WO2011090007A1 - 車載用アンテナ装置 - Google Patents

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WO2011090007A1
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vehicle
filter
antenna device
coaxial cable
amplifier circuit
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PCT/JP2011/050693
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French (fr)
Inventor
小林 洋幸
秀一 田島
久司 藤崎
昭一 根上
磯 洋一
智之 藤枝
雅美 鈴木
伊藤 毅
Original Assignee
古河電気工業株式会社
パイオニア株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle
    • H01Q1/3291Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle mounted in or on other locations inside the vehicle or vehicle body
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q23/00Antennas with active circuits or circuit elements integrated within them or attached to them
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/26Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole with folded element or elements, the folded parts being spaced apart a small fraction of operating wavelength

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle-mounted antenna device mounted on a vehicle, and more particularly to a vehicle-mounted antenna device in which an antenna element and a receiver are arranged at positions separated from each other and connected by a cable.
  • the coaxial cable connecting the antenna element and the receiver is routed in an inconspicuous place such as the bottom of the car body, the coaxial cable is close to or connected to the metal part of the car body (hereinafter referred to as the car body metal part). Will be routed. While many UHF antennas are balanced, the coaxial cable and the amplifier circuit for amplifying the received signal are non-balanced circuits. Therefore, a mismatch occurs between the two and a common mode current is generated in the coaxial cable. This common mode current significantly deteriorates the shielding characteristics of the coaxial cable, and noise from the vehicle body metal part easily flows into the coaxial cable.
  • FIG. 8 is an equivalent circuit diagram when a conventional vehicle-mounted antenna device 900 is arranged close to the vehicle body metal part 10.
  • 7 (a) and 7 (b) are schematic configuration diagrams of an antenna unit 910 constituting a conventional on-vehicle antenna device 900, FIG. 7 (a) is a front view, and FIG. 7 (b) is a rear view. is there.
  • FIG. 8 shows an equivalent circuit when the antenna unit 910 is installed at a position away from the receiver, and the coaxial cable connecting the antenna unit 910 is routed close to the metal part of the vehicle body.
  • the antenna unit 910 is, for example, a broadband vehicle-mounted antenna used in the UHF frequency band.
  • the antenna unit 910 includes a feeding element 911 and a parasitic element 912, the feeding element 911 is connected to the amplifier circuit 913, and the parasitic element 912 is connected to a ground plate 915 provided on the back surface of the circuit board 914. Yes.
  • the amplifier circuit 913 is connected to the center conductor 921 of the coaxial cable 920, and the ground plane 915 is connected to the outer conductor 922 of the coaxial cable 920.
  • the capacitance formed between the vehicle body metal part 10 and the outer conductor 922 of the coaxial cable 920 is divided into C1 and C2, but here, the capacitance at the position where noise is mixed into the outer conductor 922 is shown. It is assumed that C1 is a capacitance formed at other positions, and C2.
  • the current I1 flowing through the vehicle-mounted antenna device 900 via the outer conductor 922 is indicated by I2 to I5.
  • a part (current I2) of the common mode noise current I1 returns from the outer conductor 922 to the vehicle body metal part 10 via the capacitor C2, and the remaining current I3 flows into the circuit board 914.
  • the currents I4 and I5 return to the vehicle body metal part 10 via the parasitic elements 912 and the capacitances C3 and C4 between the power supply element 911 and the vehicle body metal part 10, respectively.
  • the voltage drop generated by the input impedance Z_A and the current I5 becomes a voltage input to the amplifier circuit 913, and is amplified by the amplifier circuit 913 and received by the receiver 930 as noise in the normal mode, which deteriorates the antenna characteristics. End up.
  • the current I5 passing through the input impedance Z_A it is preferable to reduce the current I5 passing through the input impedance Z_A.
  • the current I3 passing through the outer conductor 922 of the coaxial cable 920 is reduced (first method), or the current I4 flowing into the parasitic element 912 side is increased to increase the current I5.
  • a method (second method) for reducing the above is conceivable.
  • the impedance between the feeding element 911 and the vehicle body metal part 10 is Z_F and the impedance between the parasitic element 912 and the body metal part 10 is Z_G
  • the current I5 can be reduced by making the impedance Z_G relatively small with respect to (Z_A + Z_F).
  • Z_G conventionally, countermeasures for increasing the parasitic element 912 or increasing the capacitance C3 by bringing the parasitic element 912 close to the vehicle body metal part 10 are known.
  • Z_G is set to 0 by directly connecting the parasitic element 912 to the vehicle body metal part 10.
  • the capacitance C2 varies greatly depending on how the coaxial cable 920 is arranged.
  • the noise characteristics also fluctuate, and stable antenna characteristics cannot be obtained.
  • the second method also has problems such as difficulty in downsizing the antenna unit and severe restrictions on the shape, mounting position, and mounting conditions of the antenna unit.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and an object thereof is to provide a vehicle-mounted antenna device that can reduce the influence of common mode noise and obtain stable antenna characteristics.
  • an antenna unit having a feeding element and a parasitic element, a circuit board having a ground plane on the back surface, and reception received by the antenna unit mounted on the circuit board.
  • An in-vehicle antenna device comprising an amplifier circuit that amplifies a signal and a coaxial cable that electrically connects the amplifier circuit and a receiver, and reduces common mode noise mixed in an outer conductor of the coaxial cable And a filter for further comprising.
  • the filter is connected between the amplifier circuit and the coaxial cable, the feeding element is connected to the amplifier circuit, and the parasitic element is connected to the ground plane. It is connected.
  • the filter is disposed between the amplifier circuit and the antenna unit, the power feeding element is connected to the amplifier circuit via the filter, and the parasitic power is supplied.
  • An element is connected to the ground plane through the filter.
  • Another aspect of the vehicle-mounted antenna device of the present invention is characterized in that the feeding element and the parasitic element are arranged substantially parallel to a connection direction in which the coaxial cable is connected to the amplifier circuit.
  • the filter is a common mode choke coil that blocks common mode noise mixed in an outer conductor of the coaxial cable.
  • the filter is a choke coil for increasing impedance on the circuit board side as viewed from the outer conductor of the coaxial cable.
  • Another aspect of the vehicle-mounted antenna device according to the present invention is characterized in that the antenna unit has a broadband reception characteristic in the UHF frequency band.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a schematic configuration of the vehicle-mounted antenna device 200 and the receiving system 240 of the present embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the vehicle-mounted antenna device 200 of the present embodiment placed close to the vehicle body metal part 10.
  • the on-vehicle antenna device 200 of the present embodiment is configured by an antenna unit 210 and a coaxial cable 120 with a connector that electrically connects the antenna unit 210 and the receiver 130.
  • the antenna unit 210 includes a feeding element 111, a parasitic element 112, and a circuit board 114.
  • An amplifier circuit 113 is mounted on the front surface of the circuit board 114, an electrode pattern serving as a ground plate 115 of the amplifier circuit 113 is disposed on the back surface, and a filter is disposed on the coaxial cable 120 side of the circuit board 114.
  • the feed element 111 is connected to the + input of the amplifier circuit 113, and the parasitic element 112 is connected to the ground plate 115 of the amplifier circuit 113.
  • the output of the amplifier circuit 113 is connected to the center conductor 121 of the coaxial cable 120 via the filter 216, and the ground plane 115 is also connected to the outer conductor 122 of the coaxial cable via the filter 216.
  • a signal from the vehicle-mounted antenna device 200 is transmitted to the receiver 130 via the coaxial cable 120.
  • the present embodiment is characterized in that the filter 216 is connected between the amplifier circuit 113 and the coaxial cable 120.
  • the receiver 130 is installed at a different position away from the antenna element.
  • 120 is routed a relatively long distance.
  • the coaxial cable 120 has a center conductor 111 and an outer conductor 112, and is routed in an inconspicuous place such as the bottom of the vehicle body. Therefore, at least a part of the coaxial cable 120 is close to the vehicle body metal portion 10, and common mode noise is likely to be mixed from the vehicle body metal portion 10 to the outer conductor 112.
  • capacitors stray capacitances (hereinafter simply referred to as “capacitances”) formed by disposing the antenna unit 210 and the coaxial cable 120 close to the vehicle body metal part 10 are indicated by capacitances C1 to C4. Between the body metal part 10 and the outer conductor 122 of the coaxial cable 120, a capacitor C1 at a position where noise is mixed and a capacitor C2 at other positions are formed. Capacitors C3 and C4 are formed between the vehicle body metal portion 10 and the power feeding element 111 and the parasitic element 112, respectively.
  • the current of noise mixed into the outer conductor 122 via the capacitor C1 is denoted by I1, and the current I1 flows through the vehicle antenna device 200 via the outer conductor 122 as I2 to I5. Show. Of the current I1, part of the current I2 returns from the outer conductor 122 to the vehicle body metal part 10 via the capacitor C2, and the remaining current I3 flows into the circuit board 114 via the filter 216.
  • the currents I4 and I5 return to the vehicle body metal part 10 via the parasitic elements 112 and the capacitances C3 and C4 between the power supply element 111 and the vehicle body metal part 10, respectively.
  • a voltage drop caused by the input impedance Z_A and the current I5 flows into the amplifier circuit 113 as a voltage input, it is amplified by the amplifier circuit 113 and received by the receiver 130 as normal mode noise, which deteriorates the antenna characteristics. I will let you.
  • a filter 216 is connected between the amplifier circuit 113 and the coaxial cable 120 in order to reduce such normal mode noise.
  • the filter 216 is connected between the coaxial cable 120 and the amplifier circuit 113.
  • the filter 216 has a high impedance with respect to I3, which is a current derived from common mode noise, and does not affect a normal mode signal from the antenna unit 210 to the receiver 130.
  • the filter 216 is common.
  • a mode choke filter is connected. Accordingly, the filter 216 can block the common mode at the connection point between the circuit board 114 and the coaxial cable 120 without affecting the signal in the normal mode. Inflow into the amplifier circuit 113 can be prevented.
  • the impedance on the amplifier circuit 114 side viewed from the outer conductor 122 of the coaxial cable 120 increases by the impedance Z_CMC of the filter 216.
  • the current I3 flowing through the ground plane 115 of the substrate 114 is reduced.
  • the effect which reduces the electric current I3 can be acquired similarly to the conventional noise countermeasure (1st method), without being influenced by the wiring position of the coaxial cable 120.
  • the conventional noise countermeasure second method
  • the common mode current from the coaxial cable 120 to the amplifier circuit 113 is blocked by the filter 216.
  • the common mode current from the ground plane 115 of the amplifier circuit 113 to the antenna elements 111 and 112 is not inhibited, the ground plane 115 is not fed. Since it can be designed to operate as a part of the antenna element 112 and space can be used efficiently and efficiently, the antenna size can be designed to be maximized in a limited mounting space. Thus, good antenna characteristics can be obtained.
  • the common mode noise can be reduced by the filter 216 regardless of the balanced or unbalanced type of the antenna elements 111 and 112.
  • the high impedance characteristic for the common mode does not depend on the wavelength, it is possible to easily cope with downsizing of the filter 216 and widening of the antenna elements 111 and 112. Further, there are no restrictions on the shape and mounting position of the antenna unit 210.
  • the filter 216 is connected between the amplifier circuit 113 and the coaxial cable 120, thereby arranging the coaxial cable 120 and the antenna unit 110.
  • the common mode noise current I3 flowing into the amplifier circuit 113 can be reduced without being affected by the position.
  • normal mode noise transmitted from the amplifier circuit 113 to the receiver 130 can be reduced, and the antenna size can be designed to be as large as possible within a limited mounting space. Since the height can be increased, good antenna characteristics can be obtained.
  • the vehicle-mounted antenna device 200 of the present embodiment can obtain stable antenna characteristics without being affected by the position of the coaxial cable 120. Further, there are no restrictions on the shape and mounting position of the antenna unit 210.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a schematic configuration of the vehicle-mounted antenna device 100 of the present embodiment
  • FIG. 2 is an equivalent when the vehicle-mounted antenna device 100 of the present embodiment is arranged close to the vehicle body metal part 10. It is a circuit diagram.
  • the filter 216 is disposed between the coaxial cable 120 and the amplifier circuit 113.
  • the amplifier circuit 113, the feeding element 111, and the parasitic element 112 are disposed.
  • the filter 116 is connected between the two. The filter 116 can reduce the current I5 and prevent the common mode noise from flowing into the amplifier circuit 113.
  • the filter 116 is connected between the amplifier circuit 113 and the feeding element 111 and the parasitic element 112. A balun can be used as the filter 116.
  • An antenna that targets the UHF band or longer wavelengths cannot operate in perfect equilibrium if the metal is in close proximity. Even in the vehicle-mounted antenna device 100 according to the present embodiment, since the vehicle body metal part 10 is close, the vehicle-mounted antenna device 100 hardly operates in a completely balanced state. If a forced balun is used under conditions where it cannot operate in a perfectly balanced state, the antenna element may be unbalanced so that good antenna characteristics may not be obtained.
  • a float balun (choke coil) is used as the filter 116.
  • the impedance for the currents I4 and I5 increases, and the currents I4 and I5 decrease.
  • the impedance on the amplifier circuit 113 side viewed from the outer conductor 122 is increased, and the current I3 can also be reduced.
  • the effect which reduces the electric current I3 can be acquired similarly to the conventional noise countermeasure (1st method), without being influenced by the wiring position of the coaxial cable 120.
  • FIG. As a result, normal mode noise transmitted from the amplifier circuit 113 to the receiver 130 can be reduced, and good antenna characteristics can be obtained.
  • I5 I3 ⁇ (Z_B + Z_G) / (Z_A + 2 ⁇ Z_B + Z_F + Z_G)
  • Z_A is the input impedance between the + side input and ⁇ side input of the amplifier circuit 113
  • Z_B is the impedance of the filter 116
  • Z_F is the impedance between the feeding element 111 and the vehicle body metal part 10
  • Z_G is nothing. This is the impedance between the power feeding element 112 and the vehicle body metal part 10.
  • the impedance Z_B of the filter 116 In order to enhance the noise reduction effect of the filter 116, it is preferable to increase the impedance Z_B of the filter 116 so that the impedance on the circuit board 114 side as viewed from the outer conductor 122 is increased. As a result, I3 can be reduced.
  • Z_B when Z_B is sufficiently large, it can be seen from the above equation that the effects of impedances Z_F and Z_G are relatively small. As a result, it cannot be used together with the conventional noise countermeasure (second method) in which the impedance Z_G is reduced and the current I4 is increased, so that the effect is limited compared to the first embodiment. .
  • the ground plane 115 cannot be designed as a part of the parasitic element as in the first embodiment, the antenna size is also smaller than that in the first embodiment.
  • the filter 116 is connected between the circuit board 114 and the antenna elements 111 and 112, thereby arranging the coaxial cable 120 and the antenna unit 110.
  • the current I5 flowing on the line side to which the amplifier circuit 113 is connected can be reduced without being affected by the installation position of.
  • normal mode noise flowing from the amplifier circuit 113 to the receiver 130 can be reduced, and good antenna characteristics can be obtained.
  • the vehicle-mounted antenna device 100 according to the present embodiment can obtain stable antenna characteristics without being affected by the routing position of the coaxial cable 120 or the like. Further, there are no restrictions on the shape and mounting position of the antenna unit 110.
  • the in-vehicle antenna device 200 was mounted on a vehicle and a running experiment was performed. Below, the verification result by driving
  • the antenna unit 210 is mounted on the dashboard 11, the receiver 130 is installed under the rear seat, and a coaxial cable 120 is connected therebetween.
  • the reception signal by the antenna unit 210 is the Tokyo Tower DTV broadcast radio wave 27ch.
  • routing condition A when the coaxial cable 120 is routed in contact with the vehicle body metal part 10 (hereinafter referred to as routing condition A), the coaxial cable 120 is connected to the dashboard 11 as shown in FIG. When the cable is placed in contact with the vehicle body metal part 10 (hereinafter referred to as installation condition B). To do).
  • the cable bending portion 12 of the coaxial cable 120 is in a state of receiving radio waves, like the antenna elements 111 and 112.
  • the received power increases compared to the case of the routing condition A.
  • Various electrical wirings are routed in the dashboard 11, and the electromagnetic noise level is high in the vicinity thereof. Therefore, in the case of the routing condition B, noise is easily received.
  • a vehicle-mounted antenna device that does not have the filter 216 (hereinafter referred to as a comparative example antenna device) is mounted on a vehicle under the same conditions as the vehicle-mounted antenna device 200 of the present embodiment, and a running experiment is performed. It is carried out. Each driving experiment is equipped with a GPS to obtain vehicle position information.
  • Received power difference (point i) received power (routing condition B, point i) ⁇ received power (routing condition A, point i)
  • CNR difference (point i) CNR (route condition B, point i) ⁇ CNR (route condition A, point i)
  • the reception power difference and the CNR difference of the above formula are calculated for each of the case where the vehicle-mounted antenna device 200 is mounted and the case where the comparative antenna device is mounted.
  • FIG. 6 shows experimental results plotted with the received power difference as a horizontal axis and the CNR difference as a vertical axis.
  • the reception power difference and the CNR difference are considered to indicate the magnitude of the influence of the change in the reception power and the CNR due to the cable deflection portion 12 in the case of the routing condition B.
  • a straight line C having a slope 1 passing through the origin is a position plotted when the received power change and the CNR change are the same. That is, the amount of plot deviation from the straight line C indicates the difference in noise inflow between the cable routing conditions A and B. That is, when the plot is distributed on the straight line C, it is shown that there is no influence of the noise change due to the cable bending portion 12.
  • FIG. 6A shows an experimental result when the comparative antenna device without the filter 216 is mounted
  • FIG. 6B shows an experiment when the vehicle-mounted antenna device 200 of this embodiment is mounted. Results are shown. From FIG. 6A, when the filter 216 is not provided, the experimental data is distributed about 5 dB to the right of the straight line C. That is, when the same received power is obtained, it means that the CNR is deteriorated by about 5 dB due to the flexible portion 12 of the cable. When the filter 216 is not provided, it indicates that noise cannot be prevented from flowing in due to routing conditions such as cable deflection.
  • the plot is distributed around the straight line C.
  • the use of the filter 216 reduces the inflow of the common mode noise received by the cable at the cable bending portion 12 to the amplifier circuit. That is, in the in-vehicle antenna device 200 of the present embodiment in which the filter 216 is disposed between the amplifier circuit 113 and the coaxial cable 120, it is possible to reduce the influence of common mode noise flowing from the vehicle body metal part 10. It is possible to obtain stable antenna characteristics that are not affected by the routing conditions of the coaxial cable 120 or the like.

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Abstract

 コモンモードノイズの影響を低減して安定したアンテナ特性が得られる車載用アンテナ装置を提供する。車載用アンテナ装置200は、アンテナユニット210とコネクタ付き同軸ケーブル120を接続した構成となっている。アンテナユニット210は、給電エレメント111と無給電エレメント112を備え、給電エレメント111はアンプ回路113の+入力に接続され、無給電エレメント112はアンプ回路113の地板115に接続されている。アンプ回路113の出力はフィルタ216を介して同軸ケーブル120の中心導体121に接続されており、地板115もフィルタ216を介して同軸ケーブルの外導体122に接続されている。

Description

車載用アンテナ装置
 本発明は、車両に搭載される車載用アンテナ装置に関し、特にアンテナエレメントと受信器とが離れた位置に配置されてケーブルで接続された車載用アンテナ装置に関するものである。
 近年、車載用アンテナ装置においても、地上デジタルTV等に用いる広帯域なUHFアンテナに対するニーズが高くなっている。車載用のアンテナ装置では、小型化することが強く要求されるとともに、設置可能な場所も極めて限定されている。そのため、アンテナエレメントを電波の受信に好適なフロントガラスまたはリアガラスに設置する一方(例えば特許文献1)、受信器はアンテナエレメントから離れた別の位置に設置されるのが一般的である。アンテナエレメントと受信器の間は、同軸ケーブルで接続される。
 アンテナエレメントと受信器との間を接続する同軸ケーブルは、車体の底部等の目立たない場所に配索されるため、同軸ケーブルが車体の金属部分(以下では、車体金属部という)に近接または接した状態で配索される。UHFアンテナの多くは平衡型であるのに対し、同軸ケーブルや受信信号を増幅するためのアンプ回路は非平衡回路であることから、両者にミスマッチが生じて同軸ケーブルにコモンモード電流が生じる。このコモンモード電流により同軸ケーブルのシールド特性が著しく劣化し、車体金属部からのノイズが同軸ケーブルに流入しやすくなる。従来より、同軸ケーブルの外導体に車体金属部からコモン
モードノイズが混入してアンテナ特性が劣化してしまうといった問題があった。このコモンモードのノイズによるアンテナ特性への影響は、同軸ケーブルの配索位置等によって大きく変動するといった問題もあった。
 従来の車載用アンテナ装置の一例を図7に示す。図7(a)、図7(b)及び図8を用いて説明する。図8は従来の車載用アンテナ装置900を車体金属部10に近接させて配置したときの等価回路図である。図7(a)、図7(b)は共に従来の車載アンテナ装置900を構成するアンテナユニット910の概略構成図であり、図7(a)は正面図、図7(b)は背面図である。また、アンテナユニット910が受信器から離れた位置に設置され、その間を接続する同軸ケーブルが車体金属部に近接して配索されたときの等価回路を、図8に示す。
 アンテナユニット910は、一例としてUHF周波数帯で用いる広帯域な車載用アンテナとしている。アンテナユニット910は、給電エレメント911と無給電エレメント912を有しており、給電エレメント911がアンプ回路913に接続され、無給電エレメント912が回路基板914の裏面に設けられた地板915に接続されている。さらに、アンプ回路913が同軸ケーブル920の中心導体921に接続され、地板915が同軸ケーブル920の外導体922に接続されている。
 図8では、同軸ケーブル920が車体金属部10に近接して配索されて受信器930に接続されているとき、車体金属部10から同軸ケーブル920に混入したノイズが、車載用アンテナ装置900内をどのように伝播するかを示している。同軸ケーブル920及びアンテナユニット910は、車体金属部10に近接して配置されることから、車体金属部10との間で容量(浮遊容量)が形成される。すなわち、車体金属部10と同軸ケーブル920の外導体922との間に容量C1、C2が形成され、車体金属部10と給電エレメント911及び無給電エレメント912との間にそれぞれ容量C3、C4が形成される。
 図8では、車体金属部10と同軸ケーブル920の外導体922との間に形成される容量をC1とC2に分けているが、ここでは、ノイズが外導体922に混入した位置での容量をC1とし、それ以外の位置で形成される容量をC2としている。コモンモードノイズとして、電流I1が容量C1を介して外導体922に混入したとき、この電流I1が外導体922を経由して車載用アンテナ装置900内を流れる電流をI2~I5で示している。
 コモンモードノイズの電流I1は、一部(電流I2)が容量C2を介して外導体922から車体金属部10に戻り、残りの電流I3が回路基板914に流入する。アンプ回路913の+側入力と-側入力の間には、入力インピーダンスZ_A(50Ω)がある。そのため、電流I3は、アンプ回路913が載置された回路基板914の地板915を経由して一部(電流I4)が無給電エレメント912に流入し、残りの電流I5が入力インピーダンスZ_Aを経由して給電エレメント911に流入する。
 電流I4、I5は、無給電エレメント912及び給電エレメント911と車体金属部10との間のそれぞれの容量C3、C4を介して車体金属部10に戻る。ここで、入力インピーダンスZ_Aと電流I5とで生じる電圧降下分がアンプ回路913に対する電圧入力となり、アンプ回路913で増幅されてノーマルモードのノイズとして受信器930に受信されてしまい、アンテナ特性を劣化させてしまう。
 そこで、受信器930に受信されるノーマルモードのノイズを低減するには、入力インピーダンスZ_Aを通過する電流I5を低減させるのがよい。電流I5を低減させるには、同軸ケーブル920の外導体922を通過する電流I3を低減させる(第1の方法)か、あるいは、無給電エレメント912側に流入する電流I4を増加させることで電流I5を低減させる方法(第2の方法)が考えられる。
 上記の第1の方法では、従来より、電流I3を低減させるために同軸ケーブル920を車体金属部10に近接させる対策が取られている。これにより、外導体922と車体金属部10との間の容量C2が大きくなることで外導体922から車体金属部10に至るまでのインピーダンスが小さくなる。その結果、電流I2が大きくなる一方I3(=I1-I2)が小さくなり、電流I5も小さくなる。
 また、上記の第2の方法では、電流I3を変えずに、無給電エレメント912側に流入する電流I4を増加させることで電流I5(=I3-I4)を低減させる。給電エレメント911と車体金属部10との間のインピーダンスをZ_Fとし、無給電エレメント912と車体金属部10との間のインピーダンスをZ_Gとするとき、電流I5は、電流I3との間に、
  I5=I3・Z_G/(Z_A+Z_F+Z_G)
の関係が成り立つ。
 上式より、インピーダンスZ_Gを(Z_A+Z_F)に対して相対的に小さくすることで、電流I5を低減させることができる。Z_Gを小さくするために、従来より、無給電エレメント912を大きくしたり、車体金属部10に近接させて容量C3を増加させる対策が知られている。あるいは、無給電エレメント912を車体金属部10に直接接続することで、Z_Gを0にする方法がある。
特開2008-153738号公報
 しかしながら、上記の第1の方法では、同軸ケーブル920の配策の仕方によって容量C2が大きく変化し、その結果、ノイズ特性も変動することになって安定したアンテナ特性を得ることはできない。また、上記の第2の方法でも、アンテナユニットの小型化が困難になったり、アンテナユニットの形状、搭載位置および搭載条件が大きく制約される、等の問題がある。
 本発明は上記問題を解決するためになされたものであり、コモンモードノイズの影響を低減して安定したアンテナ特性が得られる車載用アンテナ装置を提供することを目的とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の第1の態様は、給電エレメントと無給電エレメントとを有するアンテナユニットと、裏面に地板を備える回路基板と、前記回路基板に搭載されて前記アンテナユニットで受信した受信信号を増幅するアンプ回路と、前記アンプ回路と受信器とを電気的に接続する同軸ケーブルと、を備える車載用アンテナ装置であって、前記同軸ケーブルの外導体に混入するコモンモードノイズを低減するためのフィルタをさらに備えることを特徴とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の他の態様は、前記フィルタは、前記アンプ回路と前記同軸ケーブルとの間に接続され、前記給電エレメントが前記アンプ回路に接続され、前記無給電エレメントが前記地板に接続されていることを特徴とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の他の態様は、前記フィルタは、前記アンプ回路と前記アンテナユニットとの間に配置され、前記給電エレメントが前記フィルタを介して前記アンプ回路に接続され、前記無給電エレメントが前記フィルタを介して前記地板に接続されていることを特徴とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の他の態様は、前記給電エレメント及び前記無給電エレメントは、前記同軸ケーブルが前記アンプ回路に接続される接続方向に略平行に配置されていることを特徴とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の他の態様は、前記フィルタは、前記同軸ケーブルの外導体に混入するコモンモードノイズを遮断するコモンモードチョークコイルであることを特徴とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の他の態様は、前記フィルタは、前記同軸ケーブルの外導体から見た前記回路基板側のインピーダンスを高くするためのチョークコイルであることを特徴とする。
 本発明の車載用アンテナ装置の他の態様は、前記アンテナユニットは、UHF周波数帯において広帯域な受信特性を有していることを特徴とする。
 コモンモードノイズの影響を低減して安定したアンテナ特性が得られる車載用アンテナ装置を提供することが可能となる。
本発明の第2実施形態に係る車載用アンテナ装置の概略構成を示す構成図である。 第2実施形態の車載用アンテナ装置を車体金属部に近接させて配置したときの等価回路図である。 本発明の第1実施形態に係る車載用アンテナ装置の概略構成を示す構成図である。 第1実施形態の車載用アンテナ装置を車体金属部に近接させて配置したときの等価回路図である。 走行実験における車載用アンテナ装置の配置を説明する説明図である。 走行実験により測定され受信電力差分対CNR差分の実験結果を示すグラフである。 従来の車載用アンテナ装置のアンテナユニットの一例を示す平面図及び背面図である。 従来の車載用アンテナ装置を車体金属部に近接させて配置したときの等価回路図である。
 本発明の好ましい実施の形態における車載用アンテナ装置について、図面を参照して詳細に説明する。同一機能を有する各構成部については、図示及び説明簡略化のため、同一符号を付して示す。
 (第1実施形態)
 本発明の第1の実施形態に係る車載用アンテナ装置を図3、4を用いて説明する。図3は、本実施形態の車載用アンテナ装置200および受信システム240の概略構成を示す構成図であり、図4は、本実施形態の車載用アンテナ装置200を車体金属部10に近接させて配置したときの等価回路図である。
 本実施形態の車載用アンテナ装置200は、アンテナユニット210と、アンテナユニット210と受信器130とを電気的に接続するコネクタ付き同軸ケーブル120からなる構成である。図3に示すように、アンテナユニット210は、給電エレメント111と無給電エレメント112と、回路基板114とを備えている。回路基板114の表面にはアンプ回路113が実装され、裏面にはアンプ回路113の地板115となる電極パターンが配置されており、回路基板114の同軸ケーブル120側にフィルタが配置されている。給電エレメント111はアンプ回路113の+入力に接続され、無給電エレメント112はアンプ回路113の地板115に接続されている。アンプ回路113の出力はフィルタ216を介して同軸ケーブル120の中心導体121に接続されており、地板115もフィルタ216を介して同軸ケーブルの外導体122に接続されている。車載用アンテナ装置200の信号は、同軸ケーブル120を介して受信器130に伝送される。本実施形態ではフィルタ216がアンプ回路113と同軸ケーブル120との間に接続されることを特徴としている。
 アンテナユニット210は、車両の電波の受信に好適なフロントガラスやリアガラス等に設置されるのに対し、受信器130はアンテナエレメントから離れた別の位置に設置されるため、両者を接続する同軸ケーブル120は、比較的長い距離を配索される。同軸ケーブル120は、中心導体111と外導体112を有し、車体の底部等の目立たない場所に配索される。そのため、同軸ケーブル120の少なくとも一部が車体金属部10に近接しており、車体金属部10から外導体112にコモンモードノイズが混入しやすい。
 図4では、アンテナユニット210及び同軸ケーブル120を車体金属部10に近接して配置することにより形成される浮遊容量(以下では、単に容量とする)を、容量C1~C4で示している。車体金属部10と同軸ケーブル120の外導体122との間には、ノイズが混入した位置での容量C1と、それ以外の位置での容量C2が形成される。また、車体金属部10と給電エレメント111及び無給電エレメント112との間には、それぞれ容量C3、C4が形成される。
 コモンモードノイズについては、容量C1を介して外導体122に混入されるノイズの電流をI1とし、この電流I1が外導体122を経由して車載用アンテナ装置200内を流れる電流をI2~I5で示している。電流I1は、そのうちの一部の電流I2が容量C2を介して外導体122から車体金属部10に戻り、残りの電流I3がフィルタ216を経由して回路基板114に流入する。回路基板114に搭載されたアンプ回路113の+側入力と-側入力との間には、入力インピーダンスZ_A(50Ω)がある。そのため、電流I3は、回路基板114の地板115を経由して一部の電流I4が無給電エレメント
112に流入し、残りの電流I5が入力インピーダンスZ_Aを経由して給電エレメント111に流入する。
 電流I4、I5は、無給電エレメント112及び給電エレメント111と車体金属部10との間のそれぞれの容量C3、C4を介して車体金属部10に戻る。ここで、入力インピーダンスZ_Aと電流I5によって生じる電圧降下分がアンプ回路113に電圧入力として流入すると、アンプ回路113で増幅されてノーマルモードのノイズとして受信器130に受信されてしまい、アンテナ特性を劣化させてしまう。本実施形態の車載用アンテナ装置200では、このようなノーマルモードノイズを低減するために、アンプ回路113と同軸ケーブル120との間に、フィルタ216を接続している。
 ノーマルモードノイズの発生源となる電流I5を低減するためには、電流I3を低減するのが良く、I3を低減するにはI3が流れる線路(導通線路)のインピーダンスを高くするのがよい。但し、外導体122のインピーダンスを高くすると、アンテナユニット210から受信器130へ向かう信号の伝送も妨げてしまうため、信号の伝送に影響を与えることなく電流I3の導通線路のインピーダンスを高くする必要がある。そこで、本実施形態では、同軸ケーブル120とアンプ回路113との間にフィルタ216を接続している。
 フィルタ216は、コモンモードノイズ由来の電流であるI3に対してインピーダンスが高く、アンテナユニット210から受信器130へ向かうノーマルモードの信号に対しては影響を与えないものが望ましく、本実施形態ではコモンモードチョークフィルタを接続している。これにより、フィルタ216は、ノーマルモードの信号に対して影響を与えずに、回路基板114と同軸ケーブル120の接続点でコモンモードを遮断することができ、同軸ケーブル120を経由するコモンモードノイズがアンプ回路113に流入するのを阻止することができる。
 アンプ回路113と同軸ケーブル120との間にフィルタ216を接続することで、同軸ケーブル120の外導体122からみたアンプ回路114側のインピーダンスが、フィルタ216のインピーダンスZ_CMCの分だけ増加することから、回路基板114の地板115を流れる電流I3が低減される。これにより、同軸ケーブル120の配索位置に影響されることなく、従来のノイズ対策(第1の方法)と同様に、電流I3を低減させる効果を得ることができる。 また、電流I4に対するインピーダンスには変化を与えないため、従来のノイズ対策(第2の方法)を併せて行うことも可能である。
 さらに、同軸ケーブル120からアンプ回路113へ向かうコモンモード電流はフィルタ216により阻止されるが、アンプ回路113の地板115からアンテナエレメント111及び112でのコモンモード電流は阻害されないため、地板115を無給電アンテナエレメント112の一部として動作させるように設計することが可能となり、空間を効率よく有効利用することが出来るため、限られた搭載スペースの中でアンテナサイズを最大限に大きく設計することができ、良好なアンテナ特性が得られるようにすることができる。
 本実施形態の車載用アンテナ装置200では、アンテナエレメント111、112の平衡、非平衡型に関わりなく、フィルタ216によりコモンモードノイズを低減させることができる。また、コモンモードに対する高インピーダンス特性は波長に依存しないため、フィルタ216の小型化やアンテナエレメント111、112の広帯域化にも容易に対応することができる。さらに、アンテナユニット210の形状や搭載位置に制約が加えられることもない。
 上記のように、本実施形態の車載用アンテナ装置200によれば、アンプ回路113と同軸ケーブル120との間にフィルタ216を接続することにより、同軸ケーブル120の配索位置やアンテナユニット110の設置位置に影響されることなく、アンプ回路113へ流入するコモンモードノイズ電流I3を低減することができる。その結果、アンプ回路113から受信器130へ伝送されるノーマルモードノイズを低減することができ、さらに限られた搭載スペースの中でアンテナサイズを最大限に大きく設計することが出来るので、アンテナ利得も高くすることができるため、良好なアンテナ特性が得られる。本実施形態の車載用アンテナ装置200は、同軸ケーブル120の配策位置等に影響されず、安定したアンテナ特性が得られる。また、アンテナユニット210の形状や搭載位置に制約が加えられることもない。
 (第2実施形態)
 本発明の第2の実施形態に係る車載用アンテナ装置を図1、2を用いて説明する。図1は、本実施形態の車載用アンテナ装置100の概略構成を示す構成図であり、図2は、本実施形態の車載用アンテナ装置100を車体金属部10に近接させて配置したときの等価回路図である。
 第1の実施形態の車載用アンテナ装置200では、フィルタ216を同軸ケーブル120とアンプ回路113との間に配置していたが、本実施形態では、アンプ回路113と給電エレメント111及び無給電エレメント112との間に、フィルタ116を接続している。フィルタ116は、電流I5を低減しアンプ回路113へのコモンモードノイズの流入を阻止することができる。
 ノーマルモードノイズの発生源となる電流I5を低減するためには、電流I5が流れる線路(導通線路)のインピーダンスを高くするのがよい。但し、給電エレメント111のインピーダンスを高くすると、所望のアンテナ特性が劣化してしまうため、アンテナ特性に影響を与えることなく電流I5の導通線路のインピーダンスを高くする必要がある。そこで、本実施形態では、アンプ回路113と給電エレメント111及び無給電エレメント112との間にフィルタ116を接続している。フィルタ116として、バランを用いることができる。
 UHF帯あるいはそれより長波長を対象とするアンテナでは、金属が近接していると完全な平衡状態で動作することはできない。本実施形態の車載用アンテナ装置100でも、車体金属部10が近接しているため、完全な平衡状態で動作することはほとんどない。完全な平衡状態で動作できない条件で強制バランを用いると、アンテナエレメントの非平衡動作を阻害して良好なアンテナ特性が得られなくなる場合がある。
 そこで、本実施形態では、フィルタ116としてフロートバラン(チョークコイル)を用いている。フィルタ116として、アンテナエレメント111及び112とアンプ回路113との間にフロートバランを接続することにより、電流I4及びI5に対するインピーダンスが高くなり、電流I4及びI5が減少する。それにより外導体122から見たアンプ回路113側のインピーダンスが高くなり、電流I3も低減させることができる。これにより、同軸ケーブル120の配索位置に影響されることなく、従来のノイズ対策(第1の方法)と同様に、電流I3を低減させる効果を得ることができる。その結果、アンプ回路113から受信器130へ伝送されるノーマルモードノイズを低減することができ、良好なアンテナ特性が得られる。
 電流I3と電流I5との関係を次式に示す。
I5=I3・(Z_B+Z_G)/(Z_A+2・Z_B+Z_F+Z_G)
ここで、Z_Aはアンプ回路113の+側入力と-側入力との間の入力インピーダンス、Z_Bはフィルタ116のインピーダンス、Z_Fは給電エレメント111と車体金属部10との間のインピーダンス、及びZ_Gは無給電エレメント112と車体金属部10との間のインピーダンスである。
 フィルタ116によるノイズ低減効果を高めるためには、外導体122から見た回路基板114側のインピーダンスが高くなるようにフィルタ116のインピーダンスZ_Bを大きくするのがよい。その結果、I3を低減させることができる。ただし、Z_Bが十分大きい場合、上式より、インピーダンスZ_F、Z_Gの影響が相対的に小さくなることがわかる。これにより、従来のノイズ対策(第2の方法)であるインピーダンスZ_Gを小さくして電流I4を増加させる方法との併用は出来ないので、第一の実施形態に比べると、効果は限定的である。また、第一の実施形態の様に地板115を無給電エレメントの
一部として設計することも出来ないためアンテナサイズも第一の実施例よりも小さくなる。
 上記のように、本実施形態の車載用アンテナ装置100によれば、回路基板114とアンテナエレメント111、112との間にフィルタ116を接続することにより、同軸ケーブル120の配索位置やアンテナユニット110の設置位置に影響されることなく、アンプ回路113が接続された線路側に流れる電流I5を低減することができる。その結果、アンプ回路113から受信器130に流れるノーマルモードノイズを低減することができ、良好なアンテナ特性が得られる。本実施形態の車載用アンテナ装置100は、同軸ケーブル120の配策位置等に影響されず、安定したアンテナ特性が得られる。また、アン
テナユニット110の形状や搭載位置に制約が加えられることもない。
 本実施形態の車載用アンテナ装置200によるコモンモードノイズの低減効果を検証するために、車載用アンテナ装置200を車両に搭載して走行実験を行った。以下では、走行実験による検証結果について説明する。走行実験では、図5に示すように、アンテナユニット210をダッシュボード11に搭載し、受信器130を後部座席下に設置しており、その間を同軸ケーブル120で接続している。アンテナユニット210による受信信号を、ここでは東京タワーDTV放送電波27chとしている。
 走行実験を、図5(a)に示すように、同軸ケーブル120を車体金属部10に接触させて配索した場合(以下では、配索条件Aとする)と、同軸ケーブル120をダッシュボード11の近傍で長さ20cmだけ車体金属部10から浮かせ(この部分を、ケーブルたわみ部分12とする)、それ以外は車体金属部10に接触させて配索した場合(以下では、配索条件Bとする)について行っている。
 配索条件Bの場合には、同軸ケーブル120のケーブルたわみ部分12が、アンテナエレメント111、112と同様に、電波を受信する状態になっている。その結果、配索条件Bの場合には、配索条件Aの場合よりも受信電力が増大する。ダッシュボード11内には様々の電気配線が配索されており、その近傍では電磁ノイズレベルが高いことから、配索条件Bの場合にはノイズが受信されやすくなる。
 また、比較対象として、フィルタ216を有さない車載用アンテナ装置(以下では、比較例のアンテナ装置とする)を、本実施形態の車載用アンテナ装置200と同じ条件で車両に搭載して走行実験を行っている。各走行実験とも、車両の位置情報を得るためにGPSを搭載している。
 走行実験では、上記の条件に従って車載用アンテナ装置200を搭載した車両と、比較例のアンテナ装置を搭載した車両を、同一コースでそれぞれ走行させ、そのときの各アンテナの受信電力とCNR(Carrier vs. Noise Ratio)を測定している。そして、車載用アンテナ装置200と比較例のアンテナ装置のそれぞれについて、同一地点(GPS情報で判定)における配索条件Aの場合と配索条件Bの場合との受信電力及びCNRのそれぞれの差を算出している(それぞれ受信電力差分及びCNR差分とする)。
 同一、地点iにおける受信電力差分及びCNR差分は、それぞれ次式で算出される。
受信電力差分(地点i)=受信電力(配索条件B、地点i)-受信電力(配索条件A、地点i)
CNR差分(地点i)=CNR(配索条件B、地点i)-CNR(配索条件A、地点i)
上式の受信電力差分及びCNR差分が、車載用アンテナ装置200を搭載した場合と比較例のアンテナ装置を搭載した場合のそれぞれについて算出される。
 上記の受信電力差分を横軸にし、CNR差分を縦軸としてプロットした実験結果を図6に示す。受信電力差分及びCNR差分は、配索条件Bの場合のケーブルたわみ部分12による受信電力及びCNRの変化の影響の大きさを示していると考えられる。同図において、原点を通る傾き1の直線Cは、受信電力変化とCNRの変化が同じ場合にプロットされる位置である。つまり、直線C上からのプロットずれ量が、ケーブル配索条件AとBとの間のノイズ流入の差を示している。すなわち、プロットが直線C上に分布するときケーブルたわみ部分12によるノイズ変化の影響がないことを示している。
 図6(a)は、フィルタ216を有さない比較例のアンテナ装置を搭載したときの実験結果であり、図6(b)は、本実施形態の車載用アンテナ装置200を搭載したときの実験結果を示している。図6(a)より、フィルタ216を有さない場合には、実験データが直線Cよりも5dB程度右側に分布している。すなわち、同一の受信電力が得られた場合、ケーブルのたわみ部12によってCNRが5dB程度劣化することを意味している。フィルタ216を有さない場合には、ケーブルのたわみ等の配策条件によるノイズの流入を防げないことを示している。
 これに対し、フィルタ216を有する本実施形態の車載用アンテナ装置200では、直線Cの周辺にプロットが分布している。これは、フィルタ216を用いることで、ケーブルたわみ部分12でケーブルが受信したコモンモードノイズのアンプ回路への流入が低減されていることを示している。すなわち、アンプ回路113と同軸ケーブル120との間にフィルタ216を配置した本実施形態の車載用アンテナ装置200では、車体金属部10から流入するコモンモードノイズの影響を低減することができ、これにより同軸ケーブル120の配策条件等に影響されない安定したアンテナ特性を得ることが可能となる。
 なお、本実施の形態における記述は、本発明に係る車載用アンテナ装置の一例を示すものであり、これに限定されるものではない。本実施の形態における車載用アンテナ装置の細部構成及び詳細な動作等に関しては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
10   車体金属部
11   ダッシュボード
12   ケーブルたわみ部分
100、200 車載用アンテナ装置
110、210  アンテナユニット
111  給電エレメント
112  無給電エレメント
113  アンプ回路
114  回路基板
115  地板
116、216  フィルタ
120  コネクタ付き同軸ケーブル
121  中心導体
122  外導体
130  受信器
140、240  受信システム

Claims (7)

  1.  給電エレメントと無給電エレメントとを有するアンテナユニットと、裏面に地板を備える回路基板と、前記回路基板に搭載されて前記アンテナユニットで受信した受信信号を増幅するアンプ回路と、前記アンプ回路と受信器とを電気的に接続する同軸ケーブルと、を備える車載用アンテナ装置であって、
     前記同軸ケーブルの外導体に混入するコモンモードノイズを低減するためのフィルタをさらに備えることを特徴とする車載用アンテナ装置。
  2.  前記フィルタは、前記アンプ回路と前記同軸ケーブルとの間に接続され、前記給電エレメントが前記アンプ回路に接続され、前記無給電エレメントが前記地板に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の車載用アンテナ装置。
  3.  前記フィルタは、前記アンプ回路と前記アンテナユニットとの間に配置され、前記給電エレメントが前記フィルタを介して前記アンプ回路に接続され、前記無給電エレメントが前記フィルタを介して前記地板に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の車載用アンテナ装置。
  4.  前記給電エレメント及び前記無給電エレメントは、前記同軸ケーブルが前記アンプ回路に接続される接続方向に略平行に配置されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の車載用アンテナ装置。
  5.  前記フィルタは、前記同軸ケーブルの外導体に混入するコモンモードノイズを遮断するコモンモードチョークコイルであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の車載用アンテナ装置。
  6.  前記フィルタは、前記同軸ケーブルの外導体から見た前記回路基板側のインピーダンスを高くするためのチョークコイルであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の車載用アンテナ装置。
  7.  前記アンテナユニットは、UHF周波数帯において広帯域な受信特性を有していることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の車載用アンテナ装置。
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