WO2016125722A1 - 高周波スイッチモジュール - Google Patents

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上嶋孝紀
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株式会社村田製作所
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    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication

Definitions

  • the present invention relates to a high-frequency switch module used for a front end portion of a wireless communication device.
  • wireless communication devices such as mobile phones are equipped with a front-end circuit capable of communicating many communication bands.
  • miniaturization is realized by transmitting and receiving transmission signals and reception signals of a plurality of communication bands using an antenna common to these communication bands.
  • many switch modules are employ
  • the switch module described in Patent Document 1 includes a plurality of communication band transmission / reception circuits and SPnT (n is an integer of 2 or more) switch elements.
  • the common terminal of the switch element is connected to the antenna, and the plurality of selected terminals are connected to the transmission / reception circuit of each communication band.
  • one of the transmission / reception circuits of a plurality of communication bands is switched to the antenna and connected.
  • a high-frequency signal input to a selected terminal may leak to another selected terminal and a signal path connected to the selected terminal.
  • the transmission characteristics for the communication band transmitting the selected terminal on the leaked side deteriorate.
  • An object of the present invention is to provide a high-frequency switch module capable of suppressing deterioration of transmission characteristics for a plurality of communication bands that are transmitted via a switch element.
  • the high-frequency switch module of the present invention includes a switch element and a filter circuit.
  • the switch element includes a first selected terminal and a second selected terminal that respectively transmit communication signals using different frequencies.
  • the filter circuit is connected between the first selected terminal and the second selected terminal and has a plurality of attenuation poles.
  • the fundamental frequency of the communication signal transmitted through the second selected terminal and the frequency of its harmonic component are set to the frequency of the attenuation pole of the filter circuit, so that the first selected terminal and the second selected terminal are connected. It is possible to secure high isolation between the fundamental frequency of the communication signal transmitted through the second selected terminal and the frequency of its harmonic component.
  • the high frequency switch module of the present invention preferably has the following configuration.
  • the switch element includes a first common terminal, a second common terminal, a selected terminal for the first common terminal that is connected to be switched to the first common terminal, and a second common terminal that is switched to be connected to the second common terminal.
  • a selected terminal is provided.
  • the first selected terminal is one of the selected terminals for the first common terminal.
  • the second selected terminal is one of the selected terminals for the second common terminal.
  • the high frequency switch module of the present invention may have the following configuration.
  • the first common terminal, the second common terminal, the selected terminal for the first common terminal, and the selected terminal for the second common terminal are formed in one package.
  • the switch element can be reduced in size, and the high-frequency switch module can be reduced in size. And even if the switch element is miniaturized in this way, it is possible to ensure high isolation between transmission paths of a plurality of communication signals.
  • the first selected terminal and the second selected terminal may be simultaneously selected by the switch element.
  • the high frequency switch module of the present invention may have the following configuration.
  • the filter circuit includes a first parallel resonant circuit in which a first inductor and a first capacitor are connected in parallel, and a second parallel resonant circuit in which a second inductor and a second capacitor are connected in parallel.
  • the first parallel resonant circuit and the second parallel resonant circuit are connected in series between the first selected terminal and the second selected terminal.
  • the resonance frequency of the first parallel resonance circuit is different from the resonance frequency of the second parallel resonance circuit.
  • This configuration shows a specific configuration example of the filter circuit, and by directly connecting two such LC parallel resonance circuits, high isolation can be ensured with a simple configuration.
  • the high frequency switch module of the present invention may have the following configuration.
  • the high-frequency switch module includes a switch element and first and second filter circuits.
  • the switch element includes a first common terminal, a second common terminal, a selected terminal for the first common terminal that is connected to be switched to the first common terminal, and a second common terminal that is switched to be connected to the second common terminal.
  • a selected terminal is provided.
  • the first filter circuit is connected between a first selected terminal of the selected terminals for the first common terminal and a second selected terminal of the selected terminals for the second common terminal.
  • the second filter circuit is connected between a third selected terminal of the selected terminals for the first common terminal and a second selected terminal of the selected terminals for the second common terminal. .
  • the frequency of the attenuation pole of the first filter circuit is different from the frequency of the attenuation pole of the second filter circuit.
  • the present invention it is possible to ensure high isolation between transmission paths that transmit a plurality of communication bands that are transmitted via the switch element. Thereby, it is possible to suppress deterioration of transmission characteristics for each communication band.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a high-frequency switch module according to the first embodiment of the present invention.
  • the high-frequency switch module 10 includes a switch element 20 and LC parallel resonance circuits 31 and 32.
  • the LC parallel resonance circuit 31 is a circuit in which an inductor 311 and a capacitor 322 are connected in parallel.
  • the LC parallel resonance circuit 32 is a circuit in which an inductor 312 and a capacitor 322 are connected in parallel.
  • the high-frequency switch module 10 includes a first antenna connection terminal Pant1, a second antenna connection terminal Pant2, and a plurality of RF terminals.
  • the plurality of RF terminals include a first RF terminal Pfe1 and a second RF terminal Pfe2.
  • the first RF terminal Pfe1 corresponds to the first selected terminal of the present invention.
  • the second RF terminal Pfe2 corresponds to the second selected terminal of the present invention.
  • the switch element 20 includes a first common terminal P10, a second common terminal P20, and selected terminals P11, P12, P13, P14, P21, P22, P23, and P24.
  • the switch element 20 is a DPnT switch made of a semiconductor switch. n may be an integer of 4 or more.
  • the first common terminal P10 is selectively connected to any one of the selected terminals P11, P12, P13, and P14.
  • the second common terminal P20 is selectively connected to any of the selected terminals P21, P22, P23, P24.
  • the first common terminal P10 is connected to the first antenna connection terminal Pant1.
  • the first antenna connection terminal Pant1 is connected to the antenna ANT1.
  • the second common terminal P20 is connected to the second antenna connection terminal Pant2.
  • the second antenna connection terminal Pant2 is connected to the antenna ANT2.
  • the selected terminal P14 is connected to the first RF terminal Pfe1 via the connection conductor 901.
  • the first RF terminal Pfe1 is connected to various circuit elements, for example, an elastic wave filter such as a SAW filter or an LC filter.
  • the selected terminal P21 is connected to the second RF terminal Pfe2 via the connection conductor 902.
  • the second RF terminal Pfe2 is connected to various circuit elements, for example, an elastic wave filter such as a SAW filter, an LC filter, and a PA.
  • the first RF terminal Pfe1 and the second RF terminal Pfe2 are terminals that transmit communication signals of different communication bands.
  • the LC parallel resonance circuit 31 and the LC parallel resonance circuit 32 are connected in series between the connection conductor 901 and the connection conductor 902.
  • a series circuit of the LC parallel resonance circuit 31 and the LC parallel resonance circuit 32 corresponds to one of the filter circuits of the present invention.
  • the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 31 and the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 32 are different. That is, the frequency of the attenuation pole of the LC parallel resonance circuit 31 and the frequency of the attenuation pole of the LC parallel resonance circuit 32 are different.
  • the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 31 is 3 of the transmission signal of BAND17. It is set at or near the frequency of the double harmonic component.
  • the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 32 is set to the fundamental frequency of the transmission signal of the BAND 17 or in the vicinity of this frequency.
  • FIG. 2 is a graph showing attenuation characteristics of the filter circuit of the high-frequency switch module according to the first embodiment of the present invention.
  • the solid line indicates the characteristics of the configuration of the present application.
  • a broken line indicates a case where nothing is connected between the connection conductors 901 and 902.
  • the alternate long and short dash line indicates characteristics when one LC parallel resonant circuit is connected between the connection conductors 901 and 902.
  • FIG. 3 is a graph showing transmission characteristics between the first RF terminal and the second RF terminal in the high-frequency switch module according to the first embodiment of the present invention.
  • the vertical axis in FIG. 3 indicates the amount of attenuation.
  • the solid line indicates the characteristics of the configuration of the present application.
  • a broken line indicates a case where nothing is connected between the connection conductors 901 and 902.
  • the alternate long and short dash line indicates characteristics when one LC parallel resonant circuit is connected between the connection conductors 901 and 902.
  • FIG. 4 is a graph showing the frequency characteristics of the insertion loss of the transmission path using the first RF terminal in the high-frequency switch module according to the first embodiment of the present invention.
  • the solid line shows the characteristics of the configuration of the present application.
  • a broken line indicates a case where nothing is connected between the connection conductors 901 and 902.
  • the alternate long and short dash line indicates characteristics when one LC parallel resonant circuit is connected between the connection conductors 901 and 902.
  • the insertion loss in the frequency band of the transmission signal of the BAND 17 to be transmitted using the second RF terminal Pfe2 is reduced as compared with the comparative configuration. Can do. Thereby, the transmission signal of BAND17 can be transmitted with low loss.
  • the configuration of the present embodiment works more effectively. Specifically, by using this configuration, it is possible to secure isolation between the transmission path of the transmission signal of the BAND 17 and the transmission path of the reception signal of the BAND 4 and suppress deterioration of the reception sensitivity of the BNAD 4. At the same time, transmission loss of the transmission signal of the BAND 17 can be reduced.
  • the transmission of BNAD 17 and the reception of BNAD 4 are performed is shown.
  • the harmonic component of one communication signal is close to or overlaps with the fundamental frequency of the other communication signal, the present embodiment is performed.
  • a configuration of forms can be applied.
  • the resonance frequencies of the LC parallel resonance circuits 31 and 32 may be appropriately set according to the communication band to be transmitted.
  • the transmission path for transmission / reception with the two antennas can be switched by one switch, so that the portion realizing the function of the switch can be reduced, and the high frequency switch module 10 is connected to the second switch described later. It can be made smaller than the high-frequency switch module 10A according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a high-frequency switch module according to the second embodiment of the present invention.
  • the high-frequency switch module 10A according to the present embodiment is different from the high-frequency switch module 10 according to the first embodiment in that switch elements 21 and 22 are provided instead of the switch element 20.
  • the switch element 21 is an SPnT switch made of a semiconductor switch. n may be an integer of 4 or more.
  • the switch element 21 includes a first common terminal P10 and selected terminals P11, P12, P13, and P14.
  • the first common terminal P10 is selectively connected to any one of the selected terminals P11, P12, P13, and P14.
  • the switch element 22 is an SPnT switch made of a semiconductor switch. n may be an integer of 4 or more.
  • the switch element 22 includes a second common terminal P20 and selected terminals P21, P22, P23, and P24. The second common terminal P20 is selectively connected to any of the selected terminals P21, P22, P23, P24.
  • the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the transmission path for transmission / reception by the antenna ANT1 and the transmission path for transmission / reception by the antenna ANT2 are physically separated by the switch elements 21 and 22. Therefore, the electromagnetic coupling between the selected terminal P14 and the selected terminal P21 can be reduced. Thereby, the isolation between the transmission paths that should keep the isolation high can be kept higher.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of a high-frequency switch module according to the third embodiment of the present invention.
  • the high-frequency switch module 10B includes switch elements 21 and 22 and LC parallel resonance circuits 31 and 32.
  • the LC parallel resonance circuit 31 is a circuit in which an inductor 311 and a capacitor 322 are connected in parallel.
  • the LC parallel resonance circuit 32 is a circuit in which an inductor 312 and a capacitor 322 are connected in parallel.
  • the high frequency switch module 10B includes a first antenna connection terminal Pant1, a second antenna connection terminal Pant2, and a plurality of RF terminals.
  • the plurality of RF terminals include a first RF terminal Pfe1, a second RF terminal Pfe2, and a third RF terminal Pfe3.
  • the first RF terminal Pfe1 corresponds to the first selected terminal of the present invention.
  • the second RF terminal Pfe2 corresponds to the second selected terminal of the present invention.
  • the third RF terminal Pfe3 corresponds to the third selected terminal of the present invention.
  • the switch element 21 is an SPnT switch made of a semiconductor switch. n may be an integer of 4 or more.
  • the switch element 21 includes a first common terminal P10 and selected terminals P11, P12, P13, and P14.
  • the first common terminal P10 is selectively connected to any one of the selected terminals P11, P12, P13, and P14.
  • the switch element 22 is an SPnT switch made of a semiconductor switch. n may be an integer of 4 or more.
  • the switch element 22 includes a second common terminal P20 and selected terminals P21, P22, P23, and P24. The second common terminal P20 is selectively connected to any of the selected terminals P21, P22, P23, P24.
  • the first common terminal P10 is connected to the first antenna connection terminal Pant1.
  • the first antenna connection terminal Pant1 is connected to the antenna ANT1.
  • the second common terminal P20 is connected to the second antenna connection terminal Pant2.
  • the second antenna connection terminal Pant2 is connected to the antenna ANT2.
  • the selected terminal P14 is connected to the first RF terminal Pfe1 via the connection conductor 901.
  • the first RF terminal Pfe1 is connected to various circuit elements, for example, an elastic wave filter such as a SAW filter or an LC filter.
  • the selected terminal P21 is connected to the second RF terminal Pfe2 via the connection conductor 902.
  • the second RF terminal Pfe2 is connected to various circuit elements, for example, an acoustic wave filter such as a SAW filter, an LC filter, and a PA.
  • the selected terminal P13 is connected to the third RF terminal Pfe3 via the connection conductor 903.
  • the third RF terminal Pfe3 is connected to various circuit elements, for example, an elastic wave filter such as a SAW filter or an LC filter.
  • the first RF terminal Pfe1 and the second RF terminal Pfe2 are terminals that transmit communication signals of different communication bands.
  • the second RF terminal Pfe2 and the third RF terminal Pfe3 are terminals for transmitting a transmission signal and a reception signal of the same communication band, respectively.
  • the second RF terminal Pfe2 is a terminal that transmits a transmission signal
  • the third RF terminal Pfe3 is a terminal that transmits a reception signal.
  • the LC parallel resonant circuit 31 is connected in a row between the connection conductor 901 and the connection conductor 902.
  • the LC parallel resonance circuit 31 corresponds to the first filter circuit of the present invention.
  • the LC parallel resonance circuit 32 is connected between the connection conductor 902 and the connection conductor 903.
  • the LC parallel resonance circuit 32 corresponds to the second filter circuit of the present invention.
  • the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 31 and the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 32 are different. That is, the frequency of the attenuation pole of the LC parallel resonance circuit 31 and the frequency of the attenuation pole of the LC parallel resonance circuit 32 are different.
  • the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 31 is three times the transmission signal of the BAND17. It is set at or near the frequency of the harmonic component.
  • the resonance frequency of the LC parallel resonance circuit 32 is the fundamental wave of the transmission signal of the BAND17.
  • the fundamental frequency of the received signal is set in the attenuation region near the frequency.
  • leakage of harmonic components of the transmission signal of the BAND 17 from the second RF terminal Pfe2 to the first RF terminal Pfe1 can be suppressed. Further, leakage of the fundamental wave component of the transmission signal of the BAND 17 from the second RF terminal Pfe2 to the third RF terminal Pfe3 can be suppressed. Thereby, high isolation in the vicinity of the fundamental frequency of the reception signal of the BAND4 between the second RF terminal Pfe2 and the first RF terminal Pfe1 can be secured. Further, high isolation in the vicinity of the fundamental frequency of the reception signal of the BAND 14 between the second RF terminal Pfe2 and the third RF terminal Pfe3 can be secured.
  • the isolation of each communication signal with respect to the transmission path is performed. Can be secured high.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a high-frequency switch module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the high-frequency switch module 10C according to the present embodiment is different from the high-frequency switch module 10 according to the first embodiment in that the switch element 20 is replaced with the switch element 20C and the second antenna connection terminal Pant2 is omitted.
  • the configuration of the filter circuit 31D is also different from that of the high-frequency switch module 10 according to the first embodiment.
  • the switch element 20C is an SPnT switch made of a semiconductor switch. n may be an integer of 4 or more.
  • the switch element 20C includes a first common terminal P10 and selected terminals P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, and P18.
  • the first common terminal P10 is selectively connected to any one of the selected terminals P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, and P18.
  • the selected terminal P14 is connected to the first RF terminal Pfe1 through the connection conductor 901.
  • the selected terminal P15 is connected to the second RF terminal Pfe2 via the connection conductor 902.
  • the filter circuit 31D is connected between the connection conductor 901 and the connection conductor 902.
  • the filter circuit 31D includes inductors 311D and 321D and a capacitor 322D.
  • the inductor 321D and the capacitor 322D are connected in parallel.
  • the inductor 311D is connected in series to a parallel circuit of the inductor 321D and the capacitor 322D.
  • the inductor 321D is connected to the connection conductor 901.
  • a parallel circuit of the inductor 321D and the capacitor 322D is connected to the connection conductor 902.
  • the filter circuit 31D is set to have an attenuation pole at the frequency of the third harmonic component of the transmission signal of the communication band using the second RF terminal Pfe2 or near this frequency and the fundamental frequency or near this frequency.
  • 10, 10A, 10B, 10C High-frequency switch modules 20, 20C, 21, 22: Switch elements 31, 32: LC parallel resonance circuit 31D: Filter circuits 311, 321, 311D, 321D: Inductors 312, 322, 322D: Capacitors 901, 902, 903: connecting conductor

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Filters And Equalizers (AREA)

Abstract

高周波スイッチモジュール(10)は、スイッチ素子(20)、LC並列共振回路(31,32)を備える。スイッチ素子(20)は、異なる周波数を利用する通信信号をそれぞれに伝送する被選択端子(P14)と被選択端子(P21)を備える。LC並列共振回路(31,32)は、被選択端子(P14)が接続する接続導体(901)と被選択端子(P21)が接続する接続導体(902)との間に接続されている。LC並列共振回路(31,32)は、接続導体(901,902)の間に直列接続されている。LC並列共振回路(31,32)は、異なる減衰極周波数を有する。

Description

高周波スイッチモジュール
 本発明は、無線通信装置のフロントエンド部等に利用される高周波スイッチモジュールに関する。
 現在、通信バンドの多様化に伴って、携帯電話器等の無線通信装置では、多くの通信バンドを通信可能なフロントエンド回路を備えている。このようなフロントエンド回路では、複数の通信バンドの送信信号および受信信号を、これらの通信バンドに共通のアンテナを用いて送受信することで、小型化を実現している。そして、複数の通信バンドでアンテナを共用するため、特許文献1に示すように、スイッチモジュールが多く採用されている。
 例えば、特許文献1に記載のスイッチモジュールは、複数の通信バンドの送受信回路、およびSPnT(nは2以上の整数)のスイッチ素子を備える。スイッチ素子の共通端子はアンテナに接続され、複数の被選択端子は各通信バンドの送受信回路に接続される。この構成によって、複数の通信バンドの送受信回路のいずれかを、アンテナに切り替えて接続している。
特開2006-109084号公報
 このようなスイッチ素子を用いた高周波スイッチモジュールでは、ある被選択端子に入力される高周波信号が他の被選択端子およびこれに接続する信号経路に漏洩することがある。このような漏洩が生じると、漏洩した側の被選択端子を伝送する通信バンドに対する伝送特性が劣化してしまう。
 この発明の目的は、スイッチ素子を介して伝送する複数の通信バンドに対する伝送特性の劣化を抑制可能な高周波スイッチモジュールを提供することにある。
 この発明の高周波スイッチモジュールは、スイッチ素子およびフィルタ回路を備える。スイッチ素子は、異なる周波数を利用する通信信号をそれぞれに伝送する第1被選択端子と第2被選択端子を備える。フィルタ回路は、第1被選択端子と第2被選択端子との間に接続されており、複数の減衰極を有する。
 この構成では、第2被選択端子を伝送する通信信号の基本周波数とその高調波成分の周波数をフィルタ回路の減衰極の周波数にすることによって、第1被選択端子と第2被選択端子との間で、第2被選択端子を伝送する通信信号の基本周波数とその高調波成分の周波数に対するアイソレーションを高く確保することができる。
 また、この発明の高周波スイッチモジュールでは、次の構成であることが好ましい。スイッチ素子は、第1共通端子、第2共通端子、第1共通端子に切り替えて接続される第1共通端子用の被選択端子、および、第2共通端子に切り替えて接続される第2共通端子用の被選択端子を備える。第1被選択端子は、第1共通端子用の被選択端子の1つである。第2被選択端子は、第2共通端子用の被選択端子の1つである。
 この構成では、異なるアンテナで送受信する通信信号の伝送経路間でのアイソレーションを高く確保することができる。
 また、この発明の高周波スイッチモジュールでは、次の構成であってもよい。第1共通端子、第2共通端子、第1共通端子用の被選択端子、および、第2共通端子用の被選択端子は、1つのパッケージに形成されている。
 この構成では、スイッチ素子を小型にすることができ、高周波スイッチモジュールを小型にすることができる。そして、このようにスイッチ素子を小型化しても、複数の通信信号の伝送経路間のアイソレーションを高く確保することができる。
 また、この発明の高周波スイッチモジュールでは、第1被選択端子と第2被選択端子は、スイッチ素子によって同時に選択されていてもよい。
 この構成では、高周波スイッチモジュールを用いてキャリアアグリゲーションを実行する態様を実現している。このようなキャリアアグリゲーションを行う場合に、上述の構成がより有効に作用する。
 また、この発明の高周波スイッチモジュールでは、次の構成であってもよい。フィルタ回路は、第1インダクタと第1キャパシタを並列接続した第1並列共振回路と、第2インダクタと第2キャパシタを並列接続した第2並列共振回路と、を備える。第1並列共振回路と第2並列共振回路は、第1被選択端子と第2被選択端子との間に直列接続されている。第1並列共振回路の共振周波数と第2並列共振回路の共振周波数は異なっている。
 この構成では、フィルタ回路の具体的な構成例を示しており、このようなLC並列共振回路を2つ直接接続することによって、簡素な構成でアイソレーションを高く確保することができる。
 また、この発明の高周波スイッチモジュールは、次の構成であってもよい。高周波スイッチモジュールは、スイッチ素子、第1、第2フィルタ回路を備える。スイッチ素子は、第1共通端子、第2共通端子、第1共通端子に切り替えて接続される第1共通端子用の被選択端子、および、第2共通端子に切り替えて接続される第2共通端子用の被選択端子を備える。第1フィルタ回路は、第1共通端子用の被選択端子の内の第1被選択端子と、第2共通端子用の被選択端子の内の第2被選択端子との間に接続されている。第2フィルタ回路は、第1共通端子用の被選択端子の内の第3被選択端子と、第2共通端子用の被選択端子の内の第2被選択端子との間に接続されている。第1フィルタ回路の減衰極の周波数と第2フィルタ回路の減衰極の周波数は異なる。
 この構成では、第1被選択端子と第2被選択端子との間のアイソレーションと、第3被選択端子と第2被選択端子との間のアイソレーションを高く確保することができる。
 この発明によれば、スイッチ素子を介して伝送する複数の通信バンドを伝送する伝送経路間のアイソレーションを高く確保することができる。これにより、各通信バンドに対する伝送特性の劣化を抑制できる。
本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。 本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールのフィルタ回路の減衰特性を示すグラフである。 本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールにおける第1RF端子と第2RF端子との間の伝送特性を示すグラフである。 本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールにおける第1RF端子を用いる伝送経路の挿入損失の周波数特性を示すグラフである。 本発明の第2の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。 本発明の第3の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。 本発明の第4の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。
 本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールについて、図を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。
 本実施形態に係る高周波スイッチモジュール10は、スイッチ素子20、および、LC並列共振回路31,32を備える。LC並列共振回路31は、インダクタ311とキャパシタ322を並列接続した回路である。LC並列共振回路32は、インダクタ312とキャパシタ322を並列接続した回路である。
 高周波スイッチモジュール10は、第1アンテナ接続端子Pant1、第2アンテナ接続端子Pant2、および複数のRF端子を備える。複数のRF端子は、第1RF端子Pfe1、および第2RF端子Pfe2を備える。第1RF端子Pfe1が本発明の第1被選択端子に相当する。第2RF端子Pfe2が本発明の第2被選択端子に相当する。
 スイッチ素子20は、第1共通端子P10、第2共通端子P20、被選択端子P11,P12,P13,P14,P21,P22,P23,P24を備える。スイッチ素子20は、半導体スイッチからなるDPnTスイッチである。nは4以上の整数であればよい。第1共通端子P10は、被選択端子P11,P12,P13,P14のいずれかに選択的に接続される。第2共通端子P20は、被選択端子P21,P22,P23,P24のいずれかに選択的に接続される。
 第1共通端子P10は、第1アンテナ接続端子Pant1に接続されている。第1アンテナ接続端子Pant1は、アンテナANT1に接続されている。第2共通端子P20は、第2アンテナ接続端子Pant2に接続されている。第2アンテナ接続端子Pant2は、アンテナANT2に接続されている。
 被選択端子P14は、接続導体901を介して、第1RF端子Pfe1に接続されている。第1RF端子Pfe1は、各種の回路素子、例えば、SAWフィルタ等の弾性波フィルタやLCフィルタに接続されている。
 被選択端子P21は、接続導体902を介して、第2RF端子Pfe2に接続されている。第2RF端子Pfe2は、各種の回路素子、例えば、SAWフィルタ等の弾性波フィルタやLCフィルタ、PA等に接続されている。
 第1RF端子Pfe1と第2RF端子Pfe2は、異なる通信バンドの通信信号を伝送する端子である。
 LC並列共振回路31とLC並列共振回路32は、接続導体901と接続導体902との間に直列接続されている。このLC並列共振回路31とLC並列共振回路32との直列回路が本発明のフィルタ回路の一つに相当する。
 LC並列共振回路31の共振周波数とLC並列共振回路32の共振周波数は、異なる。すなわち、LC並列共振回路31の減衰極の周波数とLC並列共振回路32の減衰極の周波数は異なる。
 例えば、第2RF端子Pfe2がBAND17の通信信号の入出力端子であり、第1RF端子Pfe1がBAND4の受信信号の出力端子である場合、LC並列共振回路31の共振周波数は、BAND17の送信信号の3倍高調波成分の周波数またはこの周波数付近に設定されている。また、LC並列共振回路32の共振周波数は、BAND17の送信信号の基本波周波数またはこの周波数付近に設定されている。
 このような構成とすることによって、フィルタ回路は、図2に示すような減衰特性を有する。図2は、本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールのフィルタ回路の減衰特性を示すグラフである。図2において、実線は本願の構成の特性を示す。破線は、接続導体901,902間になにも接続しない場合を示す。一点鎖線は、接続導体901,902間に1つのLC並列共振回路を接続した場合の特性を示す。
 図2に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、第1RF端子Pfe1と第2RF端子Pfe2との間では、BAND17の送信信号の基本波周波数の付近と、BAND17の送信信号の3倍高調波成分の周波数の付近で大きな減衰量を得ることができる。
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールにおける第1RF端子と第2RF端子との間の伝送特性を示すグラフである。図3の縦軸は減衰量を示す。図3において、実線は本願の構成の特性を示す。破線は、接続導体901,902間になにも接続しない場合を示す。一点鎖線は、接続導体901,902間に1つのLC並列共振回路を接続した場合の特性を示す。
 図3に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、第1RF端子Pfe1と第2RF端子Pfe2との間では、BAND17の送信信号の基本波周波数の付近と、BAND17の送信信号の3倍高調波成分の周波数の付近に対するアイソレーションを高く確保することができる。
 図4は、本発明の第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュールにおける第1RF端子を用いる伝送経路の挿入損失の周波数特性を示すグラフである。図4において、実線は本願の構成の特性を示す。破線は、接続導体901,902間になにも接続しない場合を示す。一点鎖線は、接続導体901,902間に1つのLC並列共振回路を接続した場合の特性を示す。
 図5に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、第2RF端子Pfe2を用いて伝送すべきBAND17の送信信号の周波数帯域での挿入損失を、比較構成と比較して、小さくすることができる。これにより、BAND17の送信信号を低損失に伝送することができる。
 以上のように、本実施形態の構成を用いることによって、高調波成分の周波数が近接または重なっている他の伝送経路への高調波成分の漏洩を抑制し、且つ、自経路で伝送すべき基本波の伝送損失を抑制することができる。これにより、各通信バンドの通信信号の伝送特性の劣化を抑制し、各通信バンドの通信信号を低損失で伝送することができる。
 特に、キャリアアグリゲーションで、BAND17の送信信号の送信と、BAND4の受信信号の受信を同時に行う場合、本実施形態の構成はより有効に作用する。具体的には、この構成を用いることによって、BAND17の送信信号の伝送経路とBAND4の受信信号の伝送経路間でのアイソレーションを確保でき、BNAD4の受信感度の劣化を抑制できる。同時に、BAND17の送信信号の伝送損失を低減することができる。
 なお、本実施形態では、BNAD17の送信とBNAD4の受信を行う場合を示したが、一方の通信信号の高調波成分が他方の通信信号の基本波周波数に近接または重なる場合であれば、本実施形態の構成を適用することができる。この際、LC並列共振回路31,32の共振周波数を、伝送する通信バンドに応じて適宜設定すればよい。
 また、本実施形態の高周波スイッチモジュール10では、2つのアンテナで送受信する伝送経路が1つのスイッチによって切り替えられるので、スイッチの機能を実現する部分を小さくでき、高周波スイッチモジュール10を、後述の第2の実施形態に係る高周波スイッチモジュール10Aよりも小型化することができる。
 次に、本発明の第2の実施形態に係る高周波スイッチモジュールについて、図を参照して説明する。図5は、本発明の第2の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。
 本実施形態に係る高周波スイッチモジュール10Aは、スイッチ素子20に替えてスイッチ素子21,22を備えた点で、第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュール10と異なる。
 スイッチ素子21は、半導体スイッチからなるSPnTスイッチである。nは4以上の整数であればよい。スイッチ素子21は、第1共通端子P10、および、被選択端子P11,P12,P13,P14を備える。第1共通端子P10は、被選択端子P11,P12,P13,P14のいずれかに選択的に接続される。
 スイッチ素子22は、半導体スイッチからなるSPnTスイッチである。nは4以上の整数であればよい。スイッチ素子22は、第2共通端子P20、および、被選択端子P21,P22,P23,P24を備える。第2共通端子P20は、被選択端子P21,P22,P23,P24のいずれかに選択的に接続される。
 このような構成であっても、第1の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。さらに、本実施形態の構成では、アンテナANT1で送受信する伝送経路と、アンテナANT2で送受信する伝送経路が、スイッチ素子21,22で物理的に分離している。したがって、被選択端子P14と被選択端子P21との間の電磁界結合を低減できる。これにより、アイソレーションを高く保つべき伝送経路間のアイソレーションをさらに高く保つことができる。
 次に、本発明の第3の実施形態に係る高周波スイッチモジュールについて、図を参照して説明する。図6は、本発明の第3の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。
 本実施形態に係る高周波スイッチモジュール10Bは、スイッチ素子21,22、および、LC並列共振回路31,32を備える。LC並列共振回路31は、インダクタ311とキャパシタ322を並列接続した回路である。LC並列共振回路32は、インダクタ312とキャパシタ322を並列接続した回路である。
 高周波スイッチモジュール10Bは、第1アンテナ接続端子Pant1、第2アンテナ接続端子Pant2、および複数のRF端子を備える。複数のRF端子は、第1RF端子Pfe1、第2RF端子Pfe2、および第3RF端子Pfe3を備える。第1RF端子Pfe1が本発明の第1被選択端子に相当する。第2RF端子Pfe2が本発明の第2被選択端子に相当する。第3RF端子Pfe3が本発明の第3被選択端子に相当する。
 スイッチ素子21は、半導体スイッチからなるSPnTスイッチである。nは4以上の整数であればよい。スイッチ素子21は、第1共通端子P10、および、被選択端子P11,P12,P13,P14を備える。第1共通端子P10は、被選択端子P11,P12,P13,P14のいずれかに選択的に接続される。
 スイッチ素子22は、半導体スイッチからなるSPnTスイッチである。nは4以上の整数であればよい。スイッチ素子22は、第2共通端子P20、および、被選択端子P21,P22,P23,P24を備える。第2共通端子P20は、被選択端子P21,P22,P23,P24のいずれかに選択的に接続される。
 第1共通端子P10は、第1アンテナ接続端子Pant1に接続されている。第1アンテナ接続端子Pant1は、アンテナANT1に接続されている。第2共通端子P20は、第2アンテナ接続端子Pant2に接続されている。第2アンテナ接続端子Pant2は、アンテナANT2に接続されている。
 被選択端子P14は、接続導体901を介して、第1RF端子Pfe1に接続されている。第1RF端子Pfe1は、各種の回路素子、例えば、SAWフィルタ等の弾性波フィルタやLCフィルタに接続されている。
 被選択端子P21は、接続導体902を介して、第2RF端子Pfe2に接続されている。第2RF端子Pfe2は、各種の回路素子、例えば、SAWフィルタ等の弾性波フィルタやLCフィルタ、PA等にに接続されている。
 被選択端子P13は、接続導体903を介して、第3RF端子Pfe3に接続されている。第3RF端子Pfe3は、各種の回路素子、例えば、SAWフィルタ等の弾性波フィルタやLCフィルタに接続されている。
 第1RF端子Pfe1と第2RF端子Pfe2は、異なる通信バンドの通信信号を伝送する端子である。第2RF端子Pfe2と第3RF端子Pfe3は、同じ通信バンドの送信信号と受信信号をそれぞれに伝送する端子である。具体的には、第2RF端子Pfe2が送信信号を伝送する端子であり、第3RF端子Pfe3が受信信号を伝送する端子である。
 LC並列共振回路31は、接続導体901と接続導体902との間に列接続されている。LC並列共振回路31が本発明の第1フィルタ回路に相当する。
 LC並列共振回路32は、接続導体902と接続導体903との間に接続されている。LC並列共振回路32が本発明の第2フィルタ回路に相当する。
 LC並列共振回路31の共振周波数とLC並列共振回路32の共振周波数は、異なる。すなわち、LC並列共振回路31の減衰極の周波数とLC並列共振回路32の減衰極の周波数は異なる。
 例えば、第2RF端子Pfe2がBAND17の送信信号の入力端子であり、第1RF端子Pfe1がBAND4の受信信号の出力端子である場合、LC並列共振回路31の共振周波数は、BAND17の送信信号の3倍高調波成分の周波数またはこの周波数付近に設定されている。
 また、第2RF端子Pfe2がBAND17の送信信号の入力端子であり、第3RF端子Pfe3がBAND17の受信信号の出力端子である場合、LC並列共振回路32の共振周波数は、BAND17の送信信号の基本波周波数の近傍で受信信号の基本波周波数が減衰域に入るように設定されている。
 このような構成とすることによって、第2RF端子Pfe2から第1RF端子Pfe1へのBAND17の送信信号の高調波成分の漏洩を抑制できる。また、第2RF端子Pfe2から第3RF端子Pfe3へのBAND17の送信信号の基本波成分の漏洩を抑制できる。これにより、第2RF端子Pfe2と第1RF端子Pfe1との間のBAND4の受信信号の基本周波数の近傍でのアイソレーションを高く確保できる。また、第2RF端子Pfe2と第3RF端子Pfe3との間のBAND14の受信信号の基本周波数の近傍でのアイソレーションを高く確保できる。
 特に、BAND17の送信信号とBAND4の受信信号を同時に伝送するキャリアアグリゲーションと、BAND17の送信信号とBAN17の受信信号を同時に伝送するキャリアアグリゲーションとを実行する場合に、各通信信号の伝送経路に対するアイソレーションを高く確保することができる。
 次に、本発明の第4の実施形態に係る高周波スイッチモジュールについて、図を参照して説明する。図7は、本発明の第4の実施形態に係る高周波スイッチモジュールの回路図である。
 本実施形態に係る高周波スイッチモジュール10Cは、スイッチ素子20がスイッチ素子20Cに置き換わり、第2アンテナ接続端子Pant2が省略された点で、第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュール10と異なる。また、フィルタ回路31Dの構成も、第1の実施形態に係る高周波スイッチモジュール10と異なる。
 スイッチ素子20Cは、半導体スイッチからなるSPnTスイッチである。nは4以上の整数であればよい。スイッチ素子20Cは、第1共通端子P10、および、被選択端子P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18を備える。第1共通端子P10は、被選択端子P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18のいずれかに選択的に接続される。
 被選択端子P14は、接続導体901を介して第1RF端子Pfe1に接続されている。被選択端子P15は、接続導体902を介して第2RF端子Pfe2に接続されている。
 フィルタ回路31Dは、接続導体901と接続導体902との間に接続されている。フィルタ回路31Dは、インダクタ311D,321D、およびキャパシタ322Dを備える。インダクタ321Dとキャパシタ322Dは、並列接続されている。インダクタ311Dは、インダクタ321Dとキャパシタ322Dの並列回路に直列接続されている。インダクタ321Dは接続導体901に接続されている。インダクタ321Dとキャパシタ322Dの並列回路は接続導体902に接続されている。
 フィルタ回路31Dは、第2RF端子Pfe2を利用する通信バンドの送信信号の3倍高調波成分の周波数またはこの周波数付近と基本波周波数またはこの周波数付近に減衰極を有するように設定されている。
 このような構成とすることによって、第1の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
10,10A,10B,10C:高周波スイッチモジュール
20,20C,21,22:スイッチ素子
31,32:LC並列共振回路
31D:フィルタ回路
311,321,311D,321D,:インダクタ
312,322,322D:キャパシタ
901,902,903:接続導体

Claims (6)

  1.  異なる周波数を利用する通信信号をそれぞれに伝送する第1被選択端子と第2被選択端子を備えたスイッチ素子と、
     前記第1被選択端子と前記第2被選択端子との間に接続された複数の減衰極を有するフィルタ回路と、
     を備えた、高周波スイッチモジュール。
  2.  前記スイッチ素子は、第1共通端子、第2共通端子、前記第1共通端子に切り替えて接続される第1共通端子用の被選択端子、および、前記第2共通端子に切り替えて接続される第2共通端子用の被選択端子を備え、
     前記第1被選択端子は、前記第1共通端子用の被選択端子の1つであり、
     前記第2被選択端子は、前記第2共通端子用の被選択端子の1つである、
     請求項1に記載の高周波スイッチモジュール。
  3.  前記第1共通端子、第2共通端子、前記第1共通端子用の被選択端子、および、前記第2共通端子用の被選択端子は、1つのパッケージに形成されている、
     請求項2に記載の高周波スイッチモジュール。
  4.  前記第1被選択端子と前記第2被選択端子は、前記スイッチ素子によって同時に選択される、
     請求項2または請求項3に記載の高周波スイッチモジュール。
  5.  前記フィルタ回路は、
     第1インダクタと第1キャパシタを並列接続した第1並列共振回路と、
     第2インダクタと第2キャパシタを並列接続した第2並列共振回路と、を備え、
     前記第1並列共振回路と前記第2並列共振回路は、前記第1被選択端子と前記第2被選択端子との間に直列接続され、
     前記第1並列共振回路の共振周波数と前記第2並列共振回路の共振周波数は異なっている、
     請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の高周波スイッチモジュール。
  6.  第1共通端子、第2共通端子、前記第1共通端子に切り替えて接続される第1共通端子用の被選択端子、および、前記第2共通端子に切り替えて接続される第2共通端子用の被選択端子を備えたスイッチ素子と、
     前記第1共通端子用の被選択端子の内の第1被選択端子と、前記第2共通端子用の被選択端子の内の第2被選択端子との間に接続された第1フィルタ回路と、
     前記第1共通端子用の被選択端子の内の第3被選択端子と、前記第2共通端子用の被選択端子の内の第2被選択端子との間に接続された第2フィルタ回路と、
     前記第1フィルタ回路の減衰極の周波数と前記第2フィルタ回路の減衰極の周波数は異なる、
     高周波スイッチモジュール。
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