WO2011111259A1 - 無線通信装置のフロントエンド回路 - Google Patents

無線通信装置のフロントエンド回路 Download PDF

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WO2011111259A1
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transmission
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antenna
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Inventor
尾仲健吾
石原尚
柴田治
Original Assignee
株式会社村田製作所
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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
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
    • H04B1/525Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a front end circuit provided between an antenna and a transmission / reception circuit of a wireless communication apparatus.
  • Patent Document 1 discloses a circuit in which a signal path is switched in a circuit provided between an antenna of a wireless communication apparatus and a transmission circuit.
  • FIG. 1 is a block diagram of a transmission output variable device provided in a mobile phone terminal disclosed in Patent Document 1.
  • a high frequency signal oscillator 11 generates a signal to be transmitted
  • a modulator 12 modulates the transmission signal into a signal suitable for wireless communication
  • a variable gain amplifier 13 variably controls the transmission output.
  • the high-frequency switch 14 at the previous stage switches whether to bypass the transmission output based on a predetermined threshold value.
  • the power amplifier 15 amplifies the transmission output, and the subsequent high-frequency selector switch 16 performs a switching operation in conjunction with the preceding high-frequency selector switch 14.
  • the bypass line 17 is connected to the front and rear high frequency changeover switches 14 and 16.
  • the antenna duplexer 18 distributes the transmission output to the antenna 19 and the reception input from the antenna 19.
  • Patent Document 1 the transmission output variable disclosed in Patent Document 1 is variable.
  • the device adjusts the transmission power for the transmission signal, but does not consider the reception signal.
  • the characteristics of the transmission system and the reception system cannot be individually optimized, and adjustments must be made by selecting appropriate conditions so that the characteristics of both the transmission system and the reception system are balanced. There wasn't.
  • An object of the present invention is to provide a front-end circuit of a wireless communication apparatus that can optimize both a transmission system and a reception system between an antenna and a transmission / reception circuit.
  • the front-end circuit of the wireless communication apparatus of the present invention is configured as follows.
  • a front-end circuit provided between the antenna and the transmission / reception circuit, The transmission / reception circuit is input to the first port, the first end of the first transmission line is connected to the second port, and the first end of the second transmission line is connected to the third port.
  • a first circulator in which a transmission signal is propagated from the first port to the second port and a reception signal is propagated from the third port to the first port;
  • the second end of the first transmission line is connected to the first port, the antenna is connected to the second port, and the second end of the second transmission line is connected to the third port.
  • a second circulator in which a transmission signal is propagated from the first port to the second port and a reception signal is propagated from the second port to the third port;
  • a high-frequency circuit is provided in at least one of the first transmission line and the second transmission line.
  • the high-frequency circuit is, for example, an amplifier circuit or a circuit including an amplifier circuit.
  • the high-frequency circuit is, for example, a matching circuit or a circuit including a matching circuit.
  • the high-frequency circuit is, for example, a phase shift circuit or a circuit including a phase shift circuit.
  • the high-frequency circuit inserted into the second transmission line (transmission line for reception signals) includes, for example, an electrostatic discharge protection element or a noise removal element.
  • the transmission system and the reception system can be matched to the antenna independently, the size of the antenna required to obtain a predetermined gain is reduced.
  • both the transmission system and the reception system can be optimized, the power required for antenna design is reduced, so that the development period can be shortened and the cost can be reduced.
  • the required antenna performance is eased, the space required for the antenna can be reduced, and the degree of freedom in designing the wireless communication device is improved. That is, the structure design that separates the antenna performance from the design of the wireless communication device becomes easy.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a transmission output variable device provided in a mobile phone terminal disclosed in Patent Document 1.
  • FIG. FIG. 2A, FIG. 2B, and FIG. 2C are block diagrams of wireless communication apparatuses each including the front-end circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 3A, FIG. 3B, and FIG. 3C are block diagrams of wireless communication devices each including a front-end circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 4A and FIG. 4B are block diagrams of wireless communication apparatuses each including a front-end circuit according to the third embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a return loss characteristic of an antenna including front end circuits 33A and 33B shown in FIGS. 4 (A) and 4 (B).
  • FIGS. 6A and 6B are block diagrams of wireless communication apparatuses each including a front-end circuit according to the fourth embodiment. It is a block diagram of the radio
  • FIG. 2A, FIG. 2B, and FIG. 2C are block diagrams of wireless communication apparatuses each including the front-end circuit according to the first embodiment.
  • the wireless communication apparatus shown in FIG. 2A includes an antenna 20, a front end circuit 31A, and a transmission / reception circuit 40.
  • the front end circuit 31A includes a first circulator CIR1, a second circulator CIR2, a first transmission line TL1, a second transmission line TL2, a first high-frequency circuit HFC1, and a second high-frequency circuit HFC2. .
  • the transmission / reception circuit 40 is input to the first port P1, the first end of the first transmission line TL1 is connected to the second port P2, and the third circulator CIR1 The first end of the second transmission line TL2 is connected to the port P3.
  • the transmission signal is propagated from the first port P1 of the first circulator CIR1 to the second port P2, and the reception signal is propagated from the third port P3 to the first port P1.
  • the second circulator CIR2 has a first port P1 connected to the second end of the first transmission line TL1, an antenna 20 connected to the second port P2, and a third port. A second end of the second transmission line TL2 is connected to P3. The transmission signal is propagated from the first port P1 of the second circulator CIR2 to the second port P2, and the reception signal is propagated from the second port P2 to the third port P3.
  • the first circulator CIR1, the second circulator CIR2, the first transmission line TL1, and the second transmission line TL2 transmit a transmission signal output from the transmission / reception circuit 40 to the first port P1 of the first circulator CIR1 ⁇ It propagates along the path of the second port P2 ⁇ the first transmission line TL1 ( ⁇ the first high-frequency circuit HFC1) ⁇ the first port P1 ⁇ the second port P2 ⁇ the antenna 20 of the second circulator CIR2. Also, the received signal output from the antenna 20 is the second port P2 ⁇ the third port P3 ⁇ the second transmission line TL2 ( ⁇ the second high-frequency circuit HFC2) ⁇ the first circulator CIR1 of the second circulator CIR2.
  • the third port P3 ⁇ the first port P1 ⁇ the transmission / reception circuit 40 propagates along the path.
  • the transmission signal propagates through the first transmission line TL1, and the reception signal propagates through the second transmission line TL2.
  • the first high-frequency circuit HFC1 provided in the first transmission line TL1 is a circuit that acts on the transmission signal
  • the second high-frequency circuit HFC2 provided in the second transmission line TL2 is the reception signal. It is a working circuit.
  • both the transmission system and the reception system can be optimized. That is, the transmission system using the transmission / reception circuit 40, the first transmission line TL1, and the antenna 20 and the reception system using the antenna 20, the second transmission line TL2, and the transmission / reception circuit 40 can be individually designed and adjusted.
  • a special high frequency circuit is not provided in the second transmission line TL2 through which the reception signal propagates, and the first high frequency circuit is transmitted through the first transmission line TL1 through which the transmission signal propagates.
  • a circuit HFC1 is provided.
  • no special high-frequency circuit is provided in the first transmission line TL1 through which the transmission signal propagates, and the second high-frequency circuit is transmitted through the second transmission line TL2 through which the reception signal propagates.
  • a circuit HFC2 is provided.
  • a high-frequency circuit may be provided only in one of the first transmission line TL1 and the second transmission line TL2.
  • FIG. 3A, FIG. 3B, and FIG. 3C are block diagrams of wireless communication devices each including a front-end circuit according to the second embodiment.
  • the wireless communication apparatus shown in FIG. 3A includes an antenna 20, a front end circuit 32A, and a transmission / reception circuit 40.
  • the front end circuit 32A includes a first circulator CIR1, a second circulator CIR2, a first transmission line TL1, and a second transmission line TL2.
  • the transmission signal output from the transmission / reception circuit 40 is the first port P1 of the first circulator CIR1, the second port P2, the first transmission line TL1 ( ⁇ power amplifier PA), and the first circulator CIR2. It propagates along the route of port P 1 ⁇ second port P 2 ⁇ antenna 20.
  • the received signal output from the antenna 20 is the second port P2 of the second circulator CIR2 ⁇ the third port P3 ⁇ the second transmission line TL2 ( ⁇ the low noise amplifier LNA) ⁇ the third of the first circulator CIR1. It propagates along the path of port P3 ⁇ first port P1 ⁇ transmission / reception circuit 40.
  • the second embodiment shows a specific example of the first high-frequency circuit HFC1 and the second high-frequency circuit HFC2 shown in FIG. 2 in the first embodiment.
  • the first transmission line TL1 is provided with a power amplifier PA
  • the second transmission line TL2 is provided with a low noise amplifier LNA.
  • the power amplifier PA amplifies the power of the transmission signal output from the transmission / reception circuit 40.
  • the second circulator CIR2 stabilizes the operation of the power amplifier PA by preventing the reflected signal from returning to the power amplifier PA.
  • the low noise amplifier LNA outputs a received signal with a high S / N ratio to the transmitting / receiving circuit 40 by amplifying the received signal at a position close to the antenna 20.
  • a special high frequency circuit is not provided in the second transmission line TL2 through which the reception signal propagates, and a power amplifier PA is provided in the first transmission line TL1 through which the transmission signal propagates. Provided.
  • a special high frequency circuit is not provided in the first transmission line TL1 through which the transmission signal propagates, and a low noise amplifier LNA is provided in the second transmission line TL2 through which the reception signal propagates. Provided.
  • an amplifier circuit may be provided only in one of the first transmission line TL1 and the second transmission line TL2.
  • FIG. 4A and FIG. 4B are block diagrams of wireless communication apparatuses each including a front-end circuit according to the third embodiment.
  • the wireless communication apparatus shown in FIG. 4B includes an antenna 20, a front end circuit 33B, and a transmission / reception circuit 40.
  • the wireless communication device shown in FIG. 4B includes an antenna 20, a front end circuit 33B, and a transmission / reception circuit 40.
  • Each of the front end circuits 33A and 33B includes a first circulator CIR1, a second circulator CIR2, a first transmission line TL1, and a second transmission line TL2.
  • the transmission signal output from the transmission / reception circuit 40 is the first port P1 ⁇ second port P2 ⁇ first transmission line TL1 (( ⁇ power amplifier PA) ⁇ inductor L1) ⁇ second circulator of the first circulator CIR1. It propagates along the path of the first port P1 ⁇ the second port P2 ⁇ the antenna 20 of the CIR2.
  • the received signal output from the antenna 20 is the second port P2 of the second circulator CIR2 ⁇ the third port P3 ⁇ the second transmission line TL2 ( ⁇ the low noise amplifier LNA) ⁇ the third of the first circulator CIR1. It propagates along the path of port P3 ⁇ first port P1 ⁇ transmission / reception circuit 40.
  • the third embodiment also shows a specific example of the first high-frequency circuit HFC1 and the second high-frequency circuit HFC2 shown in FIG. 2 in the first embodiment.
  • the inductor L1 is provided in the first transmission line TL1
  • the low noise amplifier LNA is provided in the second transmission line TL2.
  • the inductor L1 and the power amplifier PA are provided in the first transmission line TL1
  • the low noise amplifier LNA is provided in the second transmission line TL2.
  • the inductor L1 is an additional circuit for the antenna 20, and the inductor L1 and the antenna 20 serve as a transmission antenna. That is, the inductor L1 is an inductor connected to the root portion of the antenna 20 and lowers the resonance frequency of the antenna as compared with the case of the antenna 20 alone. On the other hand, since the second transmission line TL2 is not provided with an inductor, the antenna 20 alone functions as a reception antenna.
  • FIG. 5 is a diagram showing the return loss characteristics of the antenna including the front end circuits 33A and 33B shown in FIGS. 4 (A) and 4 (B).
  • a gain is obtained by the antenna 20 alone.
  • a gain is obtained in the transmission frequency band Ftx by the antenna 20 and the inductor L1.
  • the first transmission line TL1 with the reactance element that determines the antenna characteristics
  • the characteristics as the transmission antenna and the characteristics as the reception antenna can be determined independently.
  • the second transmission line TL2 with a reactance element that determines antenna characteristics, it is possible to independently determine the characteristics as a transmission antenna and the characteristics as a reception antenna.
  • the reactance element may be a capacitor other than an inductor, or a circuit combining an inductor and a capacitor.
  • the front-end circuit may be configured by providing the power amplifier PA on the first transmission line TL1 side without providing the low noise amplifier LNA on the second transmission line TL2 side, or on the second transmission line TL2 side.
  • the low-noise amplifier LNA may be provided, and the front-end circuit may be configured without providing the power amplifier PA on the first transmission line TL1 side.
  • FIGS. 6A and 6B are block diagrams of wireless communication apparatuses each including a front-end circuit according to the fourth embodiment.
  • the wireless communication apparatus shown in FIG. 6A includes an antenna 20, a front end circuit 34A, and a transmission / reception circuit 40.
  • the wireless communication apparatus shown in FIG. 6B includes an antenna 20, a front end circuit 34B, and a transmission / reception circuit 40.
  • Each of the front end circuits 34A and 34B includes a first circulator CIR1, a second circulator CIR2, a first transmission line TL1, and a second transmission line TL2.
  • the fourth embodiment also shows a specific example of the first high-frequency circuit HFC1 and the second high-frequency circuit HFC2 shown in FIG. 2 in the first embodiment.
  • the first transmission line TL1 is provided with the power amplifier PA and the line SL1
  • the second transmission line TL2 is provided with the low noise amplifier LNA.
  • the power amplifier PA is provided in the first transmission line TL1
  • the line SL2 and the low noise amplifier LNA are provided in the second transmission line TL2.
  • the line SL1 functions as a phase shifter. By determining the amount of phase shift by the line SL1, the phase of the impedance when the power amplifier PA is viewed from the transmission / reception circuit 40 can be optimized independently of the reception system.
  • the line SL2 also functions as a phase shifter. By determining the amount of phase shift by the line SL2, the phase of the impedance when the low noise amplifier LNA is viewed from the antenna 20 can be optimally determined independently of the transmission system.
  • the phase shifter may be composed of a distributed constant circuit or a lumped constant circuit.
  • the front-end circuit may be configured by providing the power amplifier PA on the first transmission line TL1 side without providing the low noise amplifier LNA on the second transmission line TL2 side, or on the second transmission line TL2 side.
  • the low-noise amplifier LNA may be provided, and the front-end circuit may be configured without providing the power amplifier PA on the first transmission line TL1 side.
  • FIG. 7 is a block diagram of a wireless communication apparatus including a front end circuit according to the fifth embodiment.
  • the wireless communication device shown in FIG. 7 includes an antenna 20, a front end circuit 35, and a transmission / reception circuit 40.
  • the front end circuit 35 includes a first circulator CIR1, a second circulator CIR2, a first transmission line TL1, and a second transmission line TL2.
  • the first transmission line TL1 is provided with a power amplifier PA, and the second transmission line TL2 is provided with an ESD protection element (electrostatic discharge protection element) ESD1 and a low noise amplifier LNA.
  • the ESD protection element ESD1 protects the low-noise amplifier LNA against an electrostatic discharge (electro-static discharge) generated when a charged conductive object (for example, a human body) mainly contacts the antenna 20.
  • This configuration can protect the circuit of the reception system from electrostatic discharge without affecting the transmission system (independently).
  • a noise removal element instead of the ESD protection element in the second transmission line TL2, for example, it is possible to suppress the influence of clock noise radiated from the wireless communication device and improve reception sensitivity. Even with such a noise elimination element, the reception characteristics can be improved without affecting the transmission system (independently).

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Abstract

 アンテナと送受信回路との間での送信系と受信系の両者の最適化を行えるようにした、無線通信装置のフロントエンド回路を構成する。 第1のサーキュレータ(CIR1)、第2のサーキュレータ(CIR2)、第1の伝送線路(TL1)、第2の伝送線路(TL2)によって、送受信回路(40)から出力される送信信号は第1の伝送線路(TL1)を経由してアンテナ(20)へ伝搬し、アンテナ(20)から出力される受信信号は第2の伝送線路(TL2)を経由して送受信回路(40)へ伝搬する。第1の伝送線路(TL1)には送信系の高周波回路(HFC1)を備え、第2の伝送線路(TL2)には受信系の高周波回路(HFC2)を備える。

Description

無線通信装置のフロントエンド回路
 本発明は、無線通信装置のアンテナと送受信回路との間に設けられるフロントエンド回路に関するものである。
 一般に、無線通信装置のアンテナと送受信回路との間には、送信信号の電力増幅、出力制御、受信信号の信号増幅などの、送受信のための各種フロントエンド回路が備えられている。
 例えば、特許文献1には、無線通信装置のアンテナと送信回路との間に設けられる回路において、信号の経路を切り替えるようにした回路が開示されている。
 図1は、特許文献1に示されている携帯電話端末に設けられる送信出力可変装置のブロック図である。図1において、高周波信号発振器11は送信すべき信号を発生し、変調器12は送信信号を無線通信に適した信号に変調し、可変利得増幅器13は送信出力を可変制御する。前段の高周波切換スイッチ14は送信出力を予め定めたしきい値を基準にバイパスさせるか否かを切り換える。電力増幅器15は送信出力を増幅し、後段の高周波切換スイッチ16は前段の高周波切換スイッチ14と連動してスイッチ動作を行なう。バイパス線路17は前後段の高周波切換スイッチ14、16に接続されている。アンテナ共用器18はアンテナ19への送信出力とアンテナ19からの受信入力を振り分ける。
特開平9-148852号公報
 従来、無線通信装置のアンテナと送受信回路との間に設けられるフロントエンド回路において、送信系と受信系の回路を個別に最適化することが望ましいが、特許文献1に示されている送信出力可変装置は送信信号について送信電力の調整がなされるが、受信信号については考慮されていない。すなわち、送信系と受信系の特性を個々に最適化することは出来ず、送信系と受信系の双方の特性のバランスがとれるように適度な条件を選択する、といった方法で調整せざるを得なかった。
 本発明の目的は、アンテナと送受信回路との間での送信系と受信系の双方の最適化を行えるようにした、無線通信装置のフロントエンド回路を提供することにある。
 前記課題を解決するために、本発明の無線通信装置のフロントエンド回路は次のように構成する。
 アンテナと送受信回路との間に設けられるフロントエンド回路であって、
 第1のポートに送受信回路が入力され、第2のポートに第1の伝送線路の第1の端部が接続され、第3のポートに第2の伝送線路の第1の端部が接続され、第1のポートから第2のポートへ送信信号が伝搬され、第3のポートから第1のポートへ受信信号が伝搬される第1のサーキュレータと、
 第1のポートに前記第1の伝送線路の第2の端部が接続され、第2のポートにアンテナが接続され、第3のポートに前記第2の伝送線路の第2の端部が接続され、第1のポートから第2のポートへ送信信号が伝搬され、第2のポートから第3のポートへ受信信号が伝搬される第2のサーキュレータと、
 前記第1の伝送線路又は前記第2の伝送線路の少なくとも何れか一方に高周波回路を備える。
 前記高周波回路は、例えば増幅回路又は増幅回路を含む回路である。
 前記高周波回路は、例えば整合回路又は整合回路を含む回路である。
 前記高周波回路は、例えば移相回路又は移相回路を含む回路である。
 前記第2の伝送線路(受信信号の伝送線路)に挿入された前記高周波回路は、例えば静電気放電保護素子又はノイズ除去素子を含む。
 本発明によれば、送信系と受信系を独立してアンテナに整合させることができるため、所定の利得を得るために要するアンテナのサイズが小さくなる。
 また、送信系と受信系の双方を最適化できるので、アンテナ設計に要するパワーが削減され、そのため開発期間が短縮化でき、低コスト化できる。
 また、要求されるアンテナ性能が緩和されるため、アンテナに必要とするスペースが小さくて済み、無線通信装置のデザインの自由度が向上する。すなわちアンテナ性能と無線通信装置の意匠とを切り離した構造設計が容易となる。
特許文献1に示されている携帯電話端末に設けられた送信出力可変装置の概略構成を示すブロック図である。 図2(A)、図2(B)、図2(C)はそれぞれ第1の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。 図3(A)、図3(B)、図3(C)はそれぞれ第2の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。 図4(A)、図4(B)はそれぞれ第3の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。 図4(A)、図4(B)に示したフロントエンド回路33A,33Bを含めたアンテナのリターンロス特性を示す図である。 図6(A)、図6(B)はそれぞれ第4の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。 第5の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。
《第1の実施形態》
 第1の実施形態に係る、無線通信装置のフロントエンド回路について図2を参照して説明する。図2(A)、図2(B)、図2(C)はそれぞれ第1の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。
 図2(A)に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路31A、及び送受信回路40を備えている。フロントエンド回路31Aは、第1のサーキュレータCIR1、第2のサーキュレータCIR2、第1の伝送線路TL1、第2の伝送線路TL2、第1の高周波回路HFC1、及び第2の高周波回路HFC2を備えている。
 第1のサーキュレータCIR1は、その第1のポートP1に送受信回路40が入力されていて、第2のポートP2に第1の伝送線路TL1の第1の端部が接続されていて、第3のポートP3に第2の伝送線路TL2の第1の端部が接続されている。第1のサーキュレータCIR1の第1のポートP1から第2のポートP2へ送信信号が伝搬され、第3のポートP3から第1のポートP1へ受信信号が伝搬される。
 第2のサーキュレータCIR2は、その第1のポートP1に第1の伝送線路TL1の第2の端部が接続されていて、第2のポートP2にアンテナ20が接続されていて、第3のポートP3に第2の伝送線路TL2の第2の端部が接続されている。この第2のサーキュレータCIR2の第1のポートP1から第2のポートP2へ送信信号が伝搬され、第2のポートP2から第3のポートP3へ受信信号が伝搬される。
 上記第1のサーキュレータCIR1、第2のサーキュレータCIR2、第1の伝送線路TL1、第2の伝送線路TL2によって、送受信回路40から出力される送信信号は第1のサーキュレータCIR1の第1のポートP1→第2のポートP2→第1の伝送線路TL1(→第1の高周波回路HFC1)→第2のサーキュレータCIR2の第1のポートP1→第2のポートP2→アンテナ20の経路で伝搬する。また、アンテナ20から出力される受信信号は第2のサーキュレータCIR2の第2のポートP2→第3のポートP3→第2の伝送線路TL2(→第2の高周波回路HFC2)→第1のサーキュレータCIR1の第3のポートP3→第1のポートP1→送受信回路40の経路で伝搬する。
 したがって、送信信号は第1の伝送線路TL1を伝搬し、受信信号は第2の伝送線路TL2を伝搬する。第1の伝送線路TL1に備えられている第1の高周波回路HFC1は送信信号に対して作用する回路、第2の伝送線路TL2に備えられている第2の高周波回路HFC2は受信信号に対して作用する回路である。
 このようにして、送信信号が伝搬する第1の伝送線路TL1と受信信号が伝搬する第2の伝送線路TL2とが独立しているので、送信系と受信系の双方を最適化できる。すなわち、送受信回路40、第1の伝送線路TL1、及びアンテナ20による送信系と、アンテナ20、第2の伝送線路TL2、及び送受信回路40による受信系とを個別に設計・調整できる。
 第1の高周波回路HFC1、第2の高周波回路HFC2の具体的な構成例は第2の実施形態以降の各実施形態で示す。
 図2(B)に示すフロントエンド回路31Bには、受信信号が伝搬する第2の伝送線路TL2に特別な高周波回路を設けず、送信信号が伝搬する第1の伝送線路TL1に第1の高周波回路HFC1を設けている。
 図2(C)に示すフロントエンド回路31Cには、送信信号が伝搬する第1の伝送線路TL1に特別な高周波回路を設けず、受信信号が伝搬する第2の伝送線路TL2に第2の高周波回路HFC2を設けている。
 このように、第1の伝送線路TL1と第2の伝送線路TL2の何れか一方にのみ高周波回路を設けてもよい。
《第2の実施形態》
 第2の実施形態に係る、無線通信装置のフロントエンド回路について図3を参照して説明する。図3(A)、図3(B)、図3(C)はそれぞれ第2の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。
 図3(A)に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路32A、及び送受信回路40を備えている。フロントエンド回路32Aは、第1のサーキュレータCIR1、第2のサーキュレータCIR2、第1の伝送線路TL1、及び第2の伝送線路TL2を備えている。
 送受信回路40から出力される送信信号は第1のサーキュレータCIR1の第1のポートP1→第2のポートP2→第1の伝送線路TL1(→パワーアンプPA)→第2のサーキュレータCIR2の第1のポートP1→第2のポートP2→アンテナ20の経路で伝搬する。また、アンテナ20から出力される受信信号は第2のサーキュレータCIR2の第2のポートP2→第3のポートP3→第2の伝送線路TL2(→ローノイズアンプLNA)→第1のサーキュレータCIR1の第3のポートP3→第1のポートP1→送受信回路40の経路で伝搬する。
 この第2の実施形態は、第1の実施形態で図2に示した第1の高周波回路HFC1及び第2の高周波回路HFC2の具体例を示すものである。
 図3(A)の例では、第1の伝送線路TL1にパワーアンプPAが備えられていて、第2の伝送線路TL2にローノイズアンプLNAが備えられている。前記パワーアンプPAは送受信回路40から出力された送信信号を電力増幅する。第2のサーキュレータCIR2は反射信号がパワーアンプPAに戻らないようにして、パワーアンプPAの動作を安定させる。また、ローノイズアンプLNAは、アンテナ20に近い位置で受信信号を増幅することによって高SN比の受信信号を送受信回路40へ出力する。
 図3(B)に示すフロントエンド回路32Bには、受信信号が伝搬する第2の伝送線路TL2に特別な高周波回路を設けず、送信信号が伝搬する第1の伝送線路TL1にパワーアンプPAを設けている。
 図3(C)に示すフロントエンド回路32Cには、送信信号が伝搬する第1の伝送線路TL1に特別な高周波回路を設けず、受信信号が伝搬する第2の伝送線路TL2にローノイズアンプLNAを設けている。
 このように、第1の伝送線路TL1と第2の伝送線路TL2の何れか一方にのみ増幅回路を設けてもよい。
《第3の実施形態》
 第3の実施形態に係る、無線通信装置のフロントエンド回路について図4を参照して説明する。図4(A)、図4(B)はそれぞれ第3の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。
 図4(A)に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路33A、及び送受信回路40を備えている。図4(B)に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路33B、及び送受信回路40を備えている。フロントエンド回路33A,33Bの何れも、第1のサーキュレータCIR1、第2のサーキュレータCIR2、第1の伝送線路TL1、及び第2の伝送線路TL2を備えている。
 送受信回路40から出力される送信信号は第1のサーキュレータCIR1の第1のポートP1→第2のポートP2→第1の伝送線路TL1((→パワーアンプPA)→インダクタL1)→第2のサーキュレータCIR2の第1のポートP1→第2のポートP2→アンテナ20の経路で伝搬する。また、アンテナ20から出力される受信信号は第2のサーキュレータCIR2の第2のポートP2→第3のポートP3→第2の伝送線路TL2(→ローノイズアンプLNA)→第1のサーキュレータCIR1の第3のポートP3→第1のポートP1→送受信回路40の経路で伝搬する。
 この第3の実施形態も、第1の実施形態で図2に示した第1の高周波回路HFC1及び第2の高周波回路HFC2の具体例を示すものである。
 図4(A)の例では、第1の伝送線路TL1にインダクタL1が備えられていて、第2の伝送線路TL2にローノイズアンプLNAが備えられている。図4(B)の例では、第1の伝送線路TL1にインダクタL1とパワーアンプPAが備えられていて、第2の伝送線路TL2にローノイズアンプLNAが備えられている。
 前記インダクタL1は、アンテナ20に対する付加回路であり、このインダクタL1とアンテナ20とによって送信アンテナとして作用する。すなわちインダクタL1はアンテナ20の根元部に接続されたインダクタであり、アンテナ20単独の場合よりアンテナの共振周波数を低下させる。一方、第2の伝送線路TL2にはインダクタが設けられていないので、アンテナ20単独で受信アンテナとして作用する。
 図5は、図4(A)、図4(B)に示したフロントエンド回路33A,33Bを含めたアンテナのリターンロス特性を示す図である。受信周波数帯域Frxはアンテナ20単独で利得が得られている。送信周波数帯域Ftxはアンテナ20とインダクタL1とによって利得が得られている。
 このようにして第1の伝送線路TL1にアンテナ特性を定めるリアクタンス素子を備えることによって、送信アンテナとしての特性と受信アンテナとしての特性とを独立して定めることができる。同様に、第2の伝送線路TL2にアンテナ特性を定めるリアクタンス素子を備えることによっても、送信アンテナとしての特性と受信アンテナとしての特性とを独立して定めることができる。
 なお、前記リアクタンス素子としてはインダクタ以外にキャパシタであってもよいし、インダクタとキャパシタとを組み合わせた回路であってもよい。
 また、第2の伝送線路TL2側にローノイズアンプLNAを設けず、第1の伝送線路TL1側にパワーアンプPAを設けてフロントエンド回路を構成してもよく、或いは、第2の伝送線路TL2側にローノイズアンプLNAを設け、第1の伝送線路TL1側にパワーアンプPAを設けずにフロントエンド回路を構成してもよい。
《第4の実施形態》
 第4の実施形態に係る、無線通信装置のフロントエンド回路について図6を参照して説明する。図6(A)、図6(B)はそれぞれ第4の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。
 図6(A)に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路34A、及び送受信回路40を備えている。図6(B)に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路34B、及び送受信回路40を備えている。フロントエンド回路34A,34Bの何れも、第1のサーキュレータCIR1、第2のサーキュレータCIR2、第1の伝送線路TL1、及び第2の伝送線路TL2を備えている。
 この第4の実施形態も、第1の実施形態で図2に示した第1の高周波回路HFC1及び第2の高周波回路HFC2の具体例を示すものである。
 図6(A)の例では、第1の伝送線路TL1にパワーアンプPAと線路SL1が備えられていて、第2の伝送線路TL2にローノイズアンプLNAが備えられている。図6(B)の例では、第1の伝送線路TL1にパワーアンプPAが備えられていて、第2の伝送線路TL2に線路SL2とローノイズアンプLNAが備えられている。
 前記線路SL1は移相器として作用する。この線路SL1による移相量を定めることにより、送受信回路40からパワーアンプPAを見たインピーダンスの位相を、受信系とは独立して最適化できる。
 前記線路SL2も移相器として作用する。この線路SL2による移相量を定めることにより、アンテナ20からローノイズアンプLNAを見たインピーダンスの位相を、送信系とは独立して最適に定めることができる。
 このようにして、送信系と受信系とが独立した整合回路を設けることができる。
 なお、前記移相器は分布定数回路で構成されていてもよく、集中定数回路で構成されていてもよい。また、第2の伝送線路TL2側にローノイズアンプLNAを設けず、第1の伝送線路TL1側にパワーアンプPAを設けてフロントエンド回路を構成してもよく、或いは、第2の伝送線路TL2側にローノイズアンプLNAを設け、第1の伝送線路TL1側にパワーアンプPAを設けずにフロントエンド回路を構成してもよい。
《第5の実施形態》
 第5の実施形態に係る、無線通信装置のフロントエンド回路について図7を参照して説明する。図7は第5の実施形態に係るフロントエンド回路を備えた無線通信装置のブロック図である。
 図7に示される無線通信装置は、アンテナ20、フロントエンド回路35、及び送受信回路40を備えている。フロントエンド回路35は、第1のサーキュレータCIR1、第2のサーキュレータCIR2、第1の伝送線路TL1、及び第2の伝送線路TL2を備えている。
 第1の伝送線路TL1にはパワーアンプPAが備えられていて、第2の伝送線路TL2にはESD保護素子(静電気放電保護素子)ESD1とローノイズアンプLNAが備えられている。このESD保護素子ESD1は、帯電した導電性の物体(例えば人体)が主にアンテナ20に接触して生じる静電気放電(electro-static discharge)に対して、ローノイズアンプLNAを保護する。
 この構成によって、送信系に影響を与えることなく(独立して)、受信系の回路を静電気放電から保護することができる。同様にして、第2の伝送線路TL2にESD保護素子に替えてノイズ除去素子を設けることによって、例えば無線通信装置から輻射されるクロックノイズの影響を抑制して受信感度を改善できる。このようなノイズ除去素子についても、送信系に影響を与えることなく(独立して)、受信特性を改善できる。
CIR1…第1のサーキュレータ
CIR2…第2のサーキュレータ
ESD1…ESD保護素子
Frx…受信周波数帯域
Ftx…送信周波数帯域
HFC1…第1の高周波回路
HFC2…第2の高周波回路
ISO…アイソレータ
L1…インダクタ
LNA…ローノイズアンプ
P1…第1のポート
P2…第2のポート
P3…第3のポート
PA…パワーアンプ
SL1,SL2…線路
TL1…第1の伝送線路
TL2…第2の伝送線路
20…アンテナ
31A,31B,31C…フロントエンド回路
32A,32B,32C…フロントエンド回路
33A,33B…フロントエンド回路
34A,34B…フロントエンド回路
35…フロントエンド回路
40…送受信回路

Claims (5)

  1.  アンテナと送受信回路との間に設けられるフロントエンド回路であって、
     第1のポートに送受信回路が入力され、第2のポートに第1の伝送線路の第1の端部が接続され、第3のポートに第2の伝送線路の第1の端部が接続され、第1のポートから第2のポートへ送信信号が伝搬され、第3のポートから第1のポートへ受信信号が伝搬される第1のサーキュレータと、
     第1のポートに前記第1の伝送線路の第2の端部が接続され、第2のポートにアンテナが接続され、第3のポートに前記第2の伝送線路の第2の端部が接続され、第1のポートから第2のポートへ送信信号が伝搬され、第2のポートから第3のポートへ受信信号が伝搬される第2のサーキュレータと、
     前記第1の伝送線路又は前記第2の伝送線路の少なくとも何れか一方に高周波回路を備えた無線通信装置のフロントエンド回路。
  2.  前記高周波回路は少なくとも増幅回路を含む回路である、請求項1に記載の無線通信装置のフロントエンド回路。
  3.  前記高周波回路は少なくとも整合回路を含む回路である、請求項1又は2に記載の無線通信装置のフロントエンド回路。
  4.  前記高周波回路は少なくとも移相回路を含む回路である、請求項1乃至3の何れかに記載の無線通信装置のフロントエンド回路。
  5.  前記第2の伝送線路に設けられた前記高周波回路は、少なくとも静電気放電保護素子又はノイズ除去素子を含む、請求項1乃至4の何れかに記載の無線通信装置のフロントエンド回路。
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