JPWO2014061694A1 - アンテナ分波器 - Google Patents

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Abstract

相互変調歪が抑制されたアンテナ分波器を提供する。アンテナ分波器100は、アンテナ端子Ant.と、第1の通過帯域を有する第1のフィルタ回路1と、第1の通過帯域を含まず、かつ、第1の通過帯域よりも周波数帯域がより高い第2の通過帯域を有する第2のフィルタ回路2とを備え、アンテナ端子Ant.と、第1のフィルタ回路1と、第2のフィルタ回路2とが第1の接続点J1で接続され、第2のフィルタ回路2は、縦結合型共振子型フィルタ回路2A、2Bを備え、第1の接続点J1と縦結合型共振子型フィルタ2A、2Bとの間に共振子3A、3Bが挿入され、共振子3A、3Bと縦結合型共振子型フィルタ2A、2Bとの接続点である第2の接続点J2A、J2Bと、接地電位との間に、第2の通過帯域に阻止帯域を有する低周波数帯域通過回路4A、4Bが挿入されている。

Description

本発明はアンテナ分波器に関し、さらに詳しくは、相互変調歪が抑制されたアンテナ分波器に関する。
携帯電話などの移動体通信機器において、1つのアンテナを送信と受信の両方に共用するための電子部品として、アンテナ分波器(デュプレクサ)が広く活用されている。
図9に、特許文献1(特開2005−184143号公報)に開示された従来のアンテナ分波器400を示す。
アンテナ分波器400は、アンテナ端子101を備える。
アンテナ端子101は、接続点Jに接続されている。
接続点Jは、送信側フィルタ回路102に接続されている。送信側フィルタ回路102は、ラダー型(SAW)フィルタ回路により構成されている。
また、接続点Jは、共振子103を介したうえで、受信側フィルタ回路104に接続されている。受信側フィルタ回路104は、縦結合共振子型SAWフィルタ回路により構成されている。
以上の構成からなるアンテナ分波器400は、受信側フィルタ回路104の縦結合共振子型フィルタ回路のアンテナ側に共振子103を挿入したことを特徴としている。
アンテナ分波器400には、アンテナ端子101と受信側フィルタ回路104とに共振子103が直列に挿入されている。共振子103の反共振点を送信側回路の通過帯域に配置することで、受信側回路にとって不要な帯域において高インピーダンス特性とすることができ、高減衰量を得ることができる。その結果として、送信側回路における通過帯域内の挿入損失の悪化を抑え、送信側回路の低損失特性を得る効果を奏するものとされている。
特開2005−184143号公報
しかしながら、特許文献1に開示されたアンテナ分波器400の構成では、縦結合共振子型フィルタ回路において、相互変調歪(IMD:Inter Modulation Distortion)が発生し、歪特性が悪化するという課題、問題点があった。
相互変調歪は、次の仕組みで発生する。
すなわち、送信側回路(ラダー型フィルタ回路)から送られてくる信号など、詳細には、受信側回路に含まれる素子の非線形特性などによって受信周波数帯域内またはその近傍に相互変調歪を発生させる周波数領域を持つ受信周波数帯域に比べて低周波の信号(以下総称して低周波の成分という)が、受信回路側に入り込んでくる。受信側回路は、共振子、縦結合共振子型SAWフィルタ回路を備えているが、所望の受信周波帯域のみならず、低周波の成分の一部が共振子を通過し、縦結合共振子型フィルタ回路にまで到達してしまう。
そして、縦結合共振子型フィルタ回路にまで到達した低周波の成分は、所望の受信周波数帯域と相互に干渉して相互変調歪による歪信号を引き起こす。特に、特許文献1に開示されたアンテナ分波器400の構成では、インピーダンス不整合による信号の反射などで低周波の成分が共振子と縦結合共振子型フィルタ回路の間に閉じこめられてしまう構造であるため、相互変調歪による歪信号が発生しやすい問題があった。
なお特に、送信側回路の通過帯域をTx、受信側回路の通過帯域をRxで示した場合に、Rxの通過帯域より低い周波数帯域を持つTx信号が受信回路側に入り込んできた場合に、受信側回路の通過帯域Rx内や受信側回路の通過帯域に近傍してIMDによる歪信号が発生する問題があった。
本発明は、相互変調歪の発生が抑制できるアンテナ分波器を提供することを目的とする。
その手段として、本発明のアンテナ分波器は、アンテナ端子と、第1の通過帯域を有する第1のフィルタ回路と、第1の通過帯域を含まず、かつ、第1の通過帯域よりも周波数が高い第2の通過帯域を有する第2のフィルタ回路とを備え、アンテナ端子と、第1のフィルタ回路と、第2のフィルタ回路とが第1の接続点で接続され、第2のフィルタ回路は、縦結合型共振子型フィルタ回路を含み、第1の接続点と縦結合型共振子型フィルタ回路との間に挿入される共振子と、共振子と縦結合型共振子型フィルタ回路との接続点である第2の接続点と、接地電位との間に挿入され、かつ、第2の通過帯域に阻止帯域を有する低周波数帯域通過回路と、を備えることを特徴とする。
本発明のアンテナ分波器は、たとえば、第2のフィルタ回路の縦結合共振子型フィルタ回路が、バランス型の縦結合共振子型フィルタ回路であって、第1の縦結合共振子型フィルタと第2の縦結合共振子型フィルタとを含み、共振子が、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の共振子と第2の共振子とを含み、低周波数帯域通過回路が、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の低周波数帯域通過回路と第2の低周波数帯域通過回路とを含み、第1の接続点と、第1の共振子と、第2の共振子とが第3の接続点で接続され、第2の接続点が、第1の共振器と第1の縦結合共振子型フィルタとの接続点である一方の第2の接続点と、第2の共振器と第2の縦結合共振子型フィルタとの接続点である他方の第2の接続点とを含み、一方の第2の接続点と、接地電位との間に、第1の低周波数帯域通過回路が挿入され、他方の第2の接続点と、接地電位との間に、第2の低周波数帯域通過回路が挿入されたものとすることができる。この場合には、第1の縦結合共振子型フィルタの特性と、第2の縦結合共振子型フィルタの特性とのばらつきにより生じるバランス信号の平衡度の悪化を、第1の低周波数帯域通過回路の特性と、第2の低周波数帯域通過回路の特性とを調整することにより是正することができる。
また、本発明のアンテナ分波器は、たとえば、第2のフィルタ回路の縦結合共振子型フィルタ回路が、バランス型の縦結合共振子型フィルタ回路であって、第1の縦結合共振子型フィルタと第2の縦結合共振子型フィルタとを含み、共振子と、第1の縦結合共振子型フィルタと、第2の縦結合共振子型フィルタとが第2の接続点で接続され、低周波数帯域通過回路が、第2の接続点と、接地電位との間に挿入されたものとすることができる。この場合には、共振子および低周波数帯域通過回路がそれぞれ単独であるため、これらを複数にした場合の、共振子ごとの特性ばらつきや、低周波数帯域通過回路ごとの特性ばらつきを問題にすることなく、共通の低周波数帯域通過回路の特性を調整することにより、バランス信号の平衡度を是正することができる。
また、本発明のアンテナ分波器は、たとえば、低周波数帯域通過回路を、インダクタンス素子で構成することができる。
また、本発明のアンテナ分波器は、たとえば、第1のフィルタ回路を送信側フィルタ回路とし、第2のフィルタ回路を受信側フィルタ回路とすることができる。
本発明のアンテナ分波器は、上述した構成としたため、縦結合共振子型フィルタ回路における相互変調歪が改善されている。
すなわち、上述した低周波の成分を、共振子と縦結合共振子型フィルタ回路との間の接続点と、接地電位との間に配置された低周波数帯域通過回路によって接地電位に逃がすことができる。この結果、低周波の成分が、共振子と縦結合共振子型フィルタ回路の間に閉じこもってしまうことがなくなり、低周波の成分によって引き起こされていた縦結合共振子型フィルタ回路における相互変調歪が低減されている。
本発明の第1実施形態にかかる分波器100の等価回路図である。 比較例にかかる分波器500の等価回路図である。 図1に示した本発明にかかる分波器100の通過特性と、図2に示した比較例にかかる分波器500の通過特性とを示したグラフである。 図1に示した本発明にかかる分波器100の相互変調歪特性と、図2に示した比較例にかかる分波器500の相互変調歪特性とを示したグラフである。 本発明の第2実施形態にかかる分波器200の等価回路図である。 本発明の第3実施形態にかかる分波器300の等価回路図である。 図6に示した本発明にかかる分波器300の通過特性と、図2に示した比較例にかかる分波器500の通過特性とを示したグラフである。 図6に示した本発明にかかる分波器300の相互変調歪特性と、図2に示した比較例にかかる分波器500の相互変調歪特性とを示したグラフである。 特許文献1に開示された分波器400の等価回路図である。
以下、図面とともに、本発明を実施するための形態について説明する。
[第1実施形態]
図1に、本発明の第1実施形態にかかる分波器100の等価回路図を示す。
分波器100は、アンテナ端子Ant.と、送信側端子Txと、第1の受信側端子Rx1と、第2の受信側端子Rx2とを備える。また、分波器100は、第1の接続点J1と、1対の第2の接続点J2A、J2Bと、第3の接続点J3とを備える。
分波器100は、第1のフィルタ回路として、所定の通過特性を有する送信側フィルタ回路1を備える。本実施形態においては、送信側フィルタ1はラダー型SAWフィルタ回路であり、直列腕共振子S1、S2、S3、S4と、直列腕共振子S1とS2の接続点に接続された並列腕共振子P1と、直列腕共振子S2とS3の接続点に接続された並列腕共振子P2と、直列腕共振子S3とS4の接続点に接続された並列腕共振子P3と、並列腕共振子P1と接地電位との間に挿入されたインダクタンス素子L1と、並列腕共振子P2と接地電位との間に挿入されたインダクタンス素子L2と、並列腕共振子P3と接地電位との間に挿入されたインダクタンス素子L3とを備える。
分波器100は、第2のフィルタ回路として、所定の通過特性を有する受信側フィルタ回路2を備える。本実施形態においては、受信側フィルタ回路2はバランス型の縦結合共振子型SAWフィルタ回路であり、第1の縦結合共振子型フィルタ2Aと第2の縦結合共振子型フィルタ2Bとを備える。
分波器100は、受信側フィルタ回路2のアンテナ側に、共振子が挿入されている。共振子は、受信側回路の通過帯域の低周波側の外側に反共振周波数が位置し、受信側回路にとって不要な帯域をより減衰させるとともに、送信側回路における挿入損失の悪化を抑えるためのものである。本実施形態においては、共振子は、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の共振子3Aと第2の共振子3Bとを備える。
アンテナ端子Ant.は、第1の接続点J1に接続されている。
第1の接続点J1は、第1のフィルタ回路とした送信側フィルタ回路1の一端に接続されている。
また、第1の接続点J1は、共振子を介して、第2のフィルタ回路とした受信側フィルタ回路2の一端に接続されている。具体的には、第1の接続点J1が第3の接続点J3に接続され、第3の接続点J3が第1の共振子3Aの一端と第2の共振子3Bの一端とに接続されている。そして、第1の共振子3Aの他端が、一方の第2の接続点J2Aにおいて、第1の縦結合共振子型フィルタ2Aの一端に接続され、第2の共振子3Bの他端が、他方の第2の接続点J2Bにおいて、第2の縦結合共振子型フィルタ2Bの一端に接続されている。
分波器100は、本発明の特徴的な構成要素として、第2のフィルタ回路とした受信側フィルタ回路2の通過帯域に阻止帯域を有する低周波数帯域通過回路を備える。低周波数帯域通過回路は、上述の低周波の成分を、接地電位に逃がすためのものである。本実施形態においては、低周波数帯域通過回路は、第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bとを備える。本実施形態においては、第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bは、それぞれインダクタンス素子からなる。第1の低周波数帯域通過回路4Aは、一方の第2の接続点J2Aと、接地電位との間に挿入されている。また、第2の低周波数帯域通過回路4Bは、他方の第2の接続点J2Bと、接地電位との間に挿入されている。
分波器100は、アンテナ端子Ant.と第1の接続点J1との間と、接地電位との間に、インピーダンスマッチング用のインダクタンス素子L4が挿入されている。また、送信側フィルタ回路1の他端に送信側端子Txが、第1の縦結合共振子型フィルタ2Aの他端に第1の受信側端子Rx1が、第2の縦結合共振子型フィルタ2Bの他端に第2の受信側端子Rx2がそれぞれ接続されている。
以上の等価回路からなる分波器100においては、上述の低周波の成分を、低周波数帯域通過回路(第1の低周波数帯域通過回路4A、第2の低周波数帯域通過回路4B)によって接地電位に逃がすことができる。この結果、低周波の成分が、第1の共振子3A及び第2の共振子3Bを含む共振子と、第1の縦結合共振子型フィルタ2A及び第2の縦結合共振子型フィルタ2Bとを含む縦結合共振子型フィルタ回路と、の間に閉じこもってしまうことがなくなり、低周波の成分によって引き起こされていた相互変調歪が低減されている。また、分波器100においては、第1の縦結合共振子型フィルタ2Aの特性と、第2の縦結合共振子型フィルタ2Bの特性とのばらつきにより生じるバランス信号の平衡度の悪化を、第1の低周波数帯域通過回路4Aの特性と、第2の低周波数帯域通過回路4Bの特性とを調整することにより是正することができる。
上記の等価回路からなる分波器100は、例えば、次のような構造からなる。
分波器100は、基板(図示せず)を備える。基板は、例えば、セラミック多層基板からなる。基板の内部には、送信側フィルタ回路1のインダクタンス素子L1、L2、L3と、第1の低周波数帯域通過回路(インダクタンス素子)4Aと、第2の低周波数帯域通過回路(インダクタンス素子)4Bと、必要な配線とが形成されている。基板の表面には、必要なパッド電極と、必要な配線とが形成されている。基板の端部には、アンテナ端子Ant.と、送信側端子Txと、第1の受信側端子Rx1と、第2の受信側端子Rx2とが形成されている。
分波器100は、タンタル酸リチウムやニオブ酸リチウムなどからなる圧電基板上に、送信側フィルタ1の直列腕共振子S1、S2、S3、S4と、並列腕共振子P1、P2、P3と、必要な配線とが形成された第1のSAWデバイス(図示せず)を備える。第1のSAWデバイスは、上記基板の表面に設けられた所定のパッド電極と電気的に接続するように、フリップチップ実装されている。
分波器100は、タンタル酸リチウムやニオブ酸リチウムなどからなる圧電基板上に、第1の縦結合共振子型フィルタ2Aと、第2の縦結合共振子型フィルタ2Bと、第1の共振子3Aと、第2の共振子3Bと、必要な配線とが形成された第2のSAWデバイス(図示せず)を備える。第2のSAWデバイスは、上記基板の表面に設けられた所定のパッド電極と電気的に接続するように、フリップチップ実装されている。
分波器100は、インピーダンスマッチング用のインダクタンス素子L4をなすチップ型インダクタンス素子(図示せず)を備える。チップ型インダクタンス素子は、上記基板の表面に設けられた所定のパッド電極と電気的に接続するように実装されている。
以上のような構造からなる分波器100は、例えば、現時点において一般に使用されている材料および製造方法により製造された、上記基板と、第1のSAWデバイスと、第2のSAWデバイスと、チップ型インダクタンス素子とを準備し、基板上に、第1のSAWデバイスと、第2のSAWデバイスと、チップ型インダクタンス素子とを実装することにより製造することができる。
本発明の有効性を確認するために、本実施形態にかかる分波器100と、比較例にかかる分波器500とを準備し、両者の電気的特性を比較した。
図2に、比較例にかかる分波器500の等価回路図を示す。分波器500は、図1に示した本実施形態にかかる分波器100から、第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bとを省略した構成からなる。分波器500の他の構成は、分波器100と同じである。
図3に、本実施形態にかかる分波器100の通過特性と、比較例にかかる分波器500の通過特性とを示す。なお、図3(A)は、送信側端子Txからアンテナ端子Ant.への通過特性、図3(B)は、アンテナ端子から平衡型の受信側端子Rx(Rx1、Rx2)への通過特性である。また、Rx1、Rx2は平衡型の受信側端子Rxのそれぞれの信号を示す。図3から分かるように、分波器100の通過特性と分波器500の通過特性とは、ほぼ同等である。
図4に、本実施形態にかかる分波器100の相互変調歪(IMD)特性と、比較例にかかる分波器500の相互変調歪特性とを示す。図4に、2Tx−Rx帯域内の妨害波を入力した場合、2100MHzから2180MHzの周波数帯域であるRx帯域内において、本実施形態によってIMDが抑制できた結果を示す。図4から分かるように、測定した2110MHzから2170MHzの周波数領域において、分波器100は分波器200に対して相互変調歪が改善されている。
以上のように、本発明によれば、通過特性を維持したまま、相互変調歪を改善することができる。
なお、上記の図4では、Rx帯域内においてIMDが抑制できていることを示しているが、同様に、2Tx−Rx、2Tx+Rx、Tx−Rx、Tx+Rx等のRx帯域外においても、相互変調歪を低減させることが可能である。
以上、本発明の第1実施形態にかかる分波器100について説明した。しかしながら、本発明が上述した内容に限定されることはなく、発明の趣旨に沿って、種々の変更をなすことができる。
分波器100では、送信側フィルタ1をラダー型フィルタとしているが、これに限定されることはなく、他の種類のフィルタであっても良い。
また、分波器100では、受信側フィルタ回路2をバランス型の縦結合共振子型フィルタ回路としているが、これに代えて、アンバランス型の縦結合共振子型フィルタ回路としても良い。
また、分波器100では、共振子を第1の共振子3Aと第2の共振子3Bとで構成し、低周波数帯域通過回路を第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bとで構成しているが、それぞれを単独のものとし、共通の共振子、共通の低周波数帯域通過回路としても良い。
また、分波器100では、別途、インピーダンスマッチング用のインダクタンス素子L4を備えているが、インダクタンス素子L4を省略し、インピーダンスマッチングの機能を、低周波数帯域通過回路(第1の低周波数帯域通過回路4A、第2の低周波数帯域通過回路4B)にもたせるようにしても良い。
[第2実施形態]
図5に、本発明の第2実施形態にかかる分波器200の等価回路図を示す。
図1に示す第1実施形態にかかる分波器100では、共振子を第1の共振子3Aと第2の共振子3Bとで構成し、低周波数帯域通過回路を第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bとで構成していたが、第2実施形態にかかる分波器200では、それぞれを単独のものとし、共通の共振子13、共通の低周波数帯域通過回路14とした。そして、共通の共振子13と受信側フィルタ回路(第2のフィルタ回路)2との途中にある接続点J2と、接地電位との間に、共通の低周波数帯域通過回路14が挿入されている。分波器200の他の構成は、分波器100と同じである。
分波器200においても、相互変調歪を低減することができる。なお、分波器200においては、共振子13および低周波数帯域通過回路14がそれぞれ単独であるため、これらを複数にした場合の、共振子ごとの特性ばらつきや、低周波数帯域通過回路ごとの特性ばらつきを問題にすることなく、共通の低周波数帯域通過回路14の特性を調整することにより、バランス信号の平衡度を是正することができる。
[第3実施形態]
図6に、本発明の第3実施形態にかかる分波器300の等価回路図を示す。
図1に示す第1実施形態にかかる分波器100では、別途、インピーダンス整合用のインダクタンス素子L4を設けていたが、第3実施形態にかかる分波器300では、インダクタンス素子L4を省略し、インピーダンス整合の機能を、低周波数帯域通過回路(第1の低周波数帯域通過回路4A、第2の低周波数帯域通過回路4B)にもたせるようにした。インダクタンス素子L4を除く分波器300の他の構成は、分波器100と同じである。
図7に、本実施形態にかかる分波器300の通過特性と、図2に示した比較例にかかる分波器500の通過特性とを示す。図7から分かるように、分波器300の通過特性と分波器500の通過特性とは、ほぼ同等である。
図8に、本実施形態にかかる分波器300の相互変調歪特性と、比較例にかかる分波器500の相互変調歪特性とを示す。図8から分かるように、測定した2110MHzから2170MHzの周波数領域において、分波器300は分波器500に対して相互変調歪が改善されている。
なお、図4と図8とを対比して分かるように、図6に示した第3実施形態にかかる分波器300は、図1に示した第1実施形態にかかる分波器100よりも、相互変調歪の改善度が高くなっている。これは、以下の理由による。
すなわち、インダクタンス素子L4を省略し、インピーダンス整合の機能を、第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bとにもたせるようにした分波器300では、インピーダンス整合の機能を持たせずにインダクタンス素子L4を追加した場合に比べて、第1の低周波数帯域通過回路4Aと第2の低周波数帯域通過回路4Bのインダクタンス値をより小さくすることができ、それによってインピーダンスも下がり、結果低周波の成分を接地電位により流すことができるためである。
1:送信側フィルタ回路(第1のフィルタ回路)
2:受信側フィルタ回路(第2のフィルタ回路)
3A:第1の共振子
3B:第2の共振子
13:(共通の)共振子
4A:第1の低周波数帯域通過回路
4B:第2の低周波数帯域通過回路
14:(共通の)低周波数帯域通過回路
Ant.:アンテナ端子
Tx:送信側端子
Rx1:第1の受信側端子
Rx2:第2の受信側端子
J1:第1の接続点
J2:第2の接続点
J2A:一方の第2の接続点
J2B:他方の第2の接続点
J3:第3の接続点
その手段として、本発明のアンテナ分波器は、アンテナ端子と、第1の通過帯域を有する第1のフィルタ回路と、第1の通過帯域を含まず、かつ、第1の通過帯域よりも周波数が高い第2の通過帯域を有する第2のフィルタ回路とを備え、アンテナ端子と、第1のフィルタ回路と、第2のフィルタ回路とが第1の接続点で接続され、第2のフィルタ回路は、縦結合共振子型フィルタ回路を含み、第1の接続点と縦結合共振子型フィルタ回路との間に挿入される共振子と、共振子と縦結合共振子型フィルタ回路との接続点である第2の接続点と、接地電位との間に挿入され、かつ、第2の通過帯域に阻止帯域を有する低周波数帯域通過回路と、を備えることを特徴とする。
本発明のアンテナ分波器は、たとえば、第2のフィルタ回路の縦結合共振子型フィルタ回路が、バランス型の縦結合共振子型フィルタ回路であって、第1の縦結合共振子型フィルタと第2の縦結合共振子型フィルタとを含み、共振子が、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の共振子と第2の共振子とを含み、低周波数帯域通過回路が、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の低周波数帯域通過回路と第2の低周波数帯域通過回路とを含み、第1の接続点と、第1の共振子と、第2の共振子とが第3の接続点で接続され、第2の接続点が、第1の共振と第1の縦結合共振子型フィルタとの接続点である一方の第2の接続点と、第2の共振と第2の縦結合共振子型フィルタとの接続点である他方の第2の接続点とを含み、一方の第2の接続点と、接地電位との間に、第1の低周波数帯域通過回路が挿入され、他方の第2の接続点と、接地電位との間に、第2の低周波数帯域通過回路が挿入されたものとすることができる。この場合には、第1の縦結合共振子型フィルタの特性と、第2の縦結合共振子型フィルタの特性とのばらつきにより生じるバランス信号の平衡度の悪化を、第1の低周波数帯域通過回路の特性と、第2の低周波数帯域通過回路の特性とを調整することにより是正することができる。

Claims (5)

  1. アンテナ端子と、
    第1の通過帯域を有する第1のフィルタ回路と、
    前記第1の通過帯域を含まず、かつ、前記第1の通過帯域よりも周波数が高い第2の通過帯域を有する第2のフィルタ回路と、を備え、
    前記アンテナ端子と、前記第1のフィルタ回路と、前記第2のフィルタ回路とが第1の接続点で接続されたアンテナ分波器であって、
    前記第2のフィルタ回路は、縦結合型共振子型フィルタ回路を含み、
    前記第1の接続点と前記縦結合型共振子型フィルタ回路との間に挿入される共振子と、
    前記共振子と前記縦結合型共振子型フィルタ回路との接続点である第2の接続点と、接地電位との間に挿入され、かつ、前記第2の通過帯域に阻止帯域を有する低周波数帯域通過回路とを備えるアンテナ分波器。
  2. 前記第2のフィルタ回路の前記縦結合共振子型フィルタ回路は、第1の縦結合共振子型フィルタと第2の縦結合共振子型フィルタとを含むバランス型の縦結合共振子型フィルタ回路であって、
    前記共振子は、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の共振子と第2の共振子とを含んでおり、
    前記低周波数帯域通過回路は、互いに実質的に同様な周波数特性を有する第1の低周波数帯域通過回路と第2の低周波数帯域通過回路とを含んでおり、
    前記第1の接続点と、前記第1の共振子と、前記第2の共振子とが第3の接続点で接続され、
    前記第2の接続点は、前記第1の共振器と前記第1の縦結合共振子型フィルタとの接続点である一方の第2の接続点と、前記第2の共振器と前記第2の縦結合共振子型フィルタとの接続点である他方の第2の接続点とを含み、
    前記一方の第2の接続点と、接地電位との間に、前記第1の低周波数帯域通過回路が挿入され、
    前記他方の第2の接続点と、接地電位との間に、前記第2の低周波数帯域通過回路が挿入されている、請求項1に記載されたアンテナ分波器。
  3. 前記第2のフィルタ回路の前記縦結合共振子型フィルタ回路は、バランス型の縦結合共振子型フィルタ回路であって、第1の縦結合共振子型フィルタと第2の縦結合共振子型フィルタとを含んでおり、
    前記共振子と、前記第1の縦結合共振子型フィルタと、前記第2の縦結合共振子型フィルタとが第2の接続点で接続され、
    前記低周波数帯域通過回路は、前記第2の接続点と、接地電位との間に挿入されている、請求項1に記載されたアンテナ分波器。
  4. 前記低周波数帯域通過回路が、インダクタンス素子である、請求項1〜3のいずれか1項に記載されたアンテナ分波器。
  5. 前記第1のフィルタ回路が送信側フィルタ回路であり、前記第2のフィルタ回路が受信側フィルタ回路である、請求項1〜4のいずれか1項に記載されたアンテナ分波器。
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