WO2009113474A1 - アンテナ装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an antenna device, and more particularly to an antenna connection structure using a spring connector.
- Patent Document 1 As a technique for connecting an antenna element built in a small portable terminal such as a mobile phone to a pad on a printed circuit board, a method using a spring connector is known (see, for example, Patent Document 1).
- FIG. 12 is a schematic side view showing an example of a conventional antenna device using a spring connector.
- the antenna device 700 includes an antenna element 110 and a printed circuit board 120, and the antenna element 110 includes a base 111 and a radiation conductor 112 formed on the upper surface of the base 111.
- a spring connector 113 is provided at one end in the longitudinal direction of the radiation conductor 112, and the tip of the spring connector 113 is in contact with a power supply pad 121 and a ground pad 122 provided on the printed circuit board 120.
- the radiation conductor 112 is connected to the power supply pad 121 and the ground pad 122 via the spring connector 113.
- the printed circuit board 120 is covered with an outer case 130, but the antenna element 110 is positioned and fixed by the outer case 130.
- an object of the present invention is to provide an antenna device capable of suppressing the variation in the electrical length of the antenna caused by the variation in the contact position of the spring connector and reducing the variation in impedance matching and resonance frequency.
- an antenna device includes an antenna element having a radiation conductor, a printed board on which the antenna element is mounted, a fixing member for fixing the antenna element on the printed board, an antenna element, and A spring connector provided on one of the printed circuit boards, a pad provided on the other of the antenna element and the printed circuit board, and a hole provided in a pad forming area, and a tip of the spring connector Is characterized by being in contact with the pad and fitted in the hole.
- the spring connector is preferably provided on the antenna element side, and the pad is preferably provided on the printed board side. According to this, the tip of the spring connector can be aligned with the position of the through-hole conductor while moving the position of the spring connector together with the antenna element with respect to the printed circuit board, and the fitting between the spring connector and the through-hole conductor is easy. Can be done.
- the antenna element further includes an insulating base, the radiation conductor is formed on the surface of the base, and the rear end portion of the spring connector is connected to the radiation conductor. According to this, an antenna element with a simple structure using a spring connector can be realized.
- the diameter of the spring connector is preferably larger than the diameter of the hole, and the tip of the spring connector is preferably provided with a tapered portion whose diameter is smaller than the diameter of the spring connector.
- the tip of the spring connector has a step surface substantially parallel to the surface of the pad, and the step surface contacts the pad. According to this, a part of spring connector can be surface-contacted. Therefore, the electrical connection between the spring connector and the pad on the printed circuit board is further ensured.
- the tip of the spring connector has a substantially cylindrical shape, a tapered surface is formed at the opening of the hole, and the tip of the spring connector contacts the tapered surface. According to this, since the tip end portion of the spring connector comes into contact with the tapered surface, the electrical connection between the spring connector and the pad on the printed board is further ensured. In addition, a slight displacement is guided by the tapered surface and fits in an accurate position, so that the spring connector can be easily positioned.
- An antenna device includes an antenna element having a radiation conductor, a printed board on which the antenna element is mounted, a spring connector provided on one of the antenna element and the printed board, and the antenna element and the printed board. It has a pad with a convex part provided on either side and a hole part provided at the tip of the spring connector, and the hole part of the spring connector is in contact with the pad and fitted with the convex part. It is characterized by.
- the convex portion of the pad preferably has a tapered surface
- the hole portion of the spring connector preferably has a tapered surface.
- the hole is preferably made of a through-hole conductor. According to this, the hole for fitting the spring connector can be easily formed.
- an antenna device that can suppress changes in the electrical length of the antenna caused by variations in the contact position of the spring connector, and that has small variations in impedance matching and resonance frequency.
- FIG. 1 is a schematic perspective view showing the structure of an antenna device 100 according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic perspective view showing the vicinity of the tip of the spring connector 13 in an enlarged manner.
- FIGS. 3A to 3C are schematic cross-sectional views showing the operation of the spring connector 13.
- FIGS. 4A and 4B are schematic cross-sectional views showing modifications of the shape of the tip of the spring connector 13.
- FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a modification of the shape of the tip of the spring connector 13.
- FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a further modification of the spring connector 13D shown in FIG.
- FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing the structure of the antenna device 200 according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a schematic perspective view showing the structure of an antenna device 100 according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic perspective view showing the vicinity of the tip of the spring connector 13 in
- FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing the structure of an antenna device 300 according to the third embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a schematic side sectional view showing the structure of an antenna device 400 according to the fourth embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a schematic cross-sectional side view showing the structure of an antenna device 500 according to the fifth embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a schematic cross-sectional side view showing the structure of an antenna device 600 according to the sixth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a schematic side view showing an example of a conventional antenna device using a spring connector.
- FIG. 13 is a schematic diagram for explaining a problem of the conventional antenna device 700.
- FIG. 1 is a schematic perspective view showing the structure of an antenna device 100 according to a first embodiment of the present invention.
- the antenna device 100 includes an antenna element 10 and a printed board 20 on which the antenna element 10 is mounted.
- the antenna element 10 includes a rectangular parallelepiped base 11 having insulating properties, a radiation conductor 12 formed on the upper surface 11A of the base 11, and two spring connectors 13 provided at one end in the longitudinal direction of the base 11. , 13.
- the printed circuit board 20 is covered with an outer case, and the antenna element 10 is positioned and fixed by the outer case (see FIG. 12).
- the size of the base 11 may be appropriately set according to the target antenna characteristics. Although not particularly limited, in the present embodiment, it may be 10 ⁇ 2 ⁇ 4 (mm).
- the material of the base 11 may be appropriately selected according to the target antenna characteristics, but it is preferable to use a material with a low relative dielectric constant. In this embodiment, for example, a resin such as a fluororesin or an acrylic resin is used. Can be used.
- the radiation conductor 12 is formed on substantially the entire upper surface 11 ⁇ / b> A of the base 11.
- the radiation conductor 12 may be formed by screen printing, or may be formed by attaching a thin conductor sheet.
- a through hole for allowing the spring connector 13 to pass through is formed in the base 11, and the spring connector 13 is fixed to the through hole by press fitting, welding, or the like. Since the spring connector 13 is fixed, the fluctuation of the spring connector itself can be reduced, and variations in impedance and resonance frequency can be further reduced.
- the spring connector 13 is a connector having a spring property that can expand and contract in the axial direction, and is a wiring member that electrically connects a conductor pattern (pad) on the printed circuit board 20 and the radiation conductor 12.
- the antenna element 10 is fixed by the exterior case as a fixing member, and thereby the spring connectors 13 and 13 are pressed downward (to the printed circuit board 20 side).
- the spring connector 13 it is possible to absorb the load fluctuation applied to the contact portion between the printed circuit board 20 and the radiation conductor 12 by the elastic force, and it is possible to reliably prevent contact failure between the two.
- the spring connector 13 has a nail shape, and has a cylindrical body and a substantially flat head provided at the rear end of the body. The head is in contact with the radiating conductor 12, thereby ensuring electrical connection between the radiating conductor 12 and the spring connector 13. The distal end portion of the spring connector 13 projects downward from the bottom surface of the base 11 and the substantially conical tapered surface is exposed.
- a power supply pad 21 and a ground pad 22 are provided on the upper surface 20 ⁇ / b> A of the printed circuit board 20, and the power supply pad 21 is connected to a power supply line 23. That is, the antenna of this embodiment is a so-called inverted F antenna.
- FIG. 2 is a schematic perspective view showing the vicinity of the tip of the spring connector 13 in an enlarged manner
- FIGS. 3A to 3C are schematic cross-sectional views showing the operation of the spring connector 13.
- through-hole conductors 24 and 24 penetrating the printed circuit board 20 are formed in the central portions of the power supply pad 21 and the ground pad 22, respectively. These through-hole conductors 24 serve as positioning means for the spring connector 13. Therefore, the position of the through-hole conductor 24 corresponds to the position of the tip portion 13 a of the spring connector 13.
- the through-hole conductor 24 of the present embodiment has a conductive film formed on the inner wall surface of the through-hole penetrating the printed circuit board 20. That is, the through hole is not completely filled with the conductive material.
- the diameter (inner diameter) R1 of the through-hole conductor 24 is set smaller than the diameter (outer diameter) R2 of the body portion of the spring connector 13.
- the tip P of the spring connector 13 is outside the opening 24a of the through-hole conductor 24, the tip P of the spring connector 13 is provided. Are in point contact with the upper surfaces of the pads 21 and 22. At this time, by sliding the spring connector 13 in a direction approaching the center axis (DD line) of the through-hole conductor 24, the tip P of the spring connector 13 is located inside the through-hole conductor 24 (within the diameter R1). Can be moved.
- the tapered surface 13b of the spring connector 13 is an edge portion of the opening of the through-hole conductor 24. 24b is contacted.
- the spring connector 13 is orthogonal to the central axis of the through-hole conductor 24 from the contact point (edge portion 24b) with the through-hole conductor 24.
- the stress is applied in the direction, more specifically in the direction approaching the central axis (DD line) of the through-hole conductor 24.
- the final position of the tip P of the spring connector 13 coincides with the central axis of the through-hole conductor 24.
- the spring connector 13 is fitted into the through-hole conductor 24 and the center axes of the spring connector 13 and the through-hole conductor 24 coincide with each other, so that the position of the spring connector 13 contacting the pads 21 and 22 is always constant. can do.
- 4 and 5 are schematic cross-sectional views showing modifications of the shape of the tip of the spring connector 13.
- the spring connector 13A shown in FIG. 4A has a tip portion 13a that is substantially conical and has a linear tapered surface 13b, but the most tip portion is chamfered to form a flat surface 13c.
- the spring connector 13B shown in FIG. 4B has a tip portion 13a that is substantially hemispherical and has a curved tapered surface 13b. According to these configurations, there is no possibility that the tip P of the spring connector 13 that is too sharp may damage the pads 21 and 22. In addition, deformation and breakage of the tip of the spring connector 13 can be prevented.
- the spring connector 13C shown in FIG. 5 has a step portion 13d at the tip portion 13a, and the protruding portion functions as a tip portion having a guide surface (tapered surface) to be fitted to the through-hole conductor 24.
- a step surface 13e formed by the step portion 13d functions as a contact surface with the electrode pads 21 and 22. According to this, the spring connector 13 and the through-hole conductor 24 can be fitted, and sufficient contact surfaces with respect to the pads 21 and 22 can be obtained. Therefore, contact resistance can be reduced and the radiation characteristics of the antenna can be improved.
- FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a further modification of the spring connector 13D shown in FIG.
- the spring connector 13D has a stepped surface 13e at the tip formed by a flange portion 13f. According to this configuration, it is possible to obtain the same effect as that of the spring connector 13C shown in FIG.
- the antenna device 100 includes the spring connector 13 provided through the base 11 made of a rectangular parallelepiped insulator, and the pads 21 and 22 on the printed circuit board 20 have through holes. 24 is formed, and the tip 13a of the spring connector 13 is fitted to the through-hole conductor 24, so that a change in the electrical length of the antenna can be suppressed, and variations in impedance matching and resonance frequency can be reduced. .
- FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing the structure of the antenna device 200 according to the second embodiment of the present invention.
- the antenna device 200 is characterized in that the tapered surface is formed not on the spring connector 13 side but on the printed circuit board 20 side, and the formation position of the tapered surface is opposite to the antenna device 100 described above. There is in point.
- the spring connector 13 has a tip portion 13a having a substantially cylindrical shape (a rectangular shape in cross section) and does not have a tapered surface.
- a tapered surface 24 c is formed in the opening 24 a of the through-hole conductor 24 provided at the center of the pads 21 and 22 on the printed circuit board 20.
- the diameter R3 of the tip 13a of the spring connector 13 is set to be smaller than the maximum diameter R4 of the opening 24a of the through-hole conductor 24 and larger than the minimum diameter R5 (R4> R3> R5). Since other configurations are the same as those of the antenna device 100 shown in FIG. 1 and the like, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
- the edge of the tip 13a of the spring connector 13 is provided.
- the portion contacts the tapered surface 24 c of the opening 24 a of the through-hole conductor 24.
- the spring connector 13 moves from a contact point (tapered surface 24c) with the through-hole conductor 24 in a direction orthogonal to the central axis (DD line) of the through-hole conductor 24. Specifically, it receives stress in a direction approaching the central axis of the through-hole conductor 24.
- the final position of the tip portion 13 a of the spring connector 13 coincides with the central axis of the through-hole conductor 24.
- the spring connector 13 is fitted into the through-hole conductor 24, and the center axes of the spring connector 13 and the through-hole conductor 24 coincide with each other.
- the position of the contacted spring connector 13 can be always constant. Therefore, a change in the electrical length of the antenna element 10 caused by variations in the contact position of the spring connector 13 can be suppressed, and variations in impedance matching and resonance frequency can be reduced.
- FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing the structure of an antenna device 300 according to the third embodiment of the present invention.
- the antenna device 300 is characterized in that tapered surfaces are formed on both the spring connector 13 side and the printed circuit board 20 side.
- the spring connector 13 has a conical tip 13a and a tapered surface 13b. Further, a tapered surface 24 c is formed in the opening 24 a of the through-hole conductor 24 provided at the center of the pads 21 and 22 on the printed circuit board 20.
- the diameter R3 of the spring connector 13 is set larger than the maximum diameter R4 and the minimum diameter R5 of the opening 24a of the through-hole conductor 24 (R3> R4> R5). Since other configurations are the same as those of the antenna device 100 shown in FIG. 1 and the like, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
- the tapered surfaces come into contact with each other, so that the contact area between the spring connector 13 and the pads 21 and 22 is reduced. Can take big. Therefore, contact resistance can be reduced and the radiation characteristics of the antenna can be improved.
- FIG. 9 is a schematic side sectional view showing the structure of the antenna device 400 according to the fourth embodiment of the present invention.
- the antenna device 400 is characterized in that a spring connector 13 is provided on the printed circuit board 20 side, and pads 21 and 22 and a through-hole conductor 24 are provided on the antenna element 10 side. is there. That is, the formation positions of the spring connector 13 and the through-hole conductor 24 are opposite to those in the first and second embodiments described above. Since other configurations are the same as those in the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
- the antenna device 400 of the present embodiment includes pads 21 and 22 provided on the bottom surface of the base 11 made of a rectangular parallelepiped insulator and through-hole conductors 24 provided through the base 11, and the printed circuit board 20. Is provided with a spring connector 13 and the tip 13a of the spring connector 13 is fitted to the through-hole conductor 24, so that the change in the electrical length of the antenna can be suppressed, and variations in impedance matching and resonance frequency are reduced. can do.
- the distal end portion 13a of the spring connector 13 is pointed, and the distal end portion 13a is fitted to the through-hole conductor 24 on the printed circuit board 20 so that the positions of both are matched. It is also possible to match the positions of the connector 13 by forming a hole in the tip 13a and fitting a protrusion formed on the pad on the printed circuit board 20 into the hole.
- FIG. 10 is a schematic side sectional view partially showing the structure of the antenna device 500 according to the fifth embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a schematic side sectional view partially showing the structure of the antenna device 600 according to the sixth embodiment of the present invention.
- the antenna device 500 shown in FIG. 10 is different from the antenna device according to each of the embodiments described above in that a hole 13g is provided in the tip portion 13a of the spring connector 13 and a convex portion is formed on the pad 21 of the printed circuit board 20. 21a is provided. In particular, in the present embodiment, a tapered surface 21 b is formed on the convex portion 21 a of the pad 21. Since the above configuration is the same in relation to the pad 22, the description thereof is omitted. Furthermore, since the other structure is the same as that of other embodiment, the same code
- the distal end portion 13 a of the spring connector 13 When the antenna element 10 of the antenna device 500 is mounted on the printed circuit board 20, if the distal end portion 13 a of the spring connector 13 is within the range of the convex portion 21 a of the pad 21, a hole provided in the distal end portion 13 a of the spring connector 13. The portion 13g fits into the convex portion 21a of the pad 21 and contacts the tapered surface 21a. When the spring connector 13 moves further downward, the distal end portion 13a of the spring connector 13 is guided by the tapered surface 21a and moves in the horizontal direction. The final position of the distal end portion 13a of the spring connector 13 is the pad It coincides with the center of 21. Therefore, the position of the spring connector 13 in contact with the pad 21 can always be made constant.
- a hole 13g is provided in the tip 13a of the spring connector 13, and a protrusion is formed on the pad 21 of the printed circuit board 20. It is in the point provided.
- a tapered surface 13 h is formed in a hole portion 13 g provided in the distal end portion 13 a of the spring connector 13.
- the tip portion 13 a of the spring connector 13 is within the range of the convex portion 21 a of the pad 21, a hole provided in the tip portion 13 a of the spring connector 13.
- the portion 13g is fitted to the convex portion 21a of the pad 21, and the tapered surface 13h is in contact with the convex portion 21a.
- the tip portion 13a of the spring connector 13 is guided by the taper surface 13h and moved in the horizontal direction.
- the final position of the tip portion 13a of the spring connector 13 is the pad It coincides with the center of 21. Therefore, the position of the spring connector 13 in contact with the pad 21 can always be made constant.
- the antenna element 10 (or the printed circuit board 20) includes the two spring connectors 13.
- the number of the spring connectors 13 is not particularly limited. It doesn't matter. Further, the formation position of the spring connector 13 is not particularly limited.
- the through-hole conductor 24 is used as a hole for fitting the spring connector 13, but a non-through hole may be used.
- the basic shape of the base 11 is a rectangular parallelepiped, but the basic shape of the base 11 is not limited to a rectangular parallelepiped, and can take various shapes.
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Abstract
スプリングコネクタの接触位置のばらつきによる電気長の変化を抑え、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきを小さくする。 アンテナ装置100は、アンテナ素子10及びプリント基板20を備えており、アンテナ素子10は、略直方体状の絶縁材料からなるベース11と、ベース11の上面に形成された放射導体12と、放射導体12に接続されたスプリングコネクタ13とを備えている。プリント基板20上には給電パッド21,22が設けられており、パッド21,22の形成領域内にはスルーホール導体24が形成されている。アンテナ実装時において、スプリングコネクタ13の先端部13aはパッド21,22に接触し且つスルーホール導体24に嵌合しているので、スプリングコネクタ13の先端部13aの位置ばらつきを抑えることができ、アンテナ特性の向上を図ることができる。
Description
本発明は、アンテナ装置に関し、特にスプリングコネクタを用いたアンテナ接続構造に関するものである。
携帯電話等の小型携帯端末に内蔵されるアンテナ素子をプリント基板上のパッドに接続する技術として、スプリングコネクタを用いる方法が知られている(例えば特許文献1参照)。
図12は、スプリングコネクタを用いた従来のアンテナ装置の一例を示す略側面図である。
図12に示すように、このアンテナ装置700は、アンテナ素子110とプリント基板120とを備えており、アンテナ素子110は、ベース111と、ベース111の上面に形成された放射導体112とを備えている。放射導体112の長手方向の一方の端部にはスプリングコネクタ113が設けられており、スプリングコネクタ113の先端部はプリント基板120上に設けられた給電パッド121及びグランドパッド122に接触している。これにより、放射導体112はスプリングコネクタ113を介して給電パッド121及びグランドパッド122に接続されている。通常、プリント基板120には外装ケース130が被せられるが、アンテナ素子110はこの外装ケース130によって位置決め固定される。
特許第3988699公報
しかしながら、上述した従来のアンテナ装置700では、図13に示すように、スプリングコネクタ113をベース111に組み込む際の位置ずれにより、或いはアンテナ素子110をプリント基板120上に実装した際のわずかな位置ずれにより、給電パッド121やグランドパッド122に対するスプリングコネクタ113の接触位置もばらつくため、アンテナ素子110の電気長が変化する。図11に示す例においては、給電パッド121及びグランドパッド122の中心にスプリングコネクタ113の中心軸(破線A)が位置するよう設計したのに対し、実際にはB方向にずれて実装された状態を模式的に示している。この場合、電気長が距離Cだけ設計値よりも長くなってしまう。そして、この電気長の変化により、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきを小さくすることができないという問題がある。
したがって、本発明の目的は、スプリングコネクタの接触位置のばらつきによって生じるアンテナの電気長の変化を抑え、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきを小さくすることが可能なアンテナ装置を提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明によるアンテナ装置は、放射導体を有するアンテナ素子と、アンテナ素子が実装されたプリント基板と、アンテナ素子をプリント基板上に固定するための固定部材と、アンテナ素子及びプリント基板のいずれか一方に設けられたスプリングコネクタと、アンテナ素子及びプリント基板のいずれか他方に設けられたパッドと、パッドの形成領域内に設けられた穴部とを備え、スプリングコネクタの先端部は、パッドに接触し且つ穴部に嵌合していることを特徴とするものである。
本発明において、スプリングコネクタはアンテナ素子側に設けられており、パッドはプリント基板側に設けられていることが好ましい。これによれば、プリント基板に対してアンテナ素子と共にスプリングコネクタの位置を動かしながら、スプリングコネクタの先端部をスルーホール導体の位置に合わせることができ、スプリングコネクタとスルーホール導体との嵌合を容易に行うことができる。
本発明において、アンテナ素子は、絶縁性のベースをさらに備え、放射導体は、ベースの表面に形成されており、スプリングコネクタの後端部は、放射導体に接続されていることが好ましい。これによれば、スプリングコネクタを用いた簡単な構造のアンテナ素子を実現することができる。
本発明において、スプリングコネクタの直径は、穴部の直径よりも大きく、スプリングコネクタの先端部には、直径がスプリングコネクタの直径よりも小さいテーパー部が設けられていることが好ましい。スプリングコネクタがこのような形状を有する場合には、プリント基板上のパッドにスプリングコネクタを確実に嵌合させることができる。
本発明において、スプリングコネクタの先端部はパッドの表面と略平行な段差面を有し、段差面がパッドに接触することが好ましい。これによれば、スプリングコネクタの一部を面接触させることができる。したがって、スプリングコネクタとプリント基板上のパッドとの電気的接続がさらに確実となる。
本発明において、スプリングコネクタの先端部の形状が略円柱状であり、穴部の開口部にテーパー面が形成されており、スプリングコネクタの先端部がテーパー面に接触することが好ましい。これによれば、スプリングコネクタの先端部がテーパー面に接触するので、スプリングコネクタとプリント基板上のパッドとの電気的接続がさらに確実となる。また、僅かな位置ずれに対してはテーパー面によってガイドされて正確な位置に納まるので、スプリングコネクタの位置決めが容易となる。
また、本発明によるアンテナ装置は、放射導体を有するアンテナ素子と、アンテナ素子が実装されたプリント基板と、アンテナ素子及びプリント基板のいずれか一方に設けられたスプリングコネクタと、アンテナ素子及びプリント基板のいずれか他方に設けられた凸部を有するパッドと、スプリングコネクタの先端部に設けられた穴部とを備え、スプリングコネクタの穴部は、パッドに接触し且つ凸部に嵌合していることを特徴とするものである。
本発明においては、パッドの凸部がテーパー面を有していることが好ましく、またはスプリングコネクタの穴部がテーパー面を有していることが好ましい。このように、パッド側かスプリングコネクタ側の少なくとも一方にテーパー面が設けられている場合には、パッドに対するスプリングコネクタの僅かな位置ずれに対してはテーパー面によってガイドされて正確な位置に納まるので、スプリングコネクタの位置決めが容易となる。
本発明において、穴部は、スルーホール導体からなることが好ましい。これによれば、スプリングコネクタを嵌合させるための穴部を容易に形成することができる。
このように、本発明によれば、スプリングコネクタの接触位置のばらつきによって生じるアンテナの電気長の変化を抑えることができ、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきが小さなアンテナ装置を提供することができる。
10 アンテナ素子
11 ベース
11A ベースの上面
12 放射導体
13 スプリングコネクタ
13A~13D スプリングコネクタ
13a スプリングコネクタの先端部
13b テーパー面
13c 先端部12aの平坦面
13d スプリングコネクタの段差部
13e 段差面
13f フランジ部
13g 穴部
13h テーパー面
20 プリント基板
20A プリント基板の上面
21 給電パッド
21a 凸部
21b テーパー面
22 グランドパッド
23 給電ライン
24 スルーホール
24a 開口部
24b 開口部のエッジ部分
24c テーパー面
100~700 アンテナ装置
110 アンテナ素子
111 ベース
112 放射導体
113 スプリングコネクタ
120 プリント基板
121 給電パッド
122 グランドパッド
130 外装ケース
P スプリングコネクタの先端
R1 スルーホール導体の開口部の直径
R2 スプリングコネクタの直径
R3 スプリングコネクタの先端部の直径
R4 スルーホール導体の開口部の最大直径
R5 スルーホール導体の開口部の最小直径
11 ベース
11A ベースの上面
12 放射導体
13 スプリングコネクタ
13A~13D スプリングコネクタ
13a スプリングコネクタの先端部
13b テーパー面
13c 先端部12aの平坦面
13d スプリングコネクタの段差部
13e 段差面
13f フランジ部
13g 穴部
13h テーパー面
20 プリント基板
20A プリント基板の上面
21 給電パッド
21a 凸部
21b テーパー面
22 グランドパッド
23 給電ライン
24 スルーホール
24a 開口部
24b 開口部のエッジ部分
24c テーパー面
100~700 アンテナ装置
110 アンテナ素子
111 ベース
112 放射導体
113 スプリングコネクタ
120 プリント基板
121 給電パッド
122 グランドパッド
130 外装ケース
P スプリングコネクタの先端
R1 スルーホール導体の開口部の直径
R2 スプリングコネクタの直径
R3 スプリングコネクタの先端部の直径
R4 スルーホール導体の開口部の最大直径
R5 スルーホール導体の開口部の最小直径
以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の第1の実施形態によるアンテナ装置100の構造を示す略斜視図である。
図1に示すように、このアンテナ装置100は、アンテナ素子10と、アンテナ素子10が実装されるプリント基板20とを備えている。アンテナ素子10は、絶縁性を有する直方体状のベース11と、ベース11の上面11Aに形成された放射導体12と、ベース11の長手方向の一方の端部に設けられた2本のスプリングコネクタ13,13とを備えている。また図示していないが、プリント基板20には外装ケースが被せられ、アンテナ素子10はこの外装ケースによって位置決め固定される(図12参照)。
ベース11の大きさは、目的とするアンテナ特性に応じて適宜設定すればよい。特に限定されるものではないが、本実施形態においては10×2×4(mm)とすることができる。ベース11の材料としては、目的とするアンテナ特性に応じて適宜選択すればよいが、比誘電率の低い材料を用いることが好ましく、本実施形態においては、例えばフッ素樹脂、アクリル樹脂等の樹脂を用いることができる。
放射導体12は、ベース11の上面11Aの略全面に形成されている。放射導体12は、スクリーン印刷により形成してもよく、薄い導体シートを貼り付けることにより形成してもよい。ベース11には、スプリングコネクタ13を貫通させるための貫通孔が形成されており、スプリングコネクタ13はこの貫通孔に圧入、溶着等により固定されている。スプリングコネクタ13の固定によりスプリングコネクタ自体のぐらつきが減少し、インピーダンスや共振周波数のバラつきをより小さくすることができる。
スプリングコネクタ13は、軸方向に伸縮可能なバネ性を有するコネクタであって、プリント基板20上の導体パターン(パッド)と放射導体12との間を電気的につなぐ配線部材である。上記のようにアンテナ素子10は固定部材としての外装ケースによって固定され、これによりスプリングコネクタ13,13は下方(プリント基板20側)に押圧されている。スプリングコネクタ13によれば、弾性力よってプリント基板20と放射導体12との接触部にかかる荷重変動を吸収することができ、両者の接触不良を確実に防止することができる。
本実施形態のスプリングコネクタ13は釘状であって、円柱状の胴部と、胴部の後端部に設けられた略平板状の頭部を有している。頭部は放射導体12と接触しており、これにより放射導体12とスプリングコネクタ13との電気的接続が確保されている。スプリングコネクタ13の先端部は、ベース11の底面よりも下方に突出しており、略円錐形状のテーパー面は露出している。
一方、プリント基板20の上面20Aには、給電パッド21及びグランドパッド22が設けられており、給電パッド21は給電ライン23に接続されている。すなわち、本実施形態のアンテナはいわゆる逆Fアンテナである。
図2は、スプリングコネクタ13の先端部付近を拡大して示す略斜視図であり、図3(a)乃至(c)は、スプリングコネクタ13の動作を示す略断面図である。
図2及び図3(a)乃至(c)に示すように、給電パッド21及びグランドパッド22の中央部には、プリント基板20を貫通するスルーホール導体24,24がそれぞれ形成されている。これらのスルーホール導体24は、スプリングコネクタ13の位置決め手段としての役割を果たす。そのため、スルーホール導体24の位置はスプリングコネクタ13の先端部13aの位置に対応している。
図3(a)乃至(c)に示すように、本実施形態のスルーホール導体24は、プリント基板20を貫通する貫通孔の内壁面に導電膜が形成されたものである。つまり、貫通孔の内部が導電材料によって完全に埋められた構造のものではない。スルーホール導体24の直径(内径)R1は、スプリングコネクタ13の胴部の直径(外径)R2よりも小さく設定されている。
アンテナ素子10をプリント基板20上に搭載するとき、図3(a)に示すように、スプリングコネクタ13の先端Pがスルーホール導体24の開口部24aの外側にあれば、スプリングコネクタ13の先端Pはパッド21,22の上面と点接触した状態にある。このとき、スルーホール導体24の中心軸(D-D線)に近づく方向にスプリングコネクタ13をスライドさせることで、スプリングコネクタ13の先端Pをスルーホール導体24の内側(直径R1の範囲内)に移動させることができる。
図3(b)に示すように、スプリングコネクタ13がスルーホール導体24の内側(直径R1の範囲内)にあれば、スプリングコネクタ13のテーパー面13bは、スルーホール導体24の開口部のエッジ部分24bに接触する。そして、スプリングコネクタ13の先端部13aがそのバネ力によってさらに下方へ押し下げられると、スプリングコネクタ13はスルーホール導体24との接触点(エッジ部分24b)から、スルーホール導体24の中心軸と直交する方向、より詳細にはスルーホール導体24の中心軸(D-D線)に近づく方向への応力を受ける。その結果、図3(c)に示すように、スプリングコネクタ13の先端Pの最終的な位置は、スルーホール導体24の中心軸と一致する。このように、スプリングコネクタ13がスルーホール導体24に嵌合し、スプリングコネクタ13とスルーホール導体24の中心軸が一致することから、パッド21,22に接触するスプリングコネクタ13の位置を常に一定にすることができる。
図4及び図5は、スプリングコネクタ13の先端部の形状の変形例を示す略断面図である。
図4(a)に示すスプリングコネクタ13Aは、その先端部13aが略円錐状であって、直線的なテーパー面13bを有しているが、最も先端な部分は面取りされ、平坦面13cが形成されている。また、図4(b)に示すスプリングコネクタ13Bは、その先端部13aが略半球状であって、曲線的なテーパー面13bを有している。これらの構成によれば、尖りすぎたスプリングコネクタ13の先端Pがパッド21,22を傷つけるおそれがない。また、スプリングコネクタ13の先端部の変形や破損を防止することができる。
図5に示すスプリングコネクタ13Cは、その先端部13aに段差部13dを有し、突起部分がガイド面(テーパー面)を有する先端部として機能してスルーホール導体24と嵌合するのに対し、段差部13dによる段差面13eは電極パッド21,22との接触面として機能する。これによれば、スプリングコネクタ13とスルーホール導体24とを嵌合させることができると共に、パッド21,22に対する十分な接触面を得ることができる。したがって、接触抵抗を低減することができ、アンテナの放射特性を改善することができる。
図6は、図5に示したスプリングコネクタ13Dのさらなる変形例を示す略断面図である。
図6に示すように、スプリングコネクタ13Dは、先端部の段差面13eをフランジ部13fにより形成したものである。この構成によれば、図5に示したスプリングコネクタ13Cと同様の作用効果を得ることができる。
以上説明したように、本実施形態のアンテナ装置100は、直方体状の絶縁体からなるベース11を貫通して設けられたスプリングコネクタ13を備え、プリント基板20上のパッド21,22にはスルーホール24が形成され、スプリングコネクタ13の先端部13aがスルーホール導体24に嵌合しているので、アンテナの電気長の変化を抑えることができ、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきを小さくすることができる。
図7は、本発明の第2の実施形態によるアンテナ装置200の構造を示す略断面図である。
図7に示すように、このアンテナ装置200の特徴は、テーパー面がスプリングコネクタ13側ではなくプリント基板20側に形成されており、上述したアンテナ装置100とはテーパー面の形成位置が逆になっている点にある。スプリングコネクタ13は、その先端部13aが略円柱形状(断面的には矩形状)であって、テーパー面を有していない。しかし、プリント基板20上のパッド21,22の中央部に設けられたスルーホール導体24の開口部24aにテーパー面24cが形成されている。また、スプリングコネクタ13の先端部13aの直径R3は、スルーホール導体24の開口部24aの最大直径R4よりも小さく且つ最小直径R5よりも大きく設定されている(R4>R3>R5)。その他の構成は図1等に示したアンテナ装置100と同様であることから、同一の構成要素に同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
アンテナ素子10をプリント基板20上に搭載するとき、スプリングコネクタ13の先端部13aがスルーホール導体24の開口部の内側(直径R4の範囲内)にあれば、スプリングコネクタ13の先端部13aのエッジ部分は、スルーホール導体24の開口部24aのテーパー面24cに接触する。そして、スプリングコネクタ13がさらに下方へ移動すると、スプリングコネクタ13はスルーホール導体24との接触点(テーパー面24c)から、スルーホール導体24の中心軸(D-D線)と直交する方向、より詳細にはスルーホール導体24の中心軸に近づく方向への応力を受ける。その結果、スプリングコネクタ13の先端部13aの最終的な位置は、スルーホール導体24の中心軸と一致する。
このように、本実施形態のアンテナ装置200によれば、スプリングコネクタ13がスルーホール導体24に嵌合し、スプリングコネクタ13とスルーホール導体24の中心軸が一致することから、パッド21,22に接触するスプリングコネクタ13の位置を常に一定にすることができる。したがって、スプリングコネクタ13の接触位置のばらつきによって生じるアンテナ素子10の電気長の変化を抑えることができ、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきを小さくすることができる。
図8は、本発明の第3の実施形態によるアンテナ装置300の構造を示す略断面図である。
図8に示すように、このアンテナ装置300の特徴は、テーパー面がスプリングコネクタ13側とプリント基板20側の両方に形成されている点にある。スプリングコネクタ13は、その先端部13aが円錐状であって、テーパー面13bを有している。さらに、プリント基板20上のパッド21,22の中央部に設けられたスルーホール導体24の開口部24aにテーパー面24cが形成されている。スプリングコネクタ13の直径R3は、スルーホール導体24の開口部24aの最大直径R4及び最小直径R5よりも大きく設定されている(R3>R4>R5)。その他の構成は図1等に示したアンテナ装置100と同様であることから、同一の構成要素に同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
本実施形態によれば、第2の実施形態によるアンテナ装置200と同様の作用効果を得ることができるだけでなく、テーパー面同士が接触するので、スプリングコネクタ13とパッド21,22との接触面積を大きく取ることができる。したがって、接触抵抗を低減することができ、アンテナの放射特性を改善することができる。
図9は、本発明の第4の実施形態によるアンテナ装置400の構造を示す略側面断面図である。
図9に示すように、このアンテナ装置400の特徴は、プリント基板20側にスプリングコネクタ13が設けられており、アンテナ素子10側にパッド21,22及びスルーホール導体24が設けられている点にある。すなわち、スプリングコネクタ13及びスルーホール導体24の形成位置が上述した第1及び第2の実施形態とは逆になっている。その他の構成については第1の実施形態と同様であることから、同一の構成には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
このように、本実施形態のアンテナ装置400によれば、第1の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。すなわち、本実施形態のアンテナ装置400は、直方体状の絶縁体からなるベース11の底面に設けられたパッド21,22及びベース11を貫通して設けられたスルーホール導体24を備え、プリント基板20にはスプリングコネクタ13が設けられ、スプリングコネクタ13の先端部13aがスルーホール導体24に嵌合しているので、アンテナの電気長の変化を抑えることができ、インピーダンスマッチング及び共振周波数のばらつきを小さくすることができる。
上記各実施形態においては、スプリングコネクタ13の先端部13aが尖っており、この先端部13aをプリント基板20上のスルーホール導体24に嵌合させることで両者の位置を一致させているが、スプリングコネクタ13の先端部13aに穴部を形成し、この穴部にプリント基板20上のパッドに形成された凸部を嵌合させることで両者の位置を一致させることも可能である。
図10は、本発明の第5の実施形態によるアンテナ装置500の構造を部分的に示す略側面断面図である。また、図11は、本発明の第6の実施形態によるアンテナ装置600の構造を部分的に示す略側面断面図である。
まず、図10に示すアンテナ装置500の特徴は、上述した各実施形態によるアンテナ装置と異なり、スプリングコネクタ13の先端部13aに穴部13gが設けられており、プリント基板20のパッド21に凸部21aが設けられている点にある。特に、本実施形態においては、パッド21の凸部21aにテーパー面21bが形成されている。以上の構成は、パッド22との関係においても同様であるので、説明を省略する。さらに、その他の構成は他の実施形態と同様であることから、同一の構成要素に同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
アンテナ装置500のアンテナ素子10をプリント基板20上に搭載するとき、スプリングコネクタ13の先端部13aがパッド21の凸部21aの範囲内にあれば、スプリングコネクタ13の先端部13aに設けられた穴部13gは、パッド21の凸部21aに嵌合すると共に、テーパー面21aに接触する。そして、スプリングコネクタ13がさらに下方へ移動することで、スプリングコネクタ13の先端部13aはテーパー面21aにガイドされて水平方向に移動し、スプリングコネクタ13の先端部13aの最終的な位置は、パッド21の中心と一致する。したがって、パッド21に接触するスプリングコネクタ13の位置を常に一定にすることができる。
また、図11に示すアンテナ装置600の特徴も、図10に示したアンテナ装置500と同様、スプリングコネクタ13の先端部13aに穴部13gが設けられており、プリント基板20のパッド21に突起が設けられている点にある。ただし、図10に示したアンテナ装置500と異なり、本実施形態においては、スプリングコネクタ13の先端部13aに設けられた穴部13gにテーパー面13hが形成されている。
アンテナ装置600のアンテナ素子10をプリント基板20上に搭載するとき、スプリングコネクタ13の先端部13aがパッド21の凸部21aの範囲内にあれば、スプリングコネクタ13の先端部13aに設けられた穴部13gは、パッド21の凸部21aに嵌合し、テーパー面13hは凸部21aに接触する。そして、スプリングコネクタ13がさらに下方へ移動することで、スプリングコネクタ13の先端部13aはテーパー面13hにガイドされて水平方向に移動し、スプリングコネクタ13の先端部13aの最終的な位置は、パッド21の中心と一致する。したがって、パッド21に接触するスプリングコネクタ13の位置を常に一定にすることができる。
本発明は、以上の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変更を加えることが可能であり、それらも本発明の範囲に包含されるものであることは言うまでもない。
上記実施形態においては、アンテナ素子10(又はプリント基板20)が2本のスプリングコネクタ13を備えているが、スプリングコネクタ13の本数は特に限定されず、1本以上であれば何本であっても構わない。また、スプリングコネクタ13の形成位置も特に限定されるものではない。
また、上記実施形態においては、スプリングコネクタ13を嵌合させるための穴部としてスルーホール導体24を用いているが、非貫通状態の穴部を用いても構わない。
また、上記実施形態においては、ベース11の基本形状が直方体状であるが、ベース11の基本形状は直方体状に限定されるものではなく、種々の形状を取ることができる。
Claims (9)
- 放射導体を有するアンテナ素子と、前記アンテナ素子が実装されたプリント基板と、前記アンテナ素子を前記プリント基板上に固定するための固定部材と、前記アンテナ素子及び前記プリント基板のいずれか一方に設けられたスプリングコネクタと、前記アンテナ素子及び前記プリント基板のいずれか他方に設けられたパッドと、前記パッドの形成領域内に設けられた穴部とを備え、前記スプリングコネクタの先端部は、前記パッドに接触し且つ前記穴部に嵌合していることを特徴とするアンテナ装置。
- 前記スプリングコネクタは前記アンテナ素子側に設けられており、前記パッドは前記プリント基板側に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ装置。
- 前記アンテナ素子は、絶縁性のベースをさらに備え、前記放射導体は、前記ベースの表面に形成されており、前記スプリングコネクタの後端部は、前記放射導体に接続されていることを特徴とする請求項2に記載のアンテナ装置。
- 前記スプリングコネクタの直径は、前記穴部の直径よりも大きく、前記スプリングコネクタの先端部には、直径が前記スプリングコネクタの直径よりも小さいテーパー部が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ装置。
- 前記スプリングコネクタの前記先端部は前記パッドの表面と略平行な段差面を有し、前記段差面が前記パッドに接触することを特徴とする請求項4に記載のアンテナ装置。
- 前記スプリングコネクタの先端部の形状が略円柱状であり、前記穴部の開口部にテーパー面が形成されており、前記スプリングコネクタの先端部が前記テーパー面に接触することを特徴とする請求項1に記載のアンテナ装置。
- 放射導体を有するアンテナ素子と、前記アンテナ素子が実装されたプリント基板と、前記アンテナ素子及び前記プリント基板のいずれか一方に設けられたスプリングコネクタと、前記アンテナ素子及び前記プリント基板のいずれか他方に設けられた凸部を有するパッドと、前記スプリングコネクタの先端部に設けられた穴部とを備え、前記スプリングコネクタの前記穴部は、前記パッドに接触し且つ前記凸部に嵌合していることを特徴とするアンテナ装置。
- 前記パッドの前記凸部がテーパー面を有していることを特徴とする請求項7に記載のアンテナ装置。
- 前記スプリングコネクタの前記穴部がテーパー面を有していることを特徴とする請求項7に記載のアンテナ装置。
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