WO2012144229A1 - 分波器およびこれを備える回路モジュール - Google Patents

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WO2012144229A1
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宏通 北嶋
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株式会社村田製作所
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a duplexer including a first filter and a second filter having different pass bands and a circuit module including the duplexer.
  • a duplexer is mounted with a transmission filter element that forms a transmission filter and a reception filter element that forms a reception filter, for example, in a cavity provided in a ceramic package whose top view is rectangular.
  • a cavity in which the filter element is disposed is hermetically sealed with a cap. Also, as shown in FIG.
  • a transmission terminal 502 for inputting a transmission signal to the transmission filter from the mounting substrate side of the circuit module on which the duplexer 500 is mounted
  • a reception terminal 503 for outputting a reception signal from the reception filter to the mounting substrate side
  • a common terminal 504 (antenna terminal) connected to the output side of the transmission filter and the input side of the reception filter
  • a ground terminal 505 is provided. It has been.
  • the common terminal 504 is disposed adjacent to a substantially central position of one of the two long sides facing the back surface 501 of the duplexer 500, and is connected to the transmission terminal 502 and the reception side.
  • the terminal 503 is disposed at each corner of both ends of the other long side, and is disposed in a substantially V shape.
  • the ground terminal 505 is provided along each side of the back surface 501 of the duplexer 500.
  • FIG. 12 is a diagram showing a terminal arrangement of a conventional duplexer 500.
  • the reception filter is formed by an unbalanced-balanced reception filter element, two reception terminals 503 for reception filters are provided on the back surface 501 of the duplexer 501. It has been.
  • JP 2010-41097 A paragraphs 0048 to 0052, FIG. 10E, etc.
  • a circuit module that supports communication according to a plurality of communication standards is used by being mounted on a mother board provided in a communication portable terminal.
  • an electrode pattern for mounting a circuit module provided on a mother board is generally used.
  • the pattern shape is different for each communication portable terminal, and the arrangement of the mounting electrodes on the mother board provided in the circuit module is often designed for each communication portable terminal according to the customer's request. Therefore, the arrangement of the plurality of duplexers 500 on the circuit module mounting board is also designed according to the arrangement of the mounting electrodes on the mother board of the circuit module designed for each communication portable terminal.
  • the two duplexers 500 are connected to the circuit module mounting board. May be mounted adjacent to each other.
  • each duplexer 500 is arranged point-symmetrically with an intermediate point between the respective common terminals 504 as a rotation center, so that the transmission terminal 502 and the reception terminal 503 of each duplexer 500 are respectively in the middle of each other.
  • Wiring for electrically connecting the duplexers 500 provided on the circuit module mounting board because they are arranged symmetrically with respect to the point of rotation, that is, spaced apart on the opposite side across the intermediate point There was a problem that the pattern became complicated.
  • the two duplexers 500 are mounted on the circuit module mounting board.
  • the transmission terminal 502 and the reception terminal 503 of each duplexer 500 are parallel to the long side of the back surface 501 of each duplexer 500 and pass through the intermediate point.
  • the transmission terminal 502 and the reception terminal 503 of each duplexer 500 need to be arranged on the same side in line symmetry with each other.
  • a duplexer 500 in which the arrangement of the transmission terminal 502 and the reception terminal 503 provided on the rear surface 501 is exchanged is prepared, and the duplexers 500 in which the arrangement of the transmission terminal 502 and the reception terminal 503 are different from each other. Therefore, it is necessary to mount the circuit module mounting board so that the common terminals 504 are adjacent to each other, and preparing the duplexer 500 having different terminal arrangements causes an increase in the manufacturing cost of the circuit module.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a duplexer having a high degree of freedom in design when mounted on a circuit module mounting board, and a circuit module including the duplexer. Objective.
  • a duplexer includes a first filter and a second filter having different passbands.
  • a common terminal connected to one of the input side and the output side of each of the first filter and the second filter, and a first terminal connected to the other of the first filter and the non-connected one
  • a second terminal connected to the other non-connected terminal of the second filter, the common terminal being disposed at the center of the back surface, and the first terminal and the first filter
  • the two terminals are arranged on a virtual line passing through the common terminal in parallel with one side of the back surface of the main body, with the common terminal interposed therebetween (Claim 1).
  • the input side of each of the first filter and the second filter on the back surface of the main body having a rectangular shape when viewed from above, and A common terminal connected to one of the output sides, a first terminal connected to the other of the first filter and the other of the first filter, and a connection of the second terminal to the common terminal of the second filter
  • There are two second terminals connected to the other the common terminal is disposed at the center of the back surface, and the first terminal is parallel to one side of the back surface of the main body and the common terminal is
  • Each of the second terminals is arranged symmetrically with respect to the imaginary line with the common terminal interposed therebetween on a passing imaginary line (Claim 2).
  • a duplexer including a first filter and a second filter having different pass bands, the input side of each of the first filter and the second filter on the back surface of the main body having a rectangular shape when viewed from above, and A common terminal connected to one of the output sides, two first terminals connected to the other of the first filter and the non-connected other, and the common terminal of the second filter; Two second terminals connected to the other non-connected, the common terminal is disposed in the center of the back surface, and each of the first terminals and each of the second terminals is connected to the main body.
  • Each of the common terminals is arranged symmetrically with respect to an imaginary line passing through the common terminal and parallel to one side of the back surface (Claim 3).
  • a plurality of ground terminals may be provided on the back surface, and each of the ground terminals may be disposed between the common terminal, the first terminal, and the second terminal. ). With such a structure, it is possible to prevent the signals input / output via the common terminal and the signals input / output via the first terminal and the second terminal from interfering with each other. It is possible to improve the isolation characteristics.
  • a plurality of ground terminals may be provided on the back surface, and each of the ground terminals may be arranged on a straight line parallel to the virtual line (Claim 5).
  • the ground electrodes may be arranged on the straight line located on both sides of the virtual line (Claim 6). With such a structure, it is possible to prevent electromagnetic coupling between the various components arranged adjacent to both sides of the duplexer and the duplexer, and to prevent isolation between the duplexer and the various components. Can be further improved.
  • the area of the ground terminal may be larger than the areas of the common terminal, the first terminal, and the second terminal (Claim 7). With such a structure, the isolation characteristics between the common terminal, the first terminal, and the second terminal can be further improved.
  • the first filter element forming the first filter and the second filter element forming the second filter are each formed in a rectangular shape, and are connected to the common terminal on one end side in the longitudinal direction. One terminal is provided, and the other terminal is provided on the other end side.
  • the first filter element and the second filter element have both the one terminal on the common terminal side and the other terminal on the other side. It is good to arrange
  • the first filter and the second filter have a first filter element and a second filter element arranged in parallel in a longitudinal direction of a rectangular substrate, and are connected to the common terminal in the center in the longitudinal direction of the substrate.
  • One terminal common to the first filter element and the second filter element is formed, and the other terminal of each of the first filter element and the second filter element is provided on both ends, and the substrate is
  • the one terminal may be disposed on the common terminal side, and the other terminal may be disposed on the first terminal and the second terminal side to be provided on the main body (Claim 9).
  • a circuit module includes the duplexer according to any one of claims 1 to 9 and a mounting board on which the duplexer is mounted.
  • the mounting board includes the common terminal.
  • a common electrode connected to the first terminal; a first electrode connected to the first terminal; a second electrode connected to the second terminal; and a ground electrode. It may be formed in a planar shape over the entire surface excluding the position where the common electrode is provided (claims 10 to 11). With such a structure, the isolation characteristics between the terminals can be improved.
  • the common terminal, the first terminal, and the second terminal provided in each duplexer are separated by simply arranging a plurality of duplexers adjacent to each other with the directions of the first terminal and the second terminal aligned. Since there is no need to prepare a plurality of duplexers having different terminal arrangements as in the past, a duplexer with a high degree of design freedom when mounted on a circuit module mounting board. Can be provided.
  • FIG. 1 It is a figure which shows one Embodiment of the circuit module of this invention. It is a block diagram which shows the internal structure of the circuit module of FIG. It is a bottom view which shows an example of the terminal arrangement
  • FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of a circuit module of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the circuit module of FIG.
  • FIG. 3 is a bottom view showing an example of the terminal arrangement of the duplexer.
  • FIG. 4 is a bottom view showing an example of the electrode shape of the ground electrode of the mounting substrate.
  • a circuit module 1 shown in FIG. 1 is mounted on a mother board MB provided in a communication portable terminal such as a mobile phone or a portable information terminal.
  • a mounting board 2 a GSM standard, a CDMA standard, etc.
  • a plurality of duplexers 10 individually provided for communication according to different communication standards and various components 3 such as a switch IC, a filter, a resistor, a capacitor, and a coil are formed as a high frequency antenna switch module.
  • the duplexer 10 and the component 3 are mounted on electrodes provided on the mounting surface 2 a of the mounting substrate 2, and the back surface of the mounting substrate 2 through the internal wiring pattern 5 provided on the mounting substrate 2. Are electrically connected to the plurality of mounting electrodes 6.
  • various signal lines such as the antenna line ANT, the ground line GND, the transmission signal line Tx, the reception signal line Rx, and the power supply line provided in the mother board MB and the circuit module 1 are provided. Are connected, and transmission / reception signals are input / output between the mother board MB and the circuit module 1.
  • the circuit module 1 supports communication according to a plurality of communication standards, and the switch IC is switched based on a switching signal from the mother board MB included in the communication portable terminal, and the antenna line ANT and the plurality of demultiplexing signals are switched.
  • the filters 10 a duplexer 10 corresponding to the communication standard selected in the communication portable terminal is selectively connected.
  • the mounting substrate 2 is integrally formed as a ceramic laminate by laminating and firing a plurality of dielectric layers formed of ceramic green sheets.
  • the internal wiring pattern 5 is formed by appropriately forming via conductors and electrode patterns.
  • the ceramic green sheet forming each dielectric layer is a sheet in which a slurry in which a mixed powder such as alumina and glass is mixed with an organic binder and a solvent is formed into a sheet by a film forming apparatus. It is formed to be so-called low-temperature firing at a lower temperature. Then, via holes are formed in the ceramic green sheet cut into a predetermined shape by laser processing or the like, and the formed via holes are filled with a conductive paste containing Ag, Cu, etc. Via conductors are formed, various electrode patterns are formed by printing with a conductive paste, and each dielectric layer is formed.
  • the internal wiring pattern 5 includes a plurality of duplexers 10 and various components 3 mounted on the circuit module 1 and electrode patterns and via conductors for electrically connecting the mounting electrodes 6 to each other. It is formed by being provided on the dielectric layer. At this time, a circuit element such as a capacitor or a coil is formed by the electrode pattern and via conductor forming the internal wiring pattern 5, or a filter circuit or a matching circuit is formed by the circuit element such as a capacitor or coil by the electrode pattern and via conductor. May be.
  • the duplexer 10 is used to separate a transmission signal and a reception signal having different frequencies. As illustrated in FIGS. 2 and 3, the duplexer 10 transmits a high-frequency signal having different pass bands.
  • a filter 11 (corresponding to the “first filter” of the present invention) and a reception filter 12 (corresponding to the “second filter” of the present invention) are provided.
  • the transmission filter 11 and the reception filter 12 are each formed by a transmission filter element 11a (first filter element) and a reception filter element 12a (second filter element) formed by SAW (surface acoustic wave) filter elements.
  • Each filter element is formed by using a piezoelectric substrate such as a quartz substrate or a LiTaO 3 substrate, and terminal electrodes provided on the piezoelectric substrate are bumped to mounting electrodes on the main surface of a package substrate such as an alumina substrate. Connected.
  • a piezoelectric substrate such as a quartz substrate or a LiTaO 3 substrate
  • terminal electrodes provided on the piezoelectric substrate are bumped to mounting electrodes on the main surface of a package substrate such as an alumina substrate. Connected.
  • the duplexer 10 includes a common terminal 15 (antenna terminal) connected to the output side of the transmission filter 11 and the input side of the reception filter 12, and the other not connected to the common terminal 15 for input to the transmission filter 11.
  • a transmission terminal 13 (corresponding to the “first terminal” of the present invention) connected to the receiver terminal 14 (corresponding to the “first terminal” of the invention) 2 ”) and a plurality of ground terminals 16, and the common electrode 23 and the transmission electrode 21 (for the“ first electrode ”of the present invention) provided on the mounting substrate 2 for each duplexer 10. Equivalent), the receiving electrode 22 (corresponding to the “second electrode” of the present invention) and the ground electrode 24.
  • the transmission terminal 13, the reception terminal 14, the common terminal 15, and the ground terminal 16 are rectangular on the back surface 10 a of the main body of the duplexer 10 that is rectangular in top view. It is provided in the shape of a land.
  • the common terminal 15 is arranged in the center of the back surface 10a, and the transmission terminal 13 and the common terminal 14 are parallel to one side of the back surface 10a of the main body of the duplexer 10 on the virtual lines L passing through the common terminal 15, respectively.
  • the common terminals 15 are arranged therebetween.
  • a plurality of ground terminals 16 are provided on the back surface 10a of the duplexer 10, and the ground terminals 16 are disposed between the common terminal 15, the transmission terminal 13, and the reception terminal 14, respectively. Are arranged side by side on a straight line parallel to the virtual line L, located on both sides of the virtual line L.
  • the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a are each formed in a rectangular shape, and one terminal (not shown) connected to the common terminal 15 is provided on one end 11b, 12b side in the longitudinal direction, and the other end The other terminal (not shown) is provided on the 11c, 12c side.
  • the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a are separated by arranging one terminal connected to the common terminal 15 on the common terminal 15 side and the other terminal on the transmission terminal 13 and reception terminal 14 side, respectively.
  • the main body of the vessel 10 is provided.
  • the transmission filter 11 and the reception filter 12 included in the duplexer 10 are formed by the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a using SAW filter elements.
  • the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a may be formed by connecting the resonators and coils of the above. If the transmission signal and the reception signal having different frequencies can be reliably demultiplexed, the transmission filter 11 and The reception filter 12 may be formed in any way. That is, the transmission filter 11 and the reception filter 12 may be formed by commonly used transmission filter elements 11a and reception filter elements 12a, and their configurations and operations are well known. A detailed description of the configuration and operation of the filter element 12a will be omitted.
  • the transmitting electrode 21, the receiving electrode 22, and the common electrode 23 are provided in a rectangular land shape on the uppermost mounting surface 2a of the plurality of dielectric layers forming the mounting substrate 2.
  • the ground electrode 24 is provided on the surface of the dielectric layer one layer below the dielectric layer provided with the mounting surface 2a, and the ground electrode 24 is located between the transmission electrode 21 and the reception electrode 22 in a top view. Is arranged.
  • the transmitting electrode 21 and the receiving electrode 22 are provided in the vicinity of the edge of the mounting surface 2a of the mounting substrate 2, and the end of the ground electrode 24 on the edge side is along the edge. Thus, it is disposed also between the end edge and the transmission electrode 21 and the reception electrode 22 by being formed in a substantially T shape in a top view.
  • the ground electrode 24 is provided so as to surround three sides of the transmission electrode 21, the reception electrode 22, and the common electrode 23 in a top view. That is, in this embodiment, the ground electrode 24 has a shape in which a rectangular cutout is provided on each of the three sides of the rectangle, and the transmission electrode 21, the reception electrode 22, and the common electrode 23 are grounded in a top view. They are arranged in three rectangular cutouts provided in the electrode 24, respectively.
  • the ground electrode 24 is connected to the mounting electrode 6 connected to the ground line GND of the mother board MB by connecting a plurality of via conductors of the internal wiring pattern 5.
  • a plurality of via conductors are connected along an edge portion of the ground electrode 24 close to the transmission electrode 21.
  • a plurality of via conductors are connected along the edge of the ground electrode 24 from the edge of the ground electrode 24 close to the transmission electrode 21 to the edge of the ground electrode 24 close to the reception electrode 22 in a top view.
  • the ground terminal 16 of the duplexer 10 is connected to the ground electrode 24 via a mounting electrode provided on the mounting surface 2a and a via conductor connected to the electrode.
  • the ground electrode 24 is provided across a plurality of dielectric layers constituting the mounting substrate 2, and each ground electrode 24 is connected by a plurality of via conductors.
  • any one of the ground electrodes 24 provided on the plurality of dielectric layers has a position where the common electrode 23 (common terminal 15) is provided in a top view as shown in FIG.
  • the dielectric layer is formed in a planar shape over the entire surface of the dielectric layer.
  • a signal connected to the common terminal 15 of the duplexer 10 in the internal wiring pattern 5 and connected to the antenna line ANT via the component 3 (switch IC).
  • FIG. 4 the mounting positions of the duplexer 10 and the component 3 (switch IC) on the mounting substrate 2 are indicated by solid lines so that the description is easy, and the common terminal 15 of the duplexer 10 is illustrated.
  • the signal line 5a that connects the component 3 and the component 3 is schematically shown by a thick solid line.
  • a via hole is formed in a ceramic green sheet formed in a predetermined shape with a laser or the like, and a via conductor for interlayer connection is formed by filling a conductor paste inside or by performing via fill plating, Electrode patterns such as the receiving electrode 22, the common electrode 23, and the ground electrode 24 are printed with a conductive paste, and a ceramic green sheet for forming each dielectric layer constituting the mounting substrate 2 is prepared.
  • Each ceramic green sheet is provided with a plurality of electrode patterns such as via conductors, transmitting electrode 21, receiving electrode 22, common electrode 23, and ground electrode 24 so that a large amount of mounting substrate 2 can be formed at a time. It has been.
  • each dielectric layer is laminated to form a laminate.
  • substrate 2 after baking is formed so that the area
  • the assembly of the mounting substrate 2 is formed by firing the laminate at a low temperature while being pressurized.
  • the duplexer 10 and the component 3 are mounted on the mounting surface 2a of the assembly of the mounting substrates 2, and the duplexer 10 and the component 3 are mounted.
  • the mounting surface 2a of the assembly of mounting substrates 2 is filled with a mold resin, and this is heated and cured, whereby a mold layer (not shown) is provided on each mounting substrate 2 to form an assembly of circuit modules 1. Is done. Then, the assembly of the circuit modules 1 is divided individually to complete the circuit module 1.
  • the transmission signal output from the transmission signal line Tx of the mother board MB to the transmission terminal 13 of the duplexer 10 via the mounting electrode 6 and the internal wiring pattern 5 is transmitted. It is input to the filter 11, subjected to a predetermined filtering process, output from the common terminal 15 to the mounting substrate 2 side, and passes through the switch IC (component 3), the internal wiring pattern 5 (matching circuit), and the mounting electrode 6. Is output to the antenna line ANT of the mother board MB. A reception signal input from the antenna line ANT of the mother board MB to the common terminal 15 of the duplexer 10 via the mounting electrode 6, the internal wiring pattern 5 (matching circuit) and the switch IC is sent to the reception filter 12. The input signal is subjected to a predetermined filtering process, output from the reception terminal 14 to the mounting substrate 2 side, and output to the reception signal line Rx of the mother substrate MB via the internal wiring pattern 5 and the mounting electrode 6.
  • the circuit module 1 including the mounting substrate 2 provided with the internal wiring pattern 5, the duplexer 10, the component 3, and the mold layer is not limited to the above-described manufacturing method, and may be formed by a known general manufacturing method.
  • the mounting board 2 can be formed of a printed board, LTCC, alumina-based board, glass board, composite material board, single-layer board, multilayer board, etc. using resin, ceramic, polymer material, etc.
  • the mounting substrate 2 may be formed by selecting an appropriate material as appropriate according to the purpose of use of the circuit module 1.
  • the circuit module 1 may be formed by providing a cavity in the mounting substrate 2 and mounting the duplexer 10 and the component 3 in the cavity and then sealing the cavity with a cap.
  • the matching circuit is formed by the internal wiring pattern 5, but the matching circuit may be formed by a component 3 such as a chip coil mounted on the mounting surface 2 a of the mounting substrate 2.
  • a transmission terminal 13 connected to the other terminal that is not connected to the common terminal 15 of the transmission filter 11 and a reception terminal 14 connected to the other terminal that is not connected to the common terminal 15 of the reception filter 12 are provided.
  • Is arranged at the center of the back surface 10a of the main body of the duplexer 10 and the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 are respectively connected to the virtual line L passing through the common terminal 15 parallel to one side of the back surface 10a of the main body. It is arranged between.
  • the common terminal 15, the transmission terminal 13, and the reception terminal 14 provided in each duplexer 10 can be separated by simply arranging the plurality of duplexers 10 adjacent to each other by aligning the directions of the transmission terminal 13 and the reception terminal 14. Since it is not arranged, it is not necessary to prepare a plurality of duplexers 10 having different terminal arrangements as in the prior art, and the degree of freedom in design when mounting on the mounting board 2 of the circuit module 1 is increased. be able to.
  • ground terminals 16 are provided on the back surface 10a of the duplexer 10, and the ground terminals 16 are arranged between the common terminal 15, the transmission terminal 13, and the reception terminal 14, respectively. It is possible to prevent the signals input / output via the terminal 15 and the signals input / output via the transmission terminal 13 and the reception terminal 15 from interfering with each other, and the isolation characteristics between the terminals 13 to 15 can be prevented. Improvements can be made.
  • the ground electrode 16 is located on both sides of the virtual line L and arranged side by side on a straight line parallel to the virtual line L, the ground electrode 16 is separated from the various components 3 arranged adjacent to both sides of the duplexer 10. Electromagnetic coupling between the duplexer 10 and the duplexer 10 can be prevented, and the isolation characteristics between the duplexer 10 and the various components 3 can be improved.
  • the duplexer 10 when the duplexer 10 is mounted on the mounting substrate 2, the number of terminals on the back surface 10a of the duplexer 10 joined to the electrodes 21 to 23 on the mounting substrate 2 by solder or the like increases.
  • the mounting strength when the duplexer 10 is mounted on the mounting substrate 2 can be improved.
  • the ground terminal 16 may be arranged on only one side of the imaginary line L on a straight line parallel to the imaginary line L. In this case, the ground terminal 16 of the duplexer 10 is arranged in a straight line. It is possible to prevent the electromagnetic wave coupling between the various components 3 arranged adjacent to the side and the duplexer 10.
  • the transmission filter element 11a forming the transmission filter 11 and the reception filter element 12a forming the reception filter 12 are each formed in a rectangular shape, and are connected to the common terminal 15 on one end 11b, 12b side in the longitudinal direction.
  • the other terminal is provided on the other end 11c, 12c side, and the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a have one terminal connected to the common terminal 15 on the common terminal 15 side.
  • the other terminals are arranged on the transmission terminal 13 and reception terminal 14 side and provided on the main body of the duplexer 10, so that the common terminal 15, the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 are arranged apart from each other.
  • the isolation characteristic between the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 can be improved.
  • a ground electrode 24 is provided across a plurality of dielectric layers forming the mounting substrate 2 of the circuit module 1, and one of the ground electrodes 24 provided on the plurality of dielectric layers has an upper surface.
  • the signal electrode 5a is formed in a planar shape over the entire surface of the dielectric layer except for the position where the common electrode 23 (common terminal 15) is provided, and the signal line 5a connected to the common terminal 15 is provided.
  • the ground electrode 24 may be formed in a planar shape except for the position where the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 are provided in addition to the common terminal 15.
  • the transmission electrode of the mounting substrate 2 Even if the transmission signal output from the transmission terminal 21 to the transmission terminal 13 of the duplexer 10 leaks to the ground electrode 24, the transmission signal leaked to the ground electrode 24 is transmitted to the edge of the ground electrode 24 near the transmission electrode 21.
  • the transmission signal that is output from the transmission electrode 21 and leaked to the ground electrode 24 is received through the edge of the ground electrode 24 because it flows into the via conductor that is connected along the ground line GND and connected to the ground line GND of the mother board MB.
  • the duplexer 10 can be prevented. It is possible to improve the isolation characteristics between the transmission provided on the mounting substrate 2 mounted electrode 21 and the reception electrode 22.
  • a plurality of via conductors are connected to the ground electrode 24 along the edge of the ground electrode from the edge of the ground electrode 24 close to the transmission electrode 21 to the edge of the ground electrode 24 close to the reception electrode 22 in a top view. Therefore, the transmission signal output from the transmission electrode 21 and leaked to the ground electrode 24 efficiently flows into the ground electrode 24 through a plurality of via conductors connected along the edge of the ground electrode 24. Since it is possible to more efficiently prevent the leaked transmission signal from traveling around the edge of the ground electrode 24 to the reception electrode 22 side, the transmission electrode provided on the mounting substrate 2 on which the duplexer 10 is mounted. The isolation characteristic between 21 and the receiving electrode 22 can be further improved.
  • the transmission electrode 21, the reception electrode 22, and the common electrode 23 are provided in a rectangular land shape on the mounting surface 2a of the mounting substrate 2, and the ground electrode 24 is formed by transmitting the transmission electrode 21, the reception electrode 22, and the common electrode 23 in a top view.
  • the common electrode 23 is provided so as to surround at least three sides, the transmission signal output from the transmission electrode 21 and leaked to the ground electrode 24 is an edge portion of the ground electrode 24 surrounding at least three sides of the transmission electrode 21. And efficiently flows into the via conductors connected to the edge of the ground electrode 24 from the edge of the ground electrode 24 adjacent to the transmission electrode 21 to the edge of the ground electrode 24 adjacent to the reception electrode 22 in a top view. Since the distance along the line becomes long, it is possible to reliably prevent the transmission signal leaked to the ground electrode 24 from traveling around the edge of the ground electrode 24 to the reception electrode 24 side. Kill.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the terminal arrangement of the duplexer.
  • Another example (1) of this terminal arrangement is different from the above embodiment in that a ground terminal 16 is arranged between the common terminal 15 and the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 as shown in FIG. There is no point. Since the other configuration is the same as that of the above-described embodiment, the description of the configuration is omitted by giving the same reference numerals.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the terminal arrangement of the duplexer.
  • the other example (2) of this terminal arrangement is different from the above-described embodiment in that the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 are arranged along the short side of the back surface 10a of the main body of the duplexer 10, as shown in FIG. Further, a grounding terminal 16 is disposed outside the surface. Since the other configuration is the same as that of the above-described embodiment, the description of the configuration is omitted by giving the same reference numerals.
  • the isolation characteristics between the various components 3 disposed around the duplexer 10 and the duplexer 10 can be further improved.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of the terminal arrangement of the duplexer.
  • Another example (3) of this terminal arrangement is different from the above-described embodiment in that the reception filter 12 is formed by the unbalanced-balanced reception filter element 12a, and as shown in FIG. 10 is provided with two balanced receiving terminals 14 connected to the other side of the back surface 10a of the main body 10 that are not connected to the common terminal 15 of the receiving filter 12. Since the other configuration is the same as that of the above-described embodiment, the description of the configuration is omitted by giving the same reference numerals.
  • the transmission terminal 13, the two reception terminals 14, the common terminal 15, and the ground terminal 16 are rectangular on the rear surface 10 a of the main body of the duplexer 10 that is rectangular when viewed from above. It is provided in the shape of a land.
  • the common terminal 15 is arranged at the center of the back surface 10a, and the transmission terminal 13 is parallel to one side of the back surface 10a of the main body of the duplexer 10 and on the virtual line L passing through the common terminal 15, each receiving terminal 14 is Are arranged symmetrically with respect to the imaginary line L with the common terminal 15 interposed therebetween.
  • a plurality of ground terminals 16 are provided on the back surface 10 a of the duplexer 10, and the ground terminals 16 are disposed between the reception terminals 14 and adjacent to both sides of the transmission terminal 13 and the common terminal 15. Has been.
  • the line length between the input and output of the unbalanced-balanced receiving filter 12 can be made equal, and the balance characteristic of the receiving filter 12 can be improved. Improvements can be made.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of the terminal arrangement of the duplexer.
  • the other example (4) of this terminal arrangement is different from the above-described embodiment in that the area of the ground terminal 16 is formed larger than the areas of the common terminal 15, the transmission terminal 13, and the reception terminal 14. . Since the other configuration is the same as that of the above-described embodiment, the description of the configuration is omitted by giving the same reference numerals.
  • the isolation between the common terminal 15, the transmission terminal 13 and the reception terminal 14 is achieved.
  • the characteristics can be further improved.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of the terminal arrangement of the duplexer.
  • Another example (5) of this terminal arrangement is different from the above embodiment in that the transmission filter 11 and the reception filter 12 are formed by the unbalanced-balanced transmission filter element 11a and the reception filter element 12a, respectively.
  • the two transmission terminals 13 on the balanced side are connected to the back surface 10 a of the main body of the duplexer 10, and the other is connected to the other of the transmission filter 11 and the common terminal 15 of the reception filter 12.
  • two receiving terminals 14 are provided. Since the other configuration is the same as that of the above-described embodiment, the description of the configuration is omitted by giving the same reference numerals.
  • two transmission terminals 13, two reception terminals 14, a common terminal 15, and a ground terminal 16 are provided on the back surface 10 a of the main body of the duplexer 10 whose top view is rectangular. Are provided in a rectangular land shape.
  • the common terminal 15 is arranged at the center of the back surface 10a, and each transmission terminal 13 and each reception terminal 14 are parallel to one side of the back surface 10a of the main body of the duplexer 10 with respect to a virtual line passing through the common terminal 15. They are arranged symmetrically with respect to each other across the common terminal 15.
  • a plurality of ground terminals 16 are provided on the back surface 10 a of the duplexer 10, and the ground terminals 16 are adjacent between the transmission terminals 13 and the reception terminals 14 and on both sides of the common terminal 15. Has been placed.
  • the phase is inverted by 180 ° between the balanced terminals (transmission terminals 13).
  • PA balanced output type power amplifier
  • LNA low noise amplifier
  • the line length between the input and output of the unbalanced-balanced receiving filter 12 can be made equal, and the balance characteristic of the receiving filter 12 can be improved. Improvements can be made.
  • the ground electrode 16 is disposed between the reception terminal 14 and the common terminal 15 and between the transmission terminal 13 and the common terminal 15. May be. With this configuration, the isolation characteristics among the common terminal 15, the transmission terminal 13, and the reception terminal 14 can be further improved.
  • FIG. 11 shows another example of the duplexer.
  • the other example (1) of this duplexer is different from the above-described embodiment in that a transmission filter element 11a and a reception filter element 12a are arranged in parallel on a rectangular substrate 10b as shown in FIG.
  • the transmission filter 11 and the reception filter 12 are formed. Since the other configuration is the same as that of the above-described embodiment, the description of the configuration is omitted by giving the same reference numerals.
  • the transmission filter 11 and the reception filter 12 have a transmission filter element 11a and a reception filter element 12a arranged in parallel in the longitudinal direction of a rectangular substrate 10b, and one end of the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a.
  • One terminal (not shown) common to the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a connected to the common terminal 15 is provided at the center in the longitudinal direction of the substrate 10b on the side of 11b, 12b.
  • the other end (not shown) of each of the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a is provided on both ends of the substrate on the other end 11c, 12c side of the filter element 12a.
  • the substrate 10b on which the transmission filter 11 and the reception filter 12 are formed has one terminal connected to the common terminal 15 of the transmission filter element 11a and the reception filter element 12a facing the common terminal 15 side, and the transmission filter element 11a and the reception filter.
  • the other terminal of the filter element 12 a is disposed on the transmission terminal 13 and reception terminal 14 side, and is provided in the main body of the duplexer 10.
  • the common terminal 15, the transmission terminal 13, and the receiving terminal 14 can be arrange
  • the duplexer 10 is formed by the transmission filter 11 and the reception filter 12 in the above-described embodiment, the duplexer 10 may be formed by the two transmission filters 11, or the two reception filters 12 may be formed. Alternatively, the duplexer 10 may be formed. Further, the duplexer 10 may be formed by any combination of the unbalanced / unbalanced transmission filter 11 and the reception filter 12 and the unbalanced / balanced transmission filter 11 and the reception filter 12.
  • the shapes of the reception electrode 22 and the common electrode 23 are not limited to a rectangular shape, and may be any shape, such as a circular shape, as long as the duplexer 10 can be mounted on the mounting surface 2a.
  • the ground electrode 24 is not necessarily provided over the plurality of dielectric layers of the mounting substrate 2, and the shape thereof may be appropriately formed in a shape other than the above example.
  • the present invention can be widely applied to a duplexer having a first filter and a second filter having different pass bands.

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Abstract

 回路モジュールの実装用基板に実装するときの設計の自由度の高い分波器を提供する。 共通端子15が分波器10の本体の裏面10aの中央に配置されて、送信端子13および受信端子14が、本体の裏面10aの一辺に平行で共通端子15を通る仮想線L上にそれぞれ共通端子15を挟んで配置されている。したがって、送信端子13および受信端子14の方向を揃えて複数の分波器10を隣接配置するだけで、各分波器10に設けられた共通端子15、送信端子13および受信端子14が離れて配置されることがないため、従来のように異なる端子配置を有する複数の分波器10を準備する必要がなく、回路モジュールの実装用基板に実装するときの設計の自由度を高くすることができる。

Description

分波器およびこれを備える回路モジュール
 本発明は、通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器およびこれを備える回路モジュールに関する。
 従来、分波器は、例えば、上面視が矩形状のセラミックパッケージに設けられたキャビティに、送信フィルタを形成する送信フィルタ素子および受信フィルタを形成する受信フィルタ素子が実装され、送信フィルタ素子および受信フィルタ素子が配置されたキャビティがキャップにより気密封止されて形成される。また、図12に示すように、分波器500の裏面501には、分波器500が実装される回路モジュールの実装用基板側から送信信号を送信フィルタに入力するための送信端子502と、受信フィルタから実装用基板側に受信信号を出力するための受信端子503と、送信フィルタの出力側および受信フィルタの入力側に接続される共通端子504(アンテナ端子)と、接地端子505とが設けられている。
 図12に示す例では、共通端子504は、分波器500の裏面501の対向する2本の長辺のうち、一方の長辺のほぼ中央位置に隣接して配置され、送信端子502および受信端子503は、他方の長辺の両端の各隅部にそれぞれ配置されて、略V字状に配置されている。また、接地端子505は、分波器500の裏面501の各辺に沿って設けられている。
 なお、図12は従来の分波器500の端子配列を示す図である。また、図12に示す例では、非平衡-平衡型の受信フィルタ素子により受信フィルタが形成されているため、分波器501の裏面501には、受信フィルタ用の2個の受信端子503が設けられている。
特開2010-41097号公報(段落0048~0052、図10Eなど)
 近年、GSM(Global System for Mobile Communications)規格やCDMA(Code Division Multiple Access)規格など、複数の通信規格による通信をサポートする携帯電話や携帯情報端末などの通信携帯端末が急速に普及している。これらの通信携帯端末では、共通のアンテナを用いて異なる周波数帯域の信号の送受信が行われるが、複数の通信規格による通信をサポートする場合、周波数の異なる送信信号および受信信号を分波する分波器(デュプレクサ)を、サポートする通信規格ごとに備える必要がある。したがって、実装用基板にスイッチICおよび複数の分波器が実装されたアンテナスイッチモジュールなど、複数の通信規格による通信をサポートする種々のフロントエンドモジュール(回路モジュール)が提供されている。
 ところで、複数の通信規格による通信をサポートする回路モジュールは、通信携帯端末が備えるマザー基板に実装されて使用されるが、マザー基板に設けられる回路モジュールを実装するための電極パターンは、一般的に、そのパターン形状が通信携帯端末ごとに異なるものであり、回路モジュールに設けられるマザー基板への実装用電極の配置も、顧客の要望に応じて通信携帯端末ごとに設計されることが多い。したがって、回路モジュールの実装用基板への複数の分波器500の配置も、通信携帯端末ごとに設計される回路モジュールのマザー基板への実装用電極の配置に応じて設計される。
 例えば、回路モジュールに設けられて、分波器500の共通端子504と接続される実装用電極の配置に応じて、2個の分波器500が、回路モジュールの実装用基板に共通端子504が隣接するように実装されることがある。この場合、各分波器500は、各々の共通端子504間の中間点を回転中心として点対称に配置されるため、各分波器500の送信端子502および受信端子503は、それぞれ互いに前記中間点を回転中心として点対称に、すなわち、前記中間点を挟んで反対側に離れて配置されるため、回路モジュールの実装用基板に設けられる各分波器500を電気的に接続するための配線パターンが複雑になるという問題があった。
 したがって、上記した例において、分波器500が実装される回路モジュールの実装用基板に設けられる配線パターンを簡略化するためには、2個の分波器500が、回路モジュールの実装用基板に各共通端子504が隣接するように実装されたときに、各分波器500の送信端子502および受信端子503が、各分波器500の裏面501の長辺に平行で前記中間点を通る直線に対して互いに線対称に、すなわち、各分波器500の送信端子502および受信端子503がそれぞれ同側に配置される必要がある。
 このためには、裏面501に設けられた送信端子502および受信端子503の配置が入れ換えられた分波器500を用意し、送信端子502および受信端子503の配置が互いに異なる分波器500どうしを、共通端子504が隣接するように回路モジュールの実装用基板に実装する必要があり、端子配置の異なる分波器500を準備することにより、回路モジュールの製造コストの増大を招いていた。
 この発明は、上記した課題に鑑みてなされたものであり、回路モジュールの実装用基板に実装するときの設計の自由度の高い分波器およびこの分波器を備える回路モジュールを提供することを目的とする。
 上記した目的を達成するために、本発明の分波器は、通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器において、上面視が矩形状の本体の裏面に、前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタそれぞれの、入力側および出力側のいずれか一方に接続される共通端子と、前記第1のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される第1端子と、前記第2のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される第2端子とが設けられており、前記共通端子が、前記裏面の中央に配置され、前記第1端子および前記第2端子は、前記本体の裏面の一辺に平行で前記共通端子を通る仮想線上にそれぞれ前記共通端子を挟んで配置されていることを特徴としている(請求項1)。
 また、通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器において、 上面視が矩形状の本体の裏面に、前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタそれぞれの、入力側および出力側のいずれか一方に接続される共通端子と、前記第1のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される第1端子と、前記第2のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される2個の第2端子とが設けられており、前記共通端子が、前記裏面の中央に配置され、前記第1端子は、前記本体の裏面の一辺に平行で前記共通端子を通る仮想線上に、前記各第2端子は、前記仮想線に対して線対称に、それぞれ前記共通端子を挟んで配置されていることを特徴としている(請求項2)。
 また、通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器において、上面視が矩形状の本体の裏面に、前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタそれぞれの、入力側および出力側のいずれか一方に接続される共通端子と、前記第1のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される2個の第1端子と、前記第2のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される2個の第2端子とが設けられており、前記共通端子が、前記裏面の中央に配置され、前記各第1端子および前記各第2端子は、前記本体の裏面の一辺に平行で前記共通端子を通る仮想線に対してそれぞれ線対称に、前記共通端子を挟んで配置されていることを特徴としている(請求項3)。
 また、前記裏面に、複数の接地端子が設けられており、前記各接地端子は、前記共通端子と、前記第1端子および前記第2端子との間に配置されていてもよい(請求項4)。このような構造にすることにより、共通端子を介して入出力する信号と、第1端子および第2端子を介してそれぞれ入出力する信号とが互いに干渉するのを防止することができ、各端子間のアイソレーション特性の向上を図ることができる。
 また、前記裏面に、複数の接地端子が設けられており、前記各接地端子は、前記仮想線に平行な直線上に配置されていてもよい(請求項5)。このような構造にすることにより、分波器の接地端子が配置された側に隣接して配置される各種部品と分波器との電磁界結合を防止することができ、分波器と各種部品との間のアイソレーション特性を向上することができる。
 また、前記各接地電極は、前記仮想線の両側に位置する前記直線上に配置されているとよい(請求項6)。このような構造にすることにより、分波器の両側に隣接して配置される各種部品と分波器との電磁界結合を防止することができ、分波器と各種部品との間のアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 また、前記接地端子の面積が、前記共通端子、前記第1端子および前記第2端子の面積よりも大きく形成されていてもよい(請求項7)。このような構造にすることにより、共通端子、第1端子および第2端子間のアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 また、前記第1のフィルタを形成する第1フィルタ素子および前記第2のフィルタを形成する第2フィルタ素子は、それぞれ長方形状に形成されて、長手方向の一端側に前記共通端子と接続される一方の端子が設けられ、他端側に他方の端子が設けられており、前記第1フィルタ素子および前記第2フィルタ素子は、前記一方の端子をともに前記共通端子側に、前記他方の端子をそれぞれ前記第1端子および前記第2端子側に配置して前記本体に設けられているとよい(請求項8)。このような構造にすることにより、共通端子、第1端子および第2端子をそれぞれ互いに離間して配置することができ、第1端子および第2端子間のアイソレーション特性を向上することができる。
 また、前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタは、長方形状の基板の長手方向に第1フィルタ素子および第2フィルタ素子が並設され、前記基板の長手方向の中央に前記共通端子と接続される第1フィルタ素子および第2フィルタ素子に共通の一方の端子が設けられ、両端側に第1フィルタ素子および第2フィルタ素子それぞれの他方の端子が設けられて形成されており、前記基板は、前記一方の端子を前記共通端子側に、前記他方の端子をそれぞれ前記第1端子および前記第2端子側に配置して前記本体に設けられているとよい(請求項9)。このような構造にすることにより、共通端子、第1端子および第2端子をそれぞれ互いに離間して配置することができ、第1端子および第2端子間のアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 また、本発明の回路モジュールは、請求項1ないし9のいずれかに記載の分波器と、前記分波器が実装される実装用基板とを備え、前記実装用基板には、前記共通端子と接続される共通電極と、前記第1端子と接続される第1電極と、前記第2端子と接続される第2電極と、接地電極とが設けられて前記接地電極は、上面視において、前記共通電極が設けられた位置を除く全面に渡って平面状に形成されていても構わない(請求項10~11)。このような構造にすることにより、各端子間のアイソレーション特性の向上を図ることができる。
 本発明によれば、第1端子および第2端子の方向を揃えて複数の分波器を隣接配置するだけで、各分波器に設けられた共通端子、第1端子および第2端子が離れて配置されることがないため、従来のように異なる端子配置を有する複数の分波器を準備する必要がなく、回路モジュールの実装用基板に実装するときの設計の自由度の高い分波器を提供することができる。
本発明の回路モジュールの一実施形態を示す図である。 図1の回路モジュールの内部構成を示すブロック図である。 分波器の端子配列の一例を示す底面図である。 実装用基板の接地電極の電極形状の一例を示す底面図である。 分波器の端子配列の他の例を示す図である。 分波器の端子配列の他の例を示す図である。 分波器の端子配列の他の例を示す図である。 分波器の端子配列の他の例を示す図である。 分波器の端子配列の他の例を示す図である。 分波器の端子配列の他の例を示す図である。 分波器の他の例を示す図である。 従来の分波器の端子配列を示す図である。
 本発明の分波器(デュプレクサ)を備える回路モジュールの一実施形態について、図1~図4を参照して説明する。図1は本発明の回路モジュールの一実施形態を示す図である。図2は図1の回路モジュールの内部構成を示すブロック図である。図3は分波器の端子配列の一例を示す底面図である。図4は実装用基板の接地電極の電極形状の一例を示す底面図である。
 (回路モジュール)
 図1に示す回路モジュール1は、携帯電話や携帯情報端末などの通信携帯端末が備えるマザー基板MBに搭載されるものであり、この実施形態では、実装用基板2と、GSM規格やCDMA規格などの異なる通信規格による通信用に個別に設けられた複数の分波器10と、スイッチICやフィルタ、抵抗、コンデンサ、コイルなどの各種の部品3とを備え、高周波アンテナスイッチモジュールとして形成されている。また、分波器10および部品3は、実装用基板2の実装面2aに設けられた電極に実装されて、実装用基板2に設けられた内部配線パターン5を介して実装用基板2の裏面に形成された複数の実装用電極6に電気的に接続される。そして、回路モジュール1がマザー基板MBに実装されることにより、マザー基板MBが備えるアンテナラインANTやグランドラインGND、送信信号ラインTx、受信信号ラインRxなどの各種信号ラインおよび電源ラインと回路モジュール1とが接続されて、マザー基板MBと回路モジュール1との間で送受信信号の入出力が行われる。
 なお、回路モジュール1は、複数の通信規格による通信に対応しており、通信携帯端末が備えるマザー基板MBからの切換信号に基づいてスイッチICが切換えられて、アンテナラインANTと、複数の分波器10のうち、通信携帯端末において選択されている通信規格に対応する分波器10とが選択的に接続される。
 実装用基板2は、この実施形態では、セラミックグリーンシートにより形成された複数の誘電体層が積層されて焼成されることで一体的にセラミック積層体として形成されており、各誘電体層に、ビア導体および電極パターンが適宜形成されることで内部配線パターン5が形成されている。
 すなわち、各誘電体層を形成するセラミックグリーンシートは、アルミナおよびガラスなどの混合粉末が有機バインダおよび溶剤などと一緒に混合されたスラリーが成膜装置によりシート化されたものであり、約1000℃よりも低い温度で、所謂、低温焼成できるように形成されている。そして、所定形状に切り取られたセラミックグリーンシートに、レーザー加工などによりビアホールが形成され、形成されたビアホールにAgやCuなどを含む導体ペーストが充填されたり、ビアフィルめっきが施されることにより層間接続用のビア導体が形成され、導体ペーストによる印刷により種々の電極パターンが形成されて、各誘電体層が形成される。
 なお、内部配線パターン5は、回路モジュール1に実装される複数の分波器10および各種部品3と、実装用電極6とを相互に電気的に接続するための電極パターンおよびビア導体が、各誘電体層に設けられることで形成される。このとき、内部配線パターン5を形成する電極パターンおよびビア導体によりコンデンサやコイルなどの回路素子を形成したり、電極パターンおよびビア導体によるコンデンサやコイルなどの回路素子によりフィルタ回路や整合回路などを形成してもよい。
 (分波器)
 分波器10は、周波数の異なる送信信号と受信信号とを分離するために用いられるものであり、図2および図3に示すように、分波器10は、高周波信号の通過帯域が異なる送信フィルタ11(本発明の「第1のフィルタ」に相当)および受信フィルタ12(本発明の「第2のフィルタ」に相当)を備えている。送信フィルタ11および受信フィルタ12は、それぞれSAW(表面弾性波)フィルタ素子により形成された送信フィルタ素子11a(第1フィルタ素子)および受信フィルタ素子12a(第2フィルタ素子)により形成されている。
 なお、各フィルタ素子は、水晶基板やLiTaO基板などの圧電基板を用いて形成され、圧電基板に設けられた端子電極が、アルミナ基板などのパッケージ基板の主面上の実装電極にバンプなどにより接続される。
 また、分波器10は、送信フィルタ11の出力側および受信フィルタ12の入力側に接続される共通端子15(アンテナ端子)と、送信フィルタ11への入力用に共通端子15と非接続の他方に接続される送信端子13(本発明の「第1端子」に相当)と、受信フィルタ12からの出力用に共通端子15と非接続の他方に接続される受信端子14(本発明の「第2端子」に相当)と、複数の接地端子16とを有し、実装用基板2に各分波器10ごとに設けられた共通電極23、送信電極21(本発明の「第1電極」に相当)、受信電極22(本発明の「第2電極」に相当)および接地電極24とそれぞれ接続される。
 具体的には、この実施形態では、分波器10の、上面視が矩形状の本体の裏面10aに、送信端子13と、受信端子14と、共通端子15と、接地端子16とが、矩形のランド状に設けられている。そして、共通端子15は、裏面10aの中央に配置され、送信端子13および共通端子14は、分波器10の本体の裏面10aの一辺に平行で共通端子15を通る仮想線L上に、それぞれ共通端子15を挟んで配置されている。
 また、分波器10の裏面10aには、複数の接地端子16が設けられており、接地端子16は、共通端子15と、送信端子13および受信端子14との間にそれぞれ配置されていると共に、仮想線Lの両側に位置する、仮想線Lに平行な直線上に並べて配置されている。
 また、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aは、それぞれ長方形状に形成されて、長手方向の一端11b,12b側に共通端子15と接続される一方の端子(図示省略)が設けられ、他端11c,12c側に他方の端子(図示省略)が設けられている。そして、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aは、共通端子15と接続される一方の端子をともに共通端子15側に、他方の端子をそれぞれ送信端子13および受信端子14側に配置して分波器10の本体に設けられている。
 なお、この実施形態では、分波器10が備える送信フィルタ11および受信フィルタ12は、SAWフィルタ素子による送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aにより形成されているが、SAWフィルタ素子の他に、複数の共振器およびコイルなどが接続されて送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aが形成されていてもよく、周波数の異なる送信信号と受信信号とを確実に分波することができれば、送信フィルタ11および受信フィルタ12をどのように形成してもよい。すなわち、送信フィルタ11および受信フィルタ12は、一般的に使用される送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aにより形成すればよく、その構成および動作は周知のものであるため、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aの構成および動作の詳細な説明は省略する。
 (実装用基板の電極形状)
 この実施形態では、実装用基板2を形成する複数の誘電体層の最上層の実装面2aに、送信電極21と、受信電極22と、共通電極23とが、矩形のランド状に設けられている。また、接地電極24は、実装面2aが設けられた誘電体層の1つ下層の誘電体層の表面に設けられており、接地電極24は、上面視において送信電極21および受信電極22の間に配置されている。
 また、この実施形態では、送信電極21および受信電極22は、実装用基板2の実装面2aの端縁近傍に設けられており、接地電極24は、端縁側の端部が該端縁に沿って両側に延出されて上面視において略T字状に形成されることにより、端縁と、送信電極21および受信電極22との間にも配置されている。また、接地電極24は、上面視において送信電極21、受信電極22および共通電極23それぞれの3辺を囲んで設けられている。すなわち、この実施形態では、接地電極24は、矩形の3辺にそれぞれ矩形状の切欠きが設けられた形状を成し、送信電極21、受信電極22および共通電極23は、上面視において、接地電極24に設けられた3つの矩形状の切欠きにそれぞれ配置されている。
 また、接地電極24は、内部配線パターン5の複数のビア導体が接続されることにより、マザー基板MBのグランドラインGNDと接続される実装用電極6と接続される。この実施形態では、特に、上面視において、接地電極24の送信電極21に近接する縁部に沿って複数のビア導体が接続されている。また、この実施形態では、上面視において、接地電極24の送信電極21に近接する縁部から受信電極22に近接する縁部まで、接地電極24の縁部に沿って複数のビア導体が接続されている。なお、分波器10の接地端子16は、実装面2aに設けられた実装用の電極と、この電極に接続されるビア導体とを介して接地電極24と接続される。
 また、この実施形態では、接地電極24は、実装用基板2を構成する複数の誘電体層に渡って設けられており、各接地電極24は、複数のビア導体で接続されている。また、この実施形態では、複数の誘電体層に設けられる接地電極24のいずれか一つは、図4に示すように、上面視において、共通電極23(共通端子15)が設けられた位置を除く当該誘電体層の全面に渡って平面状に形成されている。
 また、この実施形態では、図4に示すように、内部配線パターン5のうち、分波器10の共通端子15に接続されて部品3(スイッチIC)を介してアンテナラインANTに接続される信号ライン5aが設けられた配線層(誘電体層)と、送信端子13および受信端子14に接続されて送信信号ラインTxおよび受信信号ラインRxに接続される信号ラインが設けられた配線層とが、接地電極24により遮断されている。
 なお、図4では、説明が容易となるように、分波器10および部品3(スイッチIC)の実装用基板2への実装位置が実線で示されており、分波器10の共通端子15と部品3とを接続する信号ライン5aは、模式的に太実線で示されている。
 (製造方法)
 次に、図1の回路モジュール1の製造方法の一例についてその概略を説明する。
 まず、所定形状に形成されたセラミックグリーンシートに、レーザーなどでビアホールを形成し、内部に導体ペーストを充填したり、ビアフィルめっきを施すことにより層間接続用のビア導体が形成され、送信電極21、受信電極22、共通電極23および接地電極24などの電極パターンが導体ペーストにより印刷されて、実装用基板2を構成する各誘電体層を形成するためのセラミックグリーンシートが準備される。なお、それぞれのセラミックグリーンシートには、一度に大量の実装用基板2を形成できるように、ビア導体や、送信電極21、受信電極22、共通電極23および接地電極24などの電極パターンが複数設けられている。
 次に、各誘電体層が積層されて積層体が形成される。そして、焼成後に個々の実装用基板2に分割するための溝が、各実装用基板2の領域を囲むように形成される。続いて、積層体が加圧されながら低温焼成されることにより実装用基板2の集合体が形成される。
 次に、個々の実装用基板2に分割される前に、実装用基板2の集合体の実装面2aに分波器10および部品3が実装され、分波器10および部品3が実装された実装用基板2の集合体の実装面2aにモールド樹脂が充填されて、これが加熱硬化されることによりモールド層(図示省略)が各実装用基板2に設けられて回路モジュール1の集合体が形成される。そして、回路モジュール1の集合体は個々に分割されて、回路モジュール1が完成する。
 このように形成された回路モジュール1では、マザー基板MBの送信信号ラインTxから、実装用電極6および内部配線パターン5を介して分波器10の送信端子13に出力された送信信号は、送信フィルタ11に入力されて所定のフィルタ処理が施されて、共通端子15から実装用基板2側に出力され、スイッチIC(部品3)、内部配線パターン5(整合回路)および実装用電極6を介してマザー基板MBのアンテナラインANTに出力される。また、マザー基板MBのアンテナラインANTから、実装用電極6、内部配線パターン5(整合回路)およびスイッチICを介して分波器10の共通端子15に入力された受信信号は、受信フィルタ12に入力されて所定のフィルタ処理が施されて、受信端子14から実装用基板2側に出力され、内部配線パターン5および実装用電極6を介してマザー基板MBの受信信号ラインRxに出力される。
 なお、内部配線パターン5が設けられた実装用基板2、分波器10、部品3およびモールド層を備える回路モジュール1は、上記した製造方法に限らず、周知の一般的な製造方法により形成すればよく、実装用基板2は、樹脂やセラミック、ポリマー材料などを用いた、プリント基板、LTCC、アルミナ系基板、ガラス基板、複合材料基板、単層基板、多層基板などで形成することができ、回路モジュール1の使用目的に応じて、適宜最適な材質を選択して実装用基板2を形成すればよい。また、実装用基板2にキャビティを設け、キャビティに分波器10および部品3を実装した後に、キャビティをキャップにより封止することで回路モジュール1を形成してもよい。
 また、この実施形態では、内部配線パターン5により整合回路を形成したが、実装用基板2の実装面2aに実装されるチップコイルなどの部品3により整合回路を形成してもよい。
 以上のように、この実施形態では、上面視が矩形状の本体の裏面10aに、通過帯域が異なる送信フィルタ11および受信フィルタ12それぞれの、出力側および入力側に接続される共通端子15と、送信フィルタ11の共通端子15と非接続の他方に接続される送信端子13と、受信フィルタ12の共通端子15と非接続の他方に接続される受信端子14とが設けられており、共通端子15が分波器10の本体の裏面10aの中央に配置されて、送信端子13および受信端子14が、本体の裏面10aの一辺に平行で共通端子15を通る仮想線L上にそれぞれ共通端子15を挟んで配置されている。
 したがって、送信端子13および受信端子14の方向を揃えて複数の分波器10を隣接配置するだけで、各分波器10に設けられた共通端子15、送信端子13および受信端子14が離れて配置されることがないため、従来のように異なる端子配置を有する複数の分波器10を準備する必要がなく、回路モジュール1の実装用基板2に実装するときの設計の自由度を高くすることができる。
 また、分波器10の裏面10aに複数の接地端子16が設けられており、接地端子16は、共通端子15と、送信端子13および受信端子14との間にそれぞれ配置されているため、共通端子15を介して入出力する信号と、送信端子13および受信端子15を介してそれぞれ入出力する信号とが互いに干渉するのを防止することができ、各端子13~15間のアイソレーション特性の向上を図ることができる。
 また、接地電極16は、仮想線Lの両側に位置し、仮想線Lに平行な直線上に並べて配置されているため、分波器10の両側に隣接して配置される各種部品3と分波器10とが電磁結合するのを防止することができ、分波器10と各種部品3との間のアイソレーション特性を向上することができる。
 また、分波器10を実装用基板2に実装するときに、はんだなどにより実装用基板2上の各電極21~23に接合される分波器10の裏面10aの端子数が増大するため、分波器10を実装用基板2に実装するときの実装強度を向上することができる。
 なお、接地端子16を、仮想線Lの片側にのみ、仮想線Lに平行な直線上に並べて配置してもよく、この場合、分波器10の接地端子16が直線状に並べて配置された側に隣接して配置される各種部品3と分波器10とが、電磁結合するのを防止することができる。
 また、送信フィルタ11を形成する送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ12を形成する受信フィルタ素子12aは、それぞれ長方形状に形成されて、長手方向の一端11b,12b側に共通端子15と接続される一方の端子が設けられ、他端11c,12c側に他方の端子が設けられており、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aは、共通端子15と接続される一方の端子をともに共通端子15側に、他方の端子をそれぞれ送信端子13および受信端子14側に配置して分波器10の本体に設けられているため、共通端子15、送信端子13および受信端子14をそれぞれ互いに離間して配置することができ、送信端子13および受信端子14間のアイソレーション特性を向上することができる。
 また、回路モジュール1の実装用基板2を形成する複数の誘電体層に渡って接地電極24が設けられており、複数の誘電体層に設けられた接地電極24のうちの一つは、上面視において、共通電極23(共通端子15)が設けられた位置を除いて当該誘電体層の全面に渡って平面状に形成されており、共通端子15に接続される信号ライン5aが設けられた誘電体層(配線層)と、送信端子13および受信端子14に接続される信号ラインが設けられた誘電体層とを接地電極24により遮断することで、共通端子15と、送信端子13および受信端子14との間のアイソレーション特性の向上を図ることができる。
 なお、接地電極24は、共通端子15に加えて、送信端子13および受信端子14が設けられた位置を除いて平面状に形成されてもよい。
 また、実装用基板2の接地電極24には、上面視において当該接地電極24の送信電極21に近接する縁部に沿って複数のビア導体が接続されているため、実装用基板2の送信電極21から分波器10の送信端子13に出力された送信信号が接地電極24に漏洩しても、接地電極24に漏洩した送信信号は、当該接地電極24の送信電極21に近接する縁部に沿って接続されてマザー基板MBのグランドラインGNDと接続されるビア導体に流れ込むため、送信電極21から出力されて接地電極24に漏洩した送信信号が、当該接地電極24の縁部を伝って受信電極22側へ回り込むことを防止でき、送信電極21および受信電極22が、接地電極24を介して漏洩した送信信号により電気的に結合することを防止できるので、分波器10が搭載される実装用基板2に設けられた送信電極21および受信電極22間のアイソレーション特性の向上を図ることができる。
 また、接地電極24には、上面視において当該接地電極24の送信電極21に近接する縁部から受信電極22に近接する縁部まで、当該接地電極の縁部に沿って複数のビア導体が接続されているため、送信電極21から出力されて接地電極24に漏洩した送信信号が、当該接地電極24の縁部に沿って接続された複数のビア導体により効率よく流れ込むことにより、接地電極24に漏洩した送信信号が、当該接地電極24の縁部を伝って受信電極22側への回り込むことをより効率よく防止できるので、分波器10が搭載される実装用基板2に設けられた送信電極21および受信電極22間のアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 また、送信電極21、受信電極22および共通電極23が、実装用基板2の実装面2aに矩形のランド状に設けられており、接地電極24は、上面視において送信電極21、受信電極22および共通電極23それぞれの少なくとも3辺を囲んで設けられているため、送信電極21から出力されて接地電極24に漏洩した送信信号は、送信電極21の少なくとも3辺を囲む当該接地電極24の縁部に沿って接続されたビア導体に効率よく流れ込むと共に、上面視において当該接地電極24の送信電極21に近接する縁部から受信電極22に近接する縁部までの、当該接地電極24の縁部に沿った距離が長くなるので、接地電極24に漏洩した送信信号が、当該接地電極24の縁部を伝って受信電極24側へ回り込むのを確実に防止することができる。
 (分波器の端子配列の他の例(1))
 次に、図5を参照して分波器の端子配列の他の例(1)について説明する。図5は分波器の端子配列の他の例を示す図である。この端子配列の他の例(1)が上記した実施形態と異なる点は、図5に示すように、共通端子15と、送信端子13および受信端子14との間に接地端子16が配置されていない点である。その他の構成は上記した実施形態と同様の構成であるため、同一符号を付すことによりその構成の説明は省略する。
 (分波器の端子配列の他の例(2))
 次に、図6を参照して分波器の端子配列の他の例(2)について説明する。図6は分波器の端子配列の他の例を示す図である。この端子配列の他の例(2)が上記した実施形態と異なる点は、図6に示すように、分波器10の本体の裏面10aの短辺に沿って、送信端子13および受信端子14の外側にさら接地端子16が配置されている点である。その他の構成は上記した実施形態と同様の構成であるため、同一符号を付すことによりその構成の説明は省略する。
 このように構成すると、分波器10の周囲に配置された各種部品3と、分波器10とのアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 (分波器の端子配列の他の例(3))
 次に、図7を参照して分波器の端子配列の他の例(3)について説明する。図7は分波器の端子配列の他の例を示す図である。この端子配列の他の例(3)が上記した実施形態と異なる点は、非平衡-平衡型の受信フィルタ素子12aにより受信フィルタ12が形成されており、図7に示すように、分波器10の本体の裏面10aに、受信フィルタ12の共通端子15との非接続の他方に接続される平衡側の2個の受信端子14が設けられている点である。その他の構成は上記した実施形態と同様の構成であるため、同一符号を付すことによりその構成の説明は省略する。
 図7に示すように、分波器10の、上面視が矩形状の本体の裏面10aに、送信端子13と、2個の受信端子14と、共通端子15と、接地端子16とが、矩形のランド状に設けられている。そして、共通端子15は、裏面10aの中央に配置され、送信端子13は、分波器10の本体の裏面10aの一辺に平行で共通端子15を通る仮想線L上に、各受信端子14は、仮想線Lに対して線対称に、それぞれ共通端子15を挟んで配置されている。
 また、分波器10の裏面10aには、複数の接地端子16が設けられており、接地端子16は、各受信端子14の間と、送信端子13および共通端子15の両側に隣接して配置されている。
 このように構成すると、上記した実施形態と同様の効果を奏することができる。
 また、共通端子15から入力されて平衡端子(受信端子14)から出力される受信信号の位相や振幅のバランスを保つために、共通端子15から各受信端子14までの線路長を等しくする必要があるが、上記したように共通端子15および受信端子14を配置することで、非平衡-平衡型の受信フィルタ12の入出力間の線路長を等しくすることができ、受信フィルタ12のバランス特性の向上を図ることができる。
 (分波器の端子配列の他の例(4))
 次に、図8を参照して分波器の端子配列の他の例(4)について説明する。図8は分波器の端子配列の他の例を示す図である。この端子配列の他の例(4)が上記した実施形態と異なる点は、接地端子16の面積が、共通端子15、送信端子13および受信端子14の面積よりも大きく形成されている点である。その他の構成は上記した実施形態と同様の構成であるため、同一符号を付すことによりその構成の説明は省略する。
 このように構成すると、接地端子16の面積が、共通端子15、送信端子13および受信端子14の面積よりも大きく形成されているため、共通端子15、送信端子13および受信端子14間のアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 (分波器の端子配列の他の例(5))
 次に、図9を参照して分波器の端子配列の他の例(5)について説明する。図9は分波器の端子配列の他の例を示す図である。この端子配列の他の例(5)が上記した実施形態と異なる点は、非平衡-平衡型の送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aにより、送信フィルタ11および受信フィルタ12がそれぞれ形成されており、図9に示すように、分波器10の本体の裏面10aに、送信フィルタ11および受信フィルタ12の共通端子15との非接続の他方にそれぞれ接続される平衡側の2個の送信端子13および2個の受信端子14が設けられている点である。その他の構成は上記した実施形態と同様の構成であるため、同一符号を付すことによりその構成の説明は省略する。
 図9に示すように、分波器10の、上面視が矩形状の本体の裏面10aに、2個の送信端子13と、2個の受信端子14と、共通端子15と、接地端子16とが、矩形のランド状に設けられている。そして、共通端子15は、裏面10aの中央に配置され、各送信端子13および各受信端子14は、分波器10の本体の裏面10aの一辺に平行で共通端子15を通る仮想線に対してそれぞれ線対称に、共通端子15を挟んで配置されている。
 また、分波器10の裏面10aには、複数の接地端子16が設けられており、接地端子16は、各送信端子13および各受信端子14の間と、共通端子15の両側に隣接して配置されている。
 このように構成すると、上記した実施形態と同様の効果を奏することができる。
 また、平衡出力型のパワーアンプ(PA)やローノイズアンプ(LNA)から平衡側の送信端子13に送信信号が出力される場合に、平衡端子(送信端子13)間では、位相が180°反転していたり、通過する送信信号の電力比が1:1である必要があるが、上記したように共通端子15および送信端子13を配置することで、非平衡-平衡型の送信フィルタ11の入出力間の線路長を等しくすることができ、送信フィルタ11のバランス特性の向上を図ることができる。
 また、共通端子15から入力されて平衡端子(受信端子14)から出力される受信信号の位相や振幅のバランスを保つために、共通端子15から各受信端子14までの線路長を等しくする必要があるが、上記したように共通端子15および受信端子14を配置することで、非平衡-平衡型の受信フィルタ12の入出力間の線路長を等しくすることができ、受信フィルタ12のバランス特性の向上を図ることができる。
 なお、図10の分波器の端子配列の他の例に示すように、受信端子14と共通端子15との間、および、送信端子13と共通端子15との間に、接地電極16を配置してもよい。このような構成にすることにより、共通端子15、送信端子13および受信端子14間のアイソレーション特性をさらに向上することができる。
 (分波器の他の例(1))
 次に、図11を参照して分波器の他の例(1)について説明する。図11は分波器の他の例を示す図である。この分波器の他の例(1)が上記した実施形態と異なる点は、図11に示すように、長方形状の基板10bに送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aが並設されることにより送信フィルタ11および受信フィルタ12が形成されている点である。その他の構成は上記した実施形態と同様の構成であるため、同一符号を付すことによりその構成の説明は省略する。
 図11に示すように、送信フィルタ11および受信フィルタ12は、長方形状の基板10bの長手方向に送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aが並設され、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aの一端11b,12b側の基板10bの長手方向の中央に、共通端子15と接続される送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aに共通の一方の端子(図示省略)が設けられ、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aの他端11c,12c側の、基板の両端側に送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aそれぞれの他方の端子(図示省略)が設けられて形成されている。
 また、送信フィルタ11および受信フィルタ12が形成された基板10bは、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aの共通端子15に接続される一方の端子を共通端子15側に、送信フィルタ素子11aおよび受信フィルタ素子12aの他方の端子を、それぞれ送信端子13および受信端子14側に配置して分波器10の本体に設けられている。
 このように構成すると、共通端子15、送信端子13および受信端子14をそれぞれ互いに離間して配置することができ、送信端子13および受信端子14間のアイソレーション特性を向上することができ、上記した実施形態と同様の効果を奏することができる。
 なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、上記したもの以外に種々の変更を行なうことが可能である。例えば、上記した実施形態では、送信フィルタ11および受信フィルタ12により分波器10を形成したが、2個の送信フィルタ11により分波器10を形成してもよいし、2個の受信フィルタ12により分波器10を形成してもよい。また、非平衡-非平衡型の送信フィルタ11および受信フィルタ12と、非平衡-平衡型の送信フィルタ11および受信フィルタ12とをどのように組合わせて分波器10を形成してもよい。
 また、分波器10の本体の裏面10aに設けられる、送信端子13、受信端子14、共通端子15および接地端子16の形状や、実装用基板2の実装面2aに設けられる、送信電極21、受信電極22および共通電極23の形状は矩形状に限られるものではなく、円形状など、分波器10を実装面2a実装することができれば、どのような形状であってもよい。また、接地電極24は、必ずしも実装用基板2の複数の誘電体層に渡って設ける必要はなく、その形状も、適宜、上記した例以外の形状で形成してもよい。
産業上の利用分野
 本発明は、通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを有する分波器に本発明を広く適用することができる。
 1  回路モジュール
 2  実装用基板
 10  分波器
 10a  裏面
 10b  基板
 11  送信フィルタ(第1のフィルタ)
 11a  送信フィルタ素子(第1フィルタ素子)
 12  受信フィルタ(第2のフィルタ)
 12a  受信フィルタ素子(第2フィルタ素子)
 13  送信端子(第1端子)
 14  受信端子(第2端子)
 15  共通端子
 16  接地端子
 21  送信電極(第1電極)
 22  受信電極(第2電極)
 23  共通電極
 24  接地電極
 L  仮想線

Claims (11)

  1.  通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器において、
     上面視が矩形状の本体の裏面に、
     前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタそれぞれの、入力側および出力側のいずれか一方に接続される共通端子と、
     前記第1のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される第1端子と、
     前記第2のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される第2端子とが設けられており、
     前記共通端子が、前記裏面の中央に配置され、
     前記第1端子および前記第2端子は、前記本体の裏面の一辺に平行で前記共通端子を通る仮想線上にそれぞれ前記共通端子を挟んで配置されている
     ことを特徴とする分波器。
  2.  通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器において、
     上面視が矩形状の本体の裏面に、
     前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタそれぞれの、入力側および出力側のいずれか一方に接続される共通端子と、
     前記第1のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される第1端子と、
     前記第2のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される2個の第2端子とが設けられており、
     前記共通端子が、前記裏面の中央に配置され、
     前記第1端子は、前記本体の裏面の一辺に平行で前記共通端子を通る仮想線上に、前記各第2端子は、前記仮想線に対して線対称に、それぞれ前記共通端子を挟んで配置されている
     ことを特徴とする分波器。
  3.  通過帯域が異なる第1のフィルタおよび第2のフィルタを備える分波器において、
     上面視が矩形状の本体の裏面に、
     前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタそれぞれの、入力側および出力側のいずれか一方に接続される共通端子と、
     前記第1のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される2個の第1端子と、
     前記第2のフィルタの前記共通端子と非接続の他方に接続される2個の第2端子とが設けられており、
     前記共通端子が、前記裏面の中央に配置され、
     前記各第1端子および前記各第2端子は、前記本体の裏面の一辺に平行で前記共通端子を通る仮想線に対してそれぞれ線対称に、前記共通端子を挟んで配置されている
     ことを特徴とする分波器。
  4.  前記裏面に、複数の接地端子が設けられており、
     前記各接地端子は、前記共通端子と、前記第1端子および前記第2端子との間に配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載の分波器。
  5.  前記裏面に、複数の接地端子が設けられており、
     前記各接地端子は、前記仮想線に平行な直線上に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の分波器。
  6.  前記各接地電極は、前記仮想線の両側に位置する前記直線上に配置されていることを特徴とする請求項5に記載の分波器。
  7.  前記接地端子の面積が、前記共通端子、前記第1端子および前記第2端子の面積よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項4ないし6のいずれかに記載の分波器。
  8.  前記第1のフィルタを形成する第1フィルタ素子および前記第2のフィルタを形成する第2フィルタ素子は、それぞれ長方形状に形成されて、長手方向の一端側に前記共通端子と接続される一方の端子が設けられ、他端側に他方の端子が設けられており、
     前記第1フィルタ素子および前記第2フィルタ素子は、前記一方の端子をともに前記共通端子側に、前記他方の端子をそれぞれ前記第1端子および前記第2端子側に配置して前記本体に設けられていることを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の分波器。
  9.  前記第1のフィルタおよび前記第2のフィルタは、
     長方形状の基板の長手方向に第1フィルタ素子および第2フィルタ素子が並設され、前記基板の長手方向の中央に前記共通端子と接続される第1フィルタ素子および第2フィルタ素子に共通の一方の端子が設けられ、両端側に第1フィルタ素子および第2フィルタ素子それぞれの他方の端子が設けられて形成されており、
     前記基板は、前記一方の端子を前記共通端子側に、前記他方の端子をそれぞれ前記第1端子および前記第2端子側に配置して前記本体に設けられていることを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の分波器。
  10.  請求項1ないし9のいずれかに記載の分波器と、
     前記分波器が実装される実装用基板とを備え、
     前記実装用基板には、前記共通端子と接続される共通電極と、前記第1端子と接続される第1電極と、前記第2端子と接続される第2電極と、接地電極とが設けられている
     ことを特徴とする回路モジュール。
  11.  前記接地電極は、
     上面視において、前記共通電極が設けられた位置を除く全面に渡って平面状に形成されている
     ことを特徴とする請求項10に記載の回路モジュール。
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