WO2017081891A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2017081891A1
WO2017081891A1 PCT/JP2016/072395 JP2016072395W WO2017081891A1 WO 2017081891 A1 WO2017081891 A1 WO 2017081891A1 JP 2016072395 W JP2016072395 W JP 2016072395W WO 2017081891 A1 WO2017081891 A1 WO 2017081891A1
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frequency
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filter
signal
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PCT/JP2016/072395
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English (en)
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真規 野町
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ソフトバンク株式会社
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    • H04B1/0067Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with one or more circuit blocks in common for different bands
    • HELECTRICITY
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a communication device mounted on a mobile phone.
  • the frequency band of LTE Long Term Evolution
  • TS 36.101 3GPP technical specification “TS 36.101”.
  • TS 36.101 as frequency bands of LTE, “band 1”, “band 2”,...
  • uplink (link, UL) frequency band and downlink ( downlink, DL) frequency band is specified.
  • TS 36.101 2500 MHz to 2570 MHz and 2620 MHz to 2690 MHz are defined as the upstream frequency band and the downstream frequency band of band 7, respectively.
  • An LTE-compatible mobile phone includes a communication module corresponding to any one of a plurality of LTE bands.
  • Patent Document 1 describes a communication module corresponding to one band and a communication module corresponding to two bands.
  • the communication device has been made to solve such a conventional problem, and aims to reduce the device size in a communication device capable of covering a plurality of frequency bands.
  • the communication device has a first frequency band between the first lowest frequency and the first highest frequency, a second frequency band between the second lowest frequency and the second highest frequency, and a third lowest frequency to the third highest frequency.
  • a communication device that performs communication in any one of the third frequency bands between the first frequency band, a determination unit that determines a communication band to be used and a frequency of a signal to be used, a first lowest frequency, and a second highest frequency
  • a first filter unit that passes a signal in the first passband between the first filter unit, a second filter unit that passes a signal in the second passband between the third lowest frequency and the first highest frequency, and a first filter unit
  • a filter switching unit that switches to one of the second filter unit and the communication band to be used is the second frequency band, or the communication band to be used is the first frequency band and the frequency of the signal to be used is In the first passband If it is, the filter switching unit is controlled to switch to the first filter unit, and the communication band used is the third frequency band, or the communication band used is
  • a switching control unit that controls the filter switching unit to switch to the second filter unit when the frequency of the signal is included in the second passband, and the second lowest frequency, the second highest frequency, the third lowest frequency, and The third highest frequency is included in the first frequency band, the third lowest frequency is greater than the second lowest frequency, and the third highest frequency is greater than the second highest frequency.
  • the communication apparatus has a first frequency band between the first lowest frequency and the first highest frequency used as the upstream frequency band and the downstream frequency band, and a second lowest frequency used as the upstream frequency band and the downstream frequency band.
  • the second frequency band between the highest frequencies and the fourth lowest frequency to the fourth lowest frequency bands used as the third frequency band between the third lowest frequency used as the downstream frequency band and the third highest frequency and the upstream frequency band.
  • a communication device that performs communication in any one of the fifth frequency bands including the fourth frequency band between the highest frequency and a determination unit that determines a communication band to be used and a frequency of a signal to be used;
  • a first filter that passes a signal in a first passband between the second lowest frequency and the second highest frequency; and a signal in a second passband between the third lowest frequency and the first highest frequency.
  • a third filter unit having a filter that passes the filter and a filter that passes a signal in the third passband between the first lowest frequency and the fourth highest frequency, and switching to either the first filter unit or the third filter unit
  • the filter switching unit and the communication band to be used are the second frequency band, or when the communication band to be used is the first frequency band and the frequency of the signal to be used is included in the first pass band
  • the filter switching unit is controlled to switch to one filter unit, and the communication band used is the third frequency band or the fourth frequency band, or the communication band used is the first frequency band and is used.
  • a switching control unit that controls the filter switching unit to switch to the third filter unit when the frequency of the signal is included in the second passband or the third passband,
  • the second lowest frequency, the second highest frequency, the third lowest frequency, the third highest frequency, the fourth lowest frequency, and the fourth highest frequency are included in the first frequency band, and the third lowest frequency is higher than the second lowest frequency.
  • the third highest frequency is greater than the second highest frequency, the second lowest frequency is greater than the fourth lowest frequency, and the second highest frequency is greater than the fourth highest frequency.
  • the first frequency band is a frequency band of the LTE band 41 defined by 3GPP
  • the second frequency band is an uplink frequency band and a downlink frequency band of the LTE band 38 defined by 3GPP.
  • the fifth frequency band is preferably a frequency band of LTE band 7 defined by 3GPP.
  • the communication device can handle signals of three or more bands without increasing the substrate size.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a mobile phone 1 on which a communication device 2 is mounted.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication device 2.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication device 20.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication device 200.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a mobile phone 1 on which a communication device 2 is mounted.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication device 2.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication device 20.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication device 200.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an outline of an example of frequency bands of three bands in which the communication device 2 communicates.
  • the communication device 2 is, for example, a communication module mounted on the mobile phone 1.
  • the mobile phone 1 is, for example, a multi-function mobile phone called “smart phone” or a mobile phone called feature phone.
  • the device on which the communication device 2 is mounted is not limited to the mobile phone 1 and may be a device dedicated to data communication, and the device dedicated to data communication may be portable or stationary.
  • the communication device 2 corresponds to signals in respective frequency bands of band A (Band B), band B (Band B), and band C (Band C).
  • Each duplex mode of band A, band B, and band C is a TDD (TimeDDivision Duplex) mode.
  • TDD is a method in which the same frequency band is used in one carrier wave, and the frequency band is divided finely on the time axis, and transmission processing and reception processing are switched at high speed for communication. That is, the upstream frequency band and the downstream frequency band in the TDD mode are the same frequency band.
  • the frequency band of band A is 814 MHz to 849 MHz.
  • the frequency band of band A is an example of the first frequency band
  • 814 MHz which is the lowest frequency of the frequency band of band A, is an example of the first lowest frequency and is the highest frequency of the frequency band of band A.
  • 849 MHz is an example of the first highest frequency.
  • the frequency band of band B is 815 MHz to 830 MHz.
  • the frequency band of band B is an example of the second frequency band, and 815 MHz, which is the lowest frequency of the frequency band of band B, is an example of the second lowest frequency, and is the highest frequency of the frequency band of band B.
  • 830 MHz is an example of the second highest frequency.
  • the second frequency band is any frequency as long as the second lowest frequency is equal to or higher than the first lowest frequency and the second highest frequency is smaller than the first highest frequency among the frequency bands included in the first frequency band. Band may be used.
  • the frequency band of band C is 830 MHz to 849 MHz.
  • the frequency band of band C is an example of the third frequency band, and 830 MHz, which is the lowest frequency of the frequency band of band C, is an example of the third lowest frequency, and is the highest frequency of the frequency band of band C.
  • 849 MHz is an example of the third highest frequency.
  • the third frequency band is a frequency band included in the first frequency band, wherein the third lowest frequency is greater than the second lowest frequency, the third highest frequency is greater than the second highest frequency and less than or equal to the first highest frequency. Any frequency band may be used.
  • the communication device 2 includes a first filter unit 22 that passes a frequency band of band B (815 MHz to 830 MHz) and a second filter unit 23 that passes a frequency band of band C (830 MHz to 849 MHz).
  • the first filter unit 22 and the second filter unit 23 are filters for TDD mode, and are, for example, band-pass filters (Band-pass filters, ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ BPFs) configured by a resonance circuit or the like.
  • the pass band b of the first filter unit 22 includes 814 MHz which is the lowest frequency of the band A frequency band in addition to the band B frequency band (815 MHz to 830 MHz). That is, the pass band b includes at least a frequency band between 814 MHz that is the lowest frequency of the frequency band of Band A and 830 MHz that is the highest frequency of the frequency band of Band B.
  • the pass band b is an example of a first pass band.
  • the pass band c of the second filter unit 23 includes 849 MHz, which is the highest frequency of the frequency band of band A, in addition to the frequency band of band C (830 MHz to 849 MHz). That is, the pass band c includes at least a frequency band between 830 MHz that is the lowest frequency of the frequency band of band C and 849 MHz that is the highest frequency of the frequency band of band A.
  • the pass band c is an example of a second pass band.
  • the highest frequency of the pass band b is equal to or higher than the lowest frequency of the pass band c. That is, the frequency band (814 MHz to 849 MHz) of band A is included by the pass band b and the pass band c. Thereby, the frequency band of band A can be covered by the pass band b of the first filter unit 22 and the pass band c of the second filter unit 23.
  • the band corresponding to the pass band b in the frequency band of the band A is referred to as a band A lower band (Band A Lower), and the band corresponding to the pass band c is referred to as the band A upper band (Band A Upper). May be called.
  • the communication device 2 since the communication device 2 includes the first filter unit 22 and the second filter unit 23, it is not necessary to further include a passband filter unit including the frequency band of band A. Therefore, it is possible to reduce the number of parts for configuring the communication device 2.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the mobile phone 1 on which the communication device 2 is mounted.
  • the mobile phone 1 includes a communication device 2, a terminal storage unit 3, an operation unit 4, a display unit 5, a terminal processing unit 6, and a mounting unit 7.
  • the mobile phone 1 enables voice calls with other mobile phones 1 and transmission / reception of information via the Internet in accordance with the operation of the operation unit 4 (touch panel and buttons) by the player.
  • the communication device 2 is connected to the antenna unit 8 having the frequency bands of band A, band B, and band C as sensitive bands.
  • the communication device 2 connects the mobile phone 1 to a wireless communication network.
  • the communication device 2 establishes a radio signal line using the LTE scheme or the like with a base station via a channel assigned by a base station (not shown), and performs communication with the base station.
  • the communication device 2 transmits the data supplied from the terminal processing unit 6 to a Web server device (not shown) or the like. Further, the communication device 2 supplies data received from the Web server device or the like to the terminal processing unit 6.
  • the terminal storage unit 3 includes, for example, a semiconductor memory device.
  • the terminal storage unit 3 stores an operating system program, a driver program, an application program, data, and the like used for processing in the terminal processing unit 6.
  • the terminal storage unit 3 stores, as driver programs, an input device driver program that controls the operation unit 4, an output device driver program that controls the display unit 5, and the like.
  • the terminal storage unit 3 stores, as an application program, a program that acquires and displays display data from a Web server device or the like.
  • the computer program is a terminal storage unit using a known setup program from a computer-readable portable recording medium such as a CD-ROM (compact disk read only memory) or a DVD-ROM (digital versatile disk read only memory). 3 may be installed.
  • the computer program may be installed in the terminal storage unit 3 from a specific server device or the like via wireless communication.
  • the terminal storage unit 3 also stores information on the communication band used by the mobile phone 1. Further, the terminal storage unit 3 stores identification information of the user of the mobile phone 1, mail transmission / reception data, address book data, image data, and the like as data. Furthermore, the terminal storage unit 3 may temporarily store temporary data related to a predetermined process.
  • the operation unit 4 may be any device as long as the mobile phone 1 can be operated, such as a touch panel and a key button.
  • the player can input characters, numbers, symbols, and the like using the operation unit 4.
  • the operation unit 4 When operated by the player, the operation unit 4 generates a signal corresponding to the operation. Then, the generated signal is supplied to the terminal processing unit 6 as an instruction from the player.
  • the display unit 5 may be any device as long as it can display images, images, and the like, such as a liquid crystal display or an organic EL (Electro-Luminescence) display.
  • the display unit 5 displays a video corresponding to the video data supplied from the terminal processing unit 6, an image corresponding to the image data, and the like.
  • the terminal processing unit 6 includes one or a plurality of processors and their peripheral circuits.
  • the terminal processing unit 6 is a CPU (Central Processing Unit), for example, and comprehensively controls the overall operation of the mobile phone 1.
  • the terminal processing unit 6 includes a communication device 2, a display unit 5, and the like so that various processes of the mobile phone 1 are executed in an appropriate procedure based on a program stored in the terminal storage unit 3, operations of the operation unit 4, and the like. Etc. are controlled.
  • the terminal processing unit 6 executes processing based on programs (operating system program, driver program, application program, etc.) stored in the terminal storage unit 3. Further, the terminal processing unit 6 can execute a plurality of programs (such as application programs) in parallel.
  • the mounting unit 7 includes a card slot that detachably holds a storage medium (not shown).
  • a storage medium is a SIM card
  • the mounting unit 7 includes a SIM slot, and has a function of reading business operator information and the like stored in the SIM card.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication device 2.
  • the communication apparatus 2 processes communication of signals in the frequency bands corresponding to the three bands, band A, band B, and band C.
  • the communication device 2 is connected to the antenna unit 8.
  • the antenna unit 8 transmits the signal received from the communication device 2 to the base station or the like, and passes the signal received from the base station or the like to the communication device 2.
  • the communication device 2 includes a first switching unit 21, a first filter unit 22, a second filter unit 23, a second switching unit 24, a third switching unit 25, a power amplification unit 26, a transmission / reception unit 27, a control unit 28, and the like. .
  • the first switching unit 21 is a high-frequency switch (RF switch, RF) for switching between a transmission path between the antenna unit 8 and the first filter unit 22 and a transmission path between the antenna unit 8 and the second filter unit 23. SW).
  • the first switching unit 21 is switched according to switch switching control by the control unit 28 described later.
  • the first filter unit 22 and the second filter unit 23 are filters in the TDD mode, and are, for example, bandpass filters (BPF).
  • BPF bandpass filters
  • the second switching unit 24 is a high-frequency switch for switching a transmission path between the first filter unit 22 and the third switching unit 25 and a transmission path between the second filter unit 23 and the third switching unit 25. Consists of. The second switching unit 24 is switched according to switch switching control by the control unit 28 described later.
  • the first switching unit 21 and the second switching unit 24 are an example of a filter switching unit.
  • the third switching unit 25 is composed of a high-frequency switch for alternately switching between a transmission signal and a reception signal. That is, the transmission path of the transmission signal from the power amplification section 26 to the second switching section 24 and the transmission path of the reception signal from the second switching section 24 to the transmission / reception section 27 are alternately switched by the switching of the third switching section 25. Can be switched to.
  • the power amplification unit 26 is, for example, a power amplifier.
  • the power amplifier is configured by MMIC (Microwave Monolithic IC) or the like, and has a function of amplifying the transmission signal received from the transmission / reception unit 27.
  • the transmission / reception unit 27 is composed of a high frequency IC (Integrated Circuit) or the like, and performs processing such as signal modulation / demodulation conversion.
  • the transmission / reception unit 27 generates a transmission signal obtained by modulating the signal received from the terminal processing unit 6, and passes the transmission signal to the power amplification unit 26.
  • the transmission / reception unit 27 passes a signal obtained by demodulating the reception signal to the terminal processing unit 6.
  • the control unit 28 is configured by an LSI (Large-Scale Integration) or the like, executes processing for determining a communication band to be used and a frequency of a signal to be used, and includes a first switching unit 21, a second switching unit 24, and The third switching unit 25 is controlled.
  • the control unit 28 that executes processing for determining a communication band to be used and a frequency of a signal to be used is an example of a determination unit.
  • the control unit 28 that controls the first switching unit 21, the second switching unit 24, and the third switching unit 25 is an example of a switching control unit.
  • the control unit 28 determines a communication band to be used when a mobile terminal equipped with the communication device 2 is activated or when a base station for communication is changed by a handover according to movement of the mobile terminal or the like. .
  • the terminal processing unit 6 acquires communication band information used by the mobile phone 1 stored in the terminal storage unit 3, and the control unit 28 acquires communication band information from the terminal processing unit 6 and uses it. Determine the communication bandwidth to be used.
  • the control part 28 determines the frequency of the signal to be used based on the frequency channel information allocated by the base station. Note that the control unit 28 may determine a communication band simultaneously with searching for a receivable frequency channel.
  • the control unit 28 performs switch switching control, which will be described later, and sequentially performs a process of receiving a signal through the first filter unit 22 and a process of receiving a signal through the second filter unit 23.
  • the control unit 28 refers to frequency band information included in the received signal and determines a communication band to be used. And the control part 28 determines the frequency of the signal to be used based on the frequency channel information allocated by the base station.
  • the control unit 28 performs switch switching control described below before the start of communication so that signals in the frequency band of the determined communication band can be communicated.
  • the control unit 28 performs switch switching control according to the frequency band determined to be used. That is, the control unit 28 switches the first switching unit 21 and the second switching unit 24 so as to switch to the filter unit corresponding to the determined frequency band among the first filter unit 22 and the second filter unit 23. Is switched.
  • the control unit 28 includes the first switching unit 21 and the second switching unit 21 so that the reception signal and transmission signal of the band B and the reception signal and transmission signal of the lower band A of the band A pass through the first filter unit 22 having the pass band b. Switching control of the switching unit 24 is performed. That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 8 and the first filter unit 22. Further, the second switching unit 24 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the third switching unit 25 and the first filter unit 22.
  • the reception signal received by the antenna unit 8 passes through the first switching unit 21, the first filter unit 22, the second switching unit 24, the third switching unit 25, and the transmission / reception unit 27.
  • the transmission signal passes through the transmission / reception unit 27, the power amplification unit 26, the third switching unit 25, the second switching unit 24, the first filter unit 22, and the first switching unit 21, and is transmitted to the base station or the like by the antenna unit 8. Sent.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 and the second switching unit so that the reception signal and transmission signal of the band C and the reception signal and transmission signal of the band A upper band pass through the second filter unit 23 having the pass band c.
  • the unit 24 is switched and controlled. That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 8 and the second filter unit 23. Further, the second switching unit 24 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the third switching unit 25 and the second filter unit 23.
  • the reception signal received by the antenna unit 8 passes through the first switching unit 21, the second filter unit 23, the second switching unit 24, the third switching unit 25, and the transmission / reception unit 27.
  • the transmission signal passes through the transmission / reception unit 27, the power amplification unit 26, the third switching unit 25, the second switching unit 24, the second filter unit 23, and the first switching unit 21, and is transmitted to the base station or the like by the antenna unit 8. Sent.
  • the communication device 2 covers the frequency band of the band A by the pass band b of the first filter unit 22 of the band B and the pass band c of the second filter unit 23 of the band C. It is not necessary to further include a passband filter unit including the frequency band of band A. Therefore, it is possible to reduce the number of parts for configuring the communication device 2.
  • the number of frequency bands supported by the communication device 2 is not limited to three.
  • the frequency band of one of the four types of bands includes the frequency band of the other three bands.
  • the frequency band of one band is covered by three types of filter units that allow the other three bands to pass through.
  • the frequency band of one of the three or more bands includes the frequencies of the other plural bands, and each of the other plural bands. Since the frequency band of one band is covered by the three types of filter units to be passed, the number of parts for configuring the communication device 2 can be reduced.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining an outline of an example of frequency bands of three bands in which the communication device 20 performs communication.
  • the communication device 20 is a communication module or the like mounted on the mobile phone 1 or the like.
  • the communication device 20 corresponds to signals in each frequency band of band 41 (Band 41), band 38 (Band 38), and band 7 (Band 7).
  • Each of the band 41, the band 38, and the band 7 is an LTE band defined by the 3GPP technical specification “TS 36.101”.
  • the duplex mode of the band 41 and the band 38 is the TDD mode.
  • the duplex mode of band 7 is an FDD (Frequency Division Duplex) mode.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the frequency band of the band 41 is 2496 MHz to 2690 MHz.
  • the frequency band of the band 41 is an example of a first frequency band, and 2496 MHz, which is the lowest frequency of the band 41, is an example of the first lowest frequency, and is the highest frequency of the frequency band of the band 41.
  • 2690 MHz is an example of the first highest frequency.
  • the frequency band of the band 38 is 2570 MHz to 2620 MHz.
  • the frequency band of the band 38 is an example of the second frequency band, and 2570 MHz, which is the lowest frequency of the band 38, is an example of the second lowest frequency, and is the highest frequency of the frequency band of the band B.
  • 2620 MHz is an example of the second highest frequency.
  • the second frequency band is any frequency band as long as the second lowest frequency is higher than the first lowest frequency and the second highest frequency is lower than the first highest frequency among the frequency bands included in the first frequency band. But you can.
  • the upstream frequency band and downstream frequency band of band 7 are 2500 MHz to 2570 MHz and 2620 MHz to 2690 MHz.
  • the downlink frequency band of band 7 is an example of the third frequency band, and 2620 MHz, which is the lowest frequency of the downlink frequency band of band 7, is an example of the third lowest frequency, and is the highest frequency of the downlink frequency band of band 7.
  • a certain 2690 MHz is an example of the third highest frequency.
  • the upstream frequency band of band 7 is an example of the fourth frequency band, and 2500 MHz, which is the lowest frequency of the upstream frequency band of band 7, is an example of the fourth lowest frequency, and the highest of the upstream frequency band of band 7 is the highest.
  • the frequency of 2570 MHz is an example of the fourth highest frequency. Note that the frequency band including both the third frequency band and the fourth frequency band is an example of the fifth frequency band.
  • the third frequency band is a frequency band included in the first frequency band, wherein the third lowest frequency is greater than the second lowest frequency, the third highest frequency is greater than the second highest frequency and less than or equal to the first highest frequency. Any frequency band may be used.
  • the fourth frequency band is a frequency band included in the first frequency band, wherein the fourth lowest frequency is smaller than the second lowest frequency and greater than or equal to the first lowest frequency, and the fourth highest frequency is higher than the second highest frequency. Any frequency band may be used as long as it is small.
  • the communication apparatus 20 includes a first filter unit 22 that passes the frequency band (2570 MHz to 2620 MHz) of the band 38, and a third filter that passes the upstream frequency band (2500 MHz to 2570 MHz) and the downstream frequency band (2620 MHz to 2690 MHz) of the band 7. And a filter unit 203.
  • the first filter unit 22 of the band 38 is a TDD mode filter, for example, a band pass filter (BPF).
  • the third filter unit of band 7 is an FDD mode antenna duplexer, for example, a duplexer (DUP).
  • the duplexer includes a filter A terminal 2031 that functions as a filter having an upstream frequency band (fourth frequency band) as a pass band and a downstream frequency band (third frequency band) as a stop band, and a downstream frequency band (third frequency band). And a filter B terminal 2032 that functions as a filter having an upstream frequency band as a stop band (fourth frequency band) and an antenna terminal.
  • the pass band x of the first filter unit 22 includes the frequency band of band 38 (2570 MHz to 2620 MHz). That is, the pass band x includes at least a frequency band between 2570 MHz which is the lowest frequency of the frequency band of the band 38 and 2620 MHz which is the highest frequency of the frequency band of the band 38.
  • the pass band y1 of the third filter unit 203 includes 2690 MHz which is the highest frequency of the frequency band of the band 41 in addition to the downstream frequency band of the band 7 (2620 MHz to 2690 MHz). That is, the pass band y1 includes at least a frequency band between 2620 MHz, which is the lowest frequency in the downlink frequency band of band 7, and 2690 MHz, which is the highest frequency in the frequency band of band 41.
  • the pass band y1 is an example of a second pass band.
  • the pass band y2 of the third filter unit 203 includes 2496 MHz which is the lowest frequency of the frequency band of the band 41 in addition to the upstream frequency band of the band 7 (2500 MHz to 2570 MHz). That is, the pass band y2 includes at least a frequency band between 2496 MHz that is the lowest frequency of the frequency band of the band 41 and 2570 MHz that is the highest frequency of the upstream frequency band of the band 7.
  • the pass band y2 is an example of a third pass band.
  • the highest frequency of the pass band x is equal to or higher than the lowest frequency of the pass band y1, and the lowest frequency of the pass band x is equal to or lower than the highest frequency of the pass band y2. That is, the frequency band (2496 MHz to 26909 MHz) of the band 41 is included by the pass band x and the pass bands y1 and y2. Accordingly, the frequency band of the band 41 can be covered by the pass band x of the first filter unit 22 and the pass bands y1 and y2 of the third filter unit 203.
  • a band corresponding to the pass band x is referred to as a band 41 intermediate band (Band A Middle)
  • a band corresponding to the passband y1 is referred to as a band 41 upper band (Band A Upper).
  • the band corresponding to the pass band y2 may be referred to as the lower band (Band41A Lower) of the band 41.
  • the communication device 20 since the communication device 20 includes the first filter unit 22 and the third filter unit 203, it is not necessary to further include a passband filter unit including the frequency band of the band 41. Therefore, it is possible to reduce the number of parts for configuring the communication device 20.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication device 20.
  • the same components as those of the communication device 2 shown in FIG. 5 are identical components as those of the communication device 2 shown in FIG.
  • the communication apparatus 20 processes communication of signals in the frequency bands corresponding to the three bands of the band 41, the band 38, and the band 7.
  • the communication device 20 is connected to the antenna unit 8.
  • the antenna unit 8 transmits the signal received from the communication device 20 to the base station or the like, and passes the signal received from the base station or the like to the communication device 20.
  • the communication device 20 includes a first switching unit 21, a first filter unit 22, a third filter unit 203, a second switching unit 204, a third switching unit 25, a power amplification unit 26, a transmission / reception unit 27, a control unit 28, and a fourth.
  • a switching unit 209 and the like are provided.
  • the third filter unit 203 is an antenna duplexer in the FDD mode, and is, for example, a duplexer (DUP).
  • the third filter unit 203 passes signals in the pass bands y1 and y2 (see FIG. 4).
  • the filter A terminal 2031 of the third filter unit 203 is connected to the second switching unit 204, and the filter B terminal 2032 of the third filter unit 203 is connected to the fourth switching unit 209.
  • An antenna terminal (not shown) of the third filter unit 203 is connected to the first switching unit 21.
  • the second switching unit 204 includes a transmission path between the third switching unit 25 and the first filter unit 22, a transmission path between the third switching unit 25 and the third filter unit 203, and a third switching unit 25. And a high-frequency switch (SW) for switching a transmission path between the fourth switching unit 209 and the fourth switching unit 209.
  • SW high-frequency switch
  • the 1st filter part 22 is a filter in TDD mode, for example, is a band pass filter (BPF).
  • BPF band pass filter
  • the first filter unit 22 passes a signal in the pass band x (see FIG. 4).
  • the fourth switching unit 209 includes a high-frequency switch for switching between a transmission path between the third filter unit 203 and the second switching unit 204 and a transmission path between the third filter unit 203 and the transmission / reception unit 27. Is done.
  • the fourth switching unit 209 is switched according to switch switching control described later.
  • the first switching unit 21, the second switching unit 204, and the fourth switching unit 209 are examples of filter switching units.
  • the control unit 28 performs switch switching control according to the frequency band determined to be used. That is, the control unit 28 switches the first switching unit 21 and the second switching unit 204 so as to switch to the filter unit corresponding to the determined frequency band among the first filter unit 22 and the third filter unit 203.
  • the fourth switching unit 209 is controlled to be switched.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 and the second switching unit so that the reception signal and transmission signal of the band 38 and the reception signal and transmission signal of the band 41 intermediate band pass through the first filter unit 22 having the pass band x.
  • Switching control of the unit 204 is performed. That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 8 and the first filter unit 22.
  • the second switching unit 204 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the third switching unit 25 and the first filter unit 22.
  • the reception signal received by the antenna unit 8 passes through the first switching unit 21, the first filter unit 22, the second switching unit 204, the third switching unit 25, and the transmission / reception unit 27.
  • the transmission signal passes through the transmission / reception unit 27, the power amplification unit 26, the third switching unit 25, the second switching unit 204, the first filter unit 22, and the first switching unit 21, and is transmitted to the base station or the like by the antenna unit 8. Sent.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 and the second switching unit 204 so that the transmission signal of the band 7 and the reception signal and transmission signal of the band 41 lower band pass through the third filter unit 203 having the pass band y2. Is switched. That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 8 and the third filter unit 203. Further, the second switching unit 204 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the third switching unit 25 and the third filter unit 203.
  • the reception signal of the band 41 received by the antenna unit 8 passes through the first switching unit 21, the third filter unit 203, the second switching unit 204, the third switching unit 25, and the transmission / reception unit 27.
  • the transmission signals of the band 7 and the band 41 pass through the transmission / reception unit 27, the power amplification unit 26, the third switching unit 25, the second switching unit 204, the third filter unit 203, and the first switching unit 21, and the antenna unit 8 to the base station or the like.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 and the fourth switching unit 209 so that the received signal of the band 7 passes through the third filter unit 203 having the pass band y1. That is, the first switching unit 21 is switched so that the received signal passes through the transmission path between the antenna unit 8 and the third filter unit 203. Further, the fourth switching unit 209 is switched so that the received signal passes through the transmission path between the third filter unit 203 and the transmission / reception unit 27.
  • the filter A terminal 2031 of the third filter unit 203 is connected to the second switching unit 204 and the filter B terminal 2032 of the third filter unit 203 is connected to the fourth switching unit 209,
  • the reception signal transmitted from the first switching unit 21 is transmitted to the fourth switching unit 209.
  • the reception signal of the band 7 received by the antenna unit 8 passes through the first switching unit 21, the third filter unit 203, the fourth switching unit 209, and the transmission / reception unit 27.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21, the second switching unit 204, and the fourth switching unit 209 so that the reception signal and the transmission signal in the upper band of the band 41 pass through the third filter unit 203 having the pass band y1.
  • Switch control That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 8 and the third filter unit 203.
  • the fourth switching unit 209 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the third filter unit 203 and the second switching unit 204.
  • the second switching unit 204 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the fourth switching unit 209 and the third switching unit 25.
  • the reception signal of the band 41 received by the antenna unit 8 is transmitted to the first switching unit 21, the third filter unit 203, the fourth switching unit 209, the second switching unit 204, the third switching unit 25, and the transmission / reception unit 27. Pass through.
  • the transmission signal of the band 41 passes through the transmission / reception unit 27, the power amplification unit 26, the third switching unit 25, the second switching unit 204, the fourth switching unit 209, the third filter unit 203, and the first switching unit 21.
  • the signal is transmitted to the base station or the like by the antenna unit 8.
  • the frequency band of the band 41 is covered by the pass band x of the first filter unit 22 of the band 38 and the pass bands y1 and y2 of the third filter unit 203 of the band 7. Therefore, it is not necessary to further include a passband filter unit including the frequency band of the band 41. Therefore, it is possible to reduce the number of parts for configuring the communication device 2.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication device 200.
  • the same components as those in the communication device 20 shown in FIG. 6 are identical components as those in the communication device 20 shown in FIG.
  • the communication apparatus 200 processes reception of signals in the frequency bands corresponding to the three bands of the band 41, the band 38, and the band 7.
  • the communication device 200 is connected to the antenna unit 80.
  • the antenna unit 80 passes a signal received from a base station or the like to the communication device 200.
  • the communication device 200 includes a first switching unit 21, a first filter unit 22, a third filter unit 203, a receiving unit 207, a control unit 28, and the like.
  • the receiving unit 207 is composed of a high-frequency IC (Integrated Circuit) or the like, and performs processing such as signal demodulation and conversion.
  • the receiving unit 207 passes a signal obtained by demodulating the received signal to the terminal processing unit 6.
  • the control unit 28 performs switch switching control according to the frequency band determined to be used. That is, the control unit 28 performs switching control of the first switching unit 21 so as to switch to the filter unit corresponding to the determined frequency band among any of the first filter unit 22 and the third filter unit 203.
  • the control unit 28 switches and controls the first switching unit 21 so that the reception signal of the band 38 and the reception signal of the band 41 intermediate band pass through the first filter unit 22 having the pass band x. That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 80 and the first filter unit 22.
  • reception signal of the band 38 and the reception signal of the band 41 intermediate band received by the antenna unit 80 pass through the first switching unit 21, the first filter unit 22, and the reception unit 207.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 so that the received signal in the lower band of the band 41 passes through the third filter unit 203 having the pass band y2. That is, the first switching unit 21 is switched so that the received signal passes through the transmission path between the antenna unit 80 and the third filter unit 203.
  • the received signal in the lower band of the band 41 received by the antenna unit 80 passes through the first switching unit 21, the third filter unit 203 (filter A terminal 2031), and the receiving unit 207.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 so that the received signal of the band 7 passes through the third filter unit 203 having the pass band y1. That is, the first switching unit 21 is switched so that the received signal passes through the transmission path between the antenna unit 80 and the third filter unit 203.
  • the reception signal of the band 7 received by the antenna unit 80 passes through the first switching unit 21, the third filter unit 203 (filter B terminal 2032), and the receiving unit 207.
  • the control unit 28 controls the first switching unit 21 so that the received signal in the upper band of the band 41 passes through the third filter unit 203 having the pass band y1. That is, the first switching unit 21 is switched so that the reception signal and the transmission signal pass through the transmission path between the antenna unit 80 and the third filter unit 203.
  • the received signal in the upper band of the band 41 received by the antenna unit 80 passes through the first switching unit 21, the third filter unit 203 (filter B terminal 2032), and the receiving unit 207.
  • the terminal processing unit 6 uses a signal having excellent radio wave conditions among signals received using the plurality of antenna units 8 and 80, or Alternatively, the received signals can be synthesized using the plurality of antenna units 8 and 80. As a result, communication using a high-quality received signal becomes possible.

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Abstract

本発明は、基板サイズを大きくすることなく、3つ以上のバンドの信号に対応可能な通信装置を提供することを目的とする。 通信装置は、使用される通信帯域が第2最低周波数から第2最高周波数の間の第2周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が第1最低周波数から第1最高周波数の間の第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が第1通過帯域に含まれる場合、第1フィルタ部に切り替えるようにフィルタ切替部を制御し、使用される通信帯域が第3最低周波数から第3最高周波数の間の第3周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が第2通過帯域に含まれる場合、第2フィルタ部に切り替えるようにフィルタ切替部を制御する切替制御部とを備え、第3最低周波数は第2最低周波数より大きく、第3最高周波数は第2最高周波数より大きい。

Description

通信装置
 本発明は、携帯電話に搭載される通信装置に関する。
 近年、3GPP(Third Generation Partnership Project)と呼ばれる標準化プロジェクトによって、第3世代(Third Generation, 3G)以降の移動体通信システムの国際標準が策定されている。例えば、携帯電話の通信規格であるLTE(Long Term Evolution)の周波数帯は、3GPPの技術仕様書「TS 36.101」によって規定されている。技術仕様書「TS 36.101」には、LTEの周波数帯域として、「バンド1」、「バンド2」、・・・という帯域名称(LTEバンド)毎に、上り(uplink, UL)周波数帯域及び下り(downlink, DL)周波数帯域が規定されている。例えば、技術仕様書「TS 36.101」には、バンド7の上り周波数帯域及び下り周波数帯域として、2500MHz~2570MHz及び2620MHz~2690MHzがそれぞれ規定されている。
 LTE対応の携帯電話機は、複数のLTEバンドのうちのいずれかのバンドに対応する通信モジュールを備える。例えば、特許文献1には、1つのバンドに対応する通信モジュール及び2つのバンドに対応する通信モジュールが記載されている。
特開2012-70267号公報
 特許文献1に記載された2つのバンドに対応する通信モジュールでは、各バンドの信号を送受信するための構成部品がそれぞれ配置されるために、一定のサイズが必要となる。しかしながら、近年、携帯電話機の小型化に伴い、複数のバンド信号に対応する、より小さいサイズの通信モジュールが求められている。
 通信装置は、このような従来の課題を解決すべくなされたものであり、複数の周波数帯域をカバーすることができる通信装置において、装置サイズを削減させることを目的とする。
 通信装置は、第1最低周波数から第1最高周波数の間の第1周波数帯域、第2最低周波数から第2最高周波数の間の第2周波数帯域、及び、第3最低周波数から第3最高周波数の間の第3周波数帯域の何れかの周波数帯域で通信を行う通信装置であって、使用される通信帯域及び使用する信号の周波数を決定する決定部と、第1最低周波数と第2最高周波数との間の第1通過帯域の信号を通過させる第1フィルタ部と、第3最低周波数と第1最高周波数との間の第2通過帯域の信号を通過させる第2フィルタ部と、第1フィルタ部と第2フィルタ部の何れかに切り替えるフィルタ切替部と、使用される通信帯域が第2周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が第1通過帯域に含まれる場合、第1フィルタ部に切り替えるようにフィルタ切替部を制御し、使用される通信帯域が第3周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が第2通過帯域に含まれる場合、第2フィルタ部に切り替えるようにフィルタ切替部を制御する切替制御部とを備え、第2最低周波数、第2最高周波数、第3最低周波数、及び、第3最高周波数は、第1周波数帯域に含まれ、第3最低周波数は第2最低周波数より大きく、第3最高周波数は第2最高周波数より大きい。
 通信装置は、上り周波数帯域及び下り周波数帯域として使用される第1最低周波数から第1最高周波数の間の第1周波数帯域、上り周波数帯域及び下り周波数帯域として使用される第2最低周波数から第2最高周波数の間の第2周波数帯域、及び、下り周波数帯域として使用される第3最低周波数から第3最高周波数の間の第3周波数帯域且つ上り周波数帯域として使用される第4最低周波数から第4最高周波数との間の第4周波数帯域を含む第5周波数帯域の何れかの周波数帯域で通信を行う通信装置であって、使用される通信帯域及び使用する信号の周波数を決定する決定部と、第2最低周波数と第2最高周波数との間の第1通過帯域の信号を通過させる第1フィルタ部と、第3最低周波数と第1最高周波数との間の第2通過帯域の信号を通過させるフィルタ及び第1最低周波数と第4最高周波数との間の第3通過帯域の信号を通過させるフィルタを有する第3フィルタ部と、第1フィルタ部と第3フィルタ部の何れかに切り替えるフィルタ切替部と、使用される通信帯域が第2周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が第1通過帯域に含まれる場合、第1フィルタ部に切り替えるようにフィルタ切替部を制御し、使用される通信帯域が第3周波数帯域もしくは第4周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が第2通過帯域もしくは第3通過帯域に含まれる場合、第3フィルタ部に切り替えるようにフィルタ切替部を制御する切替制御部とを備え、第2最低周波数、第2最高周波数、第3最低周波数、第3最高周波数、第4最低周波数、及び、第4最高周波数は、第1周波数帯域に含まれ、第3最低周波数は第2最低周波数より大きく、第3最高周波数は第2最高周波数より大きく、第2最低周波数は第4最低周波数より大きく、第2最高周波数は第4最高周波数より大きい。
 また、通信装置において、第1周波数帯域は、3GPPによって規定されたLTEバンド41の周波数帯域であり、第2周波数帯域は、3GPPによって規定されたLTEバンド38の上り周波数帯域及び下り周波数帯域であり、第5周波数帯域は、3GPPによって規定されたLTEバンド7の周波数帯域であることが好ましい。
 通信装置は、基板サイズを大きくすることなく、3つ以上のバンドの信号に対応することを可能とする。
通信装置2が通信を行う3つのバンドの周波数帯域の一例の概略を説明するための模式図である。 通信装置2を搭載する携帯電話機1の概略構成の一例を示す図である。 通信装置2の概略構成の一例を示す図である。 通信装置20が通信を行う3つのバンドの周波数帯域の一例の概略を説明するための模式図である。 通信装置20の概略構成の一例を示す図である。 通信装置200の概略構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の様々な実施形態について説明する。ただし、本発明の技術的範囲はそれらの実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその均等物に及ぶ点に留意されたい。
 (第1の実施形態)
 図1は、通信装置2が通信を行う3つのバンドの周波数帯域の一例の概略を説明するための模式図である。なお、通信装置2は、例えば、携帯電話機1に搭載される通信モジュールである。また、携帯電話機1は、例えば、「スマートフォン」と呼ばれる多機能携帯電話機又はフィーチャーフォンと呼ばれる携帯電話機である。また、通信装置2が搭載される機器は、携帯電話機1に限定されず、データ通信専用の機器であってもよく、当該データ通信専用の機器は、携帯型でも据え置き型でもよい。
 通信装置2は、バンドA(Band A)、バンドB(Band B)及びバンドC(Band C)のそれぞれの周波数帯域の信号に対応する。バンドA、バンドB及びバンドCのそれぞれの二重化モードは、TDD(Time Division Duplex, 時分割複信)モードである。TDDは、一つの搬送波において同一の周波数帯域を用い、周波数帯域を時間軸で細かく分割して送信処理と受信処理とを高速に切り替えて通信する方式である。すなわち、TDDモードにおける上り周波数帯域及び下り周波数帯域は、同一の周波数帯域である。
 バンドAの周波数帯域は、814MHz~849MHzである。なお、バンドAの周波数帯域は、第1周波数帯域の一例であり、バンドAの周波数帯域の最低周波数である814MHzは、第1最低周波数の一例であり、バンドAの周波数帯域の最高周波数である849MHzは、第1最高周波数の一例である。
 バンドBの周波数帯域は、815MHz~830MHzである。なお、バンドBの周波数帯域は、第2周波数帯域の一例であり、バンドBの周波数帯域の最低周波数である815MHzは、第2最低周波数の一例であり、バンドBの周波数帯域の最高周波数である830MHzは、第2最高周波数の一例である。なお、第2周波数帯域は、第1周波数帯域に含まれる周波数帯域のうち、第2最低周波数が第1最低周波数以上であり、第2最高周波数が第1最高周波数より小さければ、どのような周波数帯域でもよい。
 バンドCの周波数帯域は、830MHz~849MHzである。なお、バンドCの周波数帯域は、第3周波数帯域の一例であり、バンドCの周波数帯域の最低周波数である830MHzは、第3最低周波数の一例であり、バンドCの周波数帯域の最高周波数である849MHzは、第3最高周波数の一例である。なお、第3周波数帯域は、第1周波数帯域に含まれる周波数帯域のうち、第3最低周波数が第2最低周波数より大きく、第3最高周波数が第2最高周波数より大きく且つ第1最高周波数以下であれば、どのような周波数帯域でもよい。
 通信装置2は、バンドBの周波数帯域(815MHz~830MHz)を通過させる第1フィルタ部22と、バンドCの周波数帯域(830MHz~849MHz)を通過させる第2フィルタ部23とを備える。第1フィルタ部22及び第2フィルタ部23は、TDDモード用のフィルタであり、例えば、共振回路等で構成されるバンドパスフィルタ(Band-pass filter, BPF)である。
 第1フィルタ部22の通過帯域bは、バンドBの周波数帯域(815MHz~830MHz)に加えて、バンドAの周波数帯域の最低周波数である814MHzを含む。すなわち、通過帯域bは、少なくともバンドAの周波数帯域の最低周波数である814MHzとバンドBの周波数帯域の最高周波数である830MHzとの間の周波数帯域を含む。通過帯域bは、第1通過帯域の一例である。
 第2フィルタ部23の通過帯域cは、バンドCの周波数帯域(830MHz~849MHz)に加えて、バンドAの周波数帯域の最高周波数である849MHzを含む。すなわち、通過帯域cは、少なくともバンドCの周波数帯域の最低周波数である830MHzとバンドAの周波数帯域の最高周波数である849MHzとの間の周波数帯域を含む。通過帯域cは、第2通過帯域の一例である。
 また、通過帯域bの最高周波数は、通過帯域cの最低周波数以上である。すなわち、通過帯域bと通過帯域cとによって、バンドAの周波数帯域(814MHz~849MHz)は包含される。これにより、第1フィルタ部22の通過帯域bと第2フィルタ部23の通過帯域cとによって、バンドAの周波数帯域をカバーすることができる。以降、バンドAの周波数帯域のうち、通過帯域bに対応する帯域を、バンドA下側帯域(Band A Lower)と称し、通過帯域cに対応する帯域を、バンドA上側帯域(Band A Upper)と称する場合がある。
 このように、通信装置2は、第1フィルタ部22と第2フィルタ部23とを有することにより、バンドAの周波数帯域を含む通過帯域のフィルタ部を更に備える必要はない。したがって、通信装置2を構成するための部品点数を削減することが可能となる。
 図2は、通信装置2を搭載する携帯電話機1の概略構成の一例を示す図である。
 携帯電話機1は、通信装置2と、端末記憶部3と、操作部4と、表示部5と、端末処理部6と、装着部7とを備える。携帯電話機1は、プレイヤによる操作部4(タッチパネル及びボタン等)の操作に応じて、他の携帯電話機1との音声通話、及び、インターネットを介した情報の送受信等を可能とする。
 通信装置2は、バンドA、バンドB及びバンドCの周波数帯域を感受帯域とするアンテナ部8と接続する。通信装置2は、携帯電話機1を無線通信ネットワークに接続する。通信装置2は、基地局(図示せず)により割り当てられるチャネルを介して、基地局との間でLTE方式等による無線信号回線を確立し、基地局との間で通信を行う。そして、通信装置2は、端末処理部6から供給されたデータをWebサーバ装置(図示せず)等に送信する。また、通信装置2は、Webサーバ装置等から受信したデータを端末処理部6に供給する。
 端末記憶部3は、例えば、半導体メモリ装置を備える。端末記憶部3は、端末処理部6での処理に用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、端末記憶部3は、ドライバプログラムとして、操作部4を制御する入力デバイスドライバプログラム、表示部5を制御する出力デバイスドライバプログラム等を記憶する。また、端末記憶部3は、アプリケーションプログラムとして、Webサーバ装置等からの表示データの取得及び表示を行うプログラム等を記憶する。コンピュータプログラムは、例えばCD-ROM(compact disk read only memory)、DVD-ROM(digital versatile disk read only memory)等のコンピュータ読み取り可能な可搬型記録媒体から、公知のセットアッププログラム等を用いて端末記憶部3にインストールされてもよい。また、コンピュータプログラムは、特定のサーバ装置等から無線通信を介して端末記憶部3にインストールされてもよい。また、端末記憶部3は、携帯電話機1が使用する通信帯域の情報を記憶する。また、端末記憶部3は、データとして、携帯電話機1のユーザの識別情報、メール送受信データ、アドレス帳データ、画像データ等を記憶する。さらに、端末記憶部3は、所定の処理に係る一時的なデータを一時的に記憶してもよい。
 操作部4は、携帯電話機1の操作が可能であればどのようなデバイスでもよく、例えば、タッチパネル、キーボタン等である。プレイヤは、操作部4を用いて、文字、数字、記号等を入力することができる。操作部4は、プレイヤにより操作されると、その操作に対応する信号を生成する。そして、生成された信号は、プレイヤの指示として、端末処理部6に供給される。
 表示部5は、映像や画像等の表示が可能であればどのようなデバイスでもよく、例えば、液晶ディスプレイや有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイ等である。表示部5は、端末処理部6から供給された映像データに応じた映像や、画像データに応じた画像等を表示する。
 端末処理部6は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を備える。端末処理部6は、例えばCPU(Central Processing Unit)であり、携帯電話機1の全体的な動作を統括的に制御する。端末処理部6は、端末記憶部3に記憶されているプログラム、操作部4の操作等に基づいて携帯電話機1の各種処理が適切な手順で実行されるように、通信装置2、表示部5等の動作を制御する。端末処理部6は、端末記憶部3に記憶されているプログラム(オペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム、アプリケーションプログラム等)に基づいて処理を実行する。また、端末処理部6は、複数のプログラム(アプリケーションプログラム等)を並列に実行することができる。
 装着部7は、記憶媒体(図示せず)を着脱可能に保持するカードスロットを備える。例えば、記憶媒体がSIMカードである場合は、装着部7はSIMスロットを備え、SIMカードに記憶された事業者情報等を読み出す機能を有する。
 図3は、通信装置2の概略構成の一例を示す図である。
 通信装置2は、バンドA、バンドB及びバンドCの3つのバンドに対応した周波数帯域の信号の通信を処理する。通信装置2はアンテナ部8と接続する。アンテナ部8は、通信装置2から受け取った信号を基地局等に送信するとともに、基地局等から受信した信号を通信装置2に渡す。
 通信装置2は、第1切替部21、第1フィルタ部22、第2フィルタ部23、第2切替部24、第3切替部25、電力増幅部26、送受信部27及び制御部28等を備える。
 第1切替部21は、アンテナ部8と第1フィルタ部22との間の伝送経路と、アンテナ部8と第2フィルタ部23との間の伝送経路とを切り替えるための高周波スイッチ(RF switch, SW)で構成される。後述する制御部28によるスイッチ切替制御に従って、第1切替部21が切り替わる。
 第1フィルタ部22及び第2フィルタ部23は、TDDモードでのフィルタであり、例えば、バンドパスフィルタ(BPF)である。第1フィルタ部22は、通過帯域b(図1参照)の信号を通過させ、第2フィルタ部23は、通過帯域c(図1参照)の信号を通過させる。
 第2切替部24は、第1フィルタ部22と第3切替部25との間の伝送経路と、第2フィルタ部23と第3切替部25との間の伝送経路とを切り替えるための高周波スイッチで構成される。後述する制御部28によるスイッチ切替制御に従って、第2切替部24が切り替わる。なお、第1切替部21及び第2切替部24は、フィルタ切替部の一例である。
 第3切替部25は、送信信号と受信信号とを交互に切り替えるための高周波スイッチで構成される。すなわち、第3切替部25の切り替えによって、電力増幅部26から第2切替部24への送信信号の伝送経路と、第2切替部24から送受信部27への受信信号の伝送経路とが、交互に切り替えられる。
 電力増幅部26は、例えば、電力増幅器である。電力増幅器は、MMIC(Microwave Monolithic IC)等で構成され、送受信部27から受け取った送信信号を増幅する機能を有する。
 送受信部27は、高周波IC(Integrated Circuit)等で構成され、信号の変復調変換等の処理を行う。送受信部27は、端末処理部6から受け取った信号を変調した送信信号を生成し、送信信号を電力増幅部26に渡す。また、送受信部27は、受信信号を復調した信号を端末処理部6に渡す。
 制御部28は、LSI(Large-Scale Integration)等で構成され、使用される通信帯域及び使用する信号の周波数を決定する処理を実行し、且つ、第1切替部21、第2切替部24及び第3切替部25を制御する。使用される通信帯域及び使用する信号の周波数を決定する処理を実行する制御部28は、決定部の一例である。また、第1切替部21、第2切替部24及び第3切替部25を制御する制御部28は、切替制御部の一例である。
 制御部28は、通信装置2を搭載した携帯端末が起動された場合、又は、携帯端末の移動等に応じたハンドオーバーによって通信する基地局が変更された場合、使用される通信帯域を決定する。例えば、端末処理部6は、端末記憶部3に記憶された携帯電話機1が使用する通信帯域の情報を取得し、制御部28は、端末処理部6から通信帯域の情報を取得して、使用される通信帯域を決定する。そして、制御部28は、基地局により割り当てられる周波数チャネル情報に基づき、使用する信号の周波数を決定する。なお、制御部28は、受信可能な周波数チャネルを探索すると同時に通信帯域を決定してもよい。制御部28は、後述するスイッチ切替制御を行い、第1フィルタ部22を通過させて信号を受信する処理と第2フィルタ部23を通過させて信号を受信する処理とを順次実施する。制御部28は、受信した信号に含まれる周波数帯域情報等を参照して、使用される通信帯域を決定する。そして、制御部28は、基地局により割り当てられる周波数チャネル情報に基づき、使用する信号の周波数を決定する。
 制御部28は、決定された通信帯域の周波数帯域の信号の通信が可能となるように、通信の開始前に、以下に説明するスイッチ切替制御を行う。
 まず、バンドBの受信信号及び送信信号並びにバンドA下側帯域の受信信号及び送信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 制御部28は、使用されることが決定された周波数帯域に応じて、スイッチ切替制御を行う。すなわち、制御部28は、第1フィルタ部22及び第2フィルタ部23のいずれかのうち、決定された周波数帯域に対応したフィルタ部に切り替えるように、第1切替部21及び第2切替部24を切替制御する。
 バンドBの受信信号及び送信信号並びにバンドA下側帯域の受信信号及び送信信号が通過帯域bを有する第1フィルタ部22を通過するように、制御部28は、第1切替部21及び第2切替部24を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部8と第1フィルタ部22との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。さらに、第2切替部24は、受信信号及び送信信号が第3切替部25と第1フィルタ部22との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部8によって受信された受信信号は、第1切替部21、第1フィルタ部22、第2切替部24、第3切替部25及び送受信部27を通過する。
 また、送信信号は、送受信部27、電力増幅部26、第3切替部25、第2切替部24、第1フィルタ部22及び第1切替部21を通過し、アンテナ部8によって基地局等に送信される。
 次に、バンドCの受信信号及び送信信号並びにバンドA上側帯域の受信信号及び送信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンドCの受信信号及び送信信号並びにバンドA上側帯域の受信信号及び送信信号が通過帯域cを有する第2フィルタ部23を通過するように、制御部28は、第1切替部21及び第2切替部24を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部8と第2フィルタ部23との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。さらに、第2切替部24は、受信信号及び送信信号が第3切替部25と第2フィルタ部23との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部8によって受信された受信信号は、第1切替部21、第2フィルタ部23、第2切替部24、第3切替部25及び送受信部27を通過する。
 また、送信信号は、送受信部27、電力増幅部26、第3切替部25、第2切替部24、第2フィルタ部23及び第1切替部21を通過し、アンテナ部8によって基地局等に送信される。
 以上説明してきたように、通信装置2では、バンドBの第1フィルタ部22の通過帯域bとバンドCの第2フィルタ部23の通過帯域cとによって、バンドAの周波数帯域がカバーされるため、バンドAの周波数帯域を含む通過帯域のフィルタ部を更に備える必要はない。したがって、通信装置2を構成するための部品点数を削減することが可能となる。
 なお、上述の実施形態では、通信装置2が対応する周波数帯域として3つのバンドを例として挙げたが、通信装置2が対応する周波数帯域のバンド数は、3つに限らない。例えば、通信装置2が4種類のバンドに対応する場合、4種類のバンドのうちの1つのバンドの周波数帯域は、他の3つのバンドの周波数帯域を含む。この場合、他の3つのバンドのそれぞれを通過させる3種類のフィルタ部によって、1つのバンドの周波数帯域がカバーされる。このように、通信装置2が対応する3以上のバンドでは、3つ以上のバンドの内の1つのバンドの周波数帯域が、他の複数のバンドの周波数を含むとともに、他の複数のバンドそれぞれを通過させる3種類のフィルタ部によって、1つのバンドの周波数帯域がカバーされるため、通信装置2を構成するための部品点数を削減することが可能となる。
 (第2の実施形態)
 図4は、通信装置20が通信を行う3つのバンドの周波数帯域の一例の概略を説明するための模式図である。なお、通信装置20は、携帯電話機1等に搭載される通信モジュール等である。
 通信装置20は、バンド41(Band 41)、バンド38(Band 38)及びバンド7(Band 7)のそれぞれの周波数帯域の信号に対応する。バンド41、バンド38及びバンド7のそれぞれは、3GPPの技術仕様書「TS 36.101」によって規定されているLTEバンドである。バンド41及びバンド38の二重化モードは、TDDモードである。一方、バンド7の二重化モードは、FDD(Frequency Division Duplex, 周波数分割複信)モードである。FDDは、通信に用いる周波数帯域を、送信用の周波数帯域及び受信用の周波数帯域の二つに分割して、全二重通信を行う方式である。すなわち、FDDモードにおける上り周波数帯域と下り周波数帯域とは、異なる周波数帯域である。
 バンド41の周波数帯域は、2496MHz~2690MHzである。なお、バンド41の周波数帯域は、第1周波数帯域の一例であり、バンド41の周波数帯域の最低周波数である2496MHzは、第1最低周波数の一例であり、バンド41の周波数帯域の最高周波数である2690MHzは、第1最高周波数の一例である。
 バンド38の周波数帯域は、2570MHz~2620MHzである。なお、バンド38の周波数帯域は、第2周波数帯域の一例であり、バンド38の周波数帯域の最低周波数である2570MHzは、第2最低周波数の一例であり、バンドBの周波数帯域の最高周波数である2620MHzは、第2最高周波数の一例である。なお、第2周波数帯域は、第1周波数帯域に含まれる周波数帯域のうち、第2最低周波数が第1最低周波数より大きく、第2最高周波数が第1最高周波数より小さければ、どのような周波数帯域でもよい。
 バンド7の上り周波数帯域及び下り周波数帯域は、2500MHz~2570MHz及び2620MHz~2690MHzである。
 バンド7の下り周波数帯域は、第3周波数帯域の一例であり、バンド7の下り周波数帯域の最低周波数である2620MHzは、第3最低周波数の一例であり、バンド7の下り周波数帯域の最高周波数である2690MHzは、第3最高周波数の一例である。また、バンド7の上り周波数帯域は、第4周波数帯域の一例であり、バンド7の上り周波数帯域の最低周波数である2500MHzは、第4最低周波数の一例であり、バンド7の上り周波数帯域の最高周波数である2570MHzは、第4最高周波数の一例である。なお、第3周波数帯域及び第4周波数帯域の両者を含む周波数帯域は、第5周波数帯域の一例である。
 なお、第3周波数帯域は、第1周波数帯域に含まれる周波数帯域のうち、第3最低周波数が第2最低周波数より大きく、第3最高周波数が第2最高周波数より大きく且つ第1最高周波数以下であれば、どのような周波数帯域でもよい。また、第4周波数帯域は、第1周波数帯域に含まれる周波数帯域のうち、第4最低周波数が第2最低周波数より小さく且つ第1最低周波数以上であり、第4最高周波数が第2最高周波数より小さければ、どのような周波数帯域でもよい。
 通信装置20は、バンド38の周波数帯域(2570MHz~2620MHz)を通過させる第1フィルタ部22と、バンド7の上り周波数帯域(2500MHz~2570MHz)及び下り周波数帯域(2620MHz~2690MHz)を通過させる第3フィルタ部203とを備える。バンド38の第1フィルタ部22は、TDDモード用のフィルタであり、例えば、バンドパスフィルタ(BPF)である。また、バンド7の第3フィルタ部は、FDDモード用のアンテナ共用器であり、例えば、デュプレクサ(Duplexer, DUP)である。デュプレクサは、上り周波数帯域(第4周波数帯域)を通過域とするとともに下り周波数帯域(第3周波数帯域)を阻止域とするフィルタとして機能するフィルタA端子2031、下り周波数帯域(第3周波数帯域)を通過域とするとともに上り周波数帯域を阻止域(第4周波数帯域)とするフィルタとして機能するフィルタB端子2032、及びアンテナ端子を有する。
 第1フィルタ部22の通過帯域xは、バンド38の周波数帯域(2570MHz~2620MHz)を含む。すなわち、通過帯域xは、少なくともバンド38の周波数帯域の最低周波数である2570MHzとバンド38の周波数帯域の最高周波数である2620MHzとの間の周波数帯域を含む。
 第3フィルタ部203の通過帯域y1は、バンド7の下り周波数帯域(2620MHz~2690MHz)に加えて、バンド41の周波数帯域の最高周波数である2690MHzを含む。すなわち、通過帯域y1は、少なくともバンド7の下り周波数帯域の最低周波数である2620MHzとバンド41の周波数帯域の最高周波数である2690MHzとの間の周波数帯域を含む。なお、通過帯域y1は、第2通過帯域の一例である。
 また、第3フィルタ部203の通過帯域y2は、バンド7の上り周波数帯域(2500MHz~2570MHz)に加えて、バンド41の周波数帯域の最低周波数である2496MHzを含む。すなわち、通過帯域y2は、少なくともバンド41の周波数帯域の最低周波数である2496MHzとバンド7の上り周波数帯域の最高周波数である2570MHzとの間の周波数帯域を含む。なお、通過帯域y2は、第3通過帯域の一例である。
 また、通過帯域xの最高周波数は、通過帯域y1の最低周波数以上であり、且つ、通過帯域xの最低周波数は、通過帯域y2の最高周波数以下である。すなわち、通過帯域xと通過帯域y1及びy2とによって、バンド41の周波数帯域(2496MHz~26909MHz)は包含される。これにより、第1フィルタ部22の通過帯域xと第3フィルタ部203の通過帯域y1及びy2とによって、バンド41の周波数帯域をカバーすることができる。以降、バンド41の周波数帯域のうち、通過帯域xに対応する帯域を、バンド41中間帯域(Band A Middle)と称し、通過帯域y1に対応する帯域を、バンド41上側帯域(Band A Upper)と称し、通過帯域y2に対応する帯域を、バンド41下側帯域(Band A Lower)と称する場合がある。
 このように、通信装置20は、第1フィルタ部22と第3フィルタ部203とを有することにより、バンド41の周波数帯域を含む通過帯域のフィルタ部を更に備える必要はない。したがって、通信装置20を構成するための部品点数を削減することが可能となる。
 図5は、通信装置20の概略構成の一例を示す図である。図5において、図3に示す通信装置2と同じ構成については同じ符号を付し、その説明を省略する。
 通信装置20は、バンド41、バンド38及びバンド7の3つのバンドに対応した周波数帯域の信号の通信を処理する。通信装置20はアンテナ部8と接続する。アンテナ部8は、通信装置20から受け取った信号を基地局等に送信するとともに、基地局等から受信した信号を通信装置20に渡す。
 通信装置20は、第1切替部21、第1フィルタ部22、第3フィルタ部203、第2切替部204、第3切替部25、電力増幅部26、送受信部27、制御部28及び第4切替部209等を備える。
 第3フィルタ部203は、FDDモードでのアンテナ共用器であり、例えば、デュプレクサ(DUP)である。第3フィルタ部203は、通過帯域y1及びy2(図4参照)の信号を通過させる。第3フィルタ部203のフィルタA端子2031は、第2切替部204と接続され、且つ、第3フィルタ部203のフィルタB端子2032は、第4切替部209と接続されている。また、第3フィルタ部203のアンテナ端子(図示せず)は、第1切替部21と接続されている。これにより、アンテナ端子に入力された受信信号が第3フィルタ部203を通過する場合、当該受信信号は、第4切替部209に伝送される。また、フィルタA端子2031に入力された送信信号が第3フィルタ部203を通過する場合、当該送信信号は、第1切替部21に伝送される。
 第2切替部204は、第3切替部25と第1フィルタ部22との間の伝送経路と、第3切替部25と第3フィルタ部203との間の伝送経路と、第3切替部25と第4切替部209との間の伝送経路とを切り替えるための高周波スイッチ(SW)で構成される。後述する制御部28によるスイッチ切替制御に従って、第2切替部204が切り替わる。
 第1フィルタ部22は、TDDモードでのフィルタであり、例えば、バンドパスフィルタ(BPF)である。第1フィルタ部22は、通過帯域x(図4参照)の信号を通過させる。
 第4切替部209は、第3フィルタ部203と第2切替部204との間の伝送経路と、第3フィルタ部203と送受信部27との間の伝送経路とを切り替えるための高周波スイッチで構成される。後述するスイッチ切替制御に従って、第4切替部209が切り替わる。なお、第1切替部21、第2切替部204及び第4切替部209は、フィルタ切替部の一例である。
 まず、バンド38の受信信号及び送信信号並びにバンド41中間帯域の受信信号及び送信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 制御部28は、使用されることが決定された周波数帯域に応じて、スイッチ切替制御を行う。すなわち、制御部28は、第1フィルタ部22及び第3フィルタ部203のいずれかのうち、決定された周波数帯域に対応したフィルタ部に切り替えるように、第1切替部21、第2切替部204及び第4切替部209を切替制御する。
 バンド38の受信信号及び送信信号並びにバンド41中間帯域の受信信号及び送信信号が通過帯域xを有する第1フィルタ部22を通過するように、制御部28は、第1切替部21及び第2切替部204を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部8と第1フィルタ部22との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。また、第2切替部204は、受信信号及び送信信号が第3切替部25と第1フィルタ部22との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部8によって受信された受信信号は、第1切替部21、第1フィルタ部22、第2切替部204、第3切替部25及び送受信部27を通過する。
 また、送信信号は、送受信部27、電力増幅部26、第3切替部25、第2切替部204、第1フィルタ部22及び第1切替部21を通過し、アンテナ部8によって基地局等に送信される。
 次に、バンド7の送信信号並びにバンド41下側帯域の受信信号及び送信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンド7の送信信号並びにバンド41下側帯域の受信信号及び送信信号が通過帯域y2を有する第3フィルタ部203を通過するように、制御部28は、第1切替部21及び第2切替部204を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部8と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。さらに、第2切替部204は、受信信号及び送信信号が第3切替部25と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部8によって受信されたバンド41の受信信号は、第1切替部21、第3フィルタ部203、第2切替部204、第3切替部25及び送受信部27を通過する。
 また、バンド7及びバンド41の送信信号は、送受信部27、電力増幅部26、第3切替部25、第2切替部204、第3フィルタ部203及び第1切替部21を通過し、アンテナ部8によって基地局等に送信される。
 次に、バンド7の受信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンド7の受信信号が通過帯域y1を有する第3フィルタ部203を通過するように、制御部28は、第1切替部21及び第4切替部209を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号がアンテナ部8と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。さらに、第4切替部209は、受信信号が第3フィルタ部203と送受信部27との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 また、第3フィルタ部203のフィルタA端子2031は、第2切替部204と接続され、且つ、第3フィルタ部203のフィルタB端子2032は、第4切替部209と接続されているため、第1切替部21から伝送された受信信号は、第4切替部209に伝送される。
 これにより、アンテナ部8によって受信されたバンド7の受信信号は、第1切替部21、第3フィルタ部203、第4切替部209、及び送受信部27を通過する。
 次に、バンド41上側帯域の受信信号及び送信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンド41上側帯域の受信信号及び送信信号が通過帯域y1を有する第3フィルタ部203を通過するように、制御部28は、第1切替部21、第2切替部204及び第4切替部209を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部8と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。また、第4切替部209は、受信信号及び送信信号が第3フィルタ部203と第2切替部204との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。さらに、第2切替部204は、受信信号及び送信信号が第4切替部209と第3切替部25との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部8によって受信されたバンド41の受信信号は、第1切替部21、第3フィルタ部203、第4切替部209、第2切替部204、第3切替部25及び送受信部27を通過する。
 また、バンド41の送信信号は、送受信部27、電力増幅部26、第3切替部25、第2切替部204、第4切替部209、第3フィルタ部203及び第1切替部21を通過し、アンテナ部8によって基地局等に送信される。
 以上説明してきたように、通信装置2では、バンド38の第1フィルタ部22の通過帯域xとバンド7の第3フィルタ部203の通過帯域y1及びy2とによって、バンド41の周波数帯域がカバーされるため、バンド41の周波数帯域を含む通過帯域のフィルタ部を更に備える必要はない。したがって、通信装置2を構成するための部品点数を削減することが可能となる。
 図6は、通信装置200の概略構成の一例を示す図である。図6において、図5に示す通信装置20と同じ構成については同じ符号を付し、その説明を省略する。
 通信装置200は、バンド41、バンド38及びバンド7の3つのバンドに対応した周波数帯域の信号の受信を処理する。通信装置200はアンテナ部80と接続する。アンテナ部80は、基地局等から受信した信号を通信装置200に渡す。
 通信装置200は、第1切替部21、第1フィルタ部22、第3フィルタ部203、受信部207及び制御部28等を備える。
 受信部207は、高周波IC(Integrated Circuit)等で構成され、信号の復調変換等の処理を行う。受信部207は、受信信号を復調した信号を端末処理部6に渡す。
 まず、バンド38の受信信号及びバンド41中間帯域の受信信号を受信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 制御部28は、使用されることが決定された周波数帯域に応じて、スイッチ切替制御を行う。すなわち、制御部28は、第1フィルタ部22及び第3フィルタ部203のいずれかのうち、決定された周波数帯域に対応したフィルタ部に切り替えるように、第1切替部21を切替制御する。
 バンド38の受信信号及びバンド41中間帯域の受信信号が通過帯域xを有する第1フィルタ部22を通過するように、制御部28は、第1切替部21を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部80と第1フィルタ部22との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部80によって受信されたバンド38の受信信号及びバンド41中間帯域の受信信号は、第1切替部21、第1フィルタ部22、及び受信部207を通過する。
 次に、バンド41下側帯域の受信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンド41下側帯域の受信信号が通過帯域y2を有する第3フィルタ部203を通過するように、制御部28は、第1切替部21を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号がアンテナ部80と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部80によって受信されたバンド41下側帯域の受信信号は、第1切替部21、第3フィルタ部203(フィルタA端子2031)及び受信部207を通過する。
 次に、バンド7の受信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンド7の受信信号が通過帯域y1を有する第3フィルタ部203を通過するように、制御部28は、第1切替部21を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号がアンテナ部80と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部80によって受信されたバンド7の受信信号は、第1切替部21、第3フィルタ部203(フィルタB端子2032)及び受信部207を通過する。
 次に、バンド41上側帯域の受信信号を通信する場合におけるスイッチ切替制御について説明する。
 バンド41上側帯域の受信信号が通過帯域y1を有する第3フィルタ部203を通過するように、制御部28は、第1切替部21を切替制御する。すなわち、第1切替部21は、受信信号及び送信信号がアンテナ部80と第3フィルタ部203との間の伝送経路を通過するように切り替えられる。
 これにより、アンテナ部80によって受信されたバンド41上側帯域の受信信号は、第1切替部21、第3フィルタ部203(フィルタB端子2032)及び受信部207を通過する。
 通信装置200は通信装置20と同時に携帯電話機1に搭載されることにより、端末処理部6は、複数のアンテナ部8及び80を用いて受信した信号のうち電波状況の優れた信号を用いるか、又は、複数のアンテナ部8及び80を用いて受信した信号を合成することができる。これにより、品質の良い受信信号を用いた通信が可能となる。
 当業者は、本発明の精神及び範囲から外れることなく、様々な変更、置換及び修正をこれに加えることが可能であることを理解されたい。
 1  携帯電話機
 2、20、200  通信装置
 21  第1切替部
 22  第1フィルタ部
 23  第2フィルタ部
 203  第3フィルタ部
 2031  フィルタA端子
 2032  フィルタB端子
 24、204  第2切替部
 25  第3切替部
 26  電力増幅部
 27  送受信部
 28  制御部
 209  第4切替部
 3  端末記憶部
 4  操作部
 5  表示部
 6  端末処理部
 7  装着部
 8、80  アンテナ部

Claims (3)

  1.  第1最低周波数から第1最高周波数の間の第1周波数帯域、第2最低周波数から第2最高周波数の間の第2周波数帯域、及び、第3最低周波数から第3最高周波数の間の第3周波数帯域の何れかの周波数帯域で通信を行う通信装置であって、
     使用される通信帯域及び使用する信号の周波数を決定する決定部と、
     前記第1最低周波数と前記第2最高周波数との間の第1通過帯域の信号を通過させる第1フィルタ部と、
     前記第3最低周波数と前記第1最高周波数との間の第2通過帯域の信号を通過させる第2フィルタ部と、
     前記第1フィルタ部と前記第2フィルタ部の何れかに切り替えるフィルタ切替部と、
     使用される通信帯域が前記第2周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が前記第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が前記第1通過帯域に含まれる場合、前記第1フィルタ部に切り替えるように前記フィルタ切替部を制御し、
     使用される通信帯域が前記第3周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が前記第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が前記第2通過帯域に含まれる場合、前記第2フィルタ部に切り替えるように前記フィルタ切替部を制御する切替制御部とを備え、
     前記第2最低周波数、前記第2最高周波数、前記第3最低周波数、及び、前記第3最高周波数は、前記第1周波数帯域に含まれ、前記第3最低周波数は前記第2最低周波数より大きく、前記第3最高周波数は前記第2最高周波数より大きい、
     ことを特徴とする通信装置。
  2.  上り周波数帯域及び下り周波数帯域として使用される第1最低周波数から第1最高周波数の間の第1周波数帯域、上り周波数帯域及び下り周波数帯域として使用される第2最低周波数から第2最高周波数の間の第2周波数帯域、及び、下り周波数帯域として使用される第3最低周波数から第3最高周波数の間の第3周波数帯域且つ上り周波数帯域として使用される第4最低周波数から第4最高周波数との間の第4周波数帯域を含む第5周波数帯域の何れかの周波数帯域で通信を行う通信装置であって、
     使用される通信帯域及び使用する信号の周波数を決定する決定部と、
     前記第2最低周波数と前記第2最高周波数との間の第1通過帯域の信号を通過させる第1フィルタ部と、
     前記第3最低周波数と前記第1最高周波数との間の第2通過帯域の信号を通過させるフィルタ及び前記第1最低周波数と前記第4最高周波数との間の第3通過帯域の信号を通過させるフィルタを有する第3フィルタ部と、
     前記第1フィルタ部と前記第3フィルタ部の何れかに切り替えるフィルタ切替部と、
     使用される通信帯域が前記第2周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が前記第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が前記第1通過帯域に含まれる場合、前記第1フィルタ部に切り替えるように前記フィルタ切替部を制御し、
     使用される通信帯域が前記第3周波数帯域もしくは前記第4周波数帯域である場合、または、使用される通信帯域が前記第1周波数帯域であり且つ使用する信号の周波数が前記第2通過帯域もしくは前記第3通過帯域に含まれる場合、前記第3フィルタ部に切り替えるように前記フィルタ切替部を制御する切替制御部とを備え、
     前記第2最低周波数、前記第2最高周波数、前記第3最低周波数、前記第3最高周波数、前記第4最低周波数、及び、前記第4最高周波数は、前記第1周波数帯域に含まれ、前記第3最低周波数は前記第2最低周波数より大きく、前記第3最高周波数は前記第2最高周波数より大きく、前記第2最低周波数は前記第4最低周波数より大きく、前記第2最高周波数は前記第4最高周波数より大きい、
     ことを特徴とする通信装置。
  3.  前記第1周波数帯域は、3GPPによって規定されたLTEバンド41の周波数帯域であり、
     前記第2周波数帯域は、前記3GPPによって規定されたLTEバンド38の上り周波数帯域及び下り周波数帯域であり、
     前記第5周波数帯域は、前記3GPPによって規定されたLTEバンド7の周波数帯域である、請求項2に記載の通信装置。
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