WO2016104234A1 - 高周波フロントエンド回路および通信装置 - Google Patents

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WO2016104234A1
WO2016104234A1 PCT/JP2015/085012 JP2015085012W WO2016104234A1 WO 2016104234 A1 WO2016104234 A1 WO 2016104234A1 JP 2015085012 W JP2015085012 W JP 2015085012W WO 2016104234 A1 WO2016104234 A1 WO 2016104234A1
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terminal
frequency
circuit
communication band
transmission
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堀田篤
和田貴也
中江広和
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株式会社村田製作所
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    • H04B1/40Circuits

Definitions

  • the present invention relates to a high-frequency front-end circuit provided in a transmission / reception device that transmits and receives a high-frequency signal.
  • the communication band includes a time division communication method (TDD method) and a frequency division method (FDD method).
  • TDD method time division communication method
  • FDD method frequency division method
  • the front-end circuit of a wireless communication terminal includes a branching circuit.
  • a front-end circuit described in Patent Document 1 includes an antenna (shared antenna), a switch circuit, a duplexer that demultiplexes an FDD communication signal, a filter for a TDD transmission signal, and a filter for a TDD reception signal Is provided.
  • the switch circuit connects the antenna and the duplexer at the time of FDD transmission / reception.
  • the switch circuit connects the antenna to a transmission signal filter during TDD transmission.
  • the switch circuit connects the antenna to a received signal filter during TDD reception.
  • An object of the present invention is to provide a small front-end circuit capable of transmitting and receiving an FDD communication band and a TDD communication band.
  • the high-frequency front-end circuit of the present invention includes a first antenna terminal, a first front-end terminal, a second front-end terminal, a transmission / reception branching circuit, a first frequency variable filter, a second antenna terminal, and a third front-end terminal.
  • the first antenna terminal outputs a transmission signal of a time division communication band and a frequency division communication band, and receives a reception signal of a frequency division communication band.
  • the first front end terminal receives a transmission signal of a time division communication band and a frequency division communication band.
  • the second front end terminal outputs a reception signal of a frequency division communication band.
  • the transmission / reception branching circuit transmits a transmission signal input from the first front end terminal to the first antenna terminal, and transmits a reception signal input from the first antenna terminal to the second front end terminal.
  • the first frequency variable filter is connected between the first front end terminal and the transmission / reception demultiplexing circuit, or is included in the transmission / reception demultiplexing circuit.
  • the second antenna terminal receives a reception signal of a time division communication band.
  • the third front end terminal outputs a reception signal of a time division communication band.
  • the first frequency variable filter passes the transmission signal of the frequency division communication band and the transmission signal of the time division communication band, and transmits the transmission signal of the frequency division communication band and the time division communication band. Attenuate signals other than transmission signals.
  • the transmission side and the reception side in the time division communication band are separated, and an antenna is prepared for each. Yes.
  • One antenna is connected to a receiving circuit in a time division communication band, and the other antenna is a combination of a transmission circuit in a time division communication band and a transmission / reception circuit in a frequency division communication band. Connected with the circuit.
  • the transmission / reception branching circuit In order to construct a circuit in which the transmission circuit in the time division communication band and the transmission / reception circuit in the frequency division communication band are integrated, the transmission / reception branching circuit, the transmission signal and the frequency in the time division communication band are configured.
  • a frequency variable filter is connected between the front end terminal that outputs a transmission signal in the communication band of the division method.
  • This frequency variable filter passes the transmission signal of the frequency division communication band and the transmission signal of the time division communication band, and other than the transmission signal of the frequency division communication band and the transmission signal of the time division communication band. Attenuate the signal. By doing so, it is possible to transmit and receive the frequency division communication band and the time division communication band, and the circuit scale is kept small even when the number of communication bands increases.
  • the transmission signal antenna and the reception signal antenna of the time division communication band are different, so that the transmission path of the time division transmission signal and the transmission path of the reception signal are isolated while maintaining a small circuit scale. Is secured.
  • the high-frequency front-end circuit of the present invention further includes a filter connected between the second antenna terminal and the third front-end terminal.
  • the high-frequency front-end circuit of the present invention preferably includes third and fourth front-end terminals and a time division communication branching circuit.
  • the third front end terminal is a terminal from which a reception signal of the first communication band of the time division method is output.
  • the fourth front end terminal is a terminal from which a reception signal of the second communication band of the time division method is output.
  • the demultiplexing circuit for time division communication transmits a reception signal of the first communication band of the time division method input from the second antenna terminal to the third front end terminal, and the time division method input from the second antenna terminal. The received signal of the second communication band is transmitted to the fourth front end terminal.
  • the reception signal of the time division communication band can be received with low loss for each communication band.
  • the front end circuit according to the present invention is separated from the first communication signal group composed of communication signals of a plurality of communication bands input from the first front end terminal and output from the second front end terminal. It is preferable to include a transmission / reception circuit for a second communication signal group that transmits and receives a communication signal of the second communication signal group, and a demultiplexing circuit for approximate band division.
  • the schematic band division demultiplexing circuit is connected between the transmission / reception demultiplexing circuit and the first antenna terminal.
  • the schematic band division demultiplexing circuit demultiplexes the transmission / reception signal of the first communication signal group and the transmission / reception signal of the second communication signal group.
  • the frequency division communication band having a frequency close to that of the time division communication band is separated from the time division communication band. It is possible to demultiplex and transmit / receive a frequency-divided communication band of frequencies.
  • the front end circuit of the present invention may have the following configuration.
  • the second antenna terminal receives a reception signal for transmission signals of a plurality of communication bands input from the first front end terminal.
  • the front end circuit further includes fifth and sixth front end terminals, a first switch circuit, and third and fourth frequency variable filters.
  • the fifth front end terminal is a terminal from which reception signals of the first and second communication bands of the time division method are output.
  • the sixth front end terminal is a terminal from which a reception signal in the same communication band as the reception signal output from the second front end terminal is output.
  • the first switch circuit is connected to the second antenna terminal, and outputs a time division reception signal to the fifth front end terminal, and outputs a frequency division reception signal to the sixth front end terminal.
  • the third frequency variable filter is connected between the first switch circuit and the fifth front end terminal.
  • the fourth frequency variable filter is connected between the first switch circuit and the sixth front end terminal.
  • the first antenna terminal is used as a terminal for connecting to the primary antenna
  • the second antenna terminal is used as a terminal for connecting to the secondary antenna.
  • the second antenna terminal can be used as a terminal for connecting to a receiving antenna of a time division communication band.
  • a wireless communication terminal that transmits and receives in a frequency division communication band may be provided with a primary antenna and a secondary antenna. In this configuration, by using these antennas, it is possible to receive a time-division communication band and suppress an increase in circuit scale.
  • the front end circuit of the present invention may further include a second switch circuit that selectively connects the first front end terminal and the fifth front end terminal to the seventh front end terminal.
  • the number of external connection terminals of the front-end circuit can be reduced, and the connection configuration with the transmission / reception IC connected thereto can be simplified.
  • the front end circuit of the present invention may further include a transmission side amplifier circuit connected to the first front end terminal.
  • the front end circuit including the transmission side amplifier circuit can be made compact.
  • the front end circuit of the present invention may further include a reception side amplifier circuit connected to the second front end terminal.
  • the front-end circuit including the amplifier circuit on the transmission side and the reception side can be made compact.
  • the communication device of the present invention includes the above-described high-frequency front-end circuit and an RFIC to which the transmission side amplifier circuit is connected.
  • the communication device can be made compact by providing the configuration of the front end circuit described above.
  • the communication device of the present invention includes the above-described high-frequency front-end circuit and an RFIC to which the receiving side amplification circuit is connected.
  • the communication device can be made compact by providing the configuration of the front end circuit described above.
  • the high-frequency front end circuit of the present invention includes a first antenna terminal, a first front end terminal, a second front end terminal, a transmission / reception branching circuit, a first variable frequency filter, a second antenna terminal, and a third front terminal. End terminals are provided.
  • the first antenna terminal receives a reception signal of a time division communication band and a frequency division communication band, and outputs a transmission signal of the frequency division communication band.
  • the first front end terminal outputs a reception signal of a time division communication band and a frequency division communication band.
  • a transmission signal of a frequency division communication band is input to the second front end terminal.
  • the transmission / reception demultiplexing circuit transmits the transmission signal input from the second front end terminal to the first antenna terminal, and transmits the reception signal input from the first antenna terminal to the first front end terminal.
  • the first variable frequency filter is connected between the first front end terminal and the transmission / reception demultiplexing circuit, or is included in the transmission / reception demultiplexing circuit.
  • the second antenna terminal receives a transmission signal of a time division communication band.
  • the third front end terminal outputs a transmission signal in a time division communication band.
  • the first frequency variable filter allows a frequency division communication band reception signal and a time division communication band reception signal to pass, and a frequency division communication band reception signal and a time division communication band reception signal. Attenuate signals other than.
  • a front-end circuit capable of transmitting and receiving a frequency division type communication band and a time division type communication band can be configured in a small size.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a front end circuit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a front end circuit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of a front end circuit according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of a front end circuit according to a fourth embodiment of the present invention. It is a circuit diagram at the time of transmission / reception of the communication band of the frequency division system in the front end circuit according to the fourth embodiment of the present invention. It is a circuit diagram at the time of transmission of the communication band of a time division system in the front end circuit concerning the 4th embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a circuit diagram of a front end circuit according to a fifth embodiment of the present invention. It is a circuit block diagram of the communication apparatus which concerns on the 6th Embodiment of this invention.
  • FIG. 10 is a circuit diagram of a front end circuit according to a seventh embodiment of the present invention. It is a circuit diagram of the front end circuit based on the 8th Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a front-end circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the front end circuit 10 includes antenna terminals Pant1, Pant2 and front end terminals Pfe1, Pfe2, Pfe3, Pfe4.
  • the antenna terminal Pant1 corresponds to the first antenna terminal of the present invention.
  • the antenna terminal Pant2 corresponds to the second antenna terminal of the present invention.
  • the front end terminal Pfe1 corresponds to the first front end terminal of the present invention.
  • the front end terminal Pfe2 corresponds to the second front end terminal of the present invention.
  • the front end terminal Pfe3 corresponds to the third front end terminal of the present invention.
  • the front end terminal Pfe4 corresponds to a fourth front end terminal of the present invention.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the antenna ANT1.
  • the antenna terminal Pant2 is connected to the antenna ANT2.
  • the front end terminal Pfe1 is a terminal to which transmission signals of a plurality of time division communication bands and a plurality of frequency division communication bands are input. That is, the front end terminal Pfe1 is a terminal to which all transmission signals transmitted by the front end circuit 10 are input.
  • the front-end terminal Pfe2 is a terminal that outputs a reception signal of a frequency division communication band.
  • the front end terminal Pfe3 is a terminal that outputs a reception signal of the first communication band of the time division method.
  • the front end terminal Pfe4 is a terminal that outputs a reception signal of the second communication band of the time division method.
  • the front end circuit 10 includes a circulator 21, frequency variable filters 31 and 32, and a demultiplexer 41.
  • the duplexer 41 includes frequency fixed filters 411 and 412.
  • the circulator 21 corresponds to the “transmission / reception branching circuit” of the present invention.
  • the duplexer 41 corresponds to the “time division communication demultiplexing circuit” of the present invention.
  • the circulator 21 is connected to the antenna terminal Pant1, the frequency variable filter 31, and the frequency variable filter 32.
  • the variable frequency filter 31 is connected to the front end terminal Pfe1.
  • the variable frequency filter 32 is connected to the front end terminal Pfe2.
  • the circulator 21 transmits the transmission signal from the frequency variable filter 31 to the antenna terminal Pant1, and transmits the reception signal from the antenna terminal Pant1 to the frequency variable filter 32.
  • the circulator 21 has a wide pass band through which transmission signals of a plurality of communication bands can pass between the frequency variable filter 31 and the antenna terminal Pant1 and between the antenna terminal Pant1 and the variable filter 32, and is transmitted by the front end circuit 10. Signals can be transmitted with low loss in the frequency bands of all communication signals.
  • the frequency variable filter 31 is a filter that passes the communication band of the transmission signal input from the outside to the front end terminal Pfe1 and attenuates its harmonic frequency components and the like.
  • the frequency variable filter 31 adjusts the pass band and the attenuation band according to the communication band of the transmission signal.
  • the frequency variable filter 31 is a dual-purpose filter for transmission signals of all communication bands input from the front end terminal Pfe1.
  • the frequency variable filter 32 is a filter that passes the communication band of the reception signal (reception signal of the frequency division communication band) output from the front end terminal Pfe2 to the outside and attenuates the harmonic frequency component and the like.
  • the frequency variable filter 32 adjusts the pass band and the attenuation band according to the reception signal.
  • the frequency variable filter 32 is a dual-purpose filter for reception signals in all frequency division communication bands output from the front end terminal Pfe2.
  • the common terminal of the duplexer 41 is connected to the antenna terminal Pant2.
  • the individual terminal of the frequency fixed filter 411 of the duplexer 41 is connected to the front end terminal Pfe3.
  • the frequency fixed filter 411 is a filter that passes the communication band of the reception signal of the first communication band of the time division method and attenuates the harmonic frequency component thereof.
  • the individual terminal of the frequency fixed filter 412 of the duplexer 41 is connected to the front end terminal Pfe4.
  • the fixed frequency filter 412 is a filter that passes the communication band of the reception signal of the second communication band of the time division method and attenuates the harmonic frequency component thereof.
  • the transmission signals of all communication bands are input from the front end terminal Pfe1 and filtered by the frequency variable filter 31.
  • the transmission signal after the filter processing is output from the antenna terminal Pant1 via the circulator 21 and radiated from the antenna ANT1 to the outside.
  • the reception signals of all frequency division communication bands received by the antenna ANT1 are filtered by the frequency variable filter 32 via the antenna terminal Pant1 and the circulator 21.
  • the received signal after the filter processing is output from the front end terminal Pfe2.
  • the antenna ANT1 also receives a reception signal in a time division communication band, but is blocked by the frequency variable filter 32 and is not transmitted to the front end terminal Pfe2.
  • the received signal in the time division communication band received by the antenna ANT2 is input to the duplexer 41 via the antenna terminal Pant2.
  • the reception signal of the first communication band of the time division method passes through the frequency fixed filter 411 and is output from the front end terminal Pfe3.
  • the reception signal of the first communication band of the time division method is blocked by the frequency fixed filter 412 and is not transmitted to the front end terminal Pfe4.
  • the received signal of the second communication band of the time division method passes through the frequency fixed filter 412 and is output from the front end terminal Pfe4.
  • the received signal in the second communication band of the time division method is blocked by the frequency fixed filter 411 and is not transmitted to the front end terminal Pfe3.
  • the transmission signal antenna and the reception signal antenna of the time division communication band are different, and the transmission path of the transmission signal and the reception signal of the time division communication band are different. Therefore, ensuring the isolation between the transmission path of the time division transmission signal and the transmission path of the reception signal while reducing the circuit scale by having a common part between the frequency division circuit and the time division circuit. Can do.
  • the transmission circuit and the reception circuit of a plurality of frequency division communication bands are common, the circuit scale increases even if the number of frequency division communication bands increases. This can be suppressed.
  • a frequency variable filter is arranged in the transmission / reception path of the frequency division communication band, transmission / reception with a high S / N ratio and low loss can be performed for each communication band signal without increasing the circuit scale. realizable.
  • the filter arranged in the transmission path of the received signal in the time division communication band is a frequency fixed filter. Therefore, compared with the case where a frequency variable filter is used, the received signal can be filtered with low loss.
  • the above-mentioned front end circuit 10 can be formed by a laminated body in which a circuit pattern is formed and a mounting type electronic component mounted on the laminated body.
  • a transmission side amplification circuit for amplifying a transmission signal is connected to the front end terminal Pfe1 of the front end circuit 10 described above, and a first reception side amplification circuit for amplifying the reception signal is connected to the front end terminal Pfe2.
  • a high frequency module may be configured by connecting a second reception side amplification circuit for amplifying the reception signal to the front end terminals Pfe3 and Pfe4.
  • the front-end circuit 10 is formed by a laminated body on which a circuit pattern is formed and a mounting-type electronic component mounted on the laminated body. What is necessary is just to implement
  • a high frequency module may be configured by connecting an RFIC that performs transmission / reception control to the front end terminals Pfe1, Pfe2, pfe3, and Pfe4 of the front end circuit 10 described above.
  • the front-end circuit 10 is formed by a laminated body in which a circuit pattern is formed and a mounting type electronic component mounted on the laminated body, and the RFIC is realized by an IC chip mounted on the laminated body. do it.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of a front end circuit according to the second embodiment of the present invention.
  • the front end circuit 10A according to the present embodiment is obtained by adding a circulator 22, frequency variable filters 33 and 34, a diplexer 51, and front end terminals Pfe5 and Pfe6 to the front end circuit 10 according to the first embodiment.
  • the diplexer 51 corresponds to the “schematic band dividing demultiplexing circuit” of the present invention.
  • the diplexer 51 is connected between the antenna terminal Pant1 and the circulators 21 and 22. More specifically, the diplexer 51 includes a low-pass filter 511 and a high-pass filter 512.
  • the high-pass filter 512 is connected between the antenna terminal Pant 1 and the circulator 21.
  • the low-pass filter 511 is connected between the antenna terminal Pant1 and the circulator 22.
  • the high-pass filter 512 uses a high frequency band (for example, near 2 [GHz]) in the frequency band transmitted and received by the front-end circuit 10A as a pass band and a low frequency band (for example, near 900 [MHz]) as an attenuation band. Yes. On the contrary, the low-pass filter 511 uses a low frequency band in the frequency band transmitted and received by the front-end circuit 10A as a pass band and a high frequency band as an attenuation band.
  • a high frequency band for example, near 2 [GHz]
  • a low frequency band for example, near 900 [MHz]
  • the circulator 22 is connected to the high-pass filter 512, the frequency variable filter 33, and the frequency variable filter 34 of the diplexer 51.
  • the frequency variable filter 33 is connected to the front end terminal Pfe5.
  • the front end terminal Pfe5 is a terminal to which a transmission signal in a low frequency band in the frequency division method is input.
  • the front end terminal Pfe5 can also be used as a terminal to which a time division transmission signal using a low frequency band is input.
  • the variable frequency filter 34 is connected to the front end terminal Pfe6.
  • the front end terminal Pfe6 is a terminal from which a reception signal in a low frequency band in the frequency division method is output.
  • the circulator 22 transmits the transmission signal from the frequency variable filter 33 to the low-pass filter 511 of the diplexer 51 and transmits the reception signal from the low-pass filter 511 to the frequency variable filter 34.
  • the circulator 22 has a wide pass band and passes transmission / reception signals of a plurality of communication bands between the frequency variable filter 33 and the diplexer 51 and between the diplexer 51 and the frequency variable filter 34 at least in a low frequency band in the frequency division method. And can be transmitted with low loss.
  • the frequency variable filter 33 is a filter that passes the communication band of the transmission signal input from the outside to the front end terminal Pfe5 and attenuates its harmonic frequency components and the like.
  • the frequency variable filter 33 adjusts the pass band and the attenuation band according to the transmission signal.
  • the frequency variable filter 33 is a dual-purpose filter for transmission signals of all communication bands input from the front end terminal Pfe5.
  • the frequency variable filter 34 is a filter that passes the communication band of the reception signal (reception signal of the frequency division communication band) output from the front end terminal Pfe6 to the outside and attenuates its harmonic frequency component and the like.
  • the frequency variable filter 34 adjusts the pass band and the attenuation band according to the reception signal.
  • the frequency variable filter 34 is a dual-purpose filter for the reception signals of all frequency division communication bands output from the front end terminal Pfe6.
  • the transmission path of the frequency division communication band and the transmission path of the time division communication band are combined. Accordingly, a front-end circuit that can use the frequency division communication band and the time division communication band can be formed in a small size.
  • the configuration of the present embodiment not only the frequency band used by the time division communication band, but also the frequency band separated from the frequency band used by the time division communication band is used. Even if the number of communication bands increases, it is possible to suppress an increase in circuit scale. In addition, since a frequency variable filter is arranged in the transmission / reception path of the frequency division communication band, transmission / reception with a high S / N ratio and low loss can be performed for each communication band signal without increasing the circuit scale. realizable.
  • the filter arranged in the transmission path of the received signal in the time division communication band is a frequency fixed filter. Therefore, compared with the case where a frequency variable filter is used, the received signal can be filtered with low loss.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a front end circuit according to the third embodiment of the present invention.
  • the front end circuit 10B according to the present embodiment differs from the front end circuit 10 according to the first embodiment in the circuit configuration connected to the antenna terminal Pant2.
  • the front end circuit 10B includes a circulator 21 and frequency variable filters 31 and 32. These are the same as the circulator 21 and the frequency variable filters 31 and 32 of the front end circuit 10 according to the first embodiment.
  • the front end circuit 10B includes frequency variable filters 61 and 62, a switch circuit 71, and front end terminals Pfe7 and Pfe8.
  • the frequency variable filter 61 corresponds to the third frequency variable filter of the present invention
  • the frequency variable filter 62 corresponds to the fourth frequency variable filter of the present invention.
  • the switch circuit 71 corresponds to the first switch circuit of the present invention.
  • the front end terminal Pfe7 corresponds to the fifth front end terminal of the present invention
  • the front end terminal Pfe8 corresponds to the sixth front end terminal of the present invention.
  • the front end terminal Pfe7 is a terminal from which a reception signal of a time division communication band is output.
  • the front end terminal Pfe8 is a terminal from which a reception signal of a frequency division communication band is output. That is, the front end terminal Pfe8 outputs the same reception signal as the front end terminal Pfe2.
  • the front end terminal Pfe2 is a primary reception signal output terminal, and the front end terminal Pfe8 is a secondary reception signal output terminal.
  • the antenna ANT2 is used as a diversity antenna, a diversity reception signal is output from the front end terminal Pfe8.
  • the switch circuit 71 includes a common terminal and first and second selected terminals. The switch circuit 71 switches and connects the common terminal to either the first or second selected terminal.
  • the common terminal of the switch circuit 71 is connected to the antenna terminal Pant2.
  • a first selected terminal of the switch circuit 71 is connected to the frequency variable filter 61.
  • the variable frequency filter 61 is connected to the front end terminal Pfe7.
  • a second selected terminal of the switch circuit 71 is connected to the frequency variable filter 62.
  • the frequency variable filter 62 is connected to the front end terminal Pfe8.
  • the frequency variable filter 61 is a filter that passes the communication band of the reception signal (reception signal in the time division communication band) output to the outside from the front end terminal Pfe7 and attenuates its harmonic frequency component and the like.
  • the frequency variable filter 61 adjusts the pass band and the attenuation band according to the reception signal.
  • the frequency variable filter 61 is a dual-purpose filter for reception signals of all time division communication bands output from the front end terminal Pfe7. If the time-division communication band uses only one frequency, the frequency variable filter 61 may be replaced with a frequency fixed filter.
  • the frequency variable filter 62 has the same function as the frequency variable filter 32.
  • the front end circuit 10B having such a configuration operates as follows.
  • the switch circuit 71 When performing transmission / reception in a time division communication band, the switch circuit 71 connects the common terminal to the first selected terminal. Thus, the received signal of the time division communication band received by the antenna ANT2 is filtered by the frequency variable filter 61 via the switch circuit 71 and output from the front end terminal Pfe7.
  • the switch circuit 71 When performing transmission / reception in a frequency division communication band, the switch circuit 71 connects the common terminal to the second selected terminal. Thus, the received signal in the frequency division communication band received by the antenna ANT2 is filtered by the frequency variable filter 62 via the switch circuit 71 and output from the front end terminal Pfe8.
  • the front end circuit 10B of the present embodiment can use the antenna ANT2 used as a secondary antenna (diversity antenna) in the frequency division communication band for reception of the time division communication band.
  • the reception sensitivity of the frequency division communication band can be improved.
  • a duplexer using an inductor and a capacitor instead of the switch circuit 71 is used.
  • a branching circuit such as a duplexer using a SAW filter may be used.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a front end circuit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram at the time of transmission / reception of a frequency division type communication band in a front-end circuit according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit diagram at the time of transmission of a time division communication band in the front end circuit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram at the time of reception of a time division communication band in the front end circuit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the front end circuit 10C according to the present embodiment is obtained by adding a switch circuit 72 and a front end terminal Pfe9 to the front end circuit 10B according to the third embodiment, and incorporating front end terminals Pfe1 and Pfe7.
  • the switch circuit 72 corresponds to the second switch circuit of the present invention.
  • the front end terminal Pfe9 corresponds to the seventh front end terminal of the present invention.
  • the switch circuit 72 includes a common terminal and first and second selected terminals.
  • the switch circuit 72 switches and connects the common terminal to either the first or second selected terminal.
  • the first selected terminal of the switch circuit 72 corresponds to the front end terminal Pfe1 according to the third embodiment.
  • the second selected terminal of the switch circuit 72 corresponds to the front end terminal Pfe7 according to the third embodiment.
  • the front end terminal Pfe9 is an input terminal for a transmission signal in a frequency division communication band. Further, the front end terminal Pfe9 is an input terminal for a transmission signal of a time division communication band and an output terminal for a reception signal.
  • the front end circuit 10C having such a configuration operates as follows.
  • the switch circuit 71 connects the antenna terminal Pant2 and the frequency variable filter 62.
  • the switch circuit 72 connects the front end terminal Pfe9 and the frequency variable filter 31.
  • the transmission signal of the frequency division communication band is input from the front end terminal Pfe9 and is filtered by the frequency variable filter 31 via the switch circuit 72.
  • the filtered transmission signal is transmitted to the antenna terminal Pant1 via the circulator 21 and radiated from the antenna ANT1 to the outside.
  • the received signal of the frequency division communication band is received by the antenna ANT1 and the antenna ANT2.
  • the antenna ANT1 is a primary antenna
  • the antenna ANT2 is a secondary antenna (diversity antenna).
  • the reception signal received by the antenna ANT1 is input from the antenna terminal Pant1.
  • the received signal is filtered by the frequency variable filter 32 via the circulator 21 and output as a primary received signal from the front end terminal Pfe2.
  • the reception signal received by the antenna ANT2 is input from the antenna terminal Pant2.
  • the received signal is filtered by the frequency variable filter 62 via the switch circuit 71 and output as a diversity received signal from the front end terminal Pfe8.
  • the switch circuit 72 connects the front end terminal Pfe 9 and the frequency variable filter 31.
  • the common terminal may be connected to any of the frequency variable filters 61 and 62, and the common terminal may be connected to any of the frequency variable filters 61 and 62 as long as the switch circuit 71 can be disconnected. It is better not to.
  • the transmission signal in the time division communication band is input from the front end terminal Pfe9 and is filtered by the frequency variable filter 31 via the switch circuit 72.
  • the filtered transmission signal is transmitted to the antenna terminal Pant1 via the circulator 21 and radiated from the antenna ANT1 to the outside.
  • the switch circuit 71 when receiving a time division communication band, connects the antenna terminal Pant2 and the frequency variable filter 61.
  • the switch circuit 72 connects the front end terminal Pfe9 and the frequency variable filter 61.
  • the reception signal of the time division communication band is received by the antenna ANT2.
  • a reception signal received by the antenna ANT2 is input from the antenna terminal Pant2.
  • the received signal is filtered by the frequency variable filter 61 via the switch circuit 71.
  • the filtered reception signal is output from the front end terminal Pfe9 via the switch circuit 72.
  • the number of external terminals of the front end circuit 10C can be reduced by using the configuration of the present embodiment.
  • the connection configuration with the transmission / reception IC connected to the front end circuit 10C can be simplified.
  • the front end module including the transmission / reception IC and the front end circuit 10C can be reduced in size.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a front-end circuit according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the front end circuit 10D uses a diplexer 51 while the front end circuit 10A according to the second embodiment divides the communication band into two, a high band and a low band.
  • the triplexer 52D is used by dividing the band into three, a high band, a middle band, and a low band.
  • the high frequency is 2.3 [GHz] or more
  • the middle frequency is 1.4 [GHz] to 2.2 [GHz]
  • the low frequency is 1.0 [GHz]. GHz] or less.
  • the number of time division communication bands transmitted and received by the front end circuit 10D is larger than that of the front end circuit 10A.
  • the basic characteristics of each circuit element are the same as those of the front-end circuit 10A, and the setting of the element value varies depending on this specification. In order to perform transmission / reception with this specification, the front-end circuit 10D has the following configuration.
  • the front end circuit 10D includes antenna terminals Pant1, Pant2, front end terminals Pfe1, Pfe2, Pfe5, Pfe6, Pfe7, Pfe8, Pfe31, Pfe32, Pfe33, Pfe41, and Pfe42.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the antenna ANT1.
  • the antenna terminal Pant2 is connected to the antenna ANT2.
  • the front end terminal Pfe1 is a terminal to which transmission signals of a plurality of high frequency band division communication bands and a high frequency division frequency communication band are input.
  • the front end terminal Pfe2 is a terminal that outputs a reception signal of a communication band of a high frequency division scheme.
  • the front end terminal Pfe5 is a terminal to which transmission signals of a plurality of communication bands of a low frequency division system are input.
  • the front end terminal Pfe6 is a terminal that outputs reception signals of a plurality of communication bands of a low frequency division scheme.
  • the front end terminal Pfe7 is a terminal to which transmission signals of a plurality of communication bands in the middle frequency division scheme and a plurality of communication bands in the middle frequency division scheme are input.
  • the front-end terminal Pfe8 is a terminal that outputs a reception signal of a communication band of a middle frequency division scheme.
  • Front end terminals Pfe31, Pfe32, Pfe33, Pfe41, and Pfe42 are terminals to which received signals in a time division communication band using different frequency bands are output.
  • the front-end circuit 10D includes circulators 21, 22, 23, frequency variable filters 31, 32, 33, 34, 35, 36, duplexers 41, 42, frequency fixed filters 411, 412, 421, 422, 430, “rough band division.
  • a triplexer 52D corresponding to the “demultiplexing circuit” and a switch circuit 71D are provided.
  • the triplexer 52D includes a low-pass filter 521D, a band-pass filter 522D, and a high-pass filter 523D.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the common terminal of the triplexer 52D.
  • the low pass filter 521D of the triplexer 52D is connected to the circulator 22.
  • the band pass filter 522 ⁇ / b> D is connected to the circulator 23.
  • the high pass filter 523D is connected to the circulator 21.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the circulator 22 via the low-pass filter 521D.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the circulator 23 via a bandpass filter 522D.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the circulator 21 via a high pass filter 523D.
  • the low-pass filter 521D, the band-pass filter 522D, and the high-pass filter 523D that constitute the triplexer 52D are fixed-frequency filters, and are realized by combining an inductor and a capacitor, for example.
  • the frequency variable filter 31 is connected between the circulator 21 and the front end terminal Pfe1.
  • the variable frequency filter 32 is connected between the circulator 21 and the front end terminal Pfe2.
  • the frequency variable filter 33 is connected between the circulator 22 and the front end terminal Pfe5.
  • the variable frequency filter 34 is connected between the circulator 22 and the front end terminal Pfe6.
  • the variable frequency filter 35 is connected between the circulator 23 and the front end terminal Pfe7.
  • the variable frequency filter 36 is connected between the circulator 23 and the front end terminal Pfe8.
  • the antenna terminal Pant2 is connected to the common terminal of the switch circuit 71D.
  • a first selected terminal of the switch circuit 71D is connected to the duplexer 41.
  • a second selected terminal of the switch circuit 71D is connected to the duplexer 42.
  • a third selected terminal of the switch circuit 71D is connected to a bandpass type frequency fixed filter 430.
  • the duplexer 41 includes a frequency fixed filter 411 and a frequency fixed filter 412.
  • the frequency fixed filter 411 is connected to the front end terminal Pfe31.
  • the fixed frequency filter 412 is connected to the front end terminal Pfe41.
  • the duplexer 42 includes a frequency fixed filter 421 and a frequency fixed filter 422.
  • the fixed frequency filter 421 is connected to the front end terminal Pfe32.
  • the fixed frequency filter 422 is connected to the front end terminal Pfe42.
  • the fixed frequency filter 430 is connected to the front end terminal Pfe33.
  • the transmission path for the frequency division transmission signal and the transmission path for the time division transmission signal are shared in the middle and high bands.
  • a front-end circuit that can use a frequency division type communication band and a time division type communication band can be formed in a small size.
  • the filters for the transmission signal and reception signal in the frequency division communication band are frequency variable filters, an increase in the number of filters accompanying an increase in the number of bands is suppressed. Thereby, it is possible to suppress an increase in the circuit scale of the front-end circuit even if the communication band increases.
  • FIG. 9 is a circuit block diagram of a communication apparatus according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the communication device 1 includes a BBIC 2, an RFIC 3, a transmission side amplification circuit 4, reception side amplification circuits 5 and 6, a switch circuit 7, and a front end circuit 10.
  • the front end circuit 10 has the circuit configuration shown in the first embodiment.
  • the front end terminal Pfe1 is connected to the output terminal of the transmission side amplifier circuit 4.
  • the input end of the transmission side amplifier circuit 4 is connected to the RFIC 3.
  • the front end terminal Pfe2 is connected to the input end of the reception side amplifier circuit 5.
  • the output terminal of the reception side amplifier circuit 5 is connected to the RFIC 3.
  • the front end terminals Pfe3 and Pfe4 are connected to a selected terminal of the switch circuit 7.
  • the selected terminal to which the front end terminal Pfe3 is connected and the selected terminal to which the front end terminal Pfe4 is connected are different terminals, and are selectively connected to the common terminal of the switch circuit 7.
  • the common terminal of the switch circuit 7 is connected to the input terminal of the reception side amplifier circuit 6.
  • the output terminal of the reception side amplifier circuit 6 is connected to the RFIC 3.
  • RFIC3 is connected to BBIC2.
  • the BBIC 2 performs signal processing in the baseband frequency region in the communication device 1.
  • the RFIC 3 performs signal processing in the high frequency region in the communication device 1.
  • the RFIC 3 generates frequency division and time division transmission signals and outputs them to the transmission side amplifier circuit 4.
  • the RFIC 3 demodulates the reception signal input from the reception side amplification circuits 5 and 6.
  • the transmission side amplifier circuit 4 has a wide band amplification characteristic, and amplifies the transmission signals of a plurality of communication bands of the frequency division method and the time division method transmitted by the high frequency front end circuit 10 with high efficiency.
  • the receiving side amplifier circuit 5 has a wide band amplification characteristic, and amplifies received signals of a plurality of frequency division communication bands received by the high frequency front end circuit 10 with high efficiency.
  • the reception-side amplifier circuit 6 has a wide band amplification characteristic, and amplifies received signals of a plurality of time division communication bands received by the high-frequency front-end circuit 10 with high efficiency. Thereby, the circuit scale can be reduced as compared with the case where the amplifier circuit is arranged for each communication band.
  • a communication device that transmits and receives a frequency division communication band and a time division communication band can be configured in a small size. it can.
  • the transmission side amplification circuit 4, the reception side amplification circuits 5, 6 and the switch circuit 7 in this embodiment are mounted on a laminate constituting the high frequency front end circuit 10, and a circuit comprising these is also used as the high frequency front end circuit. Good.
  • the front end circuit 10 is used.
  • the other front end circuits 10A, 10B, 10C, and 10D described above and front end circuits 10E and 10F, which will be described later, may be used.
  • the number depends on the number of front end terminals of each front end circuit.
  • the transmission side amplification circuit, the reception side amplification circuit, and the RFIC side circuit may be configured.
  • FIG. 10 is a circuit diagram of a front-end circuit according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the front-end circuit 10E omits the circulator 21 and the front-end terminal Pfe4 from the front-end circuit 10 according to the first embodiment, and includes a filter for received signals in a frequency division communication band.
  • the frequency fixed filter 413 is used instead of the duplexer 41 and the frequency fixed filter 411 is used.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the frequency variable filter 31E and the frequency fixed filter 413.
  • the set of the frequency variable filter 31E and the frequency fixed filter 413 corresponds to the “transmission / reception branching circuit” of the present invention.
  • the frequency variable filter 31E is connected to the front end terminal Pfe1.
  • the frequency fixed filter 41 is connected to the front end terminal Pfe2.
  • the front end terminal Pfe1 is a terminal to which transmission signals of a time division communication band and a frequency division communication band are input.
  • the front end terminal Pfe2 is a terminal that outputs a reception signal of a frequency division communication band.
  • the number of each communication band is appropriately set according to the specification.
  • the antenna terminal Pant2 is connected to the frequency fixed filter 411.
  • the frequency fixed filter 411 is connected to the front end terminal Pfe3.
  • the front-end terminal Pfe3 is a terminal that outputs a reception signal of a time division communication band.
  • the same operational effects as those of the above-described embodiment can be obtained.
  • the number of components constituting the front end circuit 10E is reduced, and the front end circuit can be made smaller.
  • the transmission signal has higher power than the reception signal. Therefore, the transmission signal filter is generally larger than the reception signal filter. For this reason, in the front-end circuit according to each of the above-described embodiments, the frequency division type communication band transmission signal filter and the time division type communication band transmission signal filter are both used as the reception signal filter. The front end circuit can be more effectively reduced in size as compared with the aspect in which both are used.
  • FIG. 11 is a circuit diagram of a front-end circuit according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the front end circuit 10F according to the present embodiment is different from the front end circuit 10E according to the seventh embodiment in the connection relationship between the antenna terminal, the front end terminal, and each filter.
  • the antenna terminal Pant1 is connected to the frequency variable filter 31F and the frequency fixed filter 414.
  • the set of the frequency variable filter 31F and the frequency fixed filter 414 corresponds to the “transmission / reception branching circuit” of the present invention.
  • the frequency variable filter 31F is connected to the front end terminal Pfe10.
  • the fixed frequency filter 414 is connected to the front end terminal Pfe11.
  • the front end terminal Pfe10 is a terminal that outputs a reception signal in a time division communication band and a reception signal in a frequency division communication band.
  • the front end terminal Pfe11 is a terminal to which a transmission signal in a frequency division communication band is input.
  • the antenna terminal Pant2 is connected to the frequency fixed filter 415.
  • the fixed frequency filter 415 is connected to the front end terminal Pfe12.
  • the front end terminal Pfe12 is a terminal to which a transmission signal of a time division communication band is input.
  • the antenna terminal Pant1 and the frequency variable filter 31E and the frequency fixed filter 413 are used.
  • the antenna terminal Pant1 and the frequency variable filter are used.
  • a circulator 21 similar to that of the first embodiment may be connected between 31F and the fixed frequency filter 414. In this case, the circulator 21 corresponds to the “transmission / reception branching circuit” of the present invention.
  • Communication device 2 BBIC 3: RFIC 4: Transmission side amplification circuit 5, 6: Reception side amplification circuit 7: Switch circuits 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F: Front end circuits 21, 22, 23: Circulators 31, 32, 33, 34, 35, 36, 31E, 31F: Frequency variable filter 41, 42: Duplexer 51: Diplexer 51D: Triplexer 61, 62: Frequency variable filter 71, 72: Switch circuits 411, 412, 413, 415, 415, 421, 422, 430 : Frequency fixed filter 511: Low-pass filter 512: High-pass filter ANT1, ANT2: Antennas Pfe1, Pfe2, pfe3, Pfe4, Pfe5, Pfe6, Pfe7, Pfe8, Pfe9, Pfe10, Pfe11, Pfe12: Front end terminals

Abstract

フロントエンド回路(10)は、アンテナ端子(Pant1)、フロントエンド端子(Pfe1,Pfe2)、サーキュレータ(21)、周波数可変フィルタ(31,32)を備える。サーキュレータ(21)は、フロントエンド端子(Pfe1)からの周波数分割方式および時分割方式の通信バンドの送信信号をアンテナ端子(Pant1)に伝送する。サーキュレータ(21)は、アンテナ端子(Pant1)からの受信信号をフロントエンド端子(Pfe2)に伝送する。周波数可変フィルタ(31)は、フロントエンド端子(Pfe1)とサーキュレータ(21)との間に接続されており、周波数分割方式、時分割方式の送信信号を通過させ、それ以外の信号を減衰させる。周波数可変フィルタ(32)は、サーキュレータ(21)とフロントエンド端子(Pfe2)との間に接続されており、周波数分割方式の受信信号を通過させ、それ以外の信号を減衰させる。

Description

高周波フロントエンド回路および通信装置
 本発明は、高周波信号の送受信を行う送受信装置に備えられた高周波フロントエンド回路に関する。
 現在、携帯電話機等の無線通信端末では、多くの通信バンドが利用可能になっている。通信バンドには、時分割通信方式(TDD方式)と周波数分割方式(FDD方式)が含まれている。
 現在の無線通信端末では、通信バンド毎にアンテナを用意することはなく、複数の通信バンドで共通のアンテナを利用するのが一般的である。このため、一般的に、無線通信端末のフロントエンド回路は分波回路を備えている。
 例えば、特許文献1に記載のフロントエンド回路は、アンテナ(共用アンテナ)、スイッチ回路、FDD方式の通信信号を分波するデュプレクサ、TDD方式の送信信号用のフィルタ、TDD方式の受信信号用のフィルタを備える。スイッチ回路は、FDD方式の送受信時には、アンテナとデュプレクサを接続する。スイッチ回路は、TDD方式の送信時には、アンテナを送信信号用のフィルタに接続する。スイッチ回路は、TDD方式の受信時には、アンテナを受信信号用のフィルタに接続する。
特開2002-185356号公報
 しかしながら、共用アンテナを利用する通信バンド数が増加すると、通信バンドの増加数に応じて、スイッチのポート数、および、デュプレクサ、フィルタの個数が増加してしまう。このため、フロントエンド回路で送受信する通信バンド数が多くなるほど、単純に回路規模が大きくなってしまう。特に、送受信で周波数が異なるFDD方式と、送受信で周波数が同じTDD方式とで共用の回路を用いようとしても、周波数分波型の分波回路では、TDD方式の送信信号と受信信号を分波できない等の理由によって、回路を単純に一体化することは容易ではない。これにより、フロントエンド回路の小型化が容易ではなくなってしまう。
 本発明の目的は、FDD方式の通信バンドとTDD方式の通信バンドを送受信可能であり、小型のフロントエンド回路を提供することにある。
 この発明の高周波フロントエンド回路は、第1アンテナ端子、第1フロントエンド端子、第2フロントエンド端子、送受分波回路、第1の周波数可変フィルタ、第2アンテナ端子、第3フロントエンド端子を備える。第1アンテナ端子は、時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの送信信号が出力され、周波数分割方式の通信バンドの受信信号が入力される。第1フロントエンド端子は、時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの送信信号が入力される。第2フロントエンド端子は、周波数分割方式の通信バンドの受信信号が出力される。送受分波回路は、第1フロントエンド端子から入力された送信信号を第1アンテナ端子に伝送し、第1アンテナ端子から入力された受信信号を第2フロントエンド端子に伝送する。第1の周波数可変フィルタは、第1フロントエンド端子と送受分波回路との間に接続されている、または送受分波回路に含まれている。第2アンテナ端子は、時分割方式の通信バンドの受信信号が入力される。第3フロントエンド端子は、時分割方式の通信バンドの受信信号が出力される。さらに、第1の周波数可変フィルタは、周波数分割方式の通信バンドの送信信号および時分割方式の通信バンドの送信信号を通過させ、周波数分割方式の通信バンドの送信信号および時分割方式の通信バンドの送信信号以外の信号を減衰させる。
 この構成では、時分割方式の通信バンドにおける送信周波数と受信周波数とは、周波数帯域が同一であるので、時分割方式の通信バンドにおける送信側と受信側を分けて、それぞれにアンテナが用意されている。そして、一方のアンテナは、時分割方式の通信バンドにおける受信回路と接続され、他方のアンテナは、時分割方式の通信バンドにおける送信回路と周波数分割方式の通信バンドにおける送受信回路とが一体化された回路と接続されている。
 そして、時分割方式の通信バンドにおける送信回路と周波数分割方式の通信バンドにおける送受信回路とを一体化した回路を構成するために、送受分波回路と、時分割方式の通信バンドにおける送信信号と周波数分割方式の通信バンドにおける送信信号とを出力するフロントエンド端子と、の間に周波数可変フィルタが接続されている。
 この周波数可変フィルタは、周波数分割方式の通信バンドの送信信号および時分割方式の通信バンドの送信信号を通過させ、周波数分割方式の通信バンドの送信信号および時分割方式の通信バンドの送信信号以外の信号を減衰させる。このようにすることで、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドを送受信可能であり、通信バンド数が増加しても、回路規模が小型のまま維持される。
 なお、時分割方式の通信バンドの送信信号用のアンテナと受信信号用のアンテナが異なるので、回路規模を小型に維持しながら、時分割方式の送信信号の伝送経路と受信信号の伝送経路のアイソレーションが確保される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路は、第2アンテナ端子と第3フロントエンド端子との間に接続されたフィルタをさらに備えることが好ましい。
 この構成では、第2アンテナ端子で入力された受信信号の高調波等の不要波が減衰される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路は、第3、第4フロントエンド端子、および、時分割通信用分波回路を備えていることが好ましい。第3フロントエンド端子は、時分割方式の第1の通信バンドの受信信号が出力される端子である。第4フロントエンド端子は、時分割方式の第2の通信バンドの受信信号が出力される端子である。時分割通信用分波回路は、第2アンテナ端子から入力された時分割方式の第1の通信バンドの受信信号を第3フロントエンド端子に伝送し、第2アンテナ端子から入力された時分割方式の第2の通信バンドの受信信号を第4フロントエンド端子に伝送する。
 この構成では、時分割方式の通信バンドの受信信号を、通信バンド毎に低損失で受信することができる。
 また、この発明のフロントエンド回路は、第1フロントエンド端子から入力され、第2フロントエンド端子から出力される複数の通信バンドの通信信号からなる第1通信信号群とは利用する周波数が離間する第2通信信号群の通信信号を送受信する第2通信信号群用の送受信回路と、概略帯域分割用分波回路と、を備えることが好ましい。概略帯域分割用分波回路は、送受分波回路と第1アンテナ端子との間に接続される。概略帯域分割用分波回路は、第1通信信号群の送受信信号と第2通信信号群の送受信信号を分波する。
 この構成では、周波数分割方式の通信バンドが、広い周波数帯域に亘って存在する場合に、時分割方式の通信バンドに近い周波数の周波数分割方式の通信バンドと、時分割方式の通信バンドから離間する周波数の周波数分割方式の通信バンドとを分波して送受信することができる。
 また、この発明のフロントエンド回路は、次の構成であってもよい。第2アンテナ端子には、第1フロントエンド端子から入力される複数の通信バンドの送信信号に対する受信信号が入力される。フロントエンド回路は、さらに、第5、第6フロントエンド端子、第1スイッチ回路、第3、第4周波数可変フィルタを備える。第5フロントエンド端子は、時分割方式の第1、第2の通信バンドの受信信号が出力される端子である。第6フロントエンド端子は、第2フロントエンド端子から出力される受信信号と同じ通信バンドの受信信号が出力される端子である。第1スイッチ回路は、第2アンテナ端子に接続され、時分割方式の受信信号を第5フロントエンド端子に出力し、周波数分割方式の受信信号を第6フロントエンド端子に出力する。第3周波数可変フィルタは、第1スイッチ回路と第5フロントエンド端子との間に接続されている。第4周波数可変フィルタは、第1スイッチ回路と第6フロントエンド端子との間に接続されている。
 この構成では、周波数分割方式の通信バンドの受信信号に対して、第1アンテナ端子をプライマリーアンテナに接続する端子として利用し、第2アンテナ端子をセカンダリーアンテナに接続する端子として利用しながら、さらに、第2アンテナ端子を時分割方式の通信バンドの受信アンテナに接続する端子として利用することができる。周波数分割方式の通信バンドで送受信する無線通信端末には、プライマリーアンテナとセカンダリーアンテナが備えられていることがある。この構成では、これらのアンテナを利用することで、時分割方式の通信バンドの受信も行い、且つ、回路規模が大きくなることを抑制できる。
 また、この発明のフロントエンド回路は、第1フロントエンド端子と第5フロントエンド端子とを、第7フロントエンド端子に選択的に接続する第2スイッチ回路を、さらに備えていてもよい。
 この構成では、フロントエンド回路の外部接続端子数を少なくすることができ、これに接続する送受信用ICとの接続構成を簡素化できる。
 また、この発明のフロントエンド回路は、第1フロントエンド端子に接続される送信側増幅回路をさらに備えていてもよい。
 この構成では、送信側増幅回路も含めてフロントエンド回路を小型に構成することができる。
 また、この発明のフロントエンド回路は、第2フロントエンド端子に接続される受信側増幅回路をさらに備えていてもよい。
 この構成では、送信側および受信側の増幅回路も含めてフロントエンド回路を小型に構成することができる。
 また、この発明の通信装置は、上述の高周波フロントエンド回路と、送信側増幅回路が接続されるRFICと、を備えている。
 この構成では、上述のフロントエンド回路の構成を備えることによって、通信装置を小型に構成することができる。
 また、この発明の通信装置は、上述の高周波フロントエンド回路と、受信側増幅回路が接続されるRFICと、を備えている。
 この構成では、上述のフロントエンド回路の構成を備えることによって、通信装置を小型に構成することができる。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路は、第1アンテナ端子、第1フロントエンド端子、第2フロントエンド端子、送受分波回路、第1の周波数可変フィルタ、第2アンテナ端子、および、第3フロントエンド端子を備える。第1アンテナ端子は、時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの受信信号が入力され、周波数分割方式の通信バンドの送信信号が出力される。第1フロントエンド端子は、時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの受信信号が出力される。第2フロントエンド端子は、周波数分割方式の通信バンドの送信信号が入力される。送受分波回路は、第2フロントエンド端子から入力された送信信号を第1アンテナ端子に伝送し、第1アンテナ端子から入力された受信信号を第1フロントエンド端子に伝送する。第1の周波数可変フィルタは、第1フロントエンド端子と送受分波回路との間に接続されるか、または送受分波回路に含まれている。第2アンテナ端子は、時分割方式の通信バンドの送信信号が入力される。第3フロントエンド端子は、時分割方式の通信バンドの送信信号を出力する。第1の周波数可変フィルタは、周波数分割方式の通信バンドの受信信号および時分割方式の通信バンドの受信信号を通過させ、周波数分割方式の通信バンドの受信信号および時分割方式の通信バンドの受信信号以外の信号を減衰させる。
 この構成では、上述の構成と同様に、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドを送受信可能であり、通信バンド数が増加しても、回路規模が小型のまま維持される。
 この発明によれば、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドを送受信可能なフロントエンド回路を、小型に構成することができる。
本発明の第1の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。 本発明の第2の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。 本発明の第3の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。 本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。 本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路における周波数分割方式の通信バンドの送受信時の回路図である。 本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路における時分割方式の通信バンドの送信時の回路図である。 本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路における時分割方式の通信バンドの受信時の回路図である。 本発明の第5の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。 本発明の第6の実施形態に係る通信装置の回路ブロック図である。 本発明の第7の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。 本発明の第8の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 本発明の第1の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 フロントエンド回路10は、アンテナ端子Pant1,Pant2、フロントエンド端子Pfe1,Pfe2,Pfe3,Pfe4を備える。アンテナ端子Pant1は、本発明の第1アンテナ端子に相当する。アンテナ端子Pant2は、本発明の第2アンテナ端子に相当する。フロントエンド端子Pfe1は、本発明の第1フロントエンド端子に相当する。フロントエンド端子Pfe2は、本発明の第2フロントエンド端子に相当する。フロントエンド端子Pfe3は、本発明の第3フロントエンド端子に相当する。フロントエンド端子Pfe4は、本発明の第4フロントエンド端子に相当する。
 アンテナ端子Pant1は、アンテナANT1に接続されている。アンテナ端子Pant2は、アンテナANT2に接続されている。
 フロントエンド端子Pfe1は、時分割方式の複数の通信バンドおよび周波数分割方式の複数の通信バンドの送信信号が入力される端子である。すなわち、フロントエンド端子Pfe1は、フロントエンド回路10が送信する全ての送信信号が入力される端子である。
 フロントエンド端子Pfe2は、周波数分割方式の通信バンドの受信信号を出力する端子である。フロントエンド端子Pfe3は、時分割方式の第1の通信バンドの受信信号を出力する端子である。フロントエンド端子Pfe4は、時分割方式の第2の通信バンドの受信信号を出力する端子である。
 フロントエンド回路10は、サーキュレータ21、周波数可変フィルタ31,32、分波器41を備える。分波器41は、周波数固定フィルタ411,412を備える。サーキュレータ21が本発明の「送受分波回路」に相当する。分波器41が本発明の「時分割通信用分波回路」に相当する。
 サーキュレータ21は、アンテナ端子Pant1、周波数可変フィルタ31、および、周波数可変フィルタ32に接続されている。周波数可変フィルタ31は、フロントエンド端子Pfe1に接続されている。周波数可変フィルタ32は、フロントエンド端子Pfe2に接続されている。
 サーキュレータ21は、周波数可変フィルタ31からの送信信号をアンテナ端子Pant1に伝送し、アンテナ端子Pant1からの受信信号を周波数可変フィルタ32に伝送する。サーキュレータ21は、周波数可変フィルタ31とアンテナ端子Pant1間およびアンテナ端子Pant1と可変フィルタ32間で、複数の通信バンドの送信信号を通過させ得る広帯域の通過帯域を有し、フロントエンド回路10で伝送する全ての通信信号の周波数帯域において、信号を低損失に伝送することができる。
 周波数可変フィルタ31は、フロントエンド端子Pfe1に外部から入力される送信信号の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。周波数可変フィルタ31は、フロントエンド端子Pfe1に入力される送信信号が切り替わると(通信バンドが切り替わると)、送信信号の通信バンドに応じて通過域および減衰域が調整される。この構成によって、周波数可変フィルタ31は、フロントエンド端子Pfe1から入力される全ての通信バンドの送信信号に対して兼用のフィルタである。
 周波数可変フィルタ32は、フロントエンド端子Pfe2から外部に出力する受信信号(周波数分割方式の通信バンドの受信信号)の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。周波数可変フィルタ32は、フロントエンド端子Pfe2から出力すべき受信信号が切り替わると(通信バンドが切り替わると)、受信信号に応じて通過域および減衰域が調整される。この構成によって、周波数可変フィルタ32は、フロントエンド端子Pfe2から出力する全ての周波数分割方式の通信バンドの受信信号に対して兼用のフィルタである。
 分波器41の共通端子は、アンテナ端子Pant2に接続されている。分波器41の周波数固定フィルタ411の個別端子は、フロントエンド端子Pfe3に接続されている。周波数固定フィルタ411は、時分割方式の第1の通信バンドの受信信号の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。分波器41の周波数固定フィルタ412の個別端子は、フロントエンド端子Pfe4に接続されている。周波数固定フィルタ412は、時分割方式の第2の通信バンドの受信信号の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。
 このような構成のフロントエンド回路10では、次に示すように、各通信バンドの通信信号が送受信される。
 全ての通信バンドの送信信号は、フロントエンド端子Pfe1から入力され、周波数可変フィルタ31でフィルタ処理される。フィルタ処理後の送信信号は、サーキュレータ21を介してアンテナ端子Pant1から出力され、アンテナANT1から外部へ放射される。
 アンテナANT1で受信した全ての周波数分割方式の通信バンドの受信信号は、アンテナ端子Pant1、サーキュレータ21を介して、周波数可変フィルタ32でフィルタ処理される。フィルタ処理後の受信信号は、フロントエンド端子Pfe2から出力される。なお、アンテナANT1は時分割方式の通信バンドの受信信号も受信するが、周波数可変フィルタ32によって遮断され、フロントエンド端子Pfe2には伝送されない。
 アンテナANT2で受信した時分割方式の通信バンドの受信信号は、アンテナ端子Pant2を介して分波器41に入力される。時分割方式の第1の通信バンドの受信信号は、周波数固定フィルタ411を通過し、フロントエンド端子Pfe3から出力される。時分割方式の第1の通信バンドの受信信号は、周波数固定フィルタ412で遮断され、フロントエンド端子Pfe4には伝送されない。時分割方式の第2の通信バンドの受信信号は、周波数固定フィルタ412を通過し、フロントエンド端子Pfe4から出力される。時分割方式の第2の通信バンドの受信信号は、周波数固定フィルタ411で遮断され、フロントエンド端子Pfe3には伝送されない。
 このように、本実施形態の構成を用いることによって、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドの送受信が可能であり、且つ、通信バンド数が増加しても、回路規模を小型にすることができる。
 また、時分割方式の通信バンドの送信信号用のアンテナと受信信号用のアンテナが異なり、時分割方式の通信バンドの送信信号の伝送経路と受信信号の伝送経路とが異なる。したがって、周波数分割方式の回路と時分割方式の回路に共通の部分を有することで回路規模を小さくしながら、時分割方式の送信信号の伝送経路と受信信号の伝送経路のアイソレーションを確保することができる。
 また、本実施形態の構成を用いることによって、周波数分割方式の複数の通信バンドの送信回路および受信回路が共通であるので、周波数分割方式の通信バンド数が増加しても、回路規模が大きくなることを抑制できる。また、周波数分割方式の通信バンドの送受信経路に周波数可変フィルタが配置されるので、回路規模を大きくすることなく、それぞれの通信バンドの信号に対して、高いS/N比で低損失な送受信を実現できる。
 また、本実施形態の構成では、時分割方式の通信バンドの受信信号の伝送経路に配置するフィルタは、周波数固定フィルタである。したがって、周波数可変フィルタを用いる場合と比較して、受信信号のフィルタ処理を低損失に行うことができる。
 なお、上述のフロントエンド回路10は、回路パターンが形成された積層体と、該積層体に実装される実装型の電子部品とによって形成することができる。
 また、上述のフロントエンド回路10のフロントエンド端子Pfe1に、送信信号を増幅させる送信側増幅回路を接続し、フロントエンド端子Pfe2に、受信信号を増幅させる第1の受信側増幅回路を接続し、フロントエンド端子Pfe3,Pfe4に、受信信号を増幅させる第2の受信側増幅回路を接続して、高周波モジュールを構成してもよい。この場合、フロントエンド回路10の部分を、回路パターンが形成された積層体と、この積層体に実装される実装型の電子部品とによって形成し、送信側増幅回路、第1、第2の受信側増幅回路を積層体に実装される半導体素子で実現すればよい。
 また、上述のフロントエンド回路10のフロントエンド端子Pfe1,Pfe2,pfe3,Pfe4に、送受信制御を行うRFICを接続して、高周波モジュールを構成してもよい。この場合、フロントエンド回路10の部分を、回路パターンが形成された積層体と該積層体に実装される実装型の電子部品とによって形成し、RFICを、積層体に実装されるICチップで実現すればよい。
 次に、本発明の第2の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図2は、本発明の第2の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 本実施形態に係るフロントエンド回路10Aは、第1の実施形態に係るフロントエンド回路10に対して、サーキュレータ22、周波数可変フィルタ33,34、ダイプレクサ51、および、フロントエンド端子Pfe5,Pfe6を追加したものである。ダイプレクサ51が本発明の「概略帯域分割用分波回路」に相当する。
 フロントエンド回路10Aでは、ダイプレクサ51は、アンテナ端子Pant1とサーキュレータ21,22との間に接続されている。より具体的には、ダイプレクサ51は、低域通過フィルタ511と高域通過フィルタ512を備える。高域通過フィルタ512は、アンテナ端子Pant1とサーキュレータ21との間に接続されている。低域通過フィルタ511は、アンテナ端子Pant1とサーキュレータ22との間に接続されている。
 高域通過フィルタ512は、フロントエンド回路10Aが送受信する周波数帯域における高い周波数帯域(例えば、2[GHz]付近)を通過帯域とし、低い周波数帯域(例えば、900[MHz]付近)を減衰域としている。逆に、低域通過フィルタ511は、フロントエンド回路10Aが送受信する周波数帯域における低い周波数帯域を通過帯域とし、高い周波数帯域を減衰域としている。
 サーキュレータ22は、ダイプレクサ51の高域通過フィルタ512、周波数可変フィルタ33、および、周波数可変フィルタ34に接続されている。周波数可変フィルタ33は、フロントエンド端子Pfe5に接続されている。フロントエンド端子Pfe5は、周波数分割方式における低い周波数帯域の送信信号が入力される端子である。なお、フロントエンド端子Pfe5は、低い周波数帯域を用いた時分割方式の送信信号が入力される端子として用いることもできる。周波数可変フィルタ34は、フロントエンド端子Pfe6に接続されている。フロントエンド端子Pfe6は、周波数分割方式における低い周波数帯域の受信信号が出力される端子である。
 サーキュレータ22は、周波数可変フィルタ33からの送信信号をダイプレクサ51の低域通過フィルタ511に伝送し、低域通過フィルタ511からの受信信号を周波数可変フィルタ34に伝送する。サーキュレータ22は、広帯域の通過帯域を有し、少なくとも周波数分割方式における低い周波数帯域において、周波数可変フィルタ33とダイプレクサ51間およびダイプレクサ51と周波数可変フィルタ34間で、複数の通信バンドの送受信信号を通過させ、低損失に伝送することができる。
 周波数可変フィルタ33は、フロントエンド端子Pfe5に外部から入力される送信信号の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。周波数可変フィルタ33は、フロントエンド端子Pfe5に入力される送信信号が切り替わると(通信バンドが切り替わると)、送信信号に応じて通過域および減衰域が調整される。この構成によって、周波数可変フィルタ33は、フロントエンド端子Pfe5から入力される全ての通信バンドの送信信号に対して兼用のフィルタである。
 周波数可変フィルタ34は、フロントエンド端子Pfe6から外部に出力する受信信号(周波数分割方式の通信バンドの受信信号)の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。周波数可変フィルタ34は、フロントエンド端子Pfe6から出力すべき受信信号が切り替わると(通信バンドが切り替わると)、受信信号に応じて通過域および減衰域が調整される。この構成によって、周波数可変フィルタ34は、フロントエンド端子Pfe6から出力する全ての周波数分割方式の通信バンドの受信信号に対して兼用のフィルタである。
 このように、本実施形態の構成を用いることによって、周波数分割方式の通信バンドの送信経路と時分割方式の通信バンドの送信経路が兼用される。これにより、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドを利用可能なフロントエンド回路を、小型に形成することができる。
 また、本実施形態の構成を用いることによって、時分割方式の通信バンドが利用する周波数帯域のみでなく、時分割方式の通信バンドが利用する周波数帯域から離間する周波数帯域に対して、周波数分割方式の通信バンド数が増加しても、回路規模が大きくなることを抑制できる。また、周波数分割方式の通信バンドの送受信経路に周波数可変フィルタが配置されるので、回路規模を大きくすることなく、それぞれの通信バンドの信号に対して、高いS/N比で低損失な送受信を実現できる。
 また、本実施形態の構成では、第1の実施形態と同様に、時分割方式の通信バンドの受信信号の伝送経路に配置するフィルタは、周波数固定フィルタである。したがって、周波数可変フィルタを用いる場合と比較して、受信信号のフィルタ処理を低損失に行うことができる。
 次に、本発明の第3の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図3は、本発明の第3の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 本実施形態に係るフロントエンド回路10Bは、第1の実施形態に係るフロントエンド回路10に対して、アンテナ端子Pant2に接続する回路構成が異なる。
 フロントエンド回路10Bは、サーキュレータ21、周波数可変フィルタ31,32を備える。これらは、第1の実施形態に係るフロントエンド回路10のサーキュレータ21、および、周波数可変フィルタ31,32と同じである。
 フロントエンド回路10Bは、周波数可変フィルタ61,62、スイッチ回路71、および、フロントエンド端子Pfe7,Pfe8を備える。周波数可変フィルタ61は、本発明の第3周波数可変フィルタに相当し、周波数可変フィルタ62は、本発明の第4周波数可変フィルタに相当する。スイッチ回路71は、本発明の第1スイッチ回路に相当する。フロントエンド端子Pfe7は、本発明の第5フロントエンド端子に相当し、フロントエンド端子Pfe8は、本発明の第6フロントエンド端子に相当する。
 フロントエンド端子Pfe7は、時分割方式の通信バンドの受信信号が出力される端子である。フロントエンド端子Pfe8は、周波数分割方式の通信バンドの受信信号が出力される端子である。すなわち、フロントエンド端子Pfe8は、フロントエンド端子Pfe2と同じ受信信号を出力する。フロントエンド端子Pfe2は、プライマリーの受信信号出力端子であり、フロントエンド端子Pfe8は、セカンダリーの受信信号出力端子である。アンテナANT2をダイバシティアンテナとして用いた場合、フロントエンド端子Pfe8からはダイバシティの受信信号が出力される。
 スイッチ回路71は、共通端子、および、第1、第2被選択端子を備える。スイッチ回路71は、共通端子を第1、第2被選択端子のいずれかに切り替えて接続する。
 スイッチ回路71の共通端子は、アンテナ端子Pant2に接続されている。スイッチ回路71の第1被選択端子は、周波数可変フィルタ61に接続されている。周波数可変フィルタ61は、フロントエンド端子Pfe7に接続されている。スイッチ回路71の第2被選択端子は、周波数可変フィルタ62に接続されている。周波数可変フィルタ62は、フロントエンド端子Pfe8に接続されている。
 周波数可変フィルタ61は、フロントエンド端子Pfe7から外部に出力する受信信号(時分割方式の通信バンドの受信信号)の通信帯域を通過させ、その高調波周波数成分等を減衰させるフィルタである。周波数可変フィルタ61は、フロントエンド端子Pfe7から出力すべき受信信号が切り替わると、受信信号に応じて通過域および減衰域が調整される。この構成によって、周波数可変フィルタ61は、フロントエンド端子Pfe7から出力する全ての時分割方式の通信バンドの受信信号に対して兼用のフィルタである。なお、時分割方式の通信バンドが1周波数しか利用しない場合には、周波数可変フィルタ61を替えて周波数固定フィルタとしてもよい。
 周波数可変フィルタ62は、周波数可変フィルタ32と同じ機能を有する。
 このような構成からなるフロントエンド回路10Bは、次に示すように動作する。
 時分割方式の通信バンドで送受信を行う場合、スイッチ回路71は、共通端子を第1被選択端子に接続する。これにより、アンテナANT2で受信された時分割方式の通信バンドの受信信号は、スイッチ回路71を介して、周波数可変フィルタ61でフィルタ処理されて、フロントエンド端子Pfe7から出力される。
 周波数分割方式の通信バンドで送受信を行う場合、スイッチ回路71は、共通端子を第2被選択端子に接続する。これにより、アンテナANT2で受信された周波数分割方式の通信バンドの受信信号は、スイッチ回路71を介して、周波数可変フィルタ62でフィルタ処理されて、フロントエンド端子Pfe8から出力される。
 このように、本実施形態のフロントエンド回路10Bは、周波数分割方式の通信バンドにおいてセカンダリーアンテナ(ダイバシティアンテナ)として利用されるアンテナANT2を、時分割方式の通信バンドの受信に利用することができる。
 これにより、上述の第1の実施形態に示した作用効果とともに、周波数分割方式の通信バンドの受信感度を向上させることができる。
 なお、時分割方式の通信バンドの周波数帯域と周波数分割方式の通信バンドの周波数帯域とが、フィルタによって分離可能な程度に離間していれば、スイッチ回路71の代わりにインダクタ、キャパシタを用いたデュプレクサ、SAWフィルタを用いたデュプレクサ等の分波回路を用いてもよい。
 次に、本発明に第4の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図4は、本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。図5は、本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路における周波数分割方式の通信バンドの送受信時の回路図である。図6は、本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路における時分割方式の通信バンドの送信時の回路図である。図7は、本発明の第4の実施形態に係るフロントエンド回路における時分割方式の通信バンドの受信時の回路図である。
 本実施形態に係るフロントエンド回路10Cは、第3の実施形態に係るフロントエンド回路10Bに対して、スイッチ回路72、フロントエンド端子Pfe9を追加し、フロントエンド端子Pfe1,Pfe7を内蔵したものである。スイッチ回路72は、本発明の第2スイッチ回路に相当する。フロントエンド端子Pfe9は、本発明の第7フロントエンド端子に相当する。
 スイッチ回路72は、共通端子と第1、第2被選択端子を備える。スイッチ回路72は、共通端子を第1、第2被選択端子のいずれかに切り替えて接続する。スイッチ回路72の第1被選択端子は、第3の実施形態に係るフロントエンド端子Pfe1に対応する。スイッチ回路72の第2被選択端子は、第3の実施形態に係るフロントエンド端子Pfe7に対応する。
 フロントエンド端子Pfe9は、周波数分割方式の通信バンドの送信信号の入力端子である。さらに、フロントエンド端子Pfe9は、時分割方式の通信バンドの送信信号の入力端子であり、受信信号の出力端子である。
 このような構成からなるフロントエンド回路10Cは、次に示すように動作する。
 (周波数分割方式の通信バンドの送受信)
 図5に示すように、周波数分割方式の通信バンドの送受信を行う場合、スイッチ回路71は、アンテナ端子Pant2と周波数可変フィルタ62を接続する。スイッチ回路72は、フロントエンド端子Pfe9と周波数可変フィルタ31を接続する。
 周波数分割方式の通信バンドの送信信号は、フロントエンド端子Pfe9から入力され、スイッチ回路72を介し、周波数可変フィルタ31でフィルタ処理される。フィルタ処理された送信信号は、サーキュレータ21を介してアンテナ端子Pant1に伝送され、アンテナANT1から外部へ放射される。
 周波数分割方式の通信バンドの受信信号は、アンテナANT1およびアンテナANT2で受信される。アンテナANT1はプライマリーアンテナであり、アンテナANT2はセカンダリーアンテナ(ダイバシティアンテナ)である。
 アンテナANT1で受信された受信信号は、アンテナ端子Pant1から入力される。受信信号は、サーキュレータ21を介して、周波数可変フィルタ32でフィルタ処理され、フロントエンド端子Pfe2からプライマリーの受信信号として出力される。
 アンテナANT2で受信された受信信号は、アンテナ端子Pant2から入力される。受信信号は、スイッチ回路71を介して、周波数可変フィルタ62でフィルタ処理され、フロントエンド端子Pfe8からダイバシティの受信信号として出力される。
 (時分割方式の通信バンドの送信)
 図6に示すように、時分割方式の通信バンドの送信を行う場合、スイッチ回路72は、フロントエンド端子Pfe9と周波数可変フィルタ31を接続する。なお、スイッチ回路71は、共通端子をいずれの周波数可変フィルタ61,62に接続してもよく、非接続状態が可能な構成であれば、共通端子を周波数可変フィルタ61,62のいずれにも接続しない方がよい。
 時分割方式の通信バンドの送信信号は、フロントエンド端子Pfe9から入力され、スイッチ回路72を介し、周波数可変フィルタ31でフィルタ処理される。フィルタ処理された送信信号は、サーキュレータ21を介してアンテナ端子Pant1に伝送され、アンテナANT1から外部へ放射される。
 (時分割方式の通信バンドの受信)
 図7に示すように、時分割方式の通信バンドの受信を行う場合、スイッチ回路71は、アンテナ端子Pant2と周波数可変フィルタ61を接続する。スイッチ回路72は、フロントエンド端子Pfe9と周波数可変フィルタ61を接続する。
 時分割方式の通信バンドの受信信号は、アンテナANT2で受信される。アンテナANT2で受信された受信信号は、アンテナ端子Pant2から入力される。受信信号は、スイッチ回路71を介して、周波数可変フィルタ61でフィルタ処理される。フィルタ処理された受信信号は、スイッチ回路72を介して、フロントエンド端子Pfe9から出力される。
 このように、本実施形態の構成を用いることによって、フロントエンド回路10Cの外部端子数を低減することができる。これにより、フロントエンド回路10Cに接続する送受信用ICとの接続構成を簡素化できる。送受信用ICとフロントエンド回路10Cを含むフロントエンドモジュールを小型化できる。
 次に、本発明の第5の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図8は、本発明の第5の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 本実施形態に係るフロントエンド回路10Dは、第2の実施形態に係るフロントエンド回路10Aが通信帯域を高域と低域の2つに分割してダイプレクサ51を用いているのに対して、通信帯域を高域、中域、および低域の3つに分割してトリプレクサ52Dを用いている点で異なる。なお、フロントエンド回路10Dにおいて、高域とは2.3[GHz]以上であり、中域とは1.4[GHz]から2.2[GHz]であり、低域とは1.0[GHz]以下である。また、フロントエンド回路10Dで送受信する時分割方式の通信バンドの数は、フロントエンド回路10Aよりも多くなっている。各回路素子の基本的な特性は、フロントエンド回路10Aと同じであり、この仕様に応じて適宜素子値との設定が異なる。この仕様での送受信を実行するため、フロントエンド回路10Dは、次に示す構成を備える。
 フロントエンド回路10Dは、アンテナ端子Pant1,Pant2、フロントエンド端子Pfe1,Pfe2,Pfe5,Pfe6,Pfe7,Pfe8,Pfe31,Pfe32,Pfe33,Pfe41,Pfe42を備える。
 アンテナ端子Pant1は、アンテナANT1に接続されている。アンテナ端子Pant2は、アンテナANT2に接続されている。
 フロントエンド端子Pfe1は、高域の時分割方式の複数の通信バンドおよび高域の周波数分割方式の複数の通信バンドの送信信号が入力される端子である。フロントエンド端子Pfe2は、高域の周波数分割方式の通信バンドの受信信号を出力する端子である。
 フロントエンド端子Pfe5は、低域の周波数分割方式の複数の通信バンドの送信信号が入力される端子である。フロントエンド端子Pfe6は、低域の周波数分割方式の複数の通信バンドの受信信号を出力する端子である。
 フロントエンド端子Pfe7は、中域の時分割方式の複数の通信バンドおよび中域の周波数分割方式の複数の通信バンドの送信信号が入力される端子である。フロントエンド端子Pfe8は、中域の周波数分割方式の通信バンドの受信信号を出力する端子である。
 フロントエンド端子Pfe31,Pfe32,Pfe33,Pfe41,Pfe42は、それぞれ異なる周波数帯域を用いる時分割方式の通信バンドの受信信号が出力される端子である。
 フロントエンド回路10Dは、サーキュレータ21,22,23、周波数可変フィルタ31,32,33,34,35,36、デュプレクサ41,42、周波数固定フィルタ411,412,421,422,430、「概略帯域分割用分波回路」に対応するトリプレクサ52D、および、スイッチ回路71Dを備える。トリプレクサ52Dは、ローパスフィルタ521D、バンドパスフィルタ522D、および、ハイパスフィルタ523Dによって構成されている。
 アンテナ端子Pant1は、トリプレクサ52Dの共通端子に接続されている。トリプレクサ52Dのローパスフィルタ521Dは、サーキュレータ22に接続されている。バンドパスフィルタ522Dは、サーキュレータ23に接続されている。ハイパスフィルタ523Dは、サーキュレータ21に接続されている。言い換えると、アンテナ端子Pant1は、ローパスフィルタ521Dを介してサーキュレータ22に接続されている。アンテナ端子Pant1は、バンドパスフィルタ522Dを介してサーキュレータ23に接続されている。アンテナ端子Pant1は、ハイパスフィルタ523Dを介してサーキュレータ21に接続されている。トリプレクサ52Dを構成するローパスフィルタ521D、バンドパスフィルタ522D、およびハイパスフィルタ523Dは周波数固定型のフィルタであり、例えば、インダクタとキャパシタを組み合わせて実現されている。
 周波数可変フィルタ31は、サーキュレータ21とフロントエンド端子Pfe1との間に接続されている。周波数可変フィルタ32は、サーキュレータ21とフロントエンド端子Pfe2との間に接続されている。周波数可変フィルタ33は、サーキュレータ22とフロントエンド端子Pfe5との間に接続されている。周波数可変フィルタ34は、サーキュレータ22とフロントエンド端子Pfe6との間に接続されている。周波数可変フィルタ35は、サーキュレータ23とフロントエンド端子Pfe7との間に接続されている。周波数可変フィルタ36は、サーキュレータ23とフロントエンド端子Pfe8との間に接続されている。
 アンテナ端子Pant2は、スイッチ回路71Dの共通端子に接続されている。スイッチ回路71Dの第1の被選択端子は、デュプレクサ41に接続されている。スイッチ回路71Dの第2の被選択端子は、デュプレクサ42に接続されている。スイッチ回路71Dの第3の被選択端子は、バンドパス型の周波数固定フィルタ430に接続されている。デュプレクサ41は、周波数固定フィルタ411と周波数固定フィルタ412からなる。周波数固定フィルタ411は、フロントエンド端子Pfe31に接続されている。周波数固定フィルタ412は、フロントエンド端子Pfe41に接続されている。デュプレクサ42は、周波数固定フィルタ421と周波数固定フィルタ422からなる。周波数固定フィルタ421は、フロントエンド端子Pfe32に接続されている。周波数固定フィルタ422は、フロントエンド端子Pfe42に接続されている。周波数固定フィルタ430は、フロントエンド端子Pfe33に接続されている。
 この構成では、中域と高域で周波数分割方式の送信信号の伝送経路と時分割方式の送信信号の伝送経路を共用している。これにより、上述の実施形態と同様に、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドを利用可能なフロントエンド回路を、小型に形成することができる。
 また、周波数分割方式の通信バンドの送信信号および受信信号に対するフィルタが周波数可変フィルタであるので、バンド数の増加に伴うフィルタ数の増加が抑制される。これにより、通信バンドが増加してもフロントエンド回路の回路規模が大きくなることを抑制できる。
 次に、本発明の第6の実施形態に係る通信装置について、図を参照して説明する。図9は、本発明の第6の実施形態に係る通信装置の回路ブロック図である。
 図9に示すように、通信装置1は、BBIC2、RFIC3、送信側増幅回路4、受信側増幅回路5,6、スイッチ回路7、フロントエンド回路10を備える。
 フロントエンド回路10は、第1の実施形態に示した回路構成からなる。フロントエンド端子Pfe1は、送信側増幅回路4の出力端に接続されている。送信側増幅回路4の入力端は、RFIC3に接続されている。フロントエンド端子Pfe2は、受信側増幅回路5の入力端に接続されている。受信側増幅回路5の出力端は、RFIC3に接続されている。フロントエンド端子Pfe3,Pfe4は、スイッチ回路7の被選択端子に接続されている。フロントエンド端子Pfe3が接続される被選択端子と、フロントエンド端子Pfe4が接続される被選択端子とは、異なる端子であり、選択的に、スイッチ回路7の共通端子に接続される。スイッチ回路7の共通端子は、受信側増幅回路6の入力端に接続されている。受信側増幅回路6の出力端は、RFIC3に接続されている。RFIC3は、BBIC2に接続されている。
 BBIC2は、通信装置1におけるベースバンド周波数領域での信号処理を行う。RFIC3は、通信装置1における高周波領域での信号処理を行う。
 RFIC3は、周波数分割方式および時分割方式の送信信号を生成して、送信側増幅回路4に出力する。RFIC3は、受信側増幅回路5,6から入力された受信信号を復調する。
 送信側増幅回路4は、広帯域な増幅特性を有しており、高周波フロントエンド回路10で送信する周波数分割方式および時分割方式の複数の通信バンドの送信信号を高効率で増幅する。受信側増幅回路5は、広帯域な増幅特性を有しており、高周波フロントエンド回路10で受信する周波数分割方式の複数の通信バンドの受信信号を高効率で増幅する。受信側増幅回路6は、広帯域な増幅特性を有しており、高周波フロントエンド回路10で受信する時分割方式の複数の通信バンドの受信信号を高効率で増幅する。これにより、通信バンド毎に増幅回路を配置するよりも、回路規模を小型にすることができる。
 このような構成からなる通信装置1において、上述の構成のフロントエンド回路10を用いることによって、周波数分割方式の通信バンドと時分割方式の通信バンドとを送受信する通信装置を小型に構成することができる。
 なお、本実施形態における送信側増幅回路4、受信側増幅回路5,6、スイッチ回路7を高周波フロントエンド回路10を構成する積層体に実装し、これらからなる回路を、高周波フロントエンド回路としてもよい。
 また、本実施形態では、フロントエンド回路10を用いる態様を示した。しかしながら、上述の他のフロントエンド回路10A,10B,10C,10D、および、後述のフロントエンド回路10E,10Fを用いてもよく、この場合、それぞれのフロントエンド回路のフロントエンド端子の個数等に応じて、送信側増幅回路、受信側増幅回路とRFIC側の回路を構成すればよい。
 次に、本発明の第7の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図10は、本発明の第7の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 本実施形態に係るフロントエンド回路10Eは、第1の実施形態に係るフロントエンド回路10に対して、サーキュレータ21およびフロントエンド端子Pfe4を省略し、周波数分割方式の通信バンドの受信信号用のフィルタを周波数固定フィルタ413に変更し、デュプレクサ41に替えて周波数固定フィルタ411を用いたものである。
 アンテナ端子Pant1は、周波数可変フィルタ31Eおよび周波数固定フィルタ413に接続されている。この周波数可変フィルタ31Eと周波数固定フィルタ413との組が、本発明の「送受分波回路」に対応する。周波数可変フィルタ31Eはフロントエンド端子Pfe1に接続されている。周波数固定フィルタ41は、フロントエンド端子Pfe2に接続されている。
 フロントエンド端子Pfe1は、時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの送信信号が入力される端子である。フロントエンド端子Pfe2は、周波数分割方式の通信バンドの受信信号を出力する端子である。それぞれの通信バンド数は仕様に応じて適宜設定されている。
 アンテナ端子Pant2は、周波数固定フィルタ411に接続されている。周波数固定フィルタ411は、フロントエンド端子Pfe3に接続されている。フロントエンド端子Pfe3は、時分割方式の通信バンドの受信信号を出力する端子である。
 このような構成であっても、上述の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。また、本実施形態の構成では、フロントエンド回路10Eを構成する構成要素が少なくなり、フロントエンド回路をより小型にすることができる。
 なお、送信信号は受信信号と比較して電力が高い。したがって、送信信号用のフィルタは、受信信号用のフィルタよりも一般的に大きい。このため、上述の各実施形態に係るフロントエンド回路における周波数分割方式の通信バンドの送信信号用のフィルタと時分割方式の通信バンドの送信信号用のフィルタを兼用する態様は、受信信号用のフィルタを兼用する態様と比較して、フロントエンド回路をより効果的に小型にすることができる。
 次に、本発明の第8の実施形態に係るフロントエンド回路について、図を参照して説明する。図11は、本発明の第8の実施形態に係るフロントエンド回路の回路図である。
 本実施形態に係るフロントエンド回路10Fは、第7の実施形態に係るフロントエンド回路10Eに対して、アンテナ端子、フロントエンド端子、各フィルタの接続関係が異なるものである。
 アンテナ端子Pant1は、周波数可変フィルタ31Fおよび周波数固定フィルタ414に接続されている。この周波数可変フィルタ31Fと周波数固定フィルタ414との組が、本発明の「送受分波回路」に対応する。周波数可変フィルタ31Fは、フロントエンド端子Pfe10に接続されている。周波数固定フィルタ414は、フロントエンド端子Pfe11に接続されている。フロントエンド端子Pfe10は、時分割方式の通信バンドの受信信号および周波数分割方式の通信バンドの受信信号を出力する端子である。フロントエンド端子Pfe11は、周波数分割方式の通信バンドの送信信号が入力される端子である。
 アンテナ端子Pant2は、周波数固定フィルタ415に接続されている。周波数固定フィルタ415は、フロントエンド端子Pfe12に接続されている。フロントエンド端子Pfe12は、時分割方式の通信バンドの送信信号が入力される端子である。
 このような構成であっても、第7の実施形態に係るフロントエンド回路10Eと同様の作用効果を得ることができる。
 なお、第7の実施形態に係るフロントエンド回路10Eではアンテナ端子Pant1と周波数可変フィルタ31Eおよび周波数固定フィルタ413との間、第8の実施形態に係るフロントエンド回路10Fではアンテナ端子Pant1と周波数可変フィルタ31Fおよび周波数固定フィルタ414との間に、第1の実施形態と同様のサーキュレータ21を接続してもよい。この場合、サーキュレータ21が本発明の「送受分波回路」に対応する。
1:通信装置
2:BBIC
3:RFIC
4:送信側増幅回路
5,6:受信側増幅回路
7:スイッチ回路
10,10A,10B,10C,10D,10E,10F:フロントエンド回路
21,22,23:サーキュレータ
31,32,33,34,35,36,31E,31F:周波数可変フィルタ
41,42:デュプレクサ
51:ダイプレクサ
51D:トリプレクサ
61,62:周波数可変フィルタ
71,72:スイッチ回路
411,412,413,414,415,421,422,430:周波数固定フィルタ
511:低域通過フィルタ
512:高域通過フィルタ
ANT1,ANT2:アンテナ
Pfe1,Pfe2,pfe3,Pfe4,Pfe5,Pfe6,Pfe7,Pfe8,Pfe9,Pfe10,Pfe11,Pfe12:フロントエンド端子

Claims (11)

  1.  時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの送信信号が出力され、前記周波数分割方式の通信バンドの受信信号が入力される第1アンテナ端子と、
     時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの送信信号が入力される第1フロントエンド端子と、
     周波数分割方式の通信バンドの受信信号が出力される第2フロントエンド端子と、
     前記第1フロントエンド端子から入力された送信信号を前記第1アンテナ端子に伝送し、前記第1アンテナ端子から入力された受信信号を前記第2フロントエンド端子に伝送する送受分波回路と、
     前記第1フロントエンド端子と前記送受分波回路との間に接続されたまたは前記送受分波回路に含まれる第1の周波数可変フィルタと、
     前記時分割方式の通信バンドの受信信号が入力される第2アンテナ端子と、
     前記時分割方式の通信バンドの受信信号が出力される第3フロントエンド端子と、
     を備え、
     前記第1の周波数可変フィルタは、
      前記周波数分割方式の通信バンドの送信信号および前記時分割方式の通信バンドの送信信号を通過させ、
      前記周波数分割方式の通信バンドの送信信号および前記時分割方式の通信バンドの送信信号以外の信号を減衰させる、
     高周波フロントエンド回路。
  2.  前記第2アンテナ端子と前記第3フロントエンド端子との間に接続されたフィルタをさらに備える、
     請求項1に記載の高周波フロントエンド回路。
  3.  前記時分割方式の第2の通信バンドの受信信号が出力される第4フロントエンド端子と、
     前記第2アンテナ端子から入力された時分割方式の第1の通信バンドの受信信号を第3フロントエンド端子に伝送し、前記第2アンテナ端子から入力された時分割方式の第2の通信バンドの受信信号を第4フロントエンド端子に伝送する時分割通信用分波回路と、
     を備えた、請求項1または請求項2に記載の高周波フロントエンド回路。
  4.  前記第1フロントエンド端子から入力され、第2フロントエンド端子から出力される複数の通信バンドの通信信号からなる第1通信信号群とは利用する周波数が離間する第2通信信号群の通信信号を送受信する第2通信信号群用の送受信回路と、
     前記送受分波回路と前記第1アンテナ端子との間に接続され、前記第1通信信号群の送受信信号と前記第2通信信号群の送受信信号を分波する概略帯域分割用分波回路と、
     を備える、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の高周波フロントエンド回路。
  5.  前記第2アンテナ端子は、前記第1フロントエンド端子から入力される複数の通信バンドの送信信号に対する受信信号が入力され、
     前記時分割方式の第1、第2の通信バンドの受信信号が出力される第5フロントエンド端子と、
     前記第2フロントエンド端子から出力される受信信号と同じ通信バンドの受信信号が出力される第6フロントエンド端子と、
     前記第2アンテナ端子に接続され、時分割方式の受信信号を前記第5フロントエンド端子に出力し、周波数分割方式の受信信号を前記第6フロントエンド端子に出力する第1スイッチ回路と、
     前記第1スイッチ回路と前記第5フロントエンド端子との間に接続された第3の周波数可変フィルタと、
     前記第1スイッチ回路と前記第6フロントエンド端子との間に接続された第4の周波数可変フィルタと、
     を備えた、請求項1に記載の高周波フロントエンド回路。
  6.  前記第1フロントエンド端子と前記第5フロントエンド端子とを、第7フロントエンド端子に選択的に接続する第2スイッチ回路を、さらに備える、
     請求項5に記載の高周波フロントエンド回路。
  7.  前記第1フロントエンド端子に接続される送信側増幅回路をさらに備えた、
     請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の高周波フロントエンド回路。
  8.  前記第2フロントエンド端子に接続される受信側増幅回路をさらに備えた、
     請求項7に記載の高周波フロントエンド回路。
  9.  請求項7に記載の高周波フロントエンド回路と、
     前記送信側増幅回路が接続されるRFICと、
     を備えた、通信装置。
  10.  請求項8に記載の高周波フロントエンド回路と、
     前記送信側増幅回路および前記受信側増幅回路が接続されるRFICと、
     を備えた、通信装置。
  11.  時分割方式の通信バンドおよび周波数分割方式の通信バンドの受信信号が入力され、前記周波数分割方式の通信バンドの送信信号が出力される第1アンテナ端子と、
     前記時分割方式の通信バンドおよび前記周波数分割方式の通信バンドの受信信号が出力される第1フロントエンド端子と、
     前記周波数分割方式の通信バンドの送信信号が入力される第2フロントエンド端子と、
     前記第2フロントエンド端子から入力された送信信号を前記第1アンテナ端子に伝送し、前記第1アンテナ端子から入力された受信信号を前記第1フロントエンド端子に伝送する送受分波回路と、
     前記第1フロントエンド端子と前記送受分波回路との間に接続されたまたは前記送受分波回路に含まれる第1の周波数可変フィルタと、
     前記時分割方式の通信バンドの送信信号が入力される第2アンテナ端子と、
     前記時分割方式の通信バンドの送信信号を出力する第3フロントエンド端子と、
     を備え、
     前記第1の周波数可変フィルタは、
      前記周波数分割方式の通信バンドの受信信号および前記時分割方式の通信バンドの受信信号を通過させ、
      前記周波数分割方式の通信バンドの受信信号および前記時分割方式の通信バンドの受信信号以外の信号を減衰させる、
     高周波フロントエンド回路。
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