WO2009136462A1 - 携帯無線機 - Google Patents

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WO2009136462A1
WO2009136462A1 PCT/JP2009/000751 JP2009000751W WO2009136462A1 WO 2009136462 A1 WO2009136462 A1 WO 2009136462A1 JP 2009000751 W JP2009000751 W JP 2009000751W WO 2009136462 A1 WO2009136462 A1 WO 2009136462A1
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antenna
impedance
matching unit
noise amplifier
wireless device
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垣津晴彦
葉山秀樹
山崎由加里
上島博幸
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パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining

Definitions

  • the present invention relates to a portable radio device, and in particular, is equipped with a plurality of antennas and a diversity-capable receiver connected to the antennas, and is improved by improving antenna gain deterioration due to electromagnetic coupling between the plurality of antennas.
  • the present invention relates to a portable radio device that can ensure reception performance.
  • FIG. 9A shows an example of a schematic configuration of a conventional portable wireless device.
  • This portable wireless device includes a first antenna 11, a first amplifier 12 that amplifies a signal received by the first antenna 11, a second antenna 13 for performing combined diversity reception, and a second antenna.
  • 13 includes a second amplifier 14 for amplifying the signal received at 13, and a DTV (digital television) tuner module 15 capable of combining diversity operation by the outputs of the first amplifier 12 and the second amplifier 14.
  • DTV digital television
  • FIG. 9B is a diagram for explaining the input impedance of the amplifier 17. As shown in the figure, the input impedance of the amplifier 17 is equal to the impedance of the input terminal 16 of the amplifier 17 when 50 ⁇ is connected between the output of the amplifier 17 and the ground.
  • FIG. 10 is a Smith chart showing the input impedance of the amplifier in the DTV use band in the conventional portable wireless device.
  • FIG. 10A shows the input impedance characteristic 19 of the first amplifier 12, and FIG. ) Shows the input impedance characteristic 20 of the second amplifier 14.
  • FIG. 11 shows a schematic configuration 2 of a conventional portable wireless device packaged.
  • the impedance of the first amplifier 12 and the second amplifier 14 configured by transistors of silicon germanium or gallium arsenide is greatly deviated from 50 ⁇ .
  • Matching sections 22 and 25 are added and packaged to achieve 50 ⁇ matching.
  • the second 50 ⁇ impedance matching unit 22 is connected to the input stage of the first amplifier 12 and the fifth 50 ⁇ impedance matching unit 25 is connected to the input stage of the second amplifier 14 to be packaged.
  • the packaged first amplifier 12 and the packaged second amplifier 14 are set to have the same input impedance characteristics in the use band.
  • first and second antennas 11 and 13 are applied to a folding portable radio device such as a pull-out type whip antenna
  • the first and second antennas 11 and 13 Fourth 50 ⁇ impedance matching sections 21 and 24 are provided.
  • third and sixth 50 ⁇ impedance matching sections 23 and 26 are provided between the first and second amplifiers 12 and 14 and the DTV tuner module 15.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the impedance on the circuit of a conventional portable wireless device. As shown in the figure, since the first to sixth 50 ⁇ impedance matching sections 21 to 26 are provided in the signal path in the conventional portable wireless device, the impedance of the DTV usage band at each point on the signal path is It is about 50 ⁇ .
  • orthogonal frequency division multiplexing modulation OFDM
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing modulation
  • An OFDM modulation signal receiving apparatus capable of detecting diversity by connecting an amplifier to each antenna, detecting C / N (Carrier to Noise), calculating a weighting factor according to it, and performing diversity combining Has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • the antenna performance may be deteriorated due to electromagnetic coupling between antennas for combining diversity.
  • the influence is large in applications that operate in a low frequency band, such as digital television broadcasting, as compared with the band used for mobile phones, PHS, and the like.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional circumstances, and by improving the antenna gain deterioration due to electromagnetic coupling between a plurality of antennas, for example, an application such as a digital television can be viewed with high sensitivity.
  • the object is to provide a portable radio.
  • the portable wireless device of the present invention includes a first antenna, a second antenna, a first low-noise amplifier having one end electrically connected to the first antenna, and one end connected to the second antenna.
  • a second low noise amplifier electrically connected; and a receiving circuit electrically connected to the other end of the first low noise amplifier and the other end of the second low noise amplifier;
  • the input impedance of the first low noise amplifier and the input impedance of the second low noise amplifier are all different in a predetermined operating frequency band of the receiving circuit.
  • the input impedance of the first low noise amplifier and the input impedance of the second low noise amplifier are all different in a predetermined operating frequency band of the receiving circuit, and the regions do not overlap at all in the Smith chart. Since the impedance of the first antenna at the input stage of the first low noise amplifier is different from the impedance of the second antenna at the input stage of the second low noise amplifier, the electromagnetic field between the first antenna and the second antenna is different. Coupling is reduced and gain degradation due to electromagnetic coupling is improved. Further, by improving the gain deterioration of the first antenna and the second antenna, it is possible to view a highly sensitive digital television broadcast.
  • the portable wireless device includes a first antenna, a first impedance matching unit having one end electrically connected to the first antenna, and one end of the first impedance matching unit.
  • a first low-noise amplifier electrically connected to the second antenna, a second antenna, a complex conjugate matching unit having one end electrically connected to the second antenna, and one end of the complex conjugate matching unit
  • a second low noise amplifier electrically connected to an end; a second impedance matching unit having one end electrically connected to the other end of the second low noise amplifier; and the first low noise amplifier
  • a receiving circuit electrically connected to the other end of the second impedance matching unit, and the first impedance matching unit sets the input impedance of the first low-noise amplifier to the first impedance matching unit.
  • the complex conjugate matching unit matches the impedance of the second antenna and the impedance of the input stage of the second low noise amplifier to the complex conjugate impedance, and the second impedance matching unit includes the second impedance matching unit.
  • the output impedance of the two low noise amplifiers is matched with a predetermined input impedance of the receiving circuit.
  • the complex conjugate matching unit matches the impedance of the second antenna and the impedance of the input stage of the second low-noise amplifier with the complex conjugate impedance
  • the impedance of the second antenna is assumed to be the second Even if there is a large deviation from the input impedance of the low noise amplifier, matching can be achieved with a matching circuit with little loss.
  • the impedance of the first antenna matches the input impedance of the first low noise amplifier to the predetermined input impedance of the receiving circuit, whereas the impedance of the second antenna and the input stage of the second low noise amplifier.
  • the impedance is matched to the complex conjugate impedance, the impedance of the first antenna in the input stage of the first low noise amplifier and the second antenna in the input stage of the second low noise amplifier and the complex conjugate matching unit are connected.
  • the impedance can be made different, and the electromagnetic coupling between the first and second antennas can be reduced. Therefore, a highly sensitive digital television broadcast can be viewed.
  • the portable wireless device has a third impedance matching in which one end is electrically connected to the first antenna and the other end is electrically connected to one end of the first impedance matching unit. And the third impedance matching unit matches the output impedance of the first antenna to a predetermined input impedance of the receiving circuit.
  • the third impedance matching unit matches the impedance of the first antenna to the predetermined input impedance of the receiving circuit, the loss of the received signal is reduced and the receiving circuit is more effectively supplied. Can do.
  • the portable wireless device of the present invention includes a fourth impedance matching unit having one end electrically connected to the other end of the first low noise amplifier and the other end electrically connected to the receiving circuit.
  • the fourth impedance matching unit matches the output impedance of the first low noise amplifier to a predetermined input impedance of the receiving circuit.
  • the fourth impedance matching unit matches the output impedance of the first low noise amplifier with the predetermined input impedance of the receiving circuit, the output loss of the first low noise amplifier is reduced and the effect is further improved. Can be supplied to the receiving circuit.
  • the portable wireless device of the present invention further includes a diversity circuit for performing diversity processing on the signal from the first antenna and the signal from the second antenna, and the diversity circuit is included in the receiving circuit. Or electrically connected to the receiving circuit.
  • a highly sensitive digital television broadcast can be viewed efficiently from the received signals from the first antenna and the second antenna.
  • the diversity circuit is a diversity circuit for performing a combined diversity process.
  • a highly sensitive digital television broadcast can be viewed more efficiently from the received signals from the first antenna and the second antenna.
  • the first impedance matching unit and the first low noise amplifier are configured by one module.
  • the input impedance of the amplifier can be matched to a predetermined impedance with one module, and design and maintenance are facilitated.
  • the first antenna is a whip antenna that protrudes outside the casing of the portable wireless device
  • the second antenna is connected to the casing of the portable wireless device. It is a built-in antenna element.
  • the whip antenna as the first antenna is matched with a predetermined impedance
  • the built-in antenna element as the second antenna is matched with the complex conjugate impedance, so that the number of the second antenna is small. It can be connected to the second low noise amplifier with loss.
  • the impedance of the first antenna is matched to a predetermined impedance
  • the second antenna is matched to the complex conjugate impedance, so that the impedances of the first antenna and the second antenna can be made different. Electromagnetic field coupling between the first and second antennas can be reduced. In this case, gain deterioration between the antennas can be reduced, and a highly sensitive digital television broadcast can be viewed.
  • the portable wireless device of the present invention includes a first circuit board disposed in the first housing and a second circuit board disposed in the second housing, wherein the first circuit board is disposed in the first housing.
  • the antenna is a dipole antenna including at least a part of the first circuit board and the second circuit board, and the second antenna is an antenna element built in the casing of the portable wireless device.
  • the casing dipole antenna as the first antenna is matched with a predetermined impedance
  • the built-in antenna element as the second antenna is matched with the complex conjugate impedance, whereby the second antenna Can be connected to the second low-noise amplifier with low loss.
  • the input impedance of the first antenna is matched to a predetermined impedance
  • the second antenna is matched to the complex conjugate impedance, so that the impedances of the first antenna and the second antenna can be made different. Electromagnetic field coupling between the first and second antennas can be reduced. In this case, gain deterioration between the antennas can be reduced, and a highly sensitive digital television broadcast can be viewed.
  • wireless machine concerning the 1st Embodiment of this invention The Smith chart showing the input impedance of the amplifier in the DTV use band in the portable wireless device according to the first embodiment of the present invention.
  • the figure for demonstrating the effect of the portable wireless apparatus concerning the 1st Embodiment of this invention The figure which shows schematic structure of the portable radio
  • wireless machine Smith chart showing input impedance of amplifier in DTV use band in conventional portable radio The figure which shows the packaged schematic structure of the conventional portable radio
  • wireless machine The figure which shows an example of a structure of the portable radio
  • a portable wireless device is a portable wireless device having a television reception function having a composite diversity function, which is equipped with two antennas and connects the two antennas and a TV tuner capable of diversity.
  • Two amplifiers are included in the two signal paths. The two amplifiers use amplifiers having different input impedance characteristics in the use band.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of a portable wireless device according to a first embodiment of the present invention.
  • the portable wireless device amplifies signals received by the first antenna 11, the first amplifier 12 that amplifies the signal received by the first antenna 11, the second antenna 13, and the second antenna 13.
  • the second amplifier 14 and a DTV tuner module 15 capable of combining diversity operation by the outputs of the first amplifier 12 and the second amplifier 14.
  • the first amplifier 12 and the second amplifier 14 are set so that the input impedance characteristics in the use band are different.
  • the amplifiers 12 and 14 are, for example, low noise amplifiers (LNA: Low Noise Amplifier).
  • the DTV tuner module 15 selects a signal in the frequency band used in the DTV included in the received signals from the first antenna 11 and the second antenna 13 and a signal in the frequency band selected in the tuning process.
  • a receiving circuit that performs demodulation processing and the like for demodulation is included.
  • the receiving circuit may be common for the first antenna 11 and the second antenna 13, or may be provided separately.
  • the DTV tuner module can perform diversity processing such as combining diversity and selection diversity on the signal from the first antenna 11 and the signal from the second antenna 13. Diversity processing may be performed on the receiving circuit, or when the receiving circuit is provided separately, may be performed on a diversity circuit electrically connected to each receiving circuit.
  • the electrical connection relationship in the portable wireless device of this embodiment shown in FIG. 1 is as follows. That is, the first antenna 11 is electrically connected to one end of the first amplifier 12. The other end of the first amplifier 12 is electrically connected to the DTV tuner module 15. The second antenna 13 is electrically connected to one end of the second amplifier 14. The other end of the second amplifier 14 is electrically connected to the DTV tuner module 15. Specifically, the amplifiers 12 and 14 are electrically connected to a receiving circuit included in the DTV tuner module.
  • FIG. 2 is a Smith chart showing the input impedance of the amplifier in the DTV use band in the portable wireless device of this embodiment, and FIG. 2A shows the input stage of the first amplifier 12 (on the first antenna 11 side).
  • Impedance characteristics (input impedance) Impedance characteristics (input impedance), and the impedance of the input stage in the DTV usage band of the first amplifier 12 is shown in a circle 31 in the figure, and FIG.
  • the impedance characteristic (input impedance) of the input stage of the amplifier 14 (on the second antenna 13 side), and the impedance of the input stage in the DTV usage band of the second amplifier 14 exists within a circle 32 in the figure. Show the state.
  • the inputs of the first and second amplifiers 12 and 14 in the two signal paths connecting the two antennas 11 and 13 and the DTV tuner module 15 are shown.
  • the impedances are all different in a predetermined operating frequency band of the receiving circuit, and the regions do not overlap at all in the Smith chart.
  • the predetermined operating frequency band of the receiving circuit is, for example, a frequency band of a DTV signal included in a radio wave received by an antenna, that is, a use band of DTV.
  • impedance matching is performed for the impedance of the first antenna 11 and the input impedance of the first amplifier 12, and similarly, It is preferable to perform impedance matching between the impedance of the second antenna 13 and the input impedance of the second amplifier 14.
  • the two antennas 11 and 13 are connected to the amplifiers 12 and 14 having different characteristics (impedance characteristics in the use band), and therefore, the terminal impedance Z1 of the two antennas 11 and 13 at a certain frequency. (33) and Z2 (34) are also different. Since the terminal impedance is different, the electromagnetic coupling between the antennas 11 and 13 is reduced, and the gain deterioration due to the electromagnetic coupling is improved. Also, by improving the gain deterioration of the antennas 11 and 13, it is possible to view a highly sensitive digital television broadcast.
  • the portable wireless device includes the first antenna 11, the second antenna 13, the first low noise amplifier 12 connected to the first antenna 11, and the second antenna 13.
  • a DTV tuner module capable of combining diversity having a connected second low noise amplifier 14 and a combining diversity capable DTV tuner module 15 connected to the first low noise amplifier 12 and the second low noise amplifier 14 In the 15 use frequency bands, the input impedance of the first low noise amplifier 12 is different from the input impedance of the second low noise amplifier 14.
  • the terminal impedances of the two antennas 11 and 13 in the operating frequency band are different, electromagnetic coupling between the antennas 11 and 13 is reduced, and gain deterioration due to electromagnetic coupling is improved. Also, by improving the gain deterioration of the antennas 11 and 13, it is possible to view a highly sensitive digital television broadcast.
  • FIG. 4 shows a schematic configuration of a portable wireless device according to the second embodiment of the present invention.
  • the portable radio shown in FIG. 4 includes a first antenna 11, a first 50 ⁇ impedance matching unit 21, a second 50 ⁇ impedance matching unit 22, a first amplifier 12, and a third 50 ⁇ impedance matching unit 23.
  • a DTV tuner module 15 capable of combining diversity operation.
  • the 50 ⁇ impedance matching unit matches the impedance to approximately 50 ⁇ at least at one frequency used for the DTV. Further, 50 ⁇ is an example, and is not limited thereto, but may be the same value as the predetermined input impedance of the receiving circuit included in the DTV tuner module.
  • the second 50 ⁇ impedance matching unit 22 and the first amplifier 12 can be configured by one module, that is, packaged.
  • the first amplifier 12 and the second amplifier 14 are composed of transistors or the like formed of silicon germanium or gallium arsenide, and the impedance of these amplifiers may deviate from 50 ⁇ .
  • the impedance matching unit and the amplifier into one module, it becomes equivalent to an amplifier whose impedance is matched to 50 ⁇ .
  • the input impedance characteristics of the first amplifier 12 and the second amplifier 14 may be set so that at least a part of them is set to be the same or different from each other in the use band of the DTV.
  • the input impedance characteristics of the second 50 ⁇ impedance matching section 22 and the first amplifier 12 that is, the input impedance characteristics of the second 50 ⁇ impedance matching section 22
  • the characteristics are set so that all are different in the band used for DTV.
  • the electrical connection relationship in the portable wireless device of this embodiment shown in FIG. 4 is as follows. That is, the first antenna 11 is electrically connected to one end of the first 50 ⁇ impedance matching unit 21. The other end of the first 50 ⁇ impedance matching unit 21 is electrically connected to one end of the second 50 ⁇ impedance matching unit 22. Further, the other end of the second 50 ⁇ impedance matching unit 22 is electrically connected to one end of the first amplifier 12. The other end of the first amplifier 12 is electrically connected to one end of the third 50 ⁇ impedance matching unit 23. Further, the other end of the third 50 ⁇ impedance matching unit 23 is electrically connected to the DTV tuner module 15. The second antenna 13 is electrically connected to one end of the complex conjugate matching unit 41.
  • the other end of the complex conjugate matching unit 41 is electrically connected to one end of the second amplifier 14.
  • the other end of the second amplifier 14 is electrically connected to one end of the fourth 50 ⁇ impedance matching unit 26.
  • the other end of the fourth 50 ⁇ impedance matching unit 26 is electrically connected to the DTV tuner module 15.
  • the portable wireless device does not have the fifth 50 ⁇ impedance matching unit 25, so the loss due to the matching circuit is reduced and the sensitivity of the second antenna 13 is reduced. improves. Further, since the terminal impedances of the first and second amplifiers 12 and 14 are different as in the first embodiment shown in FIG. 1, the electromagnetic field coupling deterioration is reduced.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a difference in impedance on a circuit in the portable wireless device of the present embodiment.
  • the output terminal of the first 50 ⁇ impedance matching unit 21, the output terminal of the third 50 ⁇ impedance matching unit 23, and the fourth 50 ⁇ impedance matching unit 26 Although the impedance is 50 ⁇ at the output end, the output end of the complex conjugate matching unit 41 is not 50 ⁇ .
  • FIG. 6 shows a Smith chart for explaining the difference between the 50 ⁇ impedance matching unit and the complex conjugate matching unit in the portable wireless device of this embodiment.
  • FIG. 6A is a Smith chart showing the operation of the 50 ⁇ impedance matching unit, and shows an operation of setting a certain impedance (inside the solid line 43) around 50 ⁇ indicated by the solid line 42.
  • the solid line 42 is a concentric circle having a voltage standing wave ratio (VSWR: Voltage Standing Wave Ratio) of 2 or 3, and indicates a region matched with an impedance of about 50 ⁇ .
  • VSWR Voltage Standing Wave Ratio
  • the impedance of the first antenna 11 is a solid line 43 and is matched to the impedance of the solid line 42 by the first 50 ⁇ impedance matching unit 21.
  • FIG. 6B is a Smith chart showing the operation of the complex conjugate matching unit, and shows the operation of changing a certain impedance (inside the solid line 44) to the impedance shown by the solid line 46.
  • the impedance of the second amplifier is a dotted line 45 and the impedance of the second antenna 13 is a solid line 44
  • the impedance is matched to the impedance of the solid line 46 by the complex conjugate matching unit 41.
  • the complex conjugate matching unit 41 matches the impedance to a substantially complex conjugate impedance at least at one use frequency of the DTV.
  • the complex conjugate impedance refers to an impedance in which two predetermined impedances have a complex conjugate relationship.
  • the third 50 ⁇ impedance matching unit 23 is not provided when the wiring for electrically connecting the first amplifier 12 and the DTV tuner module 15 is shorter than a predetermined reference. It may be omitted. In this case, the output terminal of the first amplifier 12 is directly connected to the input terminal of the DTV tuner module 15.
  • FIG. 7 shows a schematic configuration when the third 50 ⁇ impedance matching unit 23 is omitted in the portable wireless device of the present embodiment.
  • FIG. 8 shows the difference in impedance on the circuit when the third 50 ⁇ impedance matching unit 23 is omitted in the portable wireless device of this embodiment.
  • the impedance at the output terminal of the first 50 ⁇ impedance matching unit 21 the output terminal of the first amplifier 12 (input terminal of the DTV tuner module), and the output terminal of the fourth 50 ⁇ impedance matching unit 26.
  • the output end of the complex conjugate matching unit 41 does not become 50 ⁇ .
  • the first 50 ⁇ impedance matching section 21 may not be provided and can be omitted.
  • the impedance of the first antenna 11 and the second antenna 13 is designed to be a predetermined input impedance (for example, 50 ⁇ ) of a receiving circuit included in the DTV tuner module 15.
  • a predetermined input impedance for example, 50 ⁇
  • the input impedance of the antenna is in a state that approximates the predetermined input impedance.
  • a matching circuit with low loss is used even if impedance matching is performed immediately after the antenna by the impedance matching unit. be able to.
  • the input impedance of the antenna and the predetermined input impedance are different from those of the whip antenna due to loss due to the casing of the portable wireless device itself. It becomes a thing. For this reason, for the reception path to which the built-in antenna element is connected, a matching circuit with little loss can be used even if the complex conjugate impedance matching is performed immediately after the antenna by the complex conjugate matching unit.
  • the whip antenna and the built-in antenna element are used as antennas, the whip antenna is used as the first antenna 11 and the antenna element built-in as the second antenna 13 is used. It is possible to improve efficiently and to watch digital television with high sensitivity.
  • the case dipole antenna which is a dipole antenna placed in the case of a portable radio
  • the antenna element built in the case of the portable radio gains antenna gain.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a configuration of a portable wireless device having a housing dipole antenna and a built-in antenna element.
  • the portable wireless device 1 includes two housings, an upper portion and a lower portion, and has two lateral portions (short direction) and a longitudinal direction (longitudinal direction) by two hinge portions 102 and 103 made of conductive members. It can be opened and closed in two directions.
  • the lower housing 104 is provided with a circuit board 106, and the upper housing 105 is provided with a circuit board 112.
  • the antenna element 110 provided in the lower housing 104 has one end connected to the hinge part 103 and the other end connected to the hinge part 102.
  • the antenna element 110 is fed from the circuit board 106 via the feeding portion 107 and the hinge portion 103.
  • the antenna element 111 provided in the upper housing 105 is electrically connected to the hinge portion 102.
  • the antenna element 111 is a metal frame that constitutes a part of the upper housing 5.
  • the circuit board 112 may operate as the antenna element 111.
  • a dipole antenna is formed in which the antenna elements 110 and 111 and the hinge portions 102 and 103 are upper elements, and the ground pattern of the circuit board 106 of the lower casing 104 is a lower element. It is used as an antenna.
  • the case dipole antenna is a dipole antenna including at least a part of the circuit board 112 provided in the upper case 105 and the circuit board 106 provided in the lower case 104.
  • the built-in antenna element for example, a built-in antenna element 120 provided in the lower housing 104 and fed from the circuit board 106 is used.
  • the built-in antenna element may be provided not only in the lower casing 104 but also in the upper casing 105.
  • the configuration of FIG. 13 can be applied to both the first embodiment and the second embodiment.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above, and can be implemented in various forms without departing from the gist of the present invention.
  • the installed reception function has been described by digital television broadcasting, but the present invention is not limited to digital television broadcasting, and is realized by receiving using a plurality of antennas. Any function can be applied.
  • the present invention makes it possible to view a highly sensitive digital television by improving antenna gain deterioration due to electromagnetic coupling between a plurality of antennas.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

 複数のアンテナ間の電磁界結合によるアンテナの利得劣化を改善することで、高い受信性能の確保を可能とした携帯無線機を提供する。  携帯無線機は、第1のアンテナ11と、第2のアンテナ13と、第1のアンテナ11に接続された第1の低雑音増幅器12と、第2のアンテナ13に接続された第2の低雑音増幅器14と、第1の低雑音増幅器12および第2の低雑音増幅器14に接続された合成ダイバーシチ可能なDTVチューナモジュール15を有し、合成ダイバーシチ可能なDTVチューナモジュール15の使用周波数帯域において、第1の低雑音増幅器12の入力インピーダンスと、第2の低雑音増幅器14の入力インピーダンスが全て異なる。

Description

携帯無線機
 本発明は、携帯無線機に関し、特に、複数のアンテナとそのアンテナに接続されるダイバーシチ可能な受信機を搭載し、複数のアンテナ間の電磁界結合によるアンテナの利得劣化を改善することで、高い受信性能の確保を可能にする携帯無線機に関する。
 図9(a)は、従来の携帯無線機の概略構成の一例を示す。この携帯無線機は、第1のアンテナ11と、第1のアンテナ11で受信した信号を増幅する第1の増幅器12と、合成ダイバーシチ受信を行うための第2のアンテナ13と、第2のアンテナ13で受信した信号を増幅する第2の増幅器14と、第1の増幅器12と第2の増幅器14との出力により合成ダイバーシチ動作可能なDTV(ディジタルテレビ)チューナモジュール15とを有する。
 ここで、第1の増幅器12と第2の増幅器14は、使用帯域の入力インピーダンス特性が等しくなるように設定されている。図9(b)は、増幅器17の入力インピーダンスを説明するための図である。同図に示すように、増幅器17の入力インピーダンスは、増幅器17の出力とグランンド間に50Ωを接続した場合における増幅器17の入力端子16のインピーダンスと同値である。
 図10は、従来の携帯無線機において、DTV使用帯域における増幅器の入力インピーダンスを表わすスミスチャートであり、図10(a)は、第1の増幅器12の入力インピーダンス特性19を示し、図10(b)は、第2の増幅器14の入力インピーダンス特性20を示す。増幅器の入力インピーダンスは、一般的にZ=R+jXで表わされ、無線機の入力インピーダンスは約50Ωに設定されるので、増幅器のDTV使用帯域の入力インピーダンスは、スミスチャート上では、中心(50Ω)を囲む円内に表わされる。
 図11は、従来の携帯無線機のパッケージ化された概略構成2を示す。通常、携帯無線機では、シリコンゲルマニウムまたはガリウム砒素のトランジスタ等で構成された第1の増幅器12と第2の増幅器14のインピーダンスは50Ωから大きくずれているため、市販化されている増幅器は、インピーダンス整合部22,25を追加してパッケージ化され50Ω整合をとっている。
 すなわち、第1の増幅器12の入力段には第2の50Ωインピーダンス整合部22が接続され、第2の増幅器14の入力段には第5の50Ωインピーダンス整合部25が接続されてパッケージ化される。この場合、パッケージ化された第1の増幅器12とパッケージ化された第2の増幅器14は使用帯域の入力インピーダンス特性が等しく設定される。
 また、第1および第2のアンテナ11,13が引き出し式のホイップアンテナ等で折り畳み式の携帯無線機に適用される場合に、筐体の開閉に伴うインピーダンス変化を補償するために、第1および第4の50Ωインピーダンス整合部21,24が設けられる。さらに、第1および第2の増幅器12,14とDTVチューナモジュール15との間には、第3および第6の50Ωインピーダンス整合部23,26が設けられる。
 図12は、従来の携帯無線機の回路上のインピーダンスを説明するための図である。同図に示すように、従来の携帯無線機では、第1~第6の50Ωインピーダンス整合部21~26を信号経路に設けているために、信号経路上の各点におけるDTV使用帯域のインピーダンスが略50Ωになっている。
 一方、移動体向けディジタル伝送、地上ディジタルテレビジョン放送、または無線LAN等への応用に適した変調方式として、マルチパスフェージングおよびゴーストに強いという特徴のある直交周波数分割多重変調(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が注目されており、各アンテナに増幅器を接続してC/N(Carrier to Noise)を検出し、それに応じた重み係数を算出し、ダイバーシチ合成することが可能なOFDM変調信号受信装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2005-175878号公報
 しかしながら、上記従来の装置にあっては、合成ダイバーシチ用のアンテナ間の電磁界結合により、アンテナ性能の劣化が生じる恐れがある。特に携帯電話やPHS等との使用帯域と比較して、低い周波数帯で動作するアプリケーション、例えばディジタルテレビ放送などにおいて影響が大きい。
 本発明は、上記従来の事情に鑑みてなされたものであって、複数のアンテナ間の電磁界結合によるアンテナの利得劣化を改善することで、例えば、ディジタルテレビ等のアプリケーションを高感度に視聴できる携帯無線機を提供することを目的としている。
 本発明の携帯無線機は、第1のアンテナと、第2のアンテナと、一端が前記第1のアンテナに電気的に接続された第1の低雑音増幅器と、一端が前記第2のアンテナに電気的に接続された第2の低雑音増幅器と、前記第1の低雑音増幅器の他端と前記第2の低雑音増幅器の他端とに電気的に接続された受信回路と、を備え、前記第1の低雑音増幅器の入力インピーダンスと前記第2の低雑音増幅器の入力インピーダンスとが、前記受信回路の所定の動作周波数帯域において全て異なる。
 上記構成によれば、第1の低雑音増幅器の入力インピーダンスと第2の低雑音増幅器の入力インピーダンスとが、受信回路の所定の動作周波数帯域において全て異なり、スミスチャートにおいて領域が全く重複しないので、第1の低雑音増幅器の入力段における第1のアンテナのインピーダンスと第2の低雑音増幅器の入力段における第2のアンテナのインピーダンスが異なるため、第1のアンテナと第2のアンテナ間の電磁界結合が低減して、電磁界結合による利得劣化が改善される。また、第1のアンテナと第2のアンテナの利得劣化を改善することで、高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 また、本発明の携帯無線機は、第1のアンテナと、一端が前記第1のアンテナに電気的に接続された第1のインピーダンス整合部と、一端が前記第1のインピーダンス整合部の他端に電気的に接続された第1の低雑音増幅器と、第2のアンテナと、一端が前記第2のアンテナに電気的に接続された複素共役整合部と、一端が前記複素共役整合部の他端に電気的に接続された第2の低雑音増幅器と、一端が前記第2の低雑音増幅器の他端に電気的に接続された第2のインピーダンス整合部と、前記第1の低雑音増幅器の他端と前記第2のインピーダンス整合部の他端とに電気的に接続された受信回路と、を備え、前記第1のインピーダンス整合部が、前記第1の低雑音増幅器の入力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合し、前記複素共役整合部が、前記第2のアンテナのインピーダンスと前記第2の低雑音増幅器の入力段のインピーダンスとを複素共役インピーダンスに整合し、前記第2のインピーダンス整合部が、前記第2の低雑音増幅器の出力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合する。
 上記構成によれば、複素共役整合部が第2のアンテナのインピーダンスと第2の低雑音増幅器の入力段のインピーダンスとを複素共役インピーダンスで整合するので、仮に第2のアンテナのインピーダンスが第2の低雑音増幅器の入力インピーダンスから大きくずれていても、損失の少ない整合回路で整合を取ることが可能になる。また、第1のアンテナのインピーダンスは第1の低雑音増幅器の入力インピーダンスを受信回路の所定の入力インピーダンスに整合するのに対し、第2のアンテナのインピーダンスと第2の低雑音増幅器の入力段のインピーダンスを複素共役インピーダンスに整合させるので、第1の低雑音増幅器の入力段の第1のアンテナのインピーダンスと、第2の低雑音増幅器の入力段の第2のアンテナと複素共役整合部を接続したインピーダンスを異ならせることが可能となり、第1および第2のアンテナ間の電磁界結合を低減することができる。したがって、高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 また、本発明の携帯無線機は、一端が前記第1のアンテナに電気的に接続され、かつ、他端が前記第1のインピーダンス整合部の一端に電気的に接続された第3のインピーダンス整合部を備え、前記第3のインピーダンス整合部が、前記第1のアンテナの出力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合する。
 上記構成によれば、第3のインピーダンス整合部が第1のアンテナのインピーダンスを受信回路の所定の入力インピーダンスに整合するので、受信信号の損失を少なくしてより効果的に受信回路に供給することができる。
 また、本発明の携帯無線機は、一端が前記第1の低雑音増幅器の他端に電気的に接続され、かつ、他端が前記受信回路に電気的に接続された第4のインピーダンス整合部を備え、前記第4のインピーダンス整合部は、前記第1の低雑音増幅器の出力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合する。
 上記構成によれば、第4のインピーダンス整合部が第1の低雑音増幅器の出力インピーダンスを受信回路の所定の入力インピーダンスに整合するので、第1の低雑音増幅器の出力損失を少なくしてより効果的に受信回路に供給することができる。
 また、本発明の携帯無線機は、前記第1のアンテナからの信号と前記第2のアンテナからの信号についてダイバーシチ処理を行うためのダイバーシチ回路を備え、前記ダイバーシチ回路が、前記受信回路に含まれ、または、前記受信回路に電気的に接続される。
 上記構成によれば、第1のアンテナおよび第2のアンテナからの受信信号から効率的に高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 また、本発明の携帯無線機は、前記ダイバーシチ回路は、合成ダイバーシチ処理を行うためのダイバーシチ回路である。
 上記構成によれば、第1のアンテナおよび第2のアンテナからの受信信号からより効率的に高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 また、本発明の携帯無線機は、前記第1のインピーダンス整合部および前記第1の低雑音増幅器は1つのモジュールで構成されている。
 上記構成によれば、1つのモジュールで増幅器の入力インピーダンスを所定のインピーダンスに整合されることができ、設計およびメンテナンスが容易になる。
 また、本発明の携帯無線機は、前記第1のアンテナが、当該携帯無線機の筐体の外部に突出されるホイップアンテナであり、前記第2のアンテナが、当該携帯無線機の筐体に内蔵されたアンテナ素子である。
 上記構成によれば、第1のアンテナとしてのホイップアンテナについては所定インピーダンスに整合を行い、第2のアンテナとしての内蔵アンテナ素子については複素共役インピーダンスで整合を行うことで、第2のアンテナは少ない損失で第2の低雑音増幅器に接続できる。また、第1のアンテナのインピーダンスは所定インピーダンスに整合するのに対し、第2のアンテナは複素共役インピーダンスに整合させるので、第1のアンテナと第2のアンテナのインピーダンスを異ならせることが可能となり、第1および第2のアンテナ間の電磁界結合を低減することができる。この場合、アンテナ間での利得劣化を低減でき、高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 また、本発明の携帯無線機は、第1の筐体内に配設された第1の回路基板と、第2の筐体内に配設された第2の回路基板とを備え、前記第1のアンテナが、前記第1の回路基板および前記第2の回路基板の少なくとも一部を含むダイポールアンテナであり、前記第2のアンテナは、当該携帯無線機の筐体に内蔵されたアンテナ素子である。
 上記構成によれば、第1のアンテナとしての筐体ダイポールアンテナについては所定インピーダンスに整合を行い、第2のアンテナとしての内蔵アンテナ素子については複素共役インピーダンスで整合を行うことで、第2のアンテナは少ない損失で第2の低雑音増幅器に接続できる。また、第1のアンテナの入力インピーダンスは所定インピーダンスに整合するのに対し、第2のアンテナは複素共役インピーダンスに整合させるので、第1のアンテナと第2のアンテナのインピーダンスを異ならせることが可能となり、第1および第2のアンテナ間の電磁界結合を低減することができる。この場合、アンテナ間での利得劣化を低減でき、高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 複数のアンテナ間の電磁界結合によるアンテナの利得劣化を改善することで、高感度なディジタルテレビの視聴が可能である。
本発明の第1の実施形態にかかる携帯無線機の概略構成を示す図 本発明の第1の実施形態にかかる携帯無線機においてDTV使用帯域における増幅器の入力インピーダンスを表わすスミスチャート 本発明の第1の実施形態にかかる携帯無線機の効果を説明するための図 本発明の第2の実施形態にかかる携帯無線機の概略構成を示す図 本発明の第2の実施形態にかかる携帯無線機における回路上のインピーダンスの違いを説明するための図 本発明の第2の実施形態にかかる携帯無線機において50Ωインピーダンス整合部と複素共役整合部との違いを説明するためのスミスチャート 本発明の第3の実施形態にかかる携帯無線機の概略構成を示す図 本発明の第3の実施形態にかかる携帯無線機における回路上のインピーダンスの違いを説明するための図 従来の携帯無線機の概略構成の一例を示す図 従来の携帯無線機においてDTV使用帯域における増幅器の入力インピーダンスを表わすスミスチャート 従来の携帯無線機のパッケージ化された概略構成を示す図 従来の携帯無線機における回路上のインピーダンスを説明するための図 本発明の実施形態における筐体ダイポールアンテナと内蔵アンテナ素子を有する携帯無線機の構成の一例を示す図
符号の説明
1 携帯無線機
11 第1のアンテナ
12 第1の増幅器
13 第2のアンテナ
14 第2の増幅器
15 DTVチューナモジュール
21 第1の50Ωインピーダンス整合部
22 第2の50Ωインピーダンス整合部
23 第3の50Ωインピーダンス整合部
24 第4の50Ωインピーダンス整合部
25 第5の50Ωインピーダンス整合部
26 第6の50Ωインピーダンス整合部
41 複素共役整合部
102、103 ヒンジ部
104 下部筐体
105 上部筐体
106、112 回路基板
107 給電部
110、111 アンテナ素子
120 アンテナ素子
 本発明の実施形態にかかる携帯無線機は、合成ダイバーシチ機能を有するテレビ受信機能が搭載された携帯無線機であって、アンテナを2本搭載し、2本のアンテナとダイバーシチ可能なテレビチューナを接続する2系統の信号経路に2つの増幅器を含む。そして、上記2つの増幅器は、使用帯域の入力インピーダンス特性が異なる増幅器を使用する。
(第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態にかかる携帯無線機の概略構成を示す。この携帯無線機は、第1のアンテナ11と、第1のアンテナ11で受信した信号を増幅する第1の増幅器12と、第2のアンテナ13と、第2のアンテナ13で受信した信号を増幅する第2の増幅器14と、第1の増幅器12と第2の増幅器14との出力により合成ダイバーシチ動作可能なDTVチューナモジュール15とを有する。ここで、第1の増幅器12と第2の増幅器14は、使用帯域の入力インピーダンス特性が異なるように設定される。増幅器12、14は、例えば低雑音増幅器(LNA:Low Noise Amplifier)である。
 DTVチューナモジュール15は、第1のアンテナ11および第2のアンテナ13からの受信信号に含まれるDTVで使用される周波数帯の信号を選択する同調処理や同調処理で選択された周波数帯の信号を復調する復調処理等を行う受信回路を有する。受信回路は第1のアンテナ11用および第2のアンテナ13用共通であってもよいし、別個に設けられてもよい。また、DTVチューナモジュールは、第1のアンテナ11からの信号および第2のアンテナ13からの信号について、合成ダイバーシチや選択ダイバーシチ等のダイバーシチ処理を行うことが可能である。ダイバーシチ処理は、上記受信回路上で行われても良いし、受信回路が別個に設けられている場合には、各受信回路に電気的に接続されたダイバーシチ回路上で行われても良い。
 図1に示した本実施形態の携帯無線機における電気的な接続関係は以下の通りである。つまり、第1のアンテナ11が第1の増幅器12の一端に電気的に接続されている。また、第1の増幅器12の他端がDTVチューナモジュール15に電気的に接続されている。また、第2のアンテナ13が第2の増幅器14の一端に電気的に接続されている。また、第2の増幅器14の他端がDTVチューナモジュール15に電気的に接続されている。なお、増幅器12、14は、具体的にはDTVチューナモジュールに含まれる受信回路に電気的に接続される。
 図2は、本実施形態の携帯無線機において、DTV使用帯域における増幅器の入力インピーダンスを表わすスミスチャートであり、図2(a)は、第1の増幅器12の入力段(第1のアンテナ11側)のインピーダンス特性(入力インピーダンス)であり、第1の増幅器12のDTV使用帯域における入力段のインピーダンスは図中の円31内に存在している様子を示し、図2(b)は、第2の増幅器14の入力段(第2のアンテナ13側)のインピーダンス特性(入力インピーダンス)であり、第2の増幅器14のDTV使用帯域における入力段のインピーダンスは図中の円32内に存在している様子を示す。同図に示すように、本実施形態にかかる携帯無線機では、2本のアンテナ11、13とDTVチューナモジュール15を接続する2系統の信号経路における第1および第2の増幅器12,14の入力インピーダンスが、受信回路の所定の動作周波数帯域において全て異なり、スミスチャートにおいて領域が全く重複しない。なお、受信回路の所定の動作周波数帯域とは、例えばアンテナにより受信する電波に含まれるDTV信号の周波数帯、つまりDTVの使用帯域である。また、第1のアンテナ11と第1の増幅器12を接続する際に、損失を小さくするため、第1のアンテナ11のインピーダンスと第1の増幅器12の入力インピーダンスとについてインピーダンス整合し、同様に、第2のアンテナ13のインピーダンスと第2の増幅器14の入力インピーダンスとについてもインピーダンス整合を行うことが好ましい。
 図3は、本発明の実施形態にかかる携帯無線機の効果を説明するための図である。第1および第2の増幅器12,14は、トランジスタが基板に実装されて構成されるので、第1および第2の増幅器12,14と基板グランドとの間にはインピーダンスZ1(33),Z2(34)が生じる。この場合、ある周波数でZ1=Z2になるときに第1および第2のアンテナ11,13の結合が大きくなり、Z1≠Z2になるときに第1および第2のアンテナ11,13の結合が低減する。
 本実施形態の携帯無線機では、2本のアンテナ11,13を特性(使用帯域のインピーダンス特性)が異なる増幅器12,14に接続するため、ある周波数における2本のアンテナ11,13の終端インピーダンスZ1(33)、Z2(34)も異なる。終端インピーダンスが異なるため、アンテナ11,13間の電磁界結合が低減して、電磁界結合による利得劣化が改善される。また、アンテナ11,13の利得劣化を改善することで、高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
 このように本実施形態の携帯無線機は、第1のアンテナ11と、第2のアンテナ13と、第1のアンテナ11に接続された第1の低雑音増幅器12と、第2のアンテナ13に接続された第2の低雑音増幅器14と、第1の低雑音増幅器12および第2の低雑音増幅器14に接続された合成ダイバーシチ可能なDTVチューナモジュール15を有し、合成ダイバーシチ可能なDTVチューナモジュール15の使用周波数帯域において、第1の低雑音増幅器12の入力インピーダンスと、第2の低雑音増幅器14の入力インピーダンスが異なる。
 したがって、使用周波数帯域における2本のアンテナ11,13の終端インピーダンスが異なり、アンテナ11,13間の電磁界結合が低減して、電磁界結合による利得劣化が改善される。また、アンテナ11,13の利得劣化を改善することで、高感度なディジタルテレビ放送を視聴できる。
(第2の実施形態)
 図4は、本発明の第2の実施形態にかかる携帯無線機の概略構成を示す。なお、図4において、図1と同一の構成要素については、同一の符号を付し、説明を省略する。図4に示す携帯無線機は、第1のアンテナ11と、第1の50Ωインピーダンス整合部21と、第2の50Ωインピーダンス整合部22、第1の増幅器12と、第3の50Ωインピーダンス整合部23と、第2のアンテナ13と、複素共役整合部41と、第2の増幅器14と、第4の50Ωインピーダンス整合部26と、第3の50Ωインピーダンス整合部23と第4の50Ωインピーダンス整合部26との出力により合成ダイバーシチ動作可能なDTVチューナモジュール15とを有する。なお、上記50Ωインピーダンス整合部は、少なくともDTVの1つの使用周波数でインピーダンスを略50Ωに整合する。また、50Ωは一例であり、これに限られないが、DTVチューナモジュールに含まれる受信回路の所定の入力インピーダンスと同値であればよい。
 第2の50Ωインピーダンス整合部22および第1の増幅器12は、1つのモジュールで構成されること、すなわちパッケージ化されることが可能である。第1の増幅器12および第2の増幅器14は、シリコンゲルマニウムやガリウム砒素で形成されたトランジスタ等で構成されており、これらの増幅器のインピーダンスは50Ωからずれていることがある。このように、インピーダンス整合部と増幅器とを1つのモジュールとすることで、インピーダンスが50Ωに整合された増幅器と同等になる。
 なお、第1の増幅器12と第2の増幅器14の入力インピーダンス特性は、DTVの使用帯域において少なくとも一部が同一に設定されていても、すべてが異なるように設定されてもよい。ただし、上記パッケージ化が可能な第2の50Ωインピーダンス整合部22および第1の増幅器12の入力インピーダンス特性(つまり第2の50Ωインピーダンス整合部22の入力インピーダンス特性)と第2の増幅器14の入力インピーダンス特性とは、DTVの使用帯域においてすべてが異なるように設定される。
 図4に示した本実施形態の携帯無線機における電気的な接続関係は以下の通りである。つまり、第1のアンテナ11が第1の50Ωインピーダンス整合部21の一端に電気的に接続されている。また、第1の50Ωインピーダンス整合部21の他端が第2の50Ωインピーダンス整合部22の一端に電気的に接続されている。また、第2の50Ωインピーダンス整合部22の他端が第1の増幅器12の一端に電気的に接続されている。また、第1の増幅器12の他端が第3の50Ωインピーダンス整合部23の一端に電気的に接続されている。また、第3の50Ωインピーダンス整合部23の他端がDTVチューナモジュール15に電気的に接続されている。また、第2のアンテナ13が複素共役整合部41の一端に電気的に接続されている。また、複素共役整合部41の他端が第2の増幅器14の一端に電気的に接続されている。また、第2の増幅器14の他端が第4の50Ωインピーダンス整合部26の一端に電気的に接続されている。また、第4の50Ωインピーダンス整合部26の他端がDTVチューナモジュール15に電気的に接続されている。
 本実施形態にかかる携帯無線機は、図11に示した従来構成2と比較して、第5の50Ωインピーダンス整合部25がないため、整合回路による損失が減り、第2のアンテナ13の感度が向上する。また、図1に示した実施形態1と同様に第1および第2の増幅器12,14による終端インピーダンスが異なるため、電磁界結合劣化が低減する。
 図5は、本実施形態の携帯無線機における回路上のインピーダンスの違いを説明するための図である。同図に示すように、本実施形態の携帯無線機では、第1の50Ωインピーダンス整合部21の出力端、第3の50Ωインピーダンス整合部23の出力端、および第4の50Ωインピーダンス整合部26の出力端ではインピーダンスが50Ωとなるが、複素共役整合部41の出力端は50Ωにならない。
 図6は、本実施形態の携帯無線機において、50Ωインピーダンス整合部と複素共役整合部との違いを説明するためのスミスチャートを示す。図6(a)は、50Ωインピーダンス整合部の動作を示すスミスチャートであり、あるインピーダンス(実線43内)を実線42で示した50Ω付近にする動作を示す。一般的に、実線42は、電圧定在波比(VSWR:Voltage Standing Wave Ratio)が2もしくは3の同心円であり、約50Ωのインピーダンスに整合した領域を示す。
 図6(a)では、実線43内のインピーダンスが比較的50Ωに近い場合は、損失の少ない整合回路で実線42で示した50Ω付近のインピーダンスに整合可能である。一方、実線43内が50Ωから大きくずれていると、損失の大きい整合回路が必要となる。
 例えば、図5に示す携帯無線機では、第1のアンテナ11のインピーダンスが実線43であり、第1の50Ωインピーダンス整合部21により実線42のインピーダンスに整合される。
 また、図6(b)は、複素共役整合部の動作を示すスミスチャートであり、あるインピーダンス(実線44内)を実線46で示したインピーダンスにする動作を示す。ここで、実線46で示したインピーダンスは、点線45のインピーダンスに対する複素共役のインピーダンスである。つまり、複素共役のインピーダンス同士は、スミスチャート上の抵抗軸(X=0)を挟んで線対称の領域となる。
 この場合、仮に実線44内のインピーダンスが50Ωから大きくずれていても、実線46で示した点線45のインピーダンスに対する複素共役のインピーダンスにするのであれば、損失の少ない整合回路でも、整合を取ることが可能な場合もある。
 例えば、図5に示す携帯無線機では、第2の増幅器のインピーダンスが点線45であり、第2のアンテナ13のインピーダンスが実線44である場合、複素共役整合部41により実線46のインピーダンスに整合される。これにより、整合後のインピーダンスと増幅器のインピーダンスによりリアクタンス成分は相殺された状態となる。なお、図5は説明のための図であり、実際には実線44と実線46との距離は図示よりも短い。なお、上記複素共役整合部41は、少なくともDTVの1つの使用周波数でインピーダンスを略複素共役インピーダンスに整合する。ここで、複素共役インピーダンスとは、2つの所定のインピーダンスが複素共役の関係となるインピーダンスを指す。
 なお、本実施形態の携帯無線機は、第1の増幅器12とDTVチューナモジュール15とを電気的に接続する配線が所定基準より短い場合などには、第3の50Ωインピーダンス整合部23は設けなくてもよく、省略可能である。この場合には、第1の増幅器12の出力端子はDTVチューナモジュール15の入力端子に直結される。本実施形態の携帯無線機において第3の50Ωインピーダンス整合部23を省略する場合の概略構成を図7に示している。
 また、本実施形態の携帯無線機において第3の50Ωインピーダンス整合部23を省略する場合の回路上のインピーダンスの違いを図8に示す。同図に示すように、第1の50Ωインピーダンス整合部21の出力端、第1の増幅器12の出力端(DTVチューナモジュールの入力端)、および第4の50Ωインピーダンス整合部26の出力端ではインピーダンスが50Ωとなるが、複素共役整合部41の出力端は50Ωにならない。
 さらに、図5および図7において、第1の50Ωインピーダンス整合部21についても設けなくてもよく、省略可能である。
 次に、本実施形態の携帯無線機の種類について説明する。
 第1のアンテナ11および第2アンテナ13のインピーダンスは、DTVチューナモジュール15に含まれる受信回路の所定の入力インピーダンス(例えば50Ω)となるように設計される。例えば、ホイップアンテナのように、携帯無線機から外部に突出した状態で使用されるアンテナの場合には、当該アンテナの入力インピーダンスは、上記所定の入力インピーダンスと近似した状態となる。このため、ホイップアンテナが接続された受信経路(アンテナからDTVチューナモジュール15に至るまでの経路)については、インピーダンス整合部によりアンテナの直後段においてインピーダンス整合を行っても、損失の少ない整合回路を用いることができる。
 また、内蔵されたアンテナ素子をアンテナとして用いる場合には、当該携帯無線機自身の筐体による損失等により、上記ホイップアンテナの場合よりも、当該アンテナの入力インピーダンスと上記所定の入力インピーダンスとが異なるものになってしまう。このため、内蔵されたアンテナ素子が接続された受信経路については、複素共役整合部によりアンテナの直後段において複素共役インピーダンスの整合を行っても、損失の少ない整合回路を用いることができる。
 したがって、ホイップアンテナと内蔵アンテナ素子とをアンテナとして使用する場合には、第1のアンテナ11としてホイップアンテナを、第2のアンテナ13として内蔵されたアンテナ素子を使用することで、アンテナの利得劣化を効率的に改善し、高感度なディジタルテレビ視聴を行うことができる。
 また、携帯無線機の筐体に配置されたダイポールアンテナである筐体ダイポールアンテナと、携帯無線機の筐体に内蔵されたアンテナ素子とを比較すると、筐体ダイポールアンテナの方がアンテナ利得を得やすい。したがって、筐体ダイポールアンテナと内蔵アンテナ素子とをアンテナとして使用する場合には、第1のアンテナ11として筐体ダイポールアンテナを、第2のアンテナ13として内蔵されたアンテナ素子を使用することで、アンテナの利得劣化を効率的に改善し、高感度なディジタルテレビ視聴を行うことができる。
 図13は、筐体ダイポールアンテナと内蔵アンテナ素子を有する携帯無線機の構成の一例を示す図である。図13において、携帯無線機1は、上部と下部の2つの筐体を備え、導電性部材からなる2つのヒンジ部102、103により、横方向(短手方向)と縦方向(長手方向)の2方向に開閉自在となっている。下部筐体104には回路基板106が設けられており、上部筐体105には回路基板112が設けられている。下部筐体104に設けられるアンテナ素子110は、一方の端部がヒンジ部103に接続され、他方の端部がヒンジ部102に接続されている。アンテナ素子110は、回路基板106から給電部107とヒンジ部103を介して給電される。上部筐体105に設けられるアンテナ素子111は、ヒンジ部102に電気的に接続されている。アンテナ素子111は、上部筐体5の一部を構成する金属フレームである。また、回路基板112がアンテナ素子111として動作する場合もある。アンテナ素子110、111、ヒンジ部102、103が上側素子で、下部筐体104の回路基板106のグラウンドパターンが下側素子となるダイポールアンテナを形成しており、筐体全体をアンテナ(筐体ダイポールアンテナ)として利用する。このように、上記筐体ダイポールアンテナは、上部筐体105に配設された回路基板112および下部筐体104に配設された回路基板106の少なくとも一部を含むダイポールアンテナである。また、内蔵アンテナ素子として、例えば、下部筐体104内に設けられ、回路基板106から給電される内蔵アンテナ素子120が使用される。なお、内蔵アンテナ素子としては、下部筐体104内だけでなく、上部筐体105内に設けられても良い。図13の構成は、第1の実施形態および第2の実施形態のいずれについても適用可能である。
 なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態で実施し得るものである。
 例えば、本実施形態では、前述したように、搭載する受信機能はディジタルテレビ放送で説明したが、本発明はディジタルテレビ放送に限定されるものではなく、複数のアンテナを用いて受信することにより実現される機能であれば適用可能である。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2008年5月9日出願の日本特許出願No.2008-123155に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明は、複数のアンテナ間の電磁界結合によるアンテナの利得劣化を改善することで、高感度なディジタルテレビの視聴を可能にする。

Claims (9)

  1.  第1のアンテナと、
     第2のアンテナと、
     一端が前記第1のアンテナに電気的に接続された第1の低雑音増幅器と、
     一端が前記第2のアンテナに電気的に接続された第2の低雑音増幅器と、
     前記第1の低雑音増幅器の他端と前記第2の低雑音増幅器の他端とに電気的に接続された受信回路と、を備え、
     前記第1の低雑音増幅器の入力インピーダンスと前記第2の低雑音増幅器の入力インピーダンスとが、前記受信回路の所定の動作周波数帯域において全て異なる
     携帯無線機。
  2.  第1のアンテナと、
     一端が前記第1のアンテナに電気的に接続された第1のインピーダンス整合部と、
     一端が前記第1のインピーダンス整合部の他端に電気的に接続された第1の低雑音増幅器と、
     第2のアンテナと、
     一端が前記第2のアンテナに電気的に接続された複素共役整合部と、
     一端が前記複素共役整合部の他端に電気的に接続された第2の低雑音増幅器と、
     一端が前記第2の低雑音増幅器の他端に電気的に接続された第2のインピーダンス整合部と、
     前記第1の低雑音増幅器の他端と前記第2のインピーダンス整合部の他端とに電気的に接続された受信回路と、
     を備え、
     前記第1のインピーダンス整合部は、前記第1の低雑音増幅器の入力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合し、
     前記複素共役整合部は、前記第2のアンテナのインピーダンスと前記第2の低雑音増幅器の入力段のインピーダンスとを複素共役インピーダンスに整合し、
     前記第2のインピーダンス整合部は、前記第2の低雑音増幅器の出力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合する
     携帯無線機。
  3.  請求項2に記載の携帯無線機であって、更に、
     一端が前記第1のアンテナに電気的に接続され、かつ、他端が前記第1のインピーダンス整合部の一端に電気的に接続された第3のインピーダンス整合部を備え、
     前記第3のインピーダンス整合部は、前記第1のアンテナのインピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合する
     携帯無線機。
  4.  請求項3に記載の携帯無線機であって、更に、
     一端が前記第1の低雑音増幅器の他端に電気的に接続され、かつ、他端が前記受信回路に電気的に接続された第4のインピーダンス整合部を備え、
     前記第4のインピーダンス整合部は、前記第1の低雑音増幅器の出力インピーダンスを前記受信回路の所定の入力インピーダンスに整合する
     携帯無線機。
  5.  請求項1ないし4のいずれか1項に記載の携帯無線機であって、更に、
     前記第1のアンテナからの信号と前記第2のアンテナからの信号についてダイバーシチ処理を行うためのダイバーシチ回路を備え、
     前記ダイバーシチ回路は、前記受信回路に含まれ、または、前記受信回路に電気的に接続される
     携帯無線機。
  6.  請求項5に記載の携帯無線機であって、
     前記ダイバーシチ回路は、合成ダイバーシチ処理を行うためのダイバーシチ回路である
     携帯無線機。
  7.  請求項2ないし4のいずれか1項に記載の携帯無線機であって、
     前記第1のインピーダンス整合部および前記第1の低雑音増幅器は1つのモジュールで構成された
     携帯無線機。
  8.  請求項1ないし7のいずれか1項に記載の携帯無線機であって、
     前記第1のアンテナは、当該携帯無線機の筐体の外部に突出されるホイップアンテナであり、
     前記第2のアンテナは、当該携帯無線機の筐体に内蔵されたアンテナ素子である
     携帯無線機。
  9.  請求項1ないし7のいずれか1項に記載の携帯無線機であって、
     当該携帯無線機は、第1の筐体内に配設された第1の回路基板と、第2の筐体内に配設された第2の回路基板とを備え、
     前記第1のアンテナは、前記第1の回路基板および前記第2の回路基板の少なくとも一部を含むダイポールアンテナであり、
     前記第2のアンテナは、当該携帯無線機の筐体に内蔵されたアンテナ素子である
     携帯無線機。
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