって折れ曲がり、前記グランド素子に向かって伸延する無給電延長線路を有し、
前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド電位点から前記第1無給電素子の前記無給電延長線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
前記無給電延長線路の線幅は、前記第2無給電線路のうちの前記無給電延長線路よりも手前側の線路の線幅よりも広い、付記1乃至7のいずれか一項記載のアンテナ装置。
(付記9)
前記第1放射素子と前記第2放射素子の前記グランド素子に対する高さは等しい、付記1乃至8のいずれか一項記載のアンテナ装置。
(付記10)
筐体と、
前記筐体の内部に配設されるアンテナ装置と
を含み、
前記アンテナ装置は、
端辺を有するグランドプレーンと、
第1端と、前記グランドプレーンに接続される第2端とを有し、前記端辺に沿って配設されるグランド素子であって、平面視で、前記グランドプレーンとの間に前記第1端側が開放される開放端を有するスリットを形成する、グランド素子と、
前記第1端の近傍で前記グランド素子に接続される接地端から前記グランド素子に対して起立する第1線路と、前記第1線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって前記接地端とは反対の端部まで伸延する第2線路と、前記第2線路の前記端部に設けられる給電点とを有する第1放射素子と、
前記第1放射素子の前記端部に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第3線路と、前記第3線路に接続され、前記グランドプレーンから離間する方向に伸延する第4線路とを有する第2放射素子と、
平面視で前記グランドプレーンから離間する方向に前記第2端から伸延する第1無給電線路と、前記第1無給電線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第2無給電線路とを有する第1無給電素子と、
前記第1端及び前記第2端の間から前記グランドプレーンから離間する方向に伸延し、前記第2無給電線路の先端に近接して配設される第5線路と、前記第5線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第6線路とを有する第2無給電素子と
を含み、
前記給電点から、前記第1放射素子、前記接地端、前記第2端、及び前記端辺を経た前記スリットの前記開放端までの長さは、第1通信周波数における半波長に設定され、
前記第5線路と前記第6線路の合計の長さは、第2通信周波数における四半波長に設定され、
前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
前記第2放射素子の前記第3線路及び前記第4線路の長さは、前記第3通信周波数よりも高い第4通信周波数における四半波長に設定される、電子機器。
10 金属板
100 アンテナ装置
20 グランドプレーン
21、22、23、24 頂点
30 グランド素子
31、32 端部
40 スリット
41、42 端部
110 放射素子
111 接地端
112 折り曲げ部
114 端部
115 給電点
116 分岐素子
116A 端部
116B 折り曲げ部
116C 開放端
120 放射素子
121 端部
122、123 折り曲げ部
124 端部
130 無給電素子
131 端部
132、133 折り曲げ部
134 開放端
無給電素子140、140A、140B、140C
端部141
折り曲げ部142、143、144
開放端145、145A、145B、145C

Claims (8)

  1. 端辺を有するグランドプレーンと、
    第1端と、前記グランドプレーンに接続される第2端とを有し、前記端辺に沿って配設されるグランド素子であって、平面視で、前記グランドプレーンとの間に前記第1端側が開放される開放端を有するスリットを形成する、グランド素子と、
    前記第1端の近傍で前記グランド素子に接続される接地端から前記グランド素子に対して起立する第1線路と、前記第1線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって前記接地端とは反対の端部まで伸延する第2線路と、前記第2線路の前記端部に設けられる給電点とを有する第1放射素子と、
    前記第1放射素子の前記端部に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第3線路と、前記第3線路に接続され、前記グランドプレーンから離間する方向に伸延する第4線路とを有する第2放射素子と、
    平面視で前記グランドプレーンから離間する方向に前記第2端から伸延する第1無給電線路と、前記第1無給電線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第2無給電線路とを有する第1無給電素子と、
    前記第1端及び前記第2端の間から前記グランドプレーンから離間する方向に伸延し、前記第2無給電線路の先端に近接して配設される第5線路と、前記第5線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第6線路とを有する第2無給電素子と
    を含み、
    前記給電点から、前記第1放射素子、前記接地端、前記第2端、及び前記端辺を経た前記スリットの前記開放端までの長さは、第1通信周波数における半波長に設定され、
    前記第5線路と前記第6線路の合計の長さは、第2通信周波数における四半波長に設定され、
    前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
    前記第2放射素子の前記第3線路及び前記第4線路の長さは、前記第3通信周波数よりも高い第4通信周波数における四半波長に設定される、アンテナ装置。
  2. 前記第1無給電素子は、前記第2無給電線路の前記先端から前記グランド素子に向かって伸延する第3無給電線路をさらに有し、
    前記第2無給電素子の前記第5線路は、前記グランド素子の伸延方向において前記第3無給電線路に近接した状態で前記第3無給電線路に沿って伸延する、請求項1記載のアンテナ装置。
  3. 前記第5線路が前記グランド素子に接続される接続点は、前記第3無給電線路の先端の近傍に位置する、請求項2記載のアンテナ装置。
  4. 前記第1放射素子は、前記第1線路又は前記第2線路から分岐し、前記第2線路に対して平面視で前記グランドプレーンとは反対側において、前記第2線路に沿って伸延する、分岐素子をさらに有し、前記分岐素子の長さは、前記第4通信周波数よりも高い第5通信周波数における四半波長に設定され、
    前記第2無給電素子の先端は、前記グランド素子の伸延方向において、前記分岐素子の先端よりも前記給電点側に配置される、請求項1乃至3のいずれか一項記載のアンテナ装置。
  5. 前記第2無給電素子は、前記第6線路の先端から前記グランド素子に向かって伸延する第7線路と、前記第7線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第8線路とをさらに有し、
    前記第8線路の先端は、前記グランド素子の伸延方向において、前記分岐素子の先端よりも前記給電点側に配置される、請求項4記載のアンテナ装置。
  6. 前記第2放射素子は、前記第4線路の先端側に、前記グランドプレーンから離間する方向から前記第1端側に向かって折れ曲がって伸延する延長線路を有し、
    前記第2放射素子の前記延長線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
    前記第2放射素子の前記第3線路と、前記延長線路を含む前記第4線路の長さは、前記第4通信周波数における四半波長に設定される、請求項1乃至5のいずれか一項記載のアンテナ装置。
  7. 前記第1無給電素子は、前記第2無給電線路の先端側に、前記第1端側に向かう方向から前記グランド素子に向かって折れ曲がり、前記グランド素子に向かって伸延する無給電延長線路を有し、
    前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド電位点から前記第1無給電素子の前記無給電延長線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
    前記無給電延長線路の線幅は、前記第2無給電線路のうちの前記無給電延長線路よりも手前側の線路の線幅よりも広い、請求項1乃至6のいずれか一項記載のアンテナ装置。
  8. 筐体と、
    前記筐体の内部に配設されるアンテナ装置と
    を含み、
    前記アンテナ装置は、
    端辺を有するグランドプレーンと、
    第1端と、前記グランドプレーンに接続される第2端とを有し、前記端辺に沿って配設されるグランド素子であって、平面視で、前記グランドプレーンとの間に前記第1端側が開放される開放端を有するスリットを形成する、グランド素子と、
    前記第1端の近傍で前記グランド素子に接続される接地端から前記グランド素子に対して起立する第1線路と、前記第1線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって前記接地端とは反対の端部まで伸延する第2線路と、前記第2線路の前記端部に設けられる給電点とを有する第1放射素子と、
    前記第1放射素子の前記端部に接続され、前記グランド素子に沿って前記第2端側に向かって伸延する第3線路と、前記第3線路に接続され、前記グランドプレーンから離間する方向に伸延する第4線路とを有する第2放射素子と、
    平面視で前記グランドプレーンから離間する方向に前記第2端から伸延する第1無給電線路と、前記第1無給電線路に接続され、前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第2無給電線路とを有する第1無給電素子と、
    前記第1端及び前記第2端の間から前記グランドプレーンから離間する方向に伸延し、前記第2無給電線路の先端に近接して配設される第5線路と、前記第5線路の先端から前記グランド素子に沿って前記第1端側に向かって伸延する第6線路とを有する第2無給電素子と
    を含み、
    前記給電点から、前記第1放射素子、前記接地端、前記第2端、及び前記端辺を経た前記スリットの前記開放端までの長さは、第1通信周波数における半波長に設定され、
    前記第5線路と前記第6線路の合計の長さは、第2通信周波数における四半波長に設定され、
    前記第2放射素子の前記第4線路の端部から前記給電点までの長さと、前記グランド素子で前記給電点に対応するグランド電位点から前記第1無給電素子の前記第2無給電線路の端部までの長さとの合計の長さは、前記第1通信周波数よりも高い第3通信周波数における半波長に設定され、
    前記第2放射素子の前記第3線路及び前記第4線路の長さは、前記第3通信周波数よりも高い第4通信周波数における四半波長に設定される、電子機器。
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