WO2011122162A1 - 複合アンテナ及び複合無線通信デバイス - Google Patents

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WO2011122162A1
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antenna
composite
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wireless communication
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博美 村山
登 加藤
Original Assignee
株式会社村田製作所
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • 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
    • H01Q1/2208Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system

Definitions

  • the present invention relates to a composite antenna and a composite wireless communication device, and more particularly to a composite antenna that resonates in two different frequency bands and a composite wireless communication device including the composite antenna.
  • Patent Document 1 discloses a wireless card having a wire antenna in which a wire is wound in a coil shape and a pattern antenna formed smaller than the inner diameter of the wire antenna. Are listed. However, in this wireless card, the wire antenna and the pattern antenna are not associated with each other, and processing such as using one antenna for improving the gain of the other antenna is not considered.
  • the two different frequency bands used as the antenna are, for example, one 13.56 MHz band used in an RFID (Radio Frequency Identification) system, and the other used as a crime detection target (also called a crime prevention tag).
  • the band is 8.2 MHz.
  • the security tag includes an antenna that can communicate at a relatively long distance using an electromagnetic field. Since an antenna used in a wireless communication device for RFID uses a magnetic field, communication is performed at a relatively short distance. Although it is preferable if the RFID antenna can function as a security tag, it is difficult because the communication distance is short at present. Therefore, at present, it is necessary to separately provide a wireless communication device for managing articles and a dedicated tag for crime prevention.
  • an object of the present invention is to improve the gain of the second antenna by correlating two antennas that resonate in different frequency bands, and to use it as a single antenna even in the first frequency band. And providing a composite wireless communication device.
  • a composite antenna includes an insulating substrate having a first main surface and a second main surface, a first antenna that resonates in a first frequency band, A second antenna that resonates in a second frequency band higher than the first frequency band, and the first antenna is formed in a state of facing the first main surface and the second main surface of the insulating substrate. It is comprised by a coil-shaped electrode, The 1st antenna and the 2nd antenna are electrically connected by the 1st or 2nd main surface of the said insulating base material, It is characterized by the above-mentioned.
  • a composite wireless communication device includes the composite antenna and a wireless communication element that processes a high-frequency signal, and the wireless communication element is coupled to the second antenna. To do.
  • the first antenna functions as an electromagnetic field antenna that resonates in a first frequency band (for example, 8.2 MHz band).
  • the second antenna resonates in a second frequency band (for example, 13.56 MHz band) higher than the first frequency band, and functions as a magnetic field antenna.
  • the first antenna is electrically connected to the second antenna on one surface of the insulating base material, and thus becomes a capacitive component and functions as a radiating element.
  • the first antenna functions as a radiating element (boost antenna) of the second antenna, and the gain is improved.
  • the second antenna is configured as a wireless communication device (wireless IC tag) that communicates with the reader / writer of the RFID system by coupling a wireless communication element. If the wireless communication element is omitted, it can be configured as a security tag using only the first antenna. That is, in the composite antenna, communication in the first frequency band and the second frequency band is possible by providing a wireless communication element, and communication in only the first frequency band is possible by omitting the wireless communication element. Is possible.
  • two antennas that resonate in different frequency bands can be associated with each other to improve the gain of the second antenna, and can be used as a single antenna only in the first frequency band. is there.
  • the composite antenna which is 1st Example is shown, (A) is a front view, (B) is a back surface perspective view. It is a perspective view which shows the electric power feeding circuit board carrying a radio
  • the composite antenna which is 2nd Example is shown, (A) is a front view, (B) is a back surface perspective view.
  • the composite antenna which is 3rd Example is shown, (A) is a front view, (B) is a back surface perspective view.
  • the composite antenna which is 4th Example is shown, (A) is a front view, (B) is a back surface perspective view.
  • the composite antenna 1A has an insulating substrate 2, a first antenna 10 that resonates in the first frequency band, and a second frequency band higher than the first frequency band. And a second antenna 20 that resonates.
  • the insulating substrate 2 is made of, for example, paper or PET film.
  • the first antenna 10 and the second antenna 20 have the same external shape.
  • the first antenna 10 includes first and second coiled electrodes 11a and 11b that are formed on the first main surface (front surface) and the second main surface (back surface) of the insulating substrate 2 so as to face each other.
  • the first and second coiled electrodes 11a and 11b have a coiled pattern on the front and back surfaces of the substrate 2 in the opposite directions from the center (the first coiled electrode 11a on the front surface is in the direction of arrow a and the second coiled surface on the back surface.
  • the coiled electrode 11b is wound (in the direction of arrow a ′) and is capacitively coupled via the insulating substrate 2. Thereby, the direction of the electric current which flows into the 1st and 2nd coiled electrodes 11a and 11b becomes the same, and the magnetic field (synthetic magnetic field) which arises in each coiled electrode 11a and 11b can be strengthened.
  • the second antenna 20 includes first and second coiled electrodes 21a and 21b formed on the front and back surfaces of the insulating base 2 so as to face each other, and is spirally wound around the center. 1 and 2nd coupling
  • the first and second coiled electrodes 21a and 21b have a coiled pattern on the front and back surfaces of the base material 2 in opposite directions from the center (the first coiled electrode 21a on the front surface is in the direction of arrow b and the second coiled surface on the back surface).
  • the coiled electrode 21 b is wound in the direction of the arrow b ′ and is capacitively coupled via the insulating base material 2.
  • the winding directions of the first and second coupling portions 22 a and 22 b are also opposite to each other (see arrows c and c ′), and are capacitively coupled via the insulating substrate 2.
  • the directions of the currents flowing through the first and second coiled electrodes 21a and 21b are the same, and the magnetic field (synthetic magnetic field) generated in each of the coiled electrodes 21a and 21b is strengthened. Can do.
  • the first antenna 10 and the second antenna 20 are electrically connected on the surface of the base material 2.
  • the connecting portion 15 is one place where the first coiled electrode 11a of the first antenna 10 and the first coiled electrode 21a of the second antenna 20 are adjacent to each other at the outer periphery.
  • the first antenna 10 and the second antenna 20 are not electrically (DC) connected on the back surface of the substrate.
  • a wireless communication element 30 shown in FIG. 2 is disposed on the first coupling portion 22a of the second antenna 20.
  • the wireless communication element 30 includes a wireless IC chip 31 that processes a high-frequency signal and a power supply circuit board 35 having a power supply circuit.
  • the wireless IC chip 31 includes a clock circuit, a logic circuit, a memory circuit, and the like, and necessary information is stored therein.
  • An input terminal electrode, an output terminal electrode, and a mounting terminal (not shown) An electrode is provided.
  • the power supply circuit board 35 is a laminated board including a power supply circuit including an inductor, and is mounted (adhered) on the first coupling portion 22 a.
  • the wireless communication element 30 is one in which the wireless IC chip 31 and the power feeding circuit board 35 are separately formed, and the wireless IC and the power feeding circuit are integrally formed on one board. Also good.
  • the wireless IC chip 31 is made to function as a single wireless communication element.
  • the power supply circuit board 35 is formed by laminating a plurality of sheets 41a to 41g each having an electrode, and each of the sheets 41a to 41g is made of ceramic or resin.
  • electrodes 42a to 42d and via-hole conductors 43a and 43b are formed.
  • electrodes 44 and via-hole conductors 43c and 43d are formed.
  • An electrode 44 is formed on the sheet 41g.
  • the respective electrodes 44 are electrically connected via the via-hole conductors 43d to form inductors.
  • One end of the inductor (one end 44a of the electrode 44 on the sheet 41b) is connected to the electrode 42b on the sheet 41a via the via-hole conductor 43b.
  • the other end of the inductor (one end 44b of the electrode 44 on the sheet 41g) is connected to the electrode 42a on the sheet 41a via the via-hole conductors 43c and 43a.
  • the inductor resonates at a predetermined resonance frequency with its own inductance and the capacitance between the electrodes 44.
  • the electrodes 42a and 42b on the sheet 41a are connected to the input terminal electrode and the output terminal electrode of the wireless IC chip 31, respectively.
  • the electrodes 42c and 42d on the sheet 41a are connected to the mounting terminal electrodes of the wireless IC chip 31.
  • the inductor is magnetically coupled to the first and second coupling portions 22a and 22b.
  • the first antenna 10 forms a resonance circuit with the inductance formed by the first and second coiled electrodes 11a and 11b and the capacitance formed by the electrodes 11a and 11b facing each other. It functions as an electromagnetic field antenna that resonates in a predetermined first frequency band (for example, 8.2 MHz band). Therefore, the high frequency of the 1st frequency band radiated
  • a predetermined first frequency band for example, 8.2 MHz band
  • the first antenna 10 can increase the inductance value, that is, the impedance, and expand the communication area by increasing the number of turns of the coiled electrodes 11a and 11b. And when the overlapping part of coiled electrode 11a, 11b increases, the capacitance between coiled electrode 11a, 11b will also become large, and articles
  • the second antenna 20 forms a resonance circuit by the inductance formed by the first and second coiled electrodes 21a and 21b and the capacitance formed by the electrodes 21a and 21b facing each other, and the first frequency band. Resonance in a higher second frequency band (for example, 13.56 MHz band), and functions as a magnetic field antenna.
  • the first and second coupling portions 22 a and 22 b are magnetically coupled to the power supply circuit board 35 constituting the wireless communication element 30.
  • the high frequency signal for example, UHF frequency band and HF frequency band
  • the high frequency signal for example, UHF frequency band and HF frequency band
  • the power feeding circuit that is magnetically coupled to the first and second coupling portions 22 a and 22 b is resonated, and only a reception signal having a predetermined frequency is supplied to the wireless IC chip 31.
  • the wireless IC chip 31 takes out predetermined energy from the received signal, reads out information stored using this energy as a drive source, matches it with a predetermined frequency in the power feeding circuit, and then the first and second coupling units 22a, It radiates
  • the first antenna 10 is electrically connected to the second antenna 20 through the connection portion 15, and therefore a current in the second frequency band flows through the first antenna 10.
  • the magnetic fluxes in the direction of the winding axis 20 are strengthened each other.
  • the first antenna 10 that resonates in the first frequency band lower than the second frequency band does not resonate with the current in the second frequency band, and becomes a distributed constant type capacitance component, the current of the first antenna 10 Flows so as to form a magnetic field in the same direction as the second antenna 20.
  • the radiation area of the magnetic field is expanded, and the first antenna 10 functions as a boost antenna when the second antenna 20 is operated.
  • the gain in the second frequency band is improved.
  • the communication distance at 13.56 MHz is 1.5 times that when the second antenna 20 is operated alone. More than that.
  • the composite antenna 1A is configured as a wireless communication device (wireless IC tag) that communicates with the reader / writer of the RFID system by coupling the wireless communication element 30 to the second antenna 20. If the wireless communication element 30 is omitted, it can be configured as a security tag using only the first antenna 10. In other words, the wireless communication element 30 can be retrofitted, and a function as an RFID tag can be added as needed only by preparing the composite antenna 1A.
  • wireless communication device wireless IC tag
  • the second antenna 20 is an open type, and the coupling portions 22a and 22b also form an LC resonator. That is, a capacitance is formed between the coupling portions 22a and 22b arranged opposite to each other, and LC resonance is caused by the inductance formed by this capacitance and the spiral coupling portions 22a and 22b. Due to this LC resonance, the impedance becomes infinite, and energy is concentrated in the coupling portions 22a and 22b. As a result, energy transmission efficiency between the second antenna 20 and the wireless IC chip 31 mounted thereon is improved.
  • the two coupling portions 22a and 22b facing each other are wound in opposite directions from the center portion in plan view, so that the current flows in the same direction and the directions of the magnetic fields coincide with each other. Will improve.
  • the resonance frequency of the power feeding circuit substantially corresponds to the resonance frequency of the transmission / reception signal. That is, the resonance frequency of the wireless communication device is determined by the resonance frequency of the resonance circuit. Therefore, communication at the resonance frequency of the resonance circuit is possible regardless of the resonance frequency of the second antenna 20, and the power supply circuit board 35 having various resonance frequencies can be combined with one type of the second antenna 20. In addition, since the resonance frequency of the resonance circuit does not change due to the influence from others, the communication with the reader / writer is stable.
  • the resonance frequency of the second antenna 20 is set higher than the resonance frequency of the resonance circuit included in the feeder circuit board 35.
  • the resonance frequency of the second antenna 20 is set to 14 MHz.
  • the power feeding circuit and the second antenna 20 are always magnetically coupled. If the second antenna 20 alone is viewed, the communication distance becomes longer when the resonance frequency is close to the resonance frequency of the resonance circuit.
  • the resonance frequency of the second antenna 20 is preferably set on the high frequency side.
  • first and second coupling portions 22a and 22b are disposed immediately below the magnetic field radiated from the power feeding circuit board 35, and the inductor in the power feeding circuit board 35 flows in the same direction as the coupling portions 22a and 22b. When formed in a spiral shape, energy can be transmitted more efficiently.
  • the wireless IC chip 31 and the power supply circuit board 35 are electrically connected via a DC connection or an electromagnetic field. Further, the feeder circuit board 35 and the second antenna 20 are coupled via an electromagnetic field. Therefore, it is only necessary to join with an insulating adhesive.
  • the direction of joining is also arbitrary, and since the area of the coupling parts 22a and 22b is larger than the area of the power feeding circuit board 35, alignment when the power feeding circuit board 35 is mounted on the coupling part 22a is extremely easy.
  • the material of the insulating substrate 2 will be described.
  • the thickness of the paper is preferably 50 ⁇ m or more in terms of strength. Since paper has higher heat resistance than organic materials such as PET film, it can withstand when it is attached to an article to be thermally sterilized. In addition, since printing does not generate waste liquid when the antennas 10 and 20 are formed by etching, environmental pollution does not occur. Furthermore, if the composite antenna is formed of paper and a conductive paste, the paste and paper can be easily separated using a solution during recycling and can be easily reused.
  • the composite antenna 1B according to the second embodiment resonates in the insulating base 2, the first antenna 10 that resonates in the first frequency band, and the second frequency band that is higher than the first frequency band.
  • the second antenna 20 is provided.
  • the first antenna 10 is composed of first and second coiled electrodes 11a and 11b that are formed on the first main surface (front surface) and the second main surface (back surface) of the antistatic substrate 2 so as to face each other. It is configured.
  • the first and second coiled electrodes 11a and 11b have a coiled pattern on the front and back surfaces of the substrate 2 in the opposite directions from the center (the first coiled electrode 11a on the front surface is in the direction of arrow a and the second coiled surface on the back surface.
  • the coiled electrode 11b is wound in the direction of arrow a ′. Thereby, the direction of the electric current which flows into the 1st and 2nd coiled electrodes 11a and 11b becomes the same, and an electromagnetic field can be strengthened.
  • the second antenna 20 is configured as a loop electrode 23 using a part of the first coiled electrode 11 a (one side 11 a ′ on the outer peripheral portion) on the surface of the insulating base 2. Both ends of the loop electrode 23 are electrically connected at two locations on the outer peripheral portion of the first coil electrode 11a (connection portions 15a and 15b), and the end portions are coupling portions (first and second) with the wireless IC chip 31. Second coupling portions 24a and 24b).
  • the second antenna 20 is electrically connected to the input / output terminal electrodes of the wireless IC chip 31 directly at the coupling portions 24a and 24b.
  • the power feeding circuit board 35 on which the wireless IC chip 31 is mounted may be coupled to the coupling portions 24a and 24b.
  • the coupling portions 24a and 24b may be coupled to the feeder circuit board 35 as the spiral coupling portions 22a and 22b described in the first embodiment.
  • the operations of the first antenna 10 and the second antenna 20 are basically the same as those of the composite antenna 1A.
  • the first antenna 10 forms a resonant circuit with the inductances of the first and second coiled electrodes 11a and 11b and the capacitance formed by the electrodes 11a and 11b facing each other. It functions as an electromagnetic field antenna that resonates in the first frequency band (for example, 8.2 MHz band).
  • the second antenna 20 mainly forms a resonance circuit with the inductance of the loop electrode 23, and is a second frequency band higher than the first frequency band (for example, a frequency band higher than the first frequency band such as the UHF band). It functions as a magnetic field antenna.
  • the first antenna 10 is electrically connected to the second antenna 20 through the connection portions 15 a and 15 b, and therefore a current in the second frequency band flows through the first antenna 10.
  • the first antenna 10 that resonates in the first frequency band lower than the second frequency band does not resonate with the current in the second frequency band.
  • the first antenna 10 appears as a metal plate at the operating frequency of the second antenna, and functions as a boost antenna.
  • the loop electrode 23 has a function of adjusting impedance with respect to the wireless IC chip 31. When the power supply circuit board 35 is used, the loop electrode 23 functions as a connection line.
  • the first antenna 10 communicates with the security system
  • the second antenna 20 communicates with the RFID system
  • the first antenna 10 has a boost function when the second antenna 20 operates
  • the wireless communication element 30 As described in the first embodiment, the security system or the RFID system can be used independently depending on the presence or absence.
  • the composite antenna 1C according to the third embodiment resonates in the insulating base 2, the first antenna 10 that resonates in the first frequency band, and the second frequency band that is higher than the first frequency band.
  • the second antenna 20 is provided.
  • the first antenna 10 is composed of first and second coiled electrodes 11a and 11b that are formed on the first main surface (front surface) and the second main surface (back surface) of the antistatic substrate 2 so as to face each other. It is configured.
  • the first and second coiled electrodes 11a and 11b have a coiled pattern on the front and back surfaces of the substrate 2 in the opposite directions from the center (the first coiled electrode 11a on the front surface is in the direction of arrow a and the second coiled surface on the back surface.
  • the coiled electrode 11b is wound in the direction of arrow a ′.
  • the second antenna 20 is configured on the surface of the insulating substrate 2 as a loop electrode 24 using a part of the first coiled electrode 11a (one side 11a 'of the outer peripheral portion). Both ends of the loop electrode 24 are electrically connected at two locations on the outer periphery of the first coiled electrode 11a (connection portions 15a and 15b), and the end portion is a loop-shaped coupling portion 26 having a slit portion 25. Yes.
  • the second antenna 20 resonates in a second frequency band (for example, 13.56 MHz band) higher than the first frequency band, and functions as a magnetic field antenna.
  • the operations of the first antenna 10 and the second antenna 20 are the same as those of the composite antenna 1A.
  • the first antenna 10 forms a resonant circuit with the inductances of the first and second coiled electrodes 11a and 11b and the capacitance formed by the electrodes 11a and 11b facing each other. It functions as an electromagnetic field antenna that resonates in the first frequency band (for example, 8.2 MHz band).
  • the second antenna 20 resonates in a second frequency band (for example, 13.56 MHz band) higher than the first frequency band, and functions as a magnetic field antenna.
  • the first antenna 10 serves as a capacitive component and functions as a boost antenna, as in the first embodiment.
  • the second antenna 20 is coupled to the feeder circuit board 35 on which the wireless IC chip 31 is mounted by the loop coupling portion 26.
  • the second antenna 20 has a relatively large loop-shaped electrode 24, and the communication distance with the reader / writer of the RFID system can be increased by rotating the magnetic field greatly.
  • the composite antenna 1D according to the fourth embodiment is a solid electrode 24 ′ in which the inner part of the loop electrode 24 is filled with a conductive material in the composite antenna 1C according to the third embodiment.
  • a slit 25 and an opening 27 are formed in the solid electrode 24 ′.
  • the periphery of the opening 27 serves as a coupling portion with the feeder circuit board 35.
  • a high-frequency current flows through the outer peripheral portion of the solid electrode 24 ′ and the edge portion of the slit portion 25, and functions as the second antenna 20.
  • the operational effects of the fourth embodiment are the same as those of the third embodiment.
  • the second antenna 20 can be formed with a simple configuration.
  • composite antenna and the composite wireless communication device according to the present invention are not limited to the above-described embodiments, and can be variously modified within the scope of the gist thereof.
  • the present invention is useful for a composite antenna and a composite wireless communication device, and is particularly advantageous in that the gain of the second antenna is improved and the antenna can be used as a single antenna only in the first frequency band. ing.

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  • Details Of Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

 異なる周波数帯で共振する二つのアンテナを相互に関連させて第2アンテナでの利得の向上を図り、かつ、第1周波数帯でも単独のアンテナとして使用可能な複合アンテナ及び複合無線通信デバイスを得る。 第1周波数帯で共振する第1アンテナ10と、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯で共振する第2アンテナ20とを備えた複合アンテナ。第1アンテナ10及び第2アンテナ20は、それぞれ、絶縁性基材2の表面及び裏面に互いに対向した状態で形成されたコイル状電極11a,11b及びコイル状電極21a,21bにて構成されている。また、第1アンテナ10と第2アンテナ20とは基材2の表面にて接続部15で電気的に接続されている。

Description

複合アンテナ及び複合無線通信デバイス
 本発明は、複合アンテナ及び複合無線通信デバイス、特に、異なる二つの周波数帯で共振する複合アンテナ及び該複合アンテナを備えた複合無線通信デバイスに関する。
 従来、異なる二つの周波数帯に対応するアンテナとして、特許文献1には、ワイヤをコイル状に巻回したワイヤアンテナと、このワイヤアンテナの内径よりも小さく形成されたパターンアンテナとを有する無線カードが記載されている。しかし、この無線カードでは、ワイヤアンテナとパターンアンテナとは相互に関連することはなく、一方のアンテナを他方のアンテナの利得向上に利用するなどの処理は考えられていない。
 アンテナとして使用する異なる二つの周波数帯とは、例えば、一つはRFID(Radio Frequency Identification)システムで用いられる13.56MHz帯であり、他方は防犯用被検出体(防犯タグとも称する)として用いられる8.2MHz帯である。防犯タグは電磁界を利用して比較的遠距離での通信が可能なアンテナを備えている。RFID用の無線通信デバイスに用いられるアンテナは磁界を利用しているため、比較的近距離で通信が行われる。RFID用のアンテナを防犯タグとして機能させることができれば好ましいが、現状では通信距離が短いために困難である。従って、現状では、物品の管理のために無線通信デバイスを、防犯用には専用のタグを、それぞれ別個に設ける必要があった。
特開平9-269988号公報
 そこで、本発明の目的は、異なる周波数帯で共振する二つのアンテナを相互に関連させて第2アンテナでの利得の向上を図り、かつ、第1周波数帯でも単独のアンテナとして使用可能な複合アンテナ及び複合無線通信デバイスを提供することにある。
 以上の目的を達成するため、本発明の第1の形態である複合アンテナは、第1主面及び第2主面を有する絶縁性基材と、第1周波数帯で共振する第1アンテナと、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯で共振する第2アンテナと、を備え、第1アンテナは前記絶縁性基材の第1主面及び第2主面に互いに対向した状態で形成されたコイル状電極にて構成され、第1アンテナと第2アンテナは前記絶縁性基材の第1又は第2主面にて電気的に接続されていること、を特徴とする。
 本発明の第2の形態である複合無線通信デバイスは、前記複合アンテナと、高周波信号を処理する無線通信素子とを備え、該無線通信素子は第2アンテナと結合していること、を特徴とする。
 前記複合アンテナ及び複合無線通信デバイスにおいて、第1アンテナは第1周波数帯(例えば、8.2MHz帯)で共振する電磁界アンテナとして機能する。一方、第2アンテナは第1周波数帯よりも高い第2周波数帯(例えば、13.56MHz帯)で共振し、磁界アンテナとして機能する。第2アンテナの動作時において、第1アンテナは第2アンテナと絶縁性基材の一面で電気的に接続されているために容量成分となり、放射素子として機能する。これにて、第2周波数帯では第1アンテナが第2アンテナの放射素子(ブーストアンテナ)として機能することになり、利得が向上する。
 また、第2アンテナには無線通信素子を結合させることにより、RFIDシステムのリーダライタと通信する無線通信デバイス(無線ICタグ)として構成される。無線通信素子を省けば第1アンテナのみを使用する防犯タグとして構成することができる。即ち、複合アンテナにあっては、無線通信素子を設けることで、第1周波数帯及び第2周波数帯での通信が可能であり、無線通信素子を省くことで、第1周波数帯のみでの通信が可能である。
 本発明によれば、異なる周波数帯で共振する二つのアンテナを相互に関連させて第2アンテナでの利得の向上を図ることができ、かつ、第1周波数帯のみでも単独のアンテナとして使用可能である。
第1実施例である複合アンテナを示し、(A)は表面図、(B)は裏面透視図である。 無線ICチップを搭載した給電回路基板を示す斜視図である。 給電回路基板の積層構造を分解して示す平面図である。 第2実施例である複合アンテナを示し、(A)は表面図、(B)は裏面透視図である。 第3実施例である複合アンテナを示し、(A)は表面図、(B)は裏面透視図である。 第4実施例である複合アンテナを示し、(A)は表面図、(B)は裏面透視図である。
 以下、本発明に係る複合アンテナ及び複合無線通信デバイスの実施例について、添付図面を参照して説明する。なお、各図面において、同じ部材、部分には共通する符号を付し、重複する説明は省略する。
 (第1実施例、図1~図3参照)
 第1実施例である複合アンテナ1Aは、図1に示すように、絶縁性基材2と、第1周波数帯で共振する第1アンテナ10と、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯で共振する第2アンテナ20とを備えている。絶縁性基材2は、例えば、紙やPETフィルムからなる。第1アンテナ10と第2アンテナ20とは同じ外形とされている。
 第1アンテナ10は、絶縁性基材2の第1主面(表面)及び第2主面(裏面)に互いに対向した状態で形成された第1及び第2コイル状電極11a,11bにて構成されている。第1及び第2コイル状電極11a,11bは、基材2の表裏面にコイル状パターンを中心部からそれぞれ逆方向に(表面の第1コイル状電極11aは矢印a方向に、裏面の第2コイル状電極11bは矢印a’方向に)巻回してなり、絶縁性基材2を介して容量結合している。これにより、第1及び第2コイル状電極11a,11bに流れる電流の方向が同じになり、各コイル状電極11a,11bに生じる磁界(合成磁界)を強くすることができる。
 第2アンテナ20は、絶縁性基材2の表裏面に互いに対向した状態で形成された第1及び第2コイル状電極21a,21bにて構成され、中央部に螺旋状に巻回された第1及び第2結合部22a,22bを有している。第1及び第2コイル状電極21a,21bは、基材2の表裏面にコイル状パターンを中心部からそれぞれ逆方向に(表面の第1コイル状電極21aは矢印b方向に、裏面の第2コイル状電極21bは矢印b’方向に)巻回してなり、絶縁性基材2を介して容量結合している。第1及び第2結合部22a,22bの巻回方向も互いに逆方向(矢印c、c’参照)であり、絶縁性基材2を介して容量結合している。これにより、第1アンテナ10と同様に、第1及び第2コイル状電極21a,21bに流れる電流の方向が同じになり、各コイル状電極21a,21bに生じる磁界(合成磁界)を強くすることができる。
 また、第1アンテナ10と第2アンテナ20は基材2の表面にて電気的に接続されている。この接続部15は第1アンテナ10の第1コイル状電極11aと第2アンテナ20の第1コイル状電極21aとが外周部で隣接する1箇所である。第1アンテナ10と第2アンテナ20は基材の裏面では電気的(直流的)に接続されていない。
 前記第2アンテナ20の第1結合部22a上には図2に示す無線通信素子30が配置される。この無線通信素子30は、高周波信号を処理する無線ICチップ31と給電回路を有する給電回路基板35とで構成されている。無線ICチップ31は、従来から知られているように、クロック回路、ロジック回路、メモリ回路などを含み、必要な情報がメモリされており、図示しない入力端子電極、出力端子電極及び実装用の端子電極が設けられている。給電回路基板35は、以下に図3を参照して説明するように、インダクタを含む給電回路を内蔵した積層基板であり、前記第1結合部22a上に搭載(接着)される。なお、無線通信素子30としては、無線ICチップ31と給電回路基板35とが別体に構成したもの以外に、無線ICと給電回路とが一つの基板に一体的に形成されたものであってもよい。また、以下の第2実施例では無線ICチップ31を単体で無線通信素子として機能させている。
 ここで、給電回路基板35に内蔵された給電回路の一例について図3を参照して説明する。給電回路基板35は、それぞれ電極を形成した複数枚のシート41a~41gを積層したもので、各シート41a~41gはセラミック製あるいは樹脂製である。
 シート41aには電極42a~42dとビアホール導体43a,43bが形成されている。シート41b~41fには電極44とビアホール導体43c、43dが形成されている。シート41gには電極44が形成されている。
 各シート41a~41gを積層することにより、それぞれの電極44がビアホール導体43dを介して電気的に接続され、インダクタが形成される。インダクタの一端(シート41b上の電極44の一端44a)はビアホール導体43bを介してシート41a上の電極42bに接続される。インダクタの他端(シート41g上の電極44の一端44b)はビアホール導体43c,43aを介してシート41a上の電極42aに接続される。インダクタはそれ自身のインダクタンスと電極44の線間容量とで所定の共振周波数で共振する。
 シート41a上の電極42a,42bはそれぞれ無線ICチップ31の入力端子電極及び出力端子電極に接続される。シート41a上の電極42c,42dは無線ICチップ31の実装用端子電極に接続される。また、インダクタは第1及び第2結合部22a,22bと磁気的に結合する。
 前記複合アンテナ1Aにおいて、第1アンテナ10は、第1及び第2コイル状電極11a,11bが有するインダクタンスと、電極11a,11bが互いに対向することで形成されるキャパシタンスとで共振回路を形成し、所定の第1周波数帯(例えば、8.2MHz帯)で共振する電磁界アンテナとして機能する。従って、防犯システムの発信器から放射される第1周波数帯の高周波を受信して共振する。これに防犯システムの受信機が反応すると、防犯システムの通信範囲内にこの複合アンテナが存在していることが検知されることになる。なお、第1周波数帯で第1アンテナ10が動作(共振)しているとき、第2アンテナ20から多少の磁界が発生するが、磁界は距離の2乗に比例して減衰するので、第1アンテナ10による通信に影響することはない。
 また、第1アンテナ10はコイル状電極11a,11bの巻回数を多くすることで、インダクタンス値、つまりインピーダンスを大きくして通信エリアを拡大することができる。そして、コイル状電極11a,11bの重なり部分が増加すると、コイル状電極11a,11b間のキャパシタンスも大きくなり、第1アンテナ10の背面に水や生鮮食品など誘電率の高い物品が位置することになっても、共振周波数がほとんど変化することはなく、防犯タグとして機能する。
 一方、第2アンテナ20は、第1及び第2コイル状電極21a,21bが有するインダクタンスと、電極21a,21bが互いに対向することで形成されるキャパシタンスとで共振回路を形成し、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯(例えば、13.56MHz帯)で共振し、磁界アンテナとして機能する。また、第1及び第2結合部22a,22bが前記無線通信素子30を構成する給電回路基板35と磁気的に結合している。
 従って、RFIDシステムのリーダライタから放射される第2周波数帯の高周波信号(例えば、UHF周波数帯やHF周波数帯)を第2アンテナ20の第1及び第2コイル状電極21a,21bで受信し、第1及び第2結合部22a,22bと磁気的に結合している給電回路を共振させ、所定の周波数の受信信号のみを無線ICチップ31に供給する。無線ICチップ31は受信信号から所定のエネルギーを取り出し、このエネルギーを駆動源としてメモリされている情報を読み出し、給電回路にて所定の周波数に整合させた後、第1及び第2結合部22a,22bを介して送信信号として第1及び第2コイル状電極21a,21bから放射し、リーダライタに送信する。
 第2アンテナ20の動作時において、第1アンテナ10は第2アンテナ20と接続部15で電気的に接続されているために第1アンテナ10に第2周波数帯の電流が流れ、各アンテナ10,20の巻回軸方向の磁束は互いに強め合うようになる。しかし、第2周波数帯より低い第1周波数帯で共振する第1アンテナ10はこの第2周波数帯の電流で共振することはなく、分布定数型の容量成分となるので、第1アンテナ10の電流は第2アンテナ20と同じ方向の磁場を形成するように流れる。これにより、磁界の放射エリアが広がり、第1アンテナ10は第2アンテナ20の動作時にブーストアンテナとして機能する。この結果、第2周波数帯での利得が向上する。ちなみに、第1実施例のごとく、第1アンテナ10と第2アンテナ20の外形を同じにした場合、13.56MHzでの通信距離は第2アンテナ20を単体で動作させた場合の1.5倍以上に拡大した。
 以上のごとく、複合アンテナ1Aにあっては、第2アンテナ20に無線通信素子30を結合させることにより、RFIDシステムのリーダライタと通信する無線通信デバイス(無線ICタグ)として構成される。無線通信素子30を省けば第1アンテナ10のみを使用する防犯タグとして構成することができる。つまり、無線通信素子30は後付けが可能であり、複合アンテナ1Aを用意しておくだけで、必要に応じてRFIDタグとしての機能を付加することができる。
 また、第2アンテナ20は開放型であり、結合部22a,22bもLC共振器を形成している。即ち、対向して配置された結合部22a,22b間にキャパシタンスが形成され、このキャパシタンスと螺旋状の結合部22a,22bで形成されるインダクタンスによってLC共振する。このLC共振によってインピーダンスが無限大となり、結合部22a,22bにエネルギーが集中する。この結果、第2アンテナ20とそれに搭載される無線ICチップ31とのエネルギーの伝達効率が向上する。また、対向する二つの結合部22a,22bは、平面視で、中心部から互いに逆方向に巻回していることにより、電流が流れる方向が同じになり、磁界の向きが一致するために結合度が向上する。
 そして、給電回路の共振周波数は送受信信号の共振周波数に実質的に相当している。即ち、共振回路の共振周波数で無線通信デバイスとしての共振周波数を決定している。従って、第2アンテナ20の共振周波数とは関係なく共振回路の共振周波数による通信が可能であり、1種類の第2アンテナ20に対して種々の共振周波数の給電回路基板35を組み合わせることができる。また、他からの影響で共振回路の共振周波数が変化することはないので、リーダライタとの通信は安定している。
 第2アンテナ20の共振周波数は給電回路基板35に含まれる共振回路の共振周波数よりも高く設定されていることが好ましい。例えば、給電回路の共振周波数が13.56MHzの場合、第2アンテナ20の共振周波数は14MHzに設定する。これにて、給電回路と第2アンテナ20とが常に磁界結合することになる。第2アンテナ20単体で見れば、その共振周波数が共振回路の共振周波数と近接すると通信距離が長くなる。しかし、他の無線通信デバイスと近接したり、人間の手などの誘電体が近接した場合の通信障害を考慮すると、第2アンテナ20の共振周波数は高周波側に設定することが好ましい。
 また、第1及び第2結合部22a,22bは給電回路基板35から放射される磁場の直下に配置され、給電回路基板35内のインダクタは結合部22a,22bと同方向に電流が流れるようにスパイラル状に形成すると、より効率的にエネルギーを伝達することができる。
 無線ICチップ31と給電回路基板35とは、DC接続や電磁界を介して、電気的に接続されている。また、給電回路基板35と第2アンテナ20とは、電磁界を介して結合している。よって、絶縁性の接着剤で接合するだけでよい。接合の向きも任意であり、結合部22a,22bの面積は給電回路基板35の面積よりも大きいので、給電回路基板35を結合部22a上に実装する場合の位置合わせは極めて容易である。
 ここで、絶縁性基材2の材質について説明する。基材2として紙を用いてアンテナ10,20を導電性ペーストの印刷で形成する場合、紙の厚みは強度の点で50μm以上あることが好ましい。紙はPETフィルムなどの有機材料よりも耐熱性が高いので熱消毒される物品に貼着した場合に耐え得る。また、印刷はエッチングでアンテナ10,20を形成する場合の廃液が出ないので環境汚染を生じることがない。さらに、複合アンテナを紙と導電性ペーストで形成すれば、リサイクル時に溶液を用いてペーストと紙の分離が容易であり、再利用しやすい。
 (第2実施例、図4参照)
 第2実施例である複合アンテナ1Bは、図4に示すように、絶縁性基材2と、第1周波数帯で共振する第1アンテナ10と、第1周波数帯より高い第2周波数帯で共振する第2アンテナ20とを備えている。
 第1アンテナ10は、絶電性基材2の第1主面(表面)及び第2主面(裏面)に互いに対向した状態で形成された第1及び第2コイル状電極11a,11bにて構成されている。第1及び第2コイル状電極11a,11bは、基材2の表裏面にコイル状パターンを中心部からそれぞれ逆方向に(表面の第1コイル状電極11aは矢印a方向に、裏面の第2コイル状電極11bは矢印a’方向に)巻回してなる。これにより、第1及び第2コイル状電極11a,11bに流れる電流の方向が同じになり、電磁界を強くすることができる。
 第2アンテナ20は、絶縁性基材2の表面に、第1コイル状電極11aの一部(外周部の一辺11a’)を用いたループ状電極23として構成されている。ループ状電極23はその両端が第1コイル状電極11aの外周部の2箇所で電気的に接続され(接続部15a,15b)、端部は前記無線ICチップ31との結合部(第1及び第2結合部24a,24b)とされている。
 本第2実施例において、第2アンテナ20は結合部24a,24bにて直接無線ICチップ31の入出力端子電極と電気的に接続されている。また、結合部24a,24bに、無線ICチップ31を搭載した給電回路基板35を結合させてもよい。結合部24a,24bを前記第1実施例で説明した螺旋状の結合部22a,22bとして前記給電回路基板35と結合させてもよいことは勿論である。
 以上の構成からなる複合アンテナ1Bにおいて、第1アンテナ10及び第2アンテナ20の動作は、基本的に前記複合アンテナ1Aと同様である。基本的には、第1アンテナ10は、第1及び第2コイル状電極11a,11bが有するインダクタンスと、電極11a,11bが互いに対向することで形成されるキャパシタンスとで共振回路を形成し、所定の第1周波数帯(例えば、8.2MHz帯)で共振する電磁界アンテナとして機能する。
 一方、第2アンテナ20は、ループ状電極23が有するインダクタンスを主として共振回路を形成し、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯(例えば、UHF帯などの第1周波数帯より高い周波数帯)で共振し、磁界アンテナとして機能する。
 第2アンテナ20の動作時において、第1アンテナ10は第2アンテナ20と接続部15a,15bで電気的に接続されているために、第1アンテナ10に第2周波数帯の電流が流れる。しかし、第2周波数帯より低い第1周波数帯で共振する第1アンテナ10はこの第2周波数帯の電流で共振することはない。第2アンテナ20の動作周波数において、第1アンテナ10の分布定数型の線間容量値が大きいので、第1及び第2コイル状電極11a,11b同士がショートしたように見える。これにより、第1アンテナ10は、第2アンテナの動作周波数で金属板に見えることとなり、ブーストアンテナとして機能する。また、ループ状電極23は無線ICチップ31に対するインピーダンスの調整機能を有する。なお、給電回路基板35を用いる場合、ループ状電極23は接続線として機能する。
 そして、第1アンテナ10が防犯システムと通信し、第2アンテナ20がRFIDシステムと通信すること、第2アンテナ20の動作時に第1アンテナ10がブースト機能を有すること、及び、無線通信素子30の有無で防犯システム又はRFIDシステムでも単独で使用可能であることは、前記第1実施例で説明したとおりである。
 (第3実施例、図5参照)
 第3実施例である複合アンテナ1Cは、図5に示すように、絶縁性基材2と、第1周波数帯で共振する第1アンテナ10と、第1周波数帯より高い第2周波数帯で共振する第2アンテナ20とを備えている。
 第1アンテナ10は、絶電性基材2の第1主面(表面)及び第2主面(裏面)に互いに対向した状態で形成された第1及び第2コイル状電極11a,11bにて構成されている。第1及び第2コイル状電極11a,11bは、基材2の表裏面にコイル状パターンを中心部からそれぞれ逆方向に(表面の第1コイル状電極11aは矢印a方向に、裏面の第2コイル状電極11bは矢印a’方向に)巻回してなる。
 第2アンテナ20は、絶縁性基材2の表面に、第1コイル状電極11aの一部(外周部の一辺11a’)を用いたループ状電極24として構成されている。ループ状電極24はその両端が第1コイル状電極11aの外周部の2箇所で電気的に接続され(接続部15a,15b)、端部はスリット部25を有するループ状結合部26とされている。第2アンテナ20は、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯(例えば、13.56MHz帯)で共振し、磁界アンテナとして機能する。
 以上の構成からなる複合アンテナ1Cにおいて、第1アンテナ10及び第2アンテナ20の動作は前記複合アンテナ1Aと同様である。基本的には、第1アンテナ10は、第1及び第2コイル状電極11a,11bが有するインダクタンスと、電極11a,11bが互いに対向することで形成されるキャパシタンスとで共振回路を形成し、所定の第1周波数帯(例えば、8.2MHz帯)で共振する電磁界アンテナとして機能する。一方、第2アンテナ20は、第1周波数帯よりも高い第2周波数帯(例えば、13.56MHz帯)で共振し、磁界アンテナとして機能する。第2アンテナ20の動作時において、第1アンテナ10が容量成分となり、ブーストアンテナとして機能することは、第1実施例と同じである。
 本第3実施例において、第2アンテナ20はループ状結合部26にて、無線ICチップ31を搭載した給電回路基板35と結合されている。この第2アンテナ20はループ状電極24が比較的大きく形成されており、磁界を大きく周回させることにより、RFIDシステムのリーダライタとの通信距離を長くすることができる。
 第3実施例におけるその他の作用効果は前記第1及び第2実施例で説明したとおりである。
 (第4実施例、図6参照)
 第4実施例である複合アンテナ1Dは、前記第3実施例である複合アンテナ1Cにおいて、前記ループ状電極24の内側部分を導電性材で埋めたベタ状電極24’としたものである。ベタ状電極24’にはスリット部25と開口部27とが形成されている。
 開口部27の周囲が前記給電回路基板35との結合部となる。ベタ状電極24’の外周部及びスリット部25の縁部を高周波電流が流れ、第2アンテナ20として機能する。本第4実施例における作用効果は前記第3実施例と同様である。特に、本第4実施例では、簡易な構成で、第2アンテナ20を形成することができる。
 (他の実施例)
 なお、本発明に係る複合アンテナ及び複合無線通信デバイスは前記実施例に限定するものではなく、その要旨の範囲内で種々に変更できることは勿論である。
 以上のように、本発明は、複合アンテナ及び複合無線通信デバイスに有用であり、特に、第2アンテナでの利得が向上し、第1周波数帯のみでも単独のアンテナとして使用可能である点で優れている。
 1A~1D…複合アンテナ
 2…絶縁性基材
 10…第1アンテナ
 11a,11b…コイル状電極
 15,15a,15b…接続部
 20…第2アンテナ
 21a,21b…コイル状電極
 22a,22b,24a,24b,26…結合部
 27…開口部(結合部)
 30…無線通信素子
 31…無線ICチップ
 35…給電回路基板

Claims (9)

  1.  第1主面及び第2主面を有する絶縁性基材と、
     第1周波数帯で共振する第1アンテナと、
     第1周波数帯よりも高い第2周波数帯で共振する第2アンテナと、
     を備え、
     第1アンテナは前記絶縁性基材の第1主面及び第2主面に互いに対向した状態で形成されたコイル状電極にて構成され、
     第1アンテナと第2アンテナは前記絶縁性基材の第1又は第2主面にて電気的に接続されていること、
     を特徴とする複合アンテナ。
  2.  第1アンテナは、前記絶縁性基材の第1主面にコイル状パターンを巻回してなる第1コイル状電極と、前記絶縁性基材の第2主面に第1コイル状電極とは逆方向に巻回してなる第2コイル状電極とで構成されていること、を特徴とする請求項1に記載の複合アンテナ。
  3.  第2アンテナと第1アンテナとは1箇所で電気的に接続されていること、を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の複合アンテナ。
  4.  第2アンテナは第1アンテナのコイル状電極の一部を用いたループ状電極として構成されていること、を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の複合アンテナ。
  5.  第2アンテナと第1アンテナとは2箇所で電気的に接続されていること、を特徴とする請求項4に記載の複合アンテナ。
  6.  第1主面及び第2主面を有する絶縁性基材と、
     第1周波数帯で共振する第1アンテナと、
     第1周波数帯よりも高い第2周波数帯で共振する第2アンテナと、
     高周波信号を処理する無線通信素子と、
     を備え、
     第1アンテナは前記絶縁性基材の第1主面及び第2主面に互いに対向した状態で形成されたコイル状電極にて構成され、
     第1アンテナと第2アンテナは前記絶縁性基材の第1又は第2主面にて電気的に接続され、
     前記無線通信素子は第2アンテナと結合していること、
     を特徴とする複合無線通信デバイス。
  7.  第1アンテナは防犯用被検出体として機能すること、を特徴とする請求項6に記載の複合無線通信デバイス。
  8.  前記無線通信素子は、高周波信号を処理する無線ICチップであること、を特徴とする請求項6又は請求項7に記載の複合無線通信デバイス。
  9.  前記無線通信素子は、高周波信号を処理する無線ICチップと、給電回路を有する給電回路基板とで構成されていること、を特徴とする請求項6又は請求項7に記載の複合無線通信デバイス。
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