WO2014141863A1 - アンテナフロントエンドおよび高周波モジュール - Google Patents

アンテナフロントエンドおよび高周波モジュール Download PDF

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WO2014141863A1
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牧野敏弘
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
    • H04B1/525Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver

Definitions

  • the antenna VSWR (voltage standing wave ratio) may not be good when used in a mobile phone or the like.
  • the human hand holds the mobile phone near the antenna, or the mobile phone is held on a metal desk or the like. Then, the VSWR is in a deteriorated state.
  • a mobile phone is used in such a state where the VSWR is deteriorated, most of the transmission signals amplified by the power amplifier are reflected without being emitted from the antenna and returned to the circuit side.
  • the antenna front end and the high frequency module described above include a phase shifter.
  • the phase shifter is connected between the first circulator and the second circulator, and adjusts the angle by which the phase of the propagating signal is rotated.
  • Such a configuration of the antenna front end 51 is such that the reception-side band noise in the path around the reception-side band noise from the transmission circuit 2 to the reception circuit 4 when the reception-side band noise generated in the transmission circuit 2 is small.
  • This is an effective configuration when the signal level is greatly reduced. That is, when the signal level of the reception side band noise generated in the transmission circuit 2 and wrapping around to the reception circuit 4 is small, even if the transmission filter is omitted, the reception sensitivity is lowered due to the wraparound of the reception side band noise. Therefore, the configuration of the antenna front end 51 and the high-frequency module 55 can be simplified and inexpensive.
  • the transmission / reception antenna is adjusted by adjusting the phase shifter 66. 7 can improve the VSWR for the transmission signal. That is, it is possible to interpolate a decrease in the radiation efficiency from the transmission dedicated antenna 6 by improving the radiation efficiency from the transmitting / receiving antenna 7.
  • the antenna front end 61 can stably improve the radiation efficiency with respect to changes in the surrounding situation.
  • the antenna front end 61 may be configured to be provided with the above-described transmission filter.
  • Port (5th port) P6 ... port (sixth port) P11 ... Port (Transmission circuit side connection part) P12 ... Port (reception circuit side connection part) P13: Port (first antenna side connection part) P14: Port (second antenna side connection part)

Abstract

 アンテナフロントエンド(1)は、送信専用アンテナ(6)と、送受信兼用アンテナ(7)と、サーキュレータ(13)と、サーキュレータ(14)と、を備えている。サーキュレータ(13)は、ポート(P1~P3)を有する。ポート(P1)は、送信信号が入力される。ポート(P2)は、送信専用アンテナ(6)に接続されており、送信専用アンテナ(6)による送信信号の反射信号が入力される。ポート(P3)は、サーキュレータ(14)に接続されおり、サーキュレータ(14)に前述の反射信号を出力する。サーキュレータ(14)は、ポート(P4~P6)を有する。ポート(P4)は、サーキュレータ(13)に接続されており、サーキュレータ(13)から前述の反射信号が入力される。ポート(P5)は、送受信兼用アンテナ(7)に接続されており、送受信兼用アンテナ(7)に反射信号を出力する。

Description

アンテナフロントエンドおよび高周波モジュール
 本発明は、携帯電話などの無線通信装置のアンテナフロントエンドと、アンテナフロントエンドに設けられ、アンテナや送信回路、受信回路などに接続される高周波モジュールとに関する。
 図6(A)は、携帯電話に用いられるアンテナフロントエンド(例えば特許文献1参照)の第1の従来例に係るブロック図である。アンテナフロントエンド101は、デュプレクサ(DPX)102とアイソレータ103と電力増幅器104と送信回路105と受信回路106とを備える。デュプレクサ102は、送信フィルタと受信フィルタを含む。送信回路105から出力される送信信号は、電力増幅器104で増幅され、アイソレータ103を通り、デュプレクサ102を経由してアンテナに伝わり、アンテナから送信波として放射される。一方、基地局からの受信波は、アンテナで受信信号として受信され、デュプレクサ102を経由して受信回路106に伝わり、受信回路106で音声信号等に復調される。
 また、図6(B)は、携帯電話に用いられるアンテナフロントエンド(例えば特許文献2参照)の第2の従来例に係るブロック図である。アンテナフロントエンド111は、定在波調整器112とサーキュレータ113と送信フィルタ114と送信回路115と受信フィルタ116と受信回路117とを備える。送信回路115で作られた送信信号は、送信フィルタ114を通り、サーキュレータ113および定在波調整器112を経由してアンテナに伝わり、アンテナから送信波として放射される。一方、基地局からの受信波は、アンテナで受信信号として受信され、定在波調整器112およびサーキュレータ113を経由して、受信フィルタ116を通って受信回路117に伝わり、受信回路117で音声信号等に復調される。
特開2001‐053505号公報 特開2001‐292004号公報
 図6(A)に示した従来例のアンテナフロントエンドでは、携帯電話などに用いた場合に、アンテナのVSWR(電圧定在波比)が良好で無くなることがある。例えば、携帯電話を自由空間で保持した状態でVSWRが良好であっても、人間の手がアンテナ付近で携帯電話を保持していたり、携帯電話を金属製の机などの上に保持していたりすると、VSWRが劣化した状態になる。そのようなVSWRが劣化した状態で携帯電話を使用すると、電力増幅器で増幅した送信信号の多くはアンテナから放射されずに反射されて回路側に戻ることになる。例えば、VSWRが3の場合であれば、送信信号の電力の1/2程度の大きさの電圧がアンテナから回路側に反射して帰ってくる場合がある。このようにして反射された送信信号のエネルギーは、アイソレータの中の抵抗で熱に変えられて消費されるため、送信信号が有効に放射されずに、送信信号の放射効率が低下してしまう。
 一方、図6(B)に示した従来例のアンテナフロントエンドにおいては、アンテナとサーキュレータとの間に定在波調整器を配置している。定在波調整器は、アンテナ周りの状況の変化に伴ってアンテナのVSWRが変化しても、整合状態を調整維持するものである。このような定在波調整器を設ければ、アンテナのVSWRを改善することができるが、定在波調整器は構造が複雑でコストが大きく、基地局等での使用には向いていても携帯電話等での使用には向いていなかった。
 また、送信フィルタにおける受信側帯域に対する減衰量が小さい場合には、送信回路で発生した受信側帯域ノイズ(ホワイトノイズ)が受信回路側に回り込んでしまい、受信感度を劣化させることがあった。そのため、送信フィルタには、受信側帯域に対する大きな減衰量が必要であり、このこともコストアップの要因となっていた。
 そこで、本発明の目的は、簡易な構成であっても送信信号の放射効率を高めることができ、且つ、送信回路で発生する受信側帯域ノイズの受信回路への回り込みによる受信感度の劣化を防ぐことができる、アンテナフロントエンドおよび高周波モジュールを実現することにある。
 この発明のアンテナフロントエンドは、第1のサーキュレータと、第2のサーキュレータと、送信回路と、第1のアンテナと、第2のアンテナと、受信回路と、を備えている。第1のサーキュレータは、第1のポートと第2のポートと第3のポートとを有し、前記第1のポートに入力される信号を前記第2のポートから出力し、前記第2のポートから入力される信号を前記第3のポートから出力する。第2のサーキュレータは、第4のポートと第5のポートと第6のポートとを有し、前記第4のポートに入力される信号を前記第5のポートから出力し、前記第5のポートから入力される信号を前記第6のポートから出力する。送信回路は、前記第1のポートに接続されている。第1のアンテナは、前記第2のポートに接続されている。第2のアンテナは、前記第5のポートに接続されている。受信回路は、前記第6のポートに接続されている。第1のサーキュレータと第2のサーキュレータとは、前記第3のポートおよび前記第4のポートを介して互いに接続されている。
 また、この発明の高周波モジュールは、第1のサーキュレータと、第2のサーキュレータと、送信回路側接続部と、第1のアンテナ側接続部と、第2のアンテナ側接続部と、受信回路側接続部と、を備えている。送信回路側接続部は、前記第1のポートに接続されている。第1のアンテナ側接続部は、前記第2のポートに接続されている。第2のアンテナ側接続部は、前記第5のポートに接続されている。受信回路側接続部は、前記第6のポートに接続されている。第1のサーキュレータと第2のサーキュレータとは、前記第3のポートおよび前記第4のポートを介して互いに接続されている。
 これらの構成では、第1のサーキュレータの第1のポートに送信信号が入力されると、送信信号が第2のポートから出力されて、第1のアンテナから送信波が放射される。第1のアンテナで反射された送信信号の一部(反射信号)が、第1のサーキュレータの第2のポートに入力されると、反射信号が第3のポートおよび第4のポートを介して第2のサーキュレータに伝わって第5のポートから出力されて、第2のアンテナからも送信波が放射される。したがって、送信信号の放射効率を高めることができる。また、送信回路で発生する受信側帯域ノイズは、2つのアンテナと2つのサーキュレータを経由して受信回路や受信回路接続部に伝わる間に、その信号レベルが小さくなる。したがって、受信側帯域ノイズが受信回路や受信回路接続部へ回り込んで、受信感度が劣化することが抑制される。
 上述のアンテナフロントエンドは、前記送信回路と前記第1のサーキュレータとの間に増幅回路と送信フィルタとが接続されており、前記受信回路と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されていてもよい、または、前記送信回路と前記第1のサーキュレータとの間に増幅回路のみが接続されており、前記受信回路と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されていてもよい。
 また、上述の高周波モジュールは、前記送信回路側接続部と前記第1のサーキュレータとの間に送信フィルタが接続されており、前記受信回路側接続部と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されていてもよく、または、前記送信回路側接続部と前記第1のサーキュレータとが直接接続されており、前記受信回路側接続部と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されていてもよい。
 上述のように、送信回路で発生して受信回路に伝播されるまでに、受信側帯域ノイズが小さくなるために、送信回路に増幅回路を接続していても、送信フィルタとして受信側帯域に対する減衰量が大きくないものを用いたり、送信フィルタを省いて送信側の高周波回路を構成したりすることができる。
 上述のアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールは、移相器を備えていると好適である。移相器は、第1のサーキュレータと第2のサーキュレータとの間に接続され、伝播する信号の位相を回転させる角度を調整する。
 この構成では、アンテナ周りの状況変化に伴って第1のアンテナにおける送信信号に対するVSWRが劣化する場合に、第2のアンテナにおける送信信号に対するVSWRを改善するように、移相器を調整することが可能になる。すなわち、第1のアンテナからの放射効率の低下を、第2のアンテナからの放射効率の改善により補間することが可能になる。
 この発明によれば、送信信号が第1のサーキュレータを経由して第1のアンテナから放射されるとともに、第1のアンテナで反射された送信信号の一部が、第2のサーキュレータを経由して第2のアンテナからも放射される。したがって、送信信号の放射効率を高めることができる。また、第1のサーキュレータと第2のサーキュレータとを経由して受信回路に伝わる受信側帯域ノイズの信号レベルが極めて小さくなるため、受信側帯域ノイズが受信回路へ回り込んで受信感度が劣化することが抑制される。
本発明の第1の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールを示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールを示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールを示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールを示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールを示すブロック図である。 従来例のアンテナフロントエンドについて説明する図である。
 まず、本発明の第1の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールについて、CDMA方式での通信を行う携帯電話機のアンテナフロントエンドを例に説明する。
 図1は、第1の実施形態に係るアンテナフロントエンド1のブロック図である。
 アンテナフロントエンド1は、送信回路2と、増幅回路3と、受信回路4と、送信専用アンテナ6(第1のアンテナ)と、送受信兼用アンテナ7(第2のアンテナ)と、送信フィルタ11と、受信フィルタ12と、2つのサーキュレータ13(第1のサーキュレータ),サーキューレータ14(第2のサーキュレータ)と、を備えている。送信フィルタ11と、受信フィルタ12と、2つのサーキュレータ13,14と、は、高周波モジュール5として一体に構成されている。
 送信回路2は、増幅回路3に接続されている。増幅回路3は、送信回路2と送信フィルタ11との間に接続されている。増幅回路3と送信フィルタ11との間には、高周波モジュール5のポートP11(送信回路側接続部)が設けられている。即ち、増幅回路3は、高周波モジュール5のポートP11を介して高周波モジュール5の送信フィルタ11に接続されている。
 送信フィルタ11は、増幅回路3とサーキュレータ13との間に接続されている。送信フィルタ11とサーキュレータ13との間には、サーキュレータ13のポートP1(第1のポート)が設けられている。即ち、送信フィルタ11は、サーキュレータ13のポートP1を介してサーキュレータ13に接続されている。
 サーキュレータ13は、送信フィルタ11と送信専用アンテナ6との間に接続されている。サーキュレータ13と送信専用アンテナ6との間には、サーキュレータ13のポートP2(第2のポート)と高周波モジュールのポートP13(第1のアンテナ接続部)とが設けられている。即ち、サーキュレータ13は、サーキュレータ13のポートP2と高周波モジュールのポートP13とを介して、送信専用アンテナ6に接続されている。
 受信回路4は、受信フィルタ12に接続されている。受信回路4と受信フィルタ12との間には、高周波モジュール5のポートP12(受信側回路接続部)が設けられている。即ち、受信回路4は、高周波モジュール5のポートP12を介して高周波モジュール5の受信フィルタ12に接続されている。
 受信フィルタ12は、受信回路4とサーキュレータ14との間に接続されている。受信フィルタ12とサーキュレータ14との間には、サーキュレータ14のポートP6(第6のポート)が設けられている。即ち、受信フィルタ12は、サーキュレータ14のポートP6を介してサーキュレータ14に接続されている。
 サーキュレータ14は、受信フィルタ12と送受信兼用アンテナ7との間に接続されている。サーキュレータ14と送受信兼用アンテナ7との間には、サーキュレータ14のポートP5(第5のポート)と高周波モジュールのポートP14(第2のアンテナ側接続部)とが設けられている。即ち、サーキュレータ14は、サーキュレータ14のポートP5と高周波モジュールのポートP14とを介して、送受信兼用アンテナ7に接続されている。
 また、サーキュレータ13とサーキュレータ14とは、互いに接続されている。サーキュレータ13とサーキュレータ14との間には、サーキュレータ13のポートP3(第3のポート)とサーキュレータ14のポートP4(第4のポート)とが設けられている。即ち、サーキュレータ13とサーキュレータ14とは、サーキュレータ13のポートP3とサーキュレータ14のポートP4とを介して、互いに接続されている。
 このような構成のアンテナフロントエンド1において、送信回路2は送信信号を生成し出力する。増幅回路3は、送信回路2から出力された送信信号を増幅する。送信フィルタ11は、送信側帯域を通過させ受信側帯域を減衰させるバンドパスフィルタを構成するSAWフィルタ素子からなり、増幅回路3で増幅された送信信号を通過させる。サーキュレータ13は、各ポートから入力される信号の出力するポートに選択性を有している。具体的には、ポートP1から入力された信号をポートP2から出力し、ポートP2から入力された信号をポートP3から出力し、ポートP3から入力された信号をポートP1から出力する。したがって、サーキュレータ13は、送信フィルタ11を通過してポートP1に入力された送信信号を、ポートP2から出力する。送信専用アンテナ6は、サーキュレータ13から出力された送信信号を、送信波として周辺空間に放射する。
 また、送受信兼用アンテナ7は、基地局から受信する受信波を、周辺空間を介して受波する。サーキュレータ14は、各ポートから入力される信号を出力するポートに選択性を有している。具体的には、ポートP4から入力された信号をポートP5から出力し、ポートP5から入力された信号をポートP6から出力し、ポートP6から入力された信号をポートP4から出力する。したがって、サーキュレータ14は、送受信兼用アンテナ7で受波してポートP5に入力される受信信号を、ポートP6から出力する。受信フィルタ12は、受信側帯域を通過させ送信側帯域を減衰させるバンドパスフィルタを構成するSAWフィルタ素子からなり、サーキュレータ14から出力された受信信号を通過させる。受信回路4は、受信フィルタ12を通過した受信信号から音声信号等を復調する。
 また、上述の送信専用アンテナ6が接続されている高周波モジュール5のポートP13では、サーキュレータ13から伝わってくる信号の一部が反射し、反射信号が生じることになる。送信専用アンテナ6による反射信号の大きさは、送信専用アンテナ6の周辺状況に応じて変動する。具体的には、端末を保持する人間の手が近接している場合や、端末が金属製の台の上に載置されている場合に、反射信号が大きくなり、高周波モジュール5のポートP13におけるVSWRが劣化(増大)する。高周波モジュール5のポートP13における反射信号の電圧は、アンテナのVSWRが大きくなるほど(悪くなるほど)、大きくなる。
 サーキュレータ13は、高周波モジュール5のポートP13で反射されサーキュレータ13のポートP2に入力される反射信号を、ポートP3から出力する。サーキュレータ14は、サーキュレータ13から出力されサーキュレータ14のポートP4から入力される反射信号を、ポートP5から出力する。
 送受信兼用アンテナ7は、サーキュレータ14から出力された送信信号を、送信波として周辺空間に放射する。この際、送受信兼用アンテナ7が接続されている高周波モジュール5のポートP14では、サーキュレータ14から伝わってくる信号の一部が再び反射し、反射信号が生じる。サーキュレータ14は、高周波モジュール5のポートP14で反射されサーキュレータ14のポートP5に入力される反射信号を、ポートP6から出力する。受信フィルタ12は、送信側帯域に対する減衰量が大きいバンドパスフィルタであるため、サーキュレータ14から出力された反射信号を減衰させる。受信回路4は、この反射信号の影響をほとんど受けることなく受信信号を処理する。
 このように、2つのサーキュレータ13,14と、2つのアンテナ6,7と、を接続することにより、送信専用アンテナ6から反射してきた信号を、2つのサーキュレータ13,14を経由して、再び、送受信兼用アンテナ7から放射することができる。したがって、従来は、アンテナから反射して熱などとして消費されていた送信信号のエネルギーが有効に使われることになり、実質的に送信される信号の総量が大きくなり、放射効率が改善することになる。
 なお、送信専用アンテナ6から放射される送信波と、送受信兼用アンテナ7から放射される送信波とは、送信回路2からの経路長が相違するため、時間差が生じることになる。しかしながら、このような2つの送信波の時間差は、CDMA方式の通信では、マルチパス対応のために一般に用いられているRAKE受信という技術により解消されるので、問題になることは少ない。
 また、送信回路2は、送信信号とともに送信信号以外の周波数帯域におけるホワイトノイズを発生させ、増幅回路3は、送信信号とともに、送信回路2で発生したホワイトノイズを増幅させる。このようなホワイトノイズは受信側帯域ノイズを含むために、従来構成では、送信フィルタにおける受信側帯域の減衰量が大きくなければ、サーキュレータ等を介して受信フィルタおよび受信回路に受信側帯域ノイズが回りこみ、受信感度の低下を招くことがあった。しかしながら、本構成では、送信フィルタ11における受信側帯域の減衰量が大きくなくても、送信フィルタ11から受信回路4までの信号経路に、2つのサーキュレータ13,14と、2つのアンテナ6,7と、が設けられているために、信号経路を伝播する際に受信側帯域ノイズの信号レベルが低下することになり、受信回路4における受信感度の低下が生じ難い。したがって、送信フィルタ11としては、受信側帯域の減衰量があまり大きくなくてもよく、送信フィルタ11に関する設計自由度が増し、簡易な構成で低廉な送信フィルタを構成することが容易となる。
 次に、本発明の第2の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールについて説明する。
 図2は、第2の実施形態に係るアンテナフロントエンド51を示すブロック図である。アンテナフロントエンド51は、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と高周波モジュール55と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とを備えている。高周波モジュール55は、第1の実施形態で示した送信フィルタを省いた構成であり、2つのサーキュレータ13,14と受信フィルタ12とを備えている。なお、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とサーキュレータ13,14と受信フィルタ12とは、第1の実施形態と同様の構成である。
 このようなアンテナフロントエンド51の構成は、送信回路2で発生する受信側帯域ノイズが小さい場合や、送信回路2から受信回路4までの受信側帯域ノイズの回りこみの経路における、受信側帯域ノイズの信号レベルの低減が大きい場合に有効な構成である。すなわち、送信回路2で発生して受信回路4まで回り込む受信側帯域ノイズの信号レベルが小さい場合には、送信フィルタを省いて構成しても、受信側帯域ノイズの回りこみによる受信感度の低下を防ぐことができ、アンテナフロントエンド51および高周波モジュール55の構成を簡易で低廉なものにすることができる。
 次に、本発明の第3の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールについて説明する。
 図3は、第3の実施形態に係るアンテナフロントエンド61を示すブロック図である。アンテナフロントエンド61は、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と高周波モジュール65と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とを備えている。高周波モジュール65は、第2の実施形態で示した構成に移相器66を追加した構成であり、2つのサーキュレータ13,14と受信フィルタ12と移相器66とを備えている。なお、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とサーキュレータ13,14と受信フィルタ12とは、第2の実施形態と同様の構成である。
 移相器66は、サーキュレータ13とサーキュレータ14との間に接続されている。即ち、移相器66は、ポートP3とポートP4との間に接続されている。移相器66は、ポートP3とポートP4との間を伝播する信号の位相を回転させる角度を調整する(切り替える)機能を有している。
 このようなアンテナフロントエンド61の構成では、送信専用アンテナ6の周りの状況変化に伴って、送信専用アンテナ6による送信信号に対するVSWRが劣化する場合に、移相器66の調整により、送受信兼用アンテナ7による送信信号に対するVSWRを改善することができる。即ち、送信専用アンテナ6からの放射効率の低下を、送受信兼用アンテナ7からの放射効率の改善により補間することが可能になる。
 したがって、アンテナフロントエンド61では、周辺状況の変化に対して、放射効率を安定して向上させることができる。なお、アンテナフロントエンド61は、前述の送信フィルタを設けるように構成していてもよい。
 次に、本発明の第4の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールについて説明する。
 図4は、第4の実施形態に係るアンテナフロントエンド71を示すブロック図である。アンテナフロントエンド71は、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と高周波モジュール75と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とを備えている。高周波モジュール75は、第2の実施形態で示した受信フィルタ12に替えて可変フィルタ72を設けた構成であり、2つのサーキュレータ13,14と可変フィルタ72とを備えている。なお、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とサーキュレータ13,14とは、第2の実施形態と同様の構成である。
 可変フィルタ72は、バンドパスフィルタにおける通過帯域の上限周波数および下限周波数を変更可能に構成されるものである。即ち、高周波モジュール75は、可変フィルタ72における通過帯域の周波数調整により、様々な通信帯域に対応可能に構成されている。また、アンテナフロントエンド71は、可変フィルタ72および受信回路4ならびに送信回路2における帯域調整により、利用する通信帯域を変更可能に構成されている。
 このような構成のアンテナフロントエンド71および高周波モジュール75では、対応する帯域が固定または限定されている素子が設けられていないので、対応する帯域を可変にすることができる。
 なお、アンテナフロントエンド71は、可変フィルタで構成した送信フィルタや前述の移相器を設けるように構成していてもよい。
 次に、本発明の第5の実施形態に係るアンテナフロントエンドおよび高周波モジュールについて説明する。
 図5は、第5の実施形態に係るアンテナフロントエンド81を示すブロック図である。アンテナフロントエンド81は、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と高周波モジュール85と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とを備えている。高周波モジュール85は、第2の実施形態で示した受信フィルタ12に替えて、フィルタ切替回路82を設けた構成であり、2つのサーキュレータ13,14とフィルタ切替回路82を備えている。なお、送信回路2と増幅回路3と受信回路4と送信専用アンテナ6と送受信兼用アンテナ7とサーキュレータ13,14とは、第2の実施形態と同様の構成である。
 フィルタ切替回路82は、バンドパスフィルタにおける通過帯域の上限周波数および下限周波数が互いに相違する複数の受信フィルタ83と、複数の受信フィルタ83のうちのいずれか一つを選択して回路に接続するスイッチ84とを備えるものである。即ち、フィルタ切替回路82は、スイッチ84の設定により、フィルタ切替回路82における通過帯域の上限周波数および下限周波数を変更可能に構成されるものである。即ち、高周波モジュール85は、フィルタ切替回路82における通過帯域の周波数調整により、様々な通信帯域に対応可能に構成されている。また、アンテナフロントエンド81は、フィルタ切替回路82および受信回路4ならびに送信回路2における帯域調整により、利用する通信帯域を変更可能に構成されている。
 このような構成のアンテナフロントエンド81および高周波モジュール85でも、対応する帯域を可変にすることができる。
 なお、アンテナフロントエンド81は、可変フィルタやフィルタ切替回路で構成した送信フィルタや前述の移相器を設けるように構成していてもよい。また、送信フィルタをフィルタ切替回路で構成し、受信フィルタを可変フィルタで構成するようにしてもよい。
 以上の各実施形態の説明では、サーキュレータとして3端子のものを用いたが、サーキュレータは3以上の端子を有するものならば、どのようなものであってもよい。また、高周波モジュールと増幅回路を別の構成とする例を説明したが、高周波モジュールに増幅回路を付設するようにしてもよい。また、第1の実施形態ではバンドパスフィルタとしてSAWフィルタを採用したが、BAWフィルタ、誘電体フィルタなどフィルタ機能を有する他の回路素子を採用してもよい。その他にも、本発明は、特許請求の範囲に該当する構成であれば、どのような構成であってもよい。
1,51,61,71,81…アンテナフロントエンド
2…送信回路
3…増幅回路
4…受信回路
5,55,65,75,85…高周波モジュール
6…送信専用アンテナ(第1のアンテナ)
7…送受信兼用アンテナ(第2のアンテナ)
11…送信フィルタ
12…受信フィルタ
13…第1のサーキュレータ
14…第2のサーキュレータ
66…移相器
72…可変フィルタ
82…フィルタ切替回路
83…受信フィルタ
84…スイッチ
P1…ポート(第1のポート)
P2…ポート(第2のポート)
P3…ポート(第3のポート)
P4…ポート(第4のポート)
P5…ポート(第5のポート)
P6…ポート(第6のポート)
P11…ポート(送信回路側接続部)
P12…ポート(受信回路側接続部)
P13…ポート(第1のアンテナ側接続部)
P14…ポート(第2のアンテナ側接続部)

Claims (8)

  1.  第1のポートと第2のポートと第3のポートとを有し、前記第1のポートに入力される信号を前記第2のポートから出力し、前記第2のポートから入力される信号を前記第3のポートから出力する第1のサーキュレータと、
     第4のポートと第5のポートと第6のポートとを有し、前記第4のポートに入力される信号を前記第5のポートから出力し、前記第5のポートから入力される信号を前記第6のポートから出力する第2のサーキュレータと、
     前記第1のポートに接続されている送信回路と、
     前記第2のポートに接続されている第1のアンテナと、
     前記第5のポートに接続されている第2のアンテナと、
     前記第6のポートに接続されている受信回路と、を備え、
     前記第1のサーキュレータと前記第2のサーキュレータとは、前記第3のポートおよび前記第4のポートを介して互いに接続されている、アンテナフロントエンド。
  2.  前記送信回路と前記第1のサーキュレータとの間に増幅回路と送信フィルタとが接続されており、
     前記受信回路と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されている、請求項1に記載のアンテナフロントエンド。
  3.  前記送信回路と前記第1のサーキュレータとの間に増幅回路のみが接続されており、
     前記受信回路と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されている、請求項1に記載のアンテナフロントエンド。
  4.  前記第1のサーキュレータと前記第2のサーキュレータとの間に接続されており、伝播する信号の位相を回転させる角度を調整する移相器を備える、請求項1~3のいずれかに記載のアンテナフロントエンド。
  5.  第1のポートと第2のポートと第3のポートとを有し、前記第1のポートに入力される信号を前記第2のポートから出力し、前記第2のポートから入力される信号を前記第3のポートから出力する第1のサーキュレータと、
     第4のポートと第5のポートと第6のポートとを有し、前記第4のポートに入力される信号を前記第5のポートから出力し、前記第5のポートから入力される信号を前記第6のポートから出力する第2のサーキュレータと、
     前記第1のポートに接続されている送信回路側接続部と、
     前記第2のポートに接続されている第1のアンテナ側接続部と、
     前記第5のポートに接続されている第2のアンテナ側接続部と、
     前記第6のポートに接続されている受信回路側接続部と、を備え、
     前記第1のサーキュレータと前記第2のサーキュレータとは、前記第3のポートおよび前記第4のポートを介して互いに接続されている、高周波モジュール。
  6.  前記送信回路側接続部と前記第1のサーキュレータとの間に送信フィルタが接続されており、
     前記受信回路側接続部と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されている、請求項5に記載の高周波モジュール。
  7.  前記送信回路側接続部と前記第1のサーキュレータとが直接接続されており、
     前記受信回路側接続部と前記第2のサーキュレータとの間に受信フィルタが接続されている、請求項5に記載の高周波モジュール。
  8.  前記第1のサーキュレータと前記第2のサーキュレータとの間に接続されており、伝播する信号の位相を回転させる角度を調整する移相器を備える、請求項5~7のいずれかに記載の高周波モジュール。
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