WO2019198474A1 - 無線通信装置及び自己測定方法 - Google Patents

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WO2019198474A1
WO2019198474A1 PCT/JP2019/012476 JP2019012476W WO2019198474A1 WO 2019198474 A1 WO2019198474 A1 WO 2019198474A1 JP 2019012476 W JP2019012476 W JP 2019012476W WO 2019198474 A1 WO2019198474 A1 WO 2019198474A1
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switch
self
terminal
transmission
antenna
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PCT/JP2019/012476
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English (en)
French (fr)
Inventor
栄治 金崎
和茂 佐藤
大輔 荒木
岡本 和也
友美 木村
Original Assignee
株式会社村田製作所
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • H04B17/17Detection of non-compliance or faulty performance, e.g. response deviations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • H04B17/19Self-testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/29Performance testing

Definitions

  • the present invention generally relates to a wireless communication device and a self-measuring method, and more particularly to a wireless communication device and a self-measuring method including two switches and a connection path connecting the two switches.
  • Patent Document 1 discloses a transceiver module (wireless communication device) capable of performing self-measurement.
  • the transceiver module described in Patent Document 1 performs self-measurement by connecting a transmission circuit and a reception circuit.
  • an SPDT (Single-Pole-Double-Throw) switch is provided in the transmission circuit and a four-way switch is provided in the reception circuit in order to enable self-measurement. That is, self-measurement is performed by switching the SPDT switch and switching the four-way switch.
  • SPDT Single-Pole-Double-Throw
  • a switch is provided to perform self-measurement. For this reason, at the time of normal transmission / reception that is not at the time of self-measurement, the loss generated in the switch causes deterioration of reception sensitivity and transmission modulation characteristics (expansion of distortion at the time of signal amplification).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus and a self-measuring method capable of reducing deterioration in reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use. It is to provide.
  • a wireless communication apparatus includes a first antenna unit, a power amplification unit, a first switch, a second antenna unit, a low noise amplification unit, a second switch, and a connection path.
  • the power amplification unit amplifies the transmission signal.
  • the first switch is provided between an output terminal of the power amplification unit and the first antenna unit.
  • the first switch has a plurality of first terminals.
  • the plurality of first terminals are electrically connected to at least the first antenna unit and the power amplification unit.
  • the low noise amplification unit amplifies the received signal.
  • the second switch is provided between the second antenna unit and an input terminal of the low noise amplification unit.
  • the second switch has a plurality of second terminals.
  • the plurality of second terminals are electrically connected to at least the second antenna unit and the low noise amplification unit.
  • the connection path connects the first switch and the second switch.
  • the connection path includes a first path between the output end of the power amplification unit and the first antenna unit, and a second path between the input end of the low noise amplification unit and the second antenna unit. And independent.
  • the connection path has an attenuation part.
  • the attenuation unit attenuates the transmission signal output from the power amplification unit.
  • the first switch further includes a first self-measurement terminal.
  • the first end of the connection path is connected to the first self-measurement terminal.
  • the second switch further includes a second self-measurement terminal.
  • the second end of the connection path is connected to the second self-measurement terminal.
  • the self-measuring method includes a step of amplifying a transmission signal.
  • the self-measuring method includes a step of transmitting the transmission signal to a connection path via a first switch.
  • the connection path connects the first switch and the second switch.
  • the first switch has a first self-measurement terminal separately from the plurality of first terminals.
  • a first antenna unit and a power amplification unit are electrically connected to the plurality of first terminals.
  • the second switch has a second self-measurement terminal separately from the plurality of second terminals.
  • a second antenna unit and a low noise amplification unit are electrically connected to the plurality of second terminals.
  • the self-measuring method includes a step of attenuating the transmission signal and a step of transmitting the attenuated transmission signal to the outside of the second switch via the second switch.
  • the self-measuring method includes the steps of amplifying the transmission signal from the second switch and performing self-measurement on the transmission signal.
  • the wireless communication apparatus and the self-measuring method according to the above aspect of the present invention it is possible to reduce deterioration of reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use.
  • FIG. 1 is a schematic circuit diagram of a wireless communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view of the wireless communication apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a front view of a wireless communication apparatus according to a modification of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a front view of a wireless communication apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 5 is a front view of a wireless communication apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic circuit diagram of a wireless communication apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic circuit diagram of a wireless communication apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the wireless communication device 1 includes a first antenna terminal 21, a first power amplifier 31, a first low noise amplifier 41, and a first transmission / reception changeover switch 51 (first switch).
  • the wireless communication device 1 includes a second antenna terminal 22, a second power amplifier 32, a second low noise amplifier 42, and a second transmission / reception changeover switch 52 (second switch). Further, the wireless communication device 1 includes a connection path 7.
  • the first antenna terminal 21 is electrically connected to the first antenna 91.
  • the first power amplifier 31 amplifies the first transmission signal to the first antenna 91.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 is provided between the output terminal of the first power amplifier 31 and the first antenna terminal 21 and has a plurality (three in the illustrated example) of first terminals 511 to 513.
  • the plurality of first terminals 511 to 513 are electrically connected to at least the first antenna terminal 21 and the first power amplifier 31.
  • the second antenna terminal 22 is electrically connected to the second antenna 92.
  • the second low noise amplifier 42 amplifies the reception signal from the second antenna 92.
  • the second transmission / reception selector switch 52 is provided between the second antenna terminal 22 and the input terminal of the second low noise amplifier 42, and has a plurality (three in the illustrated example) of second terminals 521 to 523.
  • the plurality of second terminals 521 to 523 are electrically connected to at least the second antenna terminal 22 and the second low noise amplifier 42.
  • connection path 7 connects the first transmission / reception changeover switch 51 and the second transmission / reception changeover switch 52.
  • the connection path 7 includes a first path 11 between the output terminal of the first power amplifier 31 and the first antenna terminal 21, and a second path between the input terminal of the second low noise amplifier 42 and the second antenna terminal 22. Independent from the path 12.
  • the connection path 7 has an attenuation part 71.
  • the attenuating unit 71 attenuates the first transmission signal for self-measurement output from the first power amplifier 31.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 further has a first self-measurement terminal 514 to which the first end of both ends of the connection path 7 is connected.
  • the second transmission / reception changeover switch 52 further includes a second self-measurement terminal 524 to which the second end of the both ends of the connection path 7 is connected.
  • the wireless communication device 1 is used for an electronic device such as a mobile phone including a smartphone.
  • the wireless communication device 1 includes a first antenna terminal 21, a first power amplifier 31, a first low noise amplifier 41, a first transmission / reception changeover switch 51 (first switch), and a first filter 61.
  • the wireless communication device 1 also includes a second antenna terminal 22, a second power amplifier 32, a second low noise amplifier 42, a second transmission / reception changeover switch 52 (second switch), and a second filter 62.
  • the wireless communication device 1 includes a connection path 7.
  • the wireless communication device 1 also includes a baseband signal processing circuit (Baseband Integrated Circuit: BBIC) 81 and an RF signal processing circuit (Radio Frequency Integrated Circuit: RFIC) 82.
  • the first antenna terminal 21 is electrically connected to the first antenna 91.
  • the first antenna 91 has a function of radiating a high-frequency signal as an electromagnetic wave into the space and a function of receiving an electromagnetic wave propagating through the space.
  • the second antenna terminal 22 is electrically connected to the second antenna 92.
  • the second antenna 92 has a function of radiating a high frequency signal as an electromagnetic wave into the space and a function of receiving an electromagnetic wave propagating through the space.
  • the first power amplifier 31 amplifies the first transmission signal. More specifically, the first power amplifier 31 amplifies the first transmission signal that is a high-frequency signal from the RF signal processing circuit 82. The amplified first transmission signal is output to the first antenna 91 via the first transmission / reception changeover switch 51 and the first filter 61. And the 1st antenna 91 radiates
  • the second power amplifier 32 amplifies the second transmission signal. More specifically, the second power amplifier 32 amplifies the second transmission signal that is a high-frequency signal from the RF signal processing circuit 82. The amplified second transmission signal is output to the second antenna 92 via the second transmission / reception changeover switch 52 and the second filter 62. And the 2nd antenna 92 radiates
  • the first low noise amplifier 41 amplifies the first received signal. More specifically, the first reception signal, which is a high-frequency signal received by the first antenna 91, is acquired via the first filter 61 and the first transmission / reception changeover switch 51, and the acquired first reception signal is amplified. The amplified first reception signal is output to the RF signal processing circuit 82.
  • the second low noise amplifier 42 amplifies the second received signal. More specifically, the second received signal, which is a high-frequency signal received by the second antenna 92, is acquired via the second filter 62 and the second transmission / reception changeover switch 52, and the acquired second received signal is amplified. The amplified second received signal is output to the RF signal processing circuit 82.
  • the first transmission / reception switch 51 is provided between the output terminal of the first power amplifier 31 and the first antenna terminal 21. And has a plurality (three in the illustrated example) of first terminals 511 to 513.
  • the first terminal 511 is electrically connected to the first antenna terminal 21. More specifically, the first terminal 511 is connected to the first filter 61, and is electrically connected to the first antenna terminal 21 via the first filter 61.
  • the first terminal 512 is electrically connected to the first power amplifier 31. More specifically, the first terminal 512 is connected to the input terminal of the first power amplifier 31.
  • the first terminal 513 is electrically connected to the first low noise amplifier 41. More specifically, the first terminal 513 is connected to the input terminal of the first low noise amplifier 41.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 is a switch for switching between signal transmission and signal reception. That is, the first transmission / reception selector switch 51 switches a terminal to be connected to the first terminal 511 among the two first terminals 512 and 513.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 switches an element to be electrically connected to the first antenna 91 in the first power amplifier 31 and the first low noise amplifier 41.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 is provided between the output terminal of the first power amplifier 31 and the first antenna terminal 21, and is electrically connected to at least the first antenna terminal 21 and the first power amplifier 31. This corresponds to a first switch having a plurality of first terminals 511 to 513.
  • the second transmission / reception selector switch 52 is provided between the input terminal of the second low-noise amplifier 42 and the second antenna terminal 22, and a plurality (three in the illustrated example) of second terminals.
  • Terminals 521 to 523 are provided.
  • the second terminal 521 is electrically connected to the second antenna terminal 22. More specifically, the second terminal 521 is connected to the second filter 62, and is electrically connected to the second antenna terminal 22 via the second filter 62.
  • the second terminal 522 is electrically connected to the second power amplifier 32. More specifically, the second terminal 522 is connected to the input terminal of the second power amplifier 32.
  • the second terminal 523 is electrically connected to the second low noise amplifier 42. More specifically, the second terminal 523 is connected to the input terminal of the second low noise amplifier 42.
  • the second transmission / reception changeover switch 52 is a switch for switching between signal transmission and signal reception. That is, the second transmission / reception changeover switch 52 switches a terminal to be connected to the second terminal 521 among the two second terminals 522 and 523.
  • the second transmission / reception changeover switch 52 switches an element to be electrically connected to the second antenna 92 in the second power amplifier 32 and the second low noise amplifier 42.
  • the second transmission / reception selector switch 52 is provided between the second antenna terminal 22 and the input terminal of the second low noise amplifier 42 and is electrically connected to at least the second antenna terminal 22 and the second low noise amplifier 42. This corresponds to a second switch having a plurality of second terminals 521 to 523.
  • the first power amplifier 31, the first low noise amplifier 41, the first transmission / reception changeover switch 51, and the first filter 61 constitute a first circuit C1.
  • the second power amplifier 32, the second low noise amplifier 42, the second transmission / reception selector switch 52, and the second filter 62 constitute a second circuit C2.
  • connection path 7 connects the first transmission / reception changeover switch 51 and the second transmission / reception changeover switch 52.
  • the connection path 7 has an attenuation part 71.
  • the attenuation unit 71 is configured to attenuate the first transmission signal. More specifically, the attenuation unit 71 is, for example, an attenuator (attenuator) or a coupler, and includes a resistor. The attenuating unit 71 attenuates the first transmission signal for self-measurement output from the first power amplifier 31 via the first transmission / reception changeover switch 51.
  • the attenuation unit 71 is, for example, an attenuator (attenuator) or a coupler, and includes a resistor.
  • the attenuating unit 71 attenuates the first transmission signal for self-measurement output from the first power amplifier 31 via the first transmission / reception changeover switch 51.
  • connection path 7 includes a first path 11 between the output terminal of the first power amplifier 31 and the first antenna terminal 21, and a second path between the input terminal of the second low noise amplifier 42 and the second antenna terminal 22. Independent from the path 12. Similarly, the connection path 7 includes a path between the output terminal of the second power amplifier 32 and the second antenna terminal 22, and a path between the input terminal of the first low noise amplifier 41 and the first antenna terminal 21. Independent from.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 further includes a first self-measurement terminal 514.
  • the first end of the connection path 7 is connected to the first self-measurement terminal 514.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 connects the first terminal 511 and the first terminal 512 when outputting the first transmission signal from the first power amplifier 31 to the first antenna 91 during normal use.
  • the first transmission / reception selector switch 51 connects the first terminal 511 and the first terminal 513.
  • the first self-measurement terminal 514 is not connected to other terminals (first terminals 511 to 513) and is in an electrically floating state.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 connects the first terminal 511 and the first terminal 512.
  • the first self-measurement terminal 514 is not electrically connected to other terminals (first terminals 511 to 513) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first self-measurement terminal 514 picks up the leakage power inside the first transmission / reception selector switch 51, and the first transmission signal for self-measurement from the first power amplifier 31 is output to the connection path 7.
  • the first transmission / reception changeover switch 51 connects the first terminal 511 and the first terminal 513.
  • the first self-measurement terminal 514 is not electrically connected to other terminals (first terminals 511 to 513) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first terminal 513 picks up the leakage power inside the first transmission / reception selector switch 51, and the second transmission signal for self-measurement from the connection path 7 is output to the first low noise amplifier 41.
  • the second transmission / reception changeover switch 52 further has a second self-measurement terminal 524.
  • the second end of the connection path 7 is connected to the second self-measurement terminal 524.
  • the second transmission / reception changeover switch 52 connects the second terminal 521 and the second terminal 522 when outputting the second transmission signal from the second power amplifier 32 to the second antenna 92 during normal use.
  • the second transmission / reception selector switch 52 connects the second terminal 521 and the second terminal 523.
  • the second self-measurement terminal 524 is not connected to other terminals (second terminals 521 to 523) and is in an electrically floating state.
  • the second transmission / reception selector switch 52 connects the second terminal 521 and the second terminal 523.
  • the second self-measurement terminal 524 is not electrically connected to other terminals (second terminals 521 to 523) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second terminal 523 picks up the leakage power inside the second transmission / reception selector switch 52, and the first transmission signal for self-measurement from the connection path 7 is output to the second low noise amplifier 42.
  • the second transmission / reception changeover switch 52 connects the second terminal 521 and the second terminal 522.
  • the second self-measurement terminal 524 is not electrically connected to other terminals (second terminals 521 to 523) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second self-measurement terminal 524 picks up the leakage power inside the second transmission / reception selector switch 52, and the second transmission signal for self-measurement from the second power amplifier 32 is output to the connection path 7.
  • the self-measurement terminals (first self-measurement terminal 514, first transmission / reception change-over switch 52) are not added to the existing transmission / reception change-over switch (first transmission / reception change-over switch 52) without providing a new switch for self-measurement.
  • the second self-measuring terminal 524 self-measuring terminal 524.
  • the number of switches through which the transmission signal (first transmission signal, second transmission signal) and reception signal (first reception signal, second reception signal) pass does not increase. It can suppress that characteristic deterioration becomes large.
  • the frequency of the first transmission signal during normal use is 2.4 GHz or more and 6 GHz or less. That is, the frequency of the first transmission signal for self-measurement is 2.4 GHz or more and 6 GHz or less similarly to the first transmission signal during normal use. Note that the frequency of the first transmission signal is not limited to 2.4 GHz or more and 6 GHz or less, and may be a frequency outside the above range.
  • the baseband signal processing circuit 81 is, for example, a BBIC (Baseband Integrated Circuit) and is electrically connected to the RF signal processing circuit 82. Has been.
  • the baseband signal processing circuit 81 generates a transmission signal from the baseband signal and outputs the generated transmission signal.
  • the RF signal processing circuit 82 is an RFIC (Radio (Frequency Integrated Circuit), for example, between the first power amplifier 31 and the first low noise amplifier 41 and the baseband signal processing circuit 81, and between the second power amplifier 32 and the second power amplifier 32. 2 is provided between the low noise amplifier 42 and the baseband signal processing circuit 81.
  • the RF signal processing circuit 82 has a function of performing signal processing on a high-frequency signal that is a transmission signal from the baseband signal processing circuit 81 and a received signal received by the antenna (the first antenna 91 and the second antenna 92). A function of performing signal processing on a certain high-frequency signal.
  • the RF signal processing circuit 82 is a multi-band processing circuit, and can generate and amplify transmission signals of a plurality of communication bands.
  • the RF signal processing circuit 82 is a self-measuring unit that receives the first transmission signal for self-measurement output from the first path 11 to the second path 12 via the connection path 7 and performs self-measurement. More specifically, the RF signal processing circuit 82 outputs a first transmission signal for self-measurement to the first power amplifier 31 during self-measurement.
  • the RF signal processing circuit 82 passes through the first power amplifier 31, the first transmission / reception changeover switch 51, the attenuating unit 71, the second transmission / reception changeover switch 52, and the second low noise amplifier 42 for self-measurement. A transmission signal is acquired as a second reception signal. Then, the RF signal processing circuit 82 performs self-measurement on the acquired second received signal.
  • the RF signal processing circuit 82 outputs a second transmission signal for self-measurement to the second power amplifier 32 at the time of self-measurement. Then, the RF signal processing circuit 82 acquires the second transmission signal for self measurement as the first reception signal. Then, the RF signal processing circuit 82 performs self-measurement on the acquired first reception signal.
  • the first transmission signal is amplified. More specifically, in the first step, the RF signal processing circuit 82 outputs a first transmission signal for self-measurement to the first power amplifier 31. Thereafter, the first power amplifier 31 amplifies the first transmission signal from the RF signal processing circuit 82 and outputs the amplified first transmission signal to the first transmission / reception selector switch 51.
  • the first transmission signal is transmitted via the first transmission / reception changeover switch 51 to the connection path 7 that connects the first transmission / reception changeover switch 51 and the second transmission / reception changeover switch 52.
  • the first transmission / reception selector switch 51 has the first self-measurement terminal 514 in addition to the plurality of first terminals 511 to 513.
  • the second transmission / reception selector switch 52 has a second self-measurement terminal 524 in addition to the plurality of second terminals 521 to 523. More specifically, the first transmission / reception changeover switch 51 connects the first terminal 511 and the first terminal 512.
  • the first self-measurement terminal 514 is not electrically connected to other terminals (first terminals 511 to 513) as in normal use, and is in an electrically floating state. Then, when the first self-measurement terminal 514 picks up the leakage power inside the first transmission / reception changeover switch 51, the first transmission signal for self-measurement from the first power amplifier 31 becomes the first terminal 512 and the first self-measurement signal. The signal is output to the connection path 7 via the measurement terminal 514.
  • the first transmission signal is attenuated. More specifically, the attenuating unit 71 attenuates the first transmission signal for self-measurement output to the connection path 7 so as to be a desired signal close to the second reception signal.
  • the first transmission signal attenuated by the attenuation unit 71 is output from the attenuation unit 71 to the second transmission / reception selector switch 52.
  • the first transmission signal is transmitted to the outside of the second transmission / reception selector switch 52 via the second transmission / reception selector switch 52. More specifically, the second transmission / reception selector switch 52 connects the second terminal 521 and the second terminal 523.
  • the second self-measurement terminal 524 is not electrically connected to other terminals (second terminals 521 to 523) as in normal use, and is in an electrically floating state. Then, when the second terminal 523 picks up the leakage power inside the second transmission / reception changeover switch 52, the first transmission signal for self-measurement from the attenuator 71 becomes the second self-measurement terminal 524 and the second terminal 523. To the second low-noise amplifier 42.
  • the first transmission signal from the second transmission / reception selector switch 52 is amplified. More specifically, the second low noise amplifier 42 amplifies the first transmission signal for self-measurement from the second transmission / reception selector switch 52, and outputs the amplified first transmission signal to the RF signal processing circuit 82.
  • the first transmission signal is self-measured. More specifically, the RF signal processing circuit 82 performs self-measurement using the first transmission signal for self-measurement from the second low noise amplifier 42.
  • the connection path connecting the first transmission / reception changeover switch 51 (first switch) and the second transmission / reception changeover switch 52 (second switch). 7 is connected to the first transmission / reception changeover switch 51, and the second self-measurement terminal 524 connected to the connection path 7 is provided to the second transmission / reception changeover switch 52. It has been. Accordingly, self-measurement can be performed without adding a new switch different from the first transmission / reception changeover switch 51 and the second transmission / reception changeover switch 52. As a result, it is possible to reduce degradation of reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use.
  • the attenuation unit 71 includes a resistor. As a result, a desired signal close to the actual received signal can be created from the transmitted signal.
  • the first switch and the second switch are transmission / reception changeover switches (a first transmission / reception changeover switch 51 and a second transmission / reception changeover switch 52). Accordingly, self-measurement can be performed for all of the transmission circuit and the reception circuit for the signal transmitted to and received from the first antenna 91 and the transmission circuit and the reception circuit for the signal transmitted and received to the second antenna 92.
  • the wireless communication device 1a according to the second embodiment is different from the wireless communication device 1 according to the first embodiment (see FIG. 1) in that the attenuation unit 71 can be separated.
  • the same components as those of the wireless communication device 1 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the first power amplifier 31 and the second low noise amplifier 42 are provided in the first region A1 where at least a part of the connection path 7 is provided. It can be separated from the second region A2.
  • the module 14 is mounted in the second area A2 of the main board 13 as shown in FIG.
  • a first power amplifier 31, a first low noise amplifier 41, a first transmission / reception changeover switch 51, a second power amplifier 32, a second low noise amplifier 42, and a second transmission / reception changeover switch 52 are packaged.
  • the connection path 7 (attenuating portion 71) is provided in the first region A1 adjacent to the second region A2 (module mounting portion).
  • a plurality of (three in the illustrated example) cuts 15 are provided between the first region A1 and the second region A2. In the main board 13 as described above, the portion including the first region A1 can be separated from the portion including the second region A2 by the plurality of cuts 15.
  • the first circuit C1 and the second circuit C2 are separated by separating the portion including the first region A1 from the portion including the second region A2. Can be electrically separated.
  • the main board 13 is a multilayer board, and the connection path 7 is formed inside or on the surface of the first area A1 of the main board 13.
  • the wireless communication device 1a according to the second embodiment is used for an electronic device such as a mobile phone including a smartphone, similarly to the wireless communication device 1 according to the first embodiment.
  • the self-measurement is performed using an unnecessary portion as the main board 13, and the unnecessary portion (first area A1) is separated after performing the self-measurement.
  • the size of the wireless communication device 1a can be reduced.
  • the attenuation unit 71 is provided separately from the module 14, it is possible to make an optimal design that matches the characteristics of the module 14.
  • connection path 7 of the wireless communication device 1 b may include a chip coupler 711.
  • the chip coupler 711 is mounted as the attenuation unit 71 in the first area A1 of the main board 13.
  • connection path 7 of the wireless communication devices 1a and 1b may include a mounting component such as a chip resistor or a switch IC.
  • the mounted component is mounted as the attenuation unit 71 in the first area A1 of the main board 13.
  • the wireless communication device 1 c according to the third embodiment includes a first self-measurement terminal 514 of the first transmission / reception changeover switch 51 and the connection path 7 and a second transmission / reception changeover switch 52 of the second transmission / reception changeover switch 52. 2 is different from the wireless communication device 1a according to the second embodiment (see FIG. 2) in that lines 161 and 162 serving as module antennas are provided between the self-measurement terminal 524 and the connection path 7.
  • the same components as those of the wireless communication device 1a according to the second embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • lines 161 and 162 are provided between the module 14 and the attenuation unit 71. More specifically, in the main board 13, lines 161 and 162 are provided between the attenuation unit 71 provided in the first area A1 and the module 14 provided in the second area A2. After the first area A1 is separated from the second area A2, the remaining lines 161 and 162 can be used as module antennas.
  • the wireless communication device 1c according to the third embodiment is used for an electronic device such as a mobile phone including a smartphone, similarly to the wireless communication device 1a according to the second embodiment.
  • the wireless communication device 1c according to the third embodiment can be used as a module antenna by leaving the lines 161 and 162 after the self-measurement.
  • the lines 161 and 162 serving as module antennas may be formed on the surface of the main board 13 or may be formed in the inner layer.
  • the wireless communication device 1d according to the fourth embodiment is different from the wireless communication device 1c according to the third embodiment (see FIG. 4) in that the connectors 181 and 182 are provided.
  • the same components as those of the wireless communication device 1c according to the third embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • lines 171 and 172 are provided on the first antenna terminal 21 and the second antenna terminal 22 of the module 14, respectively.
  • a connector 181 is connected to the line 171.
  • a connector 182 is connected to the line 172. That is, two connectors 181 and 182 are arranged on the main board 13.
  • a circuit for performing self-measurement can be configured by connecting the connectors 181 and 182 to each other via a signal attenuation resistor or the like.
  • the wireless communication device 1d according to the fourth embodiment is used for an electronic device such as a mobile phone including a smartphone, similarly to the wireless communication device 1c according to the third embodiment.
  • the connectors 181 and 182 can be used to perform self-measurement on the elements in the module 14.
  • the wireless communication device 1e according to the fifth embodiment is capable of transmitting and receiving signals in a plurality of frequency bands, and the wireless communication device 1 according to the first embodiment (see FIG. 1). Is different.
  • the wireless communication device 1e according to the fifth embodiment the same components as those of the wireless communication device 1 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the wireless communication device 1e includes a first transmission / reception changeover switch 51a, a second transmission / reception changeover switch 52a, in addition to the configuration of the wireless communication device 1 according to the first embodiment. And a path 7a.
  • the wireless communication device 1 e includes a first diplexer 63 and a second diplexer 64.
  • the first transmission / reception changeover switch 51a has a plurality (three in the illustrated example) of first terminals 515 to 517 and a first self-measurement terminal 518. Furthermore, the first transmission / reception changeover switch 51a includes a first power amplifier 31a and a first low noise amplifier 41a.
  • the first power amplifier 31a amplifies the first transmission signal. More specifically, the first power amplifier 31a amplifies the first transmission signal that is a high-frequency signal from the RF signal processing circuit 82. The amplified first transmission signal is output to the first antenna 91 via the first diplexer 63. And the 1st antenna 91 radiates
  • the first low noise amplifier 41a amplifies the first received signal. More specifically, the first reception signal that is a high-frequency signal received by the first antenna 91 is acquired via the first diplexer 63, and the acquired first reception signal is amplified. The amplified first reception signal is output to the RF signal processing circuit 82.
  • the second transmission / reception changeover switch 52a has a plurality (three in the illustrated example) of second terminals 525 to 527 and a second self-measurement terminal 528. Further, the second transmission / reception selector switch 52a includes a second power amplifier 32a and a second low noise amplifier 42a.
  • the second power amplifier 32a amplifies the second transmission signal. More specifically, the second power amplifier 32 a amplifies the second transmission signal that is a high-frequency signal from the RF signal processing circuit 82. The amplified second transmission signal is output to the second antenna 92 via the second diplexer 64. And the 2nd antenna 92 radiates
  • the second low noise amplifier 42a amplifies the second received signal. More specifically, the second received signal, which is a high-frequency signal received by the second antenna 92, is acquired via the second diplexer 64, and the acquired second received signal is amplified. The amplified second received signal is output to the RF signal processing circuit 82.
  • connection path 7a connects the first transmission / reception changeover switch 51a and the second transmission / reception changeover switch 52a.
  • the connection path 7a has an attenuation part 71a.
  • the attenuating unit 71a is configured to attenuate the first transmission signal. More specifically, the attenuation unit 71a is, for example, an attenuator (attenuator) or a coupler, and includes a resistor. The attenuating unit 71a attenuates the first transmission signal for self-measurement output from the first power amplifier 31a via the first transmission / reception changeover switch 51a.
  • the attenuation unit 71a is, for example, an attenuator (attenuator) or a coupler, and includes a resistor.
  • the attenuating unit 71a attenuates the first transmission signal for self-measurement output from the first power amplifier 31a via the first transmission / reception changeover switch 51a.
  • connection path 7a includes a first path between the output terminal of the first power amplifier 31a and the first antenna terminal 21, and a second path between the input terminal of the second low noise amplifier 42a and the second antenna terminal 22. And independent. Similarly, the connection path 7a includes a path between the output terminal of the second power amplifier 32a and the second antenna terminal 22, and a path between the input terminal of the first low noise amplifier 41a and the first antenna terminal 21. Independent from.
  • the first transmission / reception changeover switch 51a connects the first terminal 515 and the first terminal 516 when outputting the first transmission signal from the first power amplifier 31a to the first antenna 91 during normal use.
  • the first transmission / reception selector switch 51a connects the first terminal 515 and the first terminal 517.
  • the first self-measurement terminal 518 is not connected to other terminals (first terminals 515 to 517) and is in an electrically floating state.
  • the first transmission / reception changeover switch 51a connects the first terminal 515 and the first terminal 516 when passing through the first power amplifier 31a and the second low-noise amplifier 42a as a self-measurement path.
  • the first self-measurement terminal 518 is not electrically connected to other terminals (first terminals 515 to 517) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first self-measurement terminal 518 picks up the leakage power inside the first transmission / reception selector switch 51a, and the first transmission signal for self-measurement from the first power amplifier 31a is output to the connection path 7a.
  • the first transmission / reception selector switch 51a connects the first terminal 515 and the first terminal 517.
  • the first self-measurement terminal 518 is not electrically connected to other terminals (first terminals 515 to 517) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first terminal 517 picks up the leakage power inside the first transmission / reception selector switch 51a, and the second transmission signal for self-measurement from the connection path 7a is output to the first low noise amplifier 41a.
  • the second transmission / reception change-over switch 52a connects the second terminal 525 and the second terminal 526 when outputting the second transmission signal from the second power amplifier 32a to the second antenna 92 during normal use.
  • the second transmission / reception selector switch 52a connects the second terminal 525 and the second terminal 527.
  • the second self-measurement terminal 528 is not connected to other terminals (second terminals 525 to 527) and is in an electrically floating state.
  • the second transmission / reception selector switch 52a connects the second terminal 525 and the second terminal 527 when passing through the first power amplifier 31a and the second low-noise amplifier 42a as a self-measurement path.
  • the second self-measurement terminal 528 is not connected to other terminals (second terminals 525 to 527) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second terminal 527 picks up the leakage power inside the second transmission / reception selector switch 52a, and the first transmission signal for self-measurement from the connection path 7a is output to the second low noise amplifier 42a.
  • the second transmission / reception changeover switch 52a connects the second terminal 525 and the second terminal 526.
  • the second self-measurement terminal 528 is not connected to other terminals (second terminals 525 to 527) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second self-measurement terminal 528 picks up the leakage power inside the second transmission / reception selector switch 52a, and the second transmission signal for self-measurement from the second power amplifier 32a is output to the connection path 7a.
  • the self-measurement terminal (first self-measurement terminal 518, By adding a second self-measurement terminal 528), self-measurement can be realized.
  • the number of switches through which the transmission signal (first transmission signal, second transmission signal) and reception signal (first reception signal, second reception signal) pass does not increase. It can suppress that characteristic deterioration becomes large.
  • the wireless communication device 1e according to the fifth embodiment is used for an electronic device such as a mobile phone including a smartphone, similarly to the wireless communication device 1 according to the first embodiment.
  • the first transmission / reception changeover switches 51 and 51a are configured similarly to the wireless communication device 1 according to the first embodiment, even if the configuration corresponds to a plurality of frequency bands. Self-measurement can be performed without adding a switch different from the (first switch) and the second transmission / reception change-over switches 52, 52a (second switch). As a result, it is possible to reduce degradation of reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use.
  • spurious can be measured within the operating frequency even at different functional frequencies.
  • the fundamental wave is 2.4 GHz to 2.5 GHz
  • the second harmonic can be measured at 5 GHz.
  • the wireless communication device 1f according to the sixth embodiment is provided with a connection path 7b between two band select switches (a first band select switch 53 and a second band select switch 54). This is different from the wireless communication device 1e according to the fifth embodiment (see FIG. 6). Note that, regarding the wireless communication device 1f according to the sixth embodiment, the same components as those of the wireless communication device 1e according to the fifth embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the wireless communication device 1f includes a first band select switch 53 and a second band select switch 54 as shown in FIG. Further, the wireless communication device 1f includes an attenuation unit 71b. The attenuation unit 71 b is provided between the first band select switch 53 and the second band select switch 54.
  • the first band select switch 53 has a plurality of first terminals 531 to 533 and a first self-measurement terminal 534.
  • the first terminal 531 is connected to the first antenna terminal 21.
  • the first terminal 532 is connected to the first power amplifier 31 and the first low noise amplifier 41 via the first filter 61 and the first transmission / reception selector switch 51b.
  • the first terminal 533 is connected to the first power amplifier 31a and the first low noise amplifier 41a of the first transmission / reception selector switch 51c.
  • the first self-measurement terminal 534 is not connected to other terminals (first terminals 531 to 533) and is in an electrically floating state.
  • the first band select switch 53 connects the first terminal 531 and the first terminal 533 when passing through the first power amplifier 31a and the second low-noise amplifier 42a as a self-measurement path.
  • the first self-measuring terminal 534 is not connected to the other terminals (first terminals 531 to 533) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first self-measurement terminal 534 picks up the leakage power inside the first band select switch 53, and the first transmission signal for self-measurement from the first power amplifier 31a is output to the connection path 7b.
  • the first band select switch 53 connects the first terminal 531 and the first terminal 533 when passing through the second power amplifier 32a and the first low noise amplifier 41a as a self-measurement path.
  • the first self-measuring terminal 534 is not connected to the other terminals (first terminals 531 to 533) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first terminal 533 picks up the leakage power inside the first band select switch 53, and the second transmission signal for self-measurement from the connection path 7b is output to the first low noise amplifier 41a.
  • the first band select switch 53 connects the first terminal 531 and the first terminal 532 when passing through the first power amplifier 31 and the second low-noise amplifier 42 as a self-measurement path.
  • the first self-measuring terminal 534 is not connected to the other terminals (first terminals 531 to 533) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the first self-measurement terminal 534 picks up the leakage electrode inside the first band select switch 53, and the first transmission signal for self-measurement from the first power amplifier 31 is output to the connection path 7b.
  • the first band select switch 53 connects the first terminal 531 and the first terminal 532 when passing through the second power amplifier 32 and the first low noise amplifier 41 as a self-measurement path.
  • the first self-measuring terminal 534 is not connected to other terminals (first terminals 531 to 533) and is in an electrically floating state as in normal use.
  • the first terminal 532 picks up the leakage electrode inside the first band select switch 53, and the second transmission signal for self-measurement from the connection path 7 b is output to the first low noise amplifier 41.
  • the second band select switch 54 has a plurality of second terminals 541 to 543 and a second self-measurement terminal 544.
  • the second terminal 541 is connected to the second antenna terminal 22.
  • the second terminal 542 is connected to the second power amplifier 32 and the second low noise amplifier 42 via the second filter 62 and the second transmission / reception changeover switch 52b.
  • the second terminal 543 is connected to the second power amplifier 32a and the second low noise amplifier 42a of the second transmission / reception selector switch 52c.
  • the second self-measurement terminal 544 is not connected to other terminals (second terminals 541 to 543) and is in an electrically floating state.
  • the second band select switch 54 connects the second terminal 541 and the second terminal 543 when passing through the first power amplifier 31a and the second low-noise amplifier 42a as a self-measurement path.
  • the second self-measurement terminal 544 is not electrically connected to other terminals (second terminals 541 to 543) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second terminal 543 picks up the leakage power inside the second band select switch 54, and the first transmission signal for self-measurement from the connection path 7b is output to the second low noise amplifier 42a.
  • the second band select switch 54 connects the second terminal 541 and the second terminal 543.
  • the second self-measurement terminal 544 is not electrically connected to other terminals (second terminals 541 to 543) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second self-measurement terminal 544 picks up the leakage power inside the second band select switch 54, and the second transmission signal for self-measurement from the second power amplifier 32a is output to the connection path 7b.
  • the second band select switch 54 connects the second terminal 541 and the second terminal 542 when passing through the first power amplifier 31 and the second low-noise amplifier 42 as a self-measurement path.
  • the second self-measurement terminal 544 is not electrically connected to other terminals (second terminals 541 to 543) as in normal use, and is in an electrically floating state.
  • the second terminal 542 picks up the leakage power inside the second band select switch 54, and the first transmission signal for self-measurement from the connection path 7 b is output to the second low noise amplifier 42.
  • the second band select switch 54 connects the second terminal 541 and the second terminal 542 when passing through the second power amplifier 32 and the first low noise amplifier 41 as a self-measurement path.
  • the second self-measurement terminal 544 is not electrically connected to other terminals (second terminals 541 to 543) as in normal use, and is in an electrically floating state. As a result, the second self-measurement terminal 544 picks up the leakage power inside the second band select switch 54, and the second transmission signal for self-measurement from the second power amplifier 32 is output to the connection path 7b.
  • the self-measurement terminal (first self-measurement terminal 534, the first band-select switch 53, the second band-select switch 54) is added to the existing band select switch without providing a new switch for self-measurement.
  • a second self-measurement terminal 544) self-measurement can be realized.
  • the number of switches through which the transmission signal (first transmission signal, second transmission signal) and reception signal (first reception signal, second reception signal) pass does not increase. It can suppress that characteristic deterioration becomes large.
  • the wireless communication device 1f replaces the first transmission / reception switch 51, 51a and the second transmission / reception switch 52, 52a (see FIG. 6) of the fifth embodiment with the first transmission / reception switch 51b, 51c, Second transmission / reception change-over switches 52b and 52c are provided.
  • the first transmission / reception change-over switches 51b and 51c have the same structure and function as the first transmission / reception change-over switches 51 and 51a except that the first self-measurement terminals 514 and 518 are not provided.
  • the second transmission / reception changeover switches 52b and 52c have the same structure and function as the second transmission / reception changeover switches 52 and 52a, except that the second self-measurement terminals 524 and 528 are not provided.
  • the wireless communication device 1f according to the sixth embodiment is used for an electronic device such as a mobile phone including a smartphone, similarly to the wireless communication device 1e according to the fifth embodiment.
  • the first is the same as the wireless communication device 1 according to the fifth embodiment.
  • Self-measurement can be performed without adding a switch different from the band select switch 53 (first switch) and the second band select switch 54 (second switch). As a result, it is possible to reduce degradation of reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use.
  • the wireless communication devices according to the first to sixth embodiments and modifications thereof include both the first antenna terminal 21 and the first antenna 91 as the first antenna unit.
  • the wireless communication device is not limited to including both the first antenna terminal 21 and the first antenna 91.
  • the wireless communication device may include only the first antenna terminal 21 or only the first antenna 91 as the first antenna unit. In short, the wireless communication device only needs to include at least one of the first antenna terminal 21 and the first antenna 91 as the first antenna unit.
  • the wireless communication devices include both the second antenna terminal 22 and the second antenna 92 as the second antenna unit.
  • the wireless communication device is not limited to including both the second antenna terminal 22 and the second antenna 92.
  • the wireless communication apparatus may include only the second antenna terminal 22 or only the second antenna 92 as the second antenna unit. In short, the wireless communication device only needs to include at least one of the second antenna terminal 22 and the second antenna 92 as the second antenna unit.
  • the wireless communication devices include the first power amplifier 31 or the first power amplifier 31a as a first power amplification unit that amplifies a transmission signal.
  • the wireless communication apparatus may include an RFIC 82 having a function of amplifying a transmission signal, instead of the first power amplifiers 31 and 31a, as the first power amplification unit.
  • the wireless communication apparatus includes the first power amplifiers 31 and 31a and the RFIC 82 integrally. A function of amplifying the transmission signal is incorporated in the RFIC 82, and the first power amplification unit is a part of the RFIC 82.
  • the wireless communication devices include the first low noise amplifier 41 or the first low noise amplifier 41a as the first low noise amplification unit that amplifies the received signal.
  • the wireless communication apparatus may include an RFIC 82 having a function of amplifying a received signal, instead of the first low noise amplifiers 41 and 41a, as the first low noise amplification unit.
  • the wireless communication apparatus includes first low-noise amplifiers 41 and 41a and an RFIC 82 integrally. A function of amplifying the reception signal is incorporated in the RFIC 82, and the first low noise amplification unit is a part of the RFIC 82.
  • the wireless communication devices include the second power amplifier 32 or the second power amplifier 32a as a second power amplification unit that amplifies the transmission signal.
  • the wireless communication apparatus may include an RFIC 82 having a function of amplifying a transmission signal, instead of the second power amplifiers 32 and 32a, as the second power amplification unit.
  • the wireless communication apparatus integrally includes the second power amplifiers 32 and 32a and the RFIC 82. A function of amplifying the transmission signal is incorporated in the RFIC 82, and the second power amplification unit is a part of the RFIC 82.
  • the wireless communication devices include the second low noise amplifier 42 or the second low noise amplifier 42a as a second low noise amplification unit that amplifies the received signal.
  • the wireless communication apparatus may include an RFIC 82 having a function of amplifying a received signal instead of the second low noise amplifiers 42 and 42a as the second low noise amplification unit.
  • the wireless communication apparatus integrally includes the second low noise amplifiers 42 and 42a and the RFIC 82. A function of amplifying the received signal is incorporated in the RFIC 82, and the second low noise amplification unit is a part of the RFIC 82.
  • the wireless communication device (1; 1a; 1b; 1c; 1d; 1e; 1f) includes a first antenna unit (first antenna terminal 21, first antenna 91) and a power amplifying unit (first Power amplifier 31; 31a), first switch (first transmission / reception selector switch 51; 51a; first band select switch 53), second antenna section (second antenna terminal 22, second antenna 92), low noise
  • An amplifying unit (second low noise amplifier 42; 42a), a second switch (second transmission / reception selector switch 52; 52a; second band select switch 54), and a connection path (7; 7a; 7b) are provided.
  • the power amplification unit amplifies the transmission signal.
  • the first switch is provided between the output terminal of the power amplification unit and the first antenna unit.
  • the first switch has a plurality of first terminals (511 to 513; 515 to 517; 531 to 533).
  • the plurality of first terminals (511 to 513; 515 to 517; 531 to 533) are electrically connected to at least the first antenna unit and the power amplification unit.
  • the low noise amplifying unit amplifies the (second) received signal.
  • the second switch is provided between the second antenna unit and the input terminal of the low noise amplification unit.
  • the second switch has a plurality of second terminals (521 to 523; 525 to 527; 541 to 543).
  • the plurality of second terminals (521 to 523; 525 to 527; 541 to 543) are electrically connected to at least the second antenna unit and the low noise amplification unit.
  • connection path (7; 7a; 7b) connects the first switch and the second switch.
  • the connection path (7; 7a; 7b) is between the first path (11) between the output end of the power amplification unit and the first antenna unit, and between the input end of the low noise amplification unit and the second antenna unit. It is independent from the second route (12).
  • the connection path (7; 7a; 7b) has an attenuation part (71; 71a; 71b).
  • the attenuation unit (71; 71a; 71b) attenuates the transmission signal output from the power amplifier.
  • the first switch further includes first self-measuring terminals (514; 518; 534).
  • connection path (7; 7a; 7b) is connected to the first self-measurement terminal (514; 518; 534).
  • the second switch further includes second self-measuring terminals (524; 528; 544).
  • the second end of the connection path (7; 7a; 7b) is connected to the second self-measurement terminal (524; 528; 544).
  • the first switch first transmission / reception changeover switch 51; 51a; first band select switch 53
  • the first self-measurement terminals (514; 518; 534) to which the connection paths (7; 7a; 7b) for connecting (the second transmission / reception change-over switch 52; 52a; the second band selection switch 54) are connected are the first ones.
  • a second self-measurement terminal (524; 528; 544) to which the connection path (7; 7a; 7b) is connected is provided to the second switch. Accordingly, self-measurement can be performed without adding a switch different from the first switch and the second switch. As a result, it is possible to reduce degradation of reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use.
  • the attenuation unit (71; 71a; 71b) includes a resistor.
  • the attenuation unit (71; 71a; 71b) includes a resistor.
  • the first low-noise amplifier (first low-noise amplifier 41; 41a); A second power amplifier (second power amplifier 32; 32a).
  • the first low noise amplification unit amplifies the received signal.
  • the second power amplifier (second power amplifier 32; 32a) amplifies the transmission signal.
  • the plurality of first terminals (511 to 513; 515 to 517) of the first switch are connected to the first antenna unit (first antenna terminal 21, first antenna 91), the first power amplifier, and the first low noise amplification unit. Electrically connected.
  • the first switch is a first transmission / reception changeover switch (51; 51a) for switching between signal transmission to the first antenna unit (first antenna terminal 21, first antenna 91) and signal reception from the first antenna unit. is there.
  • the first switch selectively electrically connects either the first power amplification unit or the first low noise amplification unit to the first antenna unit.
  • a plurality of second terminals (521 to 523; 525 to 527) of the second switch include a second antenna unit (second antenna terminal 22, second antenna 92), a second power amplification unit, and a second low noise amplification unit. Is electrically connected.
  • the second switch is a second transmission / reception selector switch (52; 52a) for switching between signal transmission to the second antenna unit and signal reception from the second antenna unit. The second switch selectively electrically connects either the second power amplification unit or the second low noise amplification unit to the second antenna unit.
  • the first switch and the second switch are transmission / reception changeover switches (first transmission / reception changeover switch 51; 51a, second transmission / reception changeover switch). 52; 52a).
  • a transmission circuit and a reception circuit for signals transmitted to and received from the first antenna unit (first antenna terminal 21 and first antenna 91) and a second antenna unit (second antenna terminal 22 and second antenna 92) are transmitted and received.
  • the self-measurement can be performed on all the circuits of the transmission circuit and the reception circuit with respect to the signal.
  • the first region (A1) in which at least a part of the connection path (7) is provided. ) Can be separated from the second region (A2) where the power amplifier (first power amplifier 31; 31a) and the low noise amplifier (second low noise amplifier 42; 42a) are provided.
  • the wireless communication device (1; 1a; 1b; 1c; 1d; 1e; 1f) is the self-measurement unit (RF signal processing circuit 82) in any one of the first to fourth aspects.
  • the self-measuring unit performs a self-measurement by receiving a signal transmitted from the first path (11) to the second path (12) via the connection path (7; 7a; 7b).
  • the frequency band of the transmission signal is 2.4 GHz or more. 6 GHz or less.
  • the self-measuring method includes a step of amplifying the transmission signal.
  • the self-measuring method includes a step of transmitting a transmission signal to the connection path (7; 7a; 7b) via the first switch (first transmission / reception change-over switch 51; 51a; first band select switch 53).
  • the connection path (7; 7a; 7b) connects the first switch and the second switch (second transmission / reception selector switch 52; 52a; second band select switch 54).
  • the first switch has first self-measuring terminals (514; 518; 534) separately from the plurality of first terminals (511 to 513; 515 to 517; 531 to 533).
  • the plurality of first terminals include a first antenna unit (first antenna terminal 21, first antenna 91) and a power amplifier (first power amplifier 31; 31a). Are electrically connected.
  • the second switch has second self-measuring terminals (524; 528; 544) separately from the plurality of second terminals (521 to 523; 525 to 527; 541 to 543).
  • a plurality of second terminals (521 to 523; 525 to 527; 541 to 543) include a second antenna unit (second antenna terminal 22, second antenna 92) and a low noise amplification unit (second low noise amplifier 42; 42a) is electrically connected.
  • the self-measuring method includes a step of attenuating the transmission signal and a step of transmitting the attenuated transmission signal to the outside of the second switch via the second switch.
  • the self-measuring method includes a step of amplifying a transmission signal from the second switch and a step of performing self-measurement on the transmission signal.
  • self-measuring can be performed without adding a switch different from the first switch and the second switch. As a result, it is possible to reduce degradation of reception sensitivity and transmission modulation characteristics during normal use.
  • First antenna terminal First (1 antenna part) 22 Second antenna terminal (second antenna part) 31, 31a First power amplifier (first power amplifier) 32, 32a Second power amplifier (second power amplifier) 41, 41a First low noise amplifier (first low noise amplifier) 42, 42a Second low noise amplifier (second low noise amplifier) 51, 51a First transmission / reception selector switch (first switch) 51b, 51c 1st transmission / reception change-over switch 511-513 1st terminal 514 1st self-measurement terminal 515-517 1st terminal 518 1st self-measurement terminal 52, 52a 2nd transmission / reception change-over switch (2nd switch) 52b, 52c Second transmission / reception selector switch 521-523 Second terminal 524 Second self-measurement terminal 525-527 Second terminal 528 Second self-measurement terminal 53 First band select switch (first band select switch (first switch) 41, 41a First low noise amplifier (first low noise amplifier) 42, 42a Second low noise amplifier (second low noise amplifier) 51, 51a First transmission / reception selector switch (first switch) 51

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Abstract

通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させる。無線通信装置(1)において、第1スイッチは、第1電力増幅器(31)の出力端と第1アンテナ部との間に設けられている。第2スイッチは、第2アンテナ部と第2低雑音増幅器(42)の入力端との間に設けられている。接続経路(7)は、第1スイッチと第2スイッチとを接続する。接続経路(7)は、減衰部(71)を有する。減衰部(71)は、第1電力増幅器(31)から出力された第1送信信号を減衰させる。接続経路(7)は、第1電力増幅器(31)の出力端と第1アンテナ部との間の第1経路(11)と、第2低雑音増幅器(42)の入力端と第2アンテナ部との間の第2経路(12)とから独立する。第1スイッチは、接続経路(7)が接続されている第1自己測定用端子(514)を有する。第2スイッチは、接続経路(7)が接続されている第2自己測定用端子(524)を有する。

Description

無線通信装置及び自己測定方法
 本発明は、一般に無線通信装置及び自己測定方法に関し、より詳細には、2つのスイッチ及び2つのスイッチ間を接続する接続経路を備える無線通信装置及び自己測定方法に関する。
 特許文献1には、自己測定を行うことが可能なトランシーバモジュール(無線通信装置)が開示されている。特許文献1に記載されたトランシーバモジュールは、送信回路と受信回路との間を接続することによって、自己測定を行う。特許文献1に記載されたトランシーバモジュールでは、自己測定を可能にするために、送信回路にSPDT(Single Pole Double Throw)スイッチが設けられており、受信回路に4方向スイッチが設けられている。つまり、SPDTスイッチの切替え及び4方向スイッチの切替えによって、自己測定を行う。
特開平10-93488号公報
 しかしながら、特許文献1に記載されたトランシーバモジュールのような従来の無線通信装置では、自己測定を行うためにスイッチが設けられている。このため、自己測定時ではない通常の送受信時において、スイッチに生じる損失により、受信感度の劣化、及び送信の変調特性の劣化(信号増幅時に歪みの拡大)を招いていた。
 本発明は上記の点に鑑みてなされた発明であり、本発明の目的は、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる無線通信装置及び自己測定方法を提供することにある。
 本発明の一態様に係る無線通信装置は、第1アンテナ部と、電力増幅部と、第1スイッチと、第2アンテナ部と、低雑音増幅部と、第2スイッチと、接続経路とを備える。前記電力増幅部は、送信信号を増幅する。前記第1スイッチは、前記電力増幅部の出力端と前記第1アンテナ部との間に設けられている。前記第1スイッチは、複数の第1端子を有する。前記複数の第1端子は、少なくとも前記第1アンテナ部及び前記電力増幅部に電気的に接続されている。前記低雑音増幅部は、受信信号を増幅する。前記第2スイッチは、前記第2アンテナ部と前記低雑音増幅部の入力端との間に設けられている。前記第2スイッチは、複数の第2端子を有する。前記複数の第2端子は、少なくとも前記第2アンテナ部及び前記低雑音増幅部に電気的に接続されている。前記接続経路は、前記第1スイッチと前記第2スイッチとを接続する。前記接続経路は、前記電力増幅部の前記出力端と前記第1アンテナ部との間の第1経路と、前記低雑音増幅部の前記入力端と前記第2アンテナ部との間の第2経路とから独立する。前記接続経路は、減衰部を有する。前記減衰部は、前記電力増幅部から出力された前記送信信号を減衰させる。前記第1スイッチは、第1自己測定用端子を更に有する。前記第1自己測定用端子には、前記接続経路の両端のうちの第1端が接続されている。前記第2スイッチは、第2自己測定用端子を更に有する。前記第2自己測定用端子には、前記接続経路の両端のうちの第2端が接続されている。
 本発明の一態様に係る自己測定方法は、送信信号を増幅するステップを有する。前記自己測定方法は、前記送信信号が、第1スイッチを介して、接続経路に伝達するステップを有する。前記接続経路は、前記第1スイッチと第2スイッチとを接続する。前記第1スイッチは、複数の第1端子とは別に第1自己測定用端子を有する。前記複数の第1端子には、第1アンテナ部及び電力増幅部が電気的に接続されている。前記第2スイッチは、複数の第2端子とは別に第2自己測定用端子を有する。前記複数の第2端子には、第2アンテナ部及び低雑音増幅部が電気的に接続されている。前記自己測定方法は、前記送信信号を減衰するステップと、減衰された前記送信信号が、前記第2スイッチを介して前記第2スイッチの外部へ伝達するステップと、を有する。前記自己測定方法は、前記第2スイッチからの前記送信信号を増幅するステップと、前記送信信号について自己測定を行うステップと、を有する。
 本発明の上記態様に係る無線通信装置及び自己測定方法によれば、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる。
図1は、本発明の実施形態1に係る無線通信装置の概略回路図である。 図2は、本発明の実施形態2に係る無線通信装置の正面図である。 図3は、本発明の実施形態2の変形例に係る無線通信装置の正面図である。 図4は、本発明の実施形態3に係る無線通信装置の正面図である。 図5は、本発明の実施形態4に係る無線通信装置の正面図である。 図6は、本発明の実施形態5に係る無線通信装置の概略回路図である。 図7は、本発明の実施形態6に係る無線通信装置の概略回路図である。
 以下、実施形態1~6に係る無線通信装置について、図面を参照して説明する。下記の実施形態等において説明する図2~図5は、模式的な図であり、図中の各構成要素の大きさや厚さそれぞれの比が、必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。
 (実施形態1)
 (1)無線通信装置の全体構成
 まず、実施形態1に係る無線通信装置1の全体構成について、図面を参照して説明する。
 無線通信装置1は、第1アンテナ端子21と、第1電力増幅器31と、第1低雑音増幅器41と、第1送受切替スイッチ51(第1スイッチ)とを備える。また、無線通信装置1は、第2アンテナ端子22と、第2電力増幅器32と、第2低雑音増幅器42と、第2送受切替スイッチ52(第2スイッチ)とを備える。さらに、無線通信装置1は、接続経路7を備える。
 第1アンテナ端子21は、第1アンテナ91に電気的に接続される。第1電力増幅器31は、第1アンテナ91への第1送信信号を増幅する。第1送受切替スイッチ51は、第1電力増幅器31の出力端と第1アンテナ端子21との間に設けられており、複数(図示例では3つ)の第1端子511~513を有する。複数の第1端子511~513は、少なくとも第1アンテナ端子21及び第1電力増幅器31に電気的に接続されている。
 第2アンテナ端子22は、第2アンテナ92に電気的に接続される。第2低雑音増幅器42は、第2アンテナ92からの受信信号を増幅する。第2送受切替スイッチ52は、第2アンテナ端子22と第2低雑音増幅器42の入力端との間に設けられており、複数(図示例では3つ)の第2端子521~523を有する。複数の第2端子521~523は、少なくとも第2アンテナ端子22及び第2低雑音増幅器42に電気的に接続されている。
 上記のような無線通信装置1において、接続経路7は、第1送受切替スイッチ51と第2送受切替スイッチ52とを接続する。接続経路7は、第1電力増幅器31の出力端と第1アンテナ端子21との間の第1経路11と、第2低雑音増幅器42の入力端と第2アンテナ端子22との間の第2経路12とから独立する。接続経路7は、減衰部71を有する。減衰部71は、第1電力増幅器31から出力された自己測定用の第1送信信号を減衰させる。
 そして、第1送受切替スイッチ51は、接続経路7の両端のうちの第1端が接続されている第1自己測定用端子514を更に有する。第2送受切替スイッチ52は、接続経路7の両端のうちの第2端が接続されている第2自己測定用端子524を更に有する。
 実施形態1に係る無線通信装置1は、スマートフォンを含む携帯電話等の電子機器に用いられる。
 (2)無線通信装置の各構成要素
 次に、実施形態1に係る無線通信装置1の各構成要素について、図面を参照して説明する。
 無線通信装置1は、第1アンテナ端子21と、第1電力増幅器31と、第1低雑音増幅器41と、第1送受切替スイッチ51(第1スイッチ)と、第1フィルタ61とを備える。また、無線通信装置1は、第2アンテナ端子22と、第2電力増幅器32と、第2低雑音増幅器42と、第2送受切替スイッチ52(第2スイッチ)と、第2フィルタ62とを備える。さらに、無線通信装置1は、接続経路7を備える。また、無線通信装置1は、ベースバンド信号処理回路(Baseband Integrated Circuit:BBIC)81と、RF信号処理回路(Radio Frequency Integrated Circuit:RFIC)82とを備える。
 (2.1)第1アンテナ端子及び第2アンテナ端子
 第1アンテナ端子21は、第1アンテナ91に電気的に接続される。第1アンテナ91は、高周波信号を電磁波として空間に放射する機能と、空間を伝播する電磁波を受信する機能とを有する。
 第2アンテナ端子22は、第2アンテナ92に電気的に接続される。第2アンテナ92は、高周波信号を電磁波として空間に放射する機能と、空間を伝播する電磁波を受信する機能とを有する。
 (2.2)第1電力増幅器及び第2電力増幅器
 第1電力増幅器31は、第1送信信号を増幅する。より詳細には、第1電力増幅器31は、RF信号処理回路82からの高周波信号である第1送信信号を増幅する。増幅された第1送信信号は、第1送受切替スイッチ51及び第1フィルタ61を介して、第1アンテナ91に出力される。そして、第1アンテナ91は、第1送信信号を電磁波として空間に放射する。
 第2電力増幅器32は、第2送信信号を増幅する。より詳細には、第2電力増幅器32は、RF信号処理回路82からの高周波信号である第2送信信号を増幅する。増幅された第2送信信号は、第2送受切替スイッチ52及び第2フィルタ62を介して、第2アンテナ92に出力される。そして、第2アンテナ92は、第2送信信号を電磁波として空間に放射する。
 (2.3)第1低雑音増幅器及び第2低雑音増幅器
 第1低雑音増幅器41は、第1受信信号を増幅する。より詳細には、第1フィルタ61及び第1送受切替スイッチ51を介して、第1アンテナ91が受信した高周波信号である第1受信信号を取得し、取得した第1受信信号を増幅する。増幅された第1受信信号は、RF信号処理回路82に出力される。
 第2低雑音増幅器42は、第2受信信号を増幅する。より詳細には、第2フィルタ62及び第2送受切替スイッチ52を介して、第2アンテナ92が受信した高周波信号である第2受信信号を取得し、取得した第2受信信号を増幅する。増幅された第2受信信号は、RF信号処理回路82に出力される。
 (2.4)第1送受切替スイッチ及び第2送受切替スイッチ
 第1送受切替スイッチ51は、図1に示すように、第1電力増幅器31の出力端と第1アンテナ端子21との間に設けられており、複数(図示例では3つ)の第1端子511~513を有する。第1端子511は、第1アンテナ端子21に電気的に接続されている。より詳細には、第1端子511は、第1フィルタ61に接続されており、第1フィルタ61を介して第1アンテナ端子21に電気的に接続されている。第1端子512は、第1電力増幅器31に電気的に接続されている。より詳細には、第1端子512は、第1電力増幅器31の入力端に接続されている。第1端子513は、第1低雑音増幅器41に電気的に接続されている。より詳細には、第1端子513は、第1低雑音増幅器41の入力端に接続されている。
 第1送受切替スイッチ51は、信号送信と信号受信とを切り替えるためのスイッチである。つまり、第1送受切替スイッチ51は、2つの第1端子512,513の中で、第1端子511に接続させる端子を切り替える。第1送受切替スイッチ51は、第1電力増幅器31及び第1低雑音増幅器41の中で、第1アンテナ91に電気的に接続させる素子を切り替える。第1送受切替スイッチ51は、第1電力増幅器31の出力端と第1アンテナ端子21との間に設けられており、少なくとも第1アンテナ端子21及び第1電力増幅器31に電気的に接続されている複数の第1端子511~513を有する第1スイッチに相当する。
 第2送受切替スイッチ52は、図1に示すように、第2低雑音増幅器42の入力端と第2アンテナ端子22との間に設けられており、複数(図示例では3つ)の第2端子521~523を有する。第2端子521は、第2アンテナ端子22に電気的に接続されている。より詳細には、第2端子521は、第2フィルタ62に接続されており、第2フィルタ62を介して第2アンテナ端子22に電気的に接続されている。第2端子522は、第2電力増幅器32に電気的に接続されている。より詳細には、第2端子522は、第2電力増幅器32の入力端に接続されている。第2端子523は、第2低雑音増幅器42に電気的に接続されている。より詳細には、第2端子523は、第2低雑音増幅器42の入力端に接続されている。
 第2送受切替スイッチ52は、信号送信と信号受信とを切り替えるためのスイッチである。つまり、第2送受切替スイッチ52は、2つの第2端子522,523の中で、第2端子521に接続させる端子を切り替える。第2送受切替スイッチ52は、第2電力増幅器32及び第2低雑音増幅器42の中で、第2アンテナ92に電気的に接続させる素子を切り替える。第2送受切替スイッチ52は、第2アンテナ端子22と第2低雑音増幅器42の入力端との間に設けられており、少なくとも第2アンテナ端子22及び第2低雑音増幅器42に電気的に接続されている複数の第2端子521~523を有する第2スイッチに相当する。
 上記のような無線通信装置1において、第1電力増幅器31と第1低雑音増幅器41と第1送受切替スイッチ51と第1フィルタ61とで第1回路C1が構成される。同様に、第2電力増幅器32と第2低雑音増幅器42と第2送受切替スイッチ52と第2フィルタ62とで第2回路C2が構成される。
 (2.5)接続経路
 接続経路7は、第1送受切替スイッチ51と第2送受切替スイッチ52とを接続する。接続経路7は、減衰部71を有する。
 減衰部71は、第1送信信号を減衰させるように構成されている。より詳細には、減衰部71は、例えばアッテネータ(減衰器)又はカプラであり、抵抗器を含む。減衰部71は、第1送受切替スイッチ51を介して第1電力増幅器31から出力された自己測定用の第1送信信号を減衰させる。
 接続経路7は、第1電力増幅器31の出力端と第1アンテナ端子21との間の第1経路11と、第2低雑音増幅器42の入力端と第2アンテナ端子22との間の第2経路12とから独立している。同様に、接続経路7は、第2電力増幅器32の出力端と第2アンテナ端子22との間の経路と、第1低雑音増幅器41の入力端と第1アンテナ端子21との間の経路とから独立している。
 (2.6)第1送受切替スイッチ及び第2送受切替スイッチの切替え
 上記のような構成の無線通信装置1において、第1送受切替スイッチ51は、第1自己測定用端子514を更に有する。第1自己測定用端子514には、接続経路7の両端のうちの第1端が接続されている。
 第1送受切替スイッチ51は、通常使用時において、第1電力増幅器31からの第1送信信号を第1アンテナ91へ出力するときは、第1端子511と第1端子512とを接続する。第1アンテナ91からの第1受信信号を第1低雑音増幅器41へ出力するときは、第1送受切替スイッチ51は、第1端子511と第1端子513とを接続する。第1自己測定用端子514は、他の端子(第1端子511~513)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。
 一方、自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31及び第2低雑音増幅器42を通るとき、第1送受切替スイッチ51は、第1端子511と第1端子512とを接続する。第1自己測定用端子514は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子511~513)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1自己測定用端子514が第1送受切替スイッチ51内部の漏れ電力を拾い、第1電力増幅器31からの自己測定用の第1送信信号が接続経路7へ出力される。
 逆に、自己測定の経路として第2電力増幅器32及び第1低雑音増幅器41を通るとき、第1送受切替スイッチ51は、第1端子511と第1端子513とを接続する。第1自己測定用端子514は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子511~513)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1端子513が第1送受切替スイッチ51の内部の漏れ電力を拾い、接続経路7からの自己測定用の第2送信信号が第1低雑音増幅器41へ出力される。
 第2送受切替スイッチ52は、第2自己測定用端子524を更に有する。第2自己測定用端子524には、接続経路7の両端のうちの第2端が接続されている。
 第2送受切替スイッチ52は、通常使用時において、第2電力増幅器32からの第2送信信号を第2アンテナ92へ出力するときは、第2端子521と第2端子522とを接続する。第2アンテナ92からの第2受信信号を第2低雑音増幅器42へ出力するときは、第2送受切替スイッチ52は、第2端子521と第2端子523とを接続する。第2自己測定用端子524は、他の端子(第2端子521~523)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。
 一方、自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31及び第2低雑音増幅器42を通るとき、第2送受切替スイッチ52は、第2端子521と第2端子523とを接続する。第2自己測定用端子524は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子521~523)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2端子523が第2送受切替スイッチ52の内部の漏れ電力を拾い、接続経路7からの自己測定用の第1送信信号が第2低雑音増幅器42へ出力される。
 逆に、自己測定の経路として第2電力増幅器32及び第1低雑音増幅器41を通るとき、第2送受切替スイッチ52は、第2端子521と第2端子522とを接続する。第2自己測定用端子524は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子521~523)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2自己測定用端子524が第2送受切替スイッチ52の内部の漏れ電力を拾い、第2電力増幅器32からの自己測定用の第2送信信号が接続経路7へ出力される。
 上記より、自己測定のために新たにスイッチを設けることなく、既存の送受切替スイッチ(第1送受切替スイッチ51、第2送受切替スイッチ52)に自己測定用端子(第1自己測定用端子514、第2自己測定用端子524)を追加することによって、自己測定を実現することができる。これにより、通常使用時においても、送信信号(第1送信信号、第2送信信号)及び受信信号(第1受信信号、第2受信信号)が通るスイッチの数は増加しないので、スイッチによる損失による特性劣化が大きくなることを抑制できる。
 ところで、通常使用時の第1送信信号の周波数は、2.4GHz以上6GHz以下である。つまり、自己測定用の第1送信信号の周波数も、通常使用時の第1送信信号と同様、2.4GHz以上6GHz以下である。なお、第1送信信号の周波数は、2.4GHz以上6GHz以下であることに限定されず、上記の範囲以外の周波数であってもよい。
 (2.7)ベースバンド信号処理回路及びRF信号処理回路
 ベースバンド信号処理回路81は、図1に示すように、例えばBBIC(Baseband Integrated Circuit)であり、RF信号処理回路82に電気的に接続されている。ベースバンド信号処理回路81は、ベースバンド信号から送信信号を生成し、生成した送信信号を出力する。
 RF信号処理回路82は、例えばRFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)であり、第1電力増幅器31及び第1低雑音増幅器41とベースバンド信号処理回路81との間、並びに、第2電力増幅器32及び第2低雑音増幅器42とベースバンド信号処理回路81との間に設けられている。RF信号処理回路82は、ベースバンド信号処理回路81からの送信信号である高周波信号に対して信号処理を行う機能と、アンテナ(第1アンテナ91、第2アンテナ92)で受信された受信信号である高周波信号に対して信号処理を行う機能とを有する。RF信号処理回路82は、マルチバンド対応の処理回路であり、複数の通信バンドの送信信号を生成して増幅することが可能である。
 また、RF信号処理回路82は、第1経路11から接続経路7を介して第2経路12に出力される自己測定用の第1送信信号を受けて自己測定を行う自己測定部である。より詳細には、RF信号処理回路82は、自己測定時において、第1電力増幅器31に自己測定用の第1送信信号を出力する。そして、RF信号処理回路82は、第1電力増幅器31、第1送受切替スイッチ51、減衰部71、第2送受切替スイッチ52、及び第2低雑音増幅器42を通ってきた自己測定用の第1送信信号を第2受信信号として取得する。そして、RF信号処理回路82は、取得した第2受信信号に対して自己測定を行う。
 一方、RF信号処理回路82は、自己測定時において、第2電力増幅器32に自己測定用の第2送信信号を出力する。そして、RF信号処理回路82は、自己測定用の第2送信信号を第1受信信号として取得する。そして、RF信号処理回路82は、取得した第1受信信号に対して自己測定を行う。
 (3)無線通信装置の自己測定
 次に、実施形態1に係る無線通信装置1の自己測定時の動作(無線通信装置1を用いた自己測定方法)について、図1を参照して説明する。無線通信装置1は、第1ステップから第6ステップを順次行う。
 第1ステップでは、第1送信信号を増幅する。より詳細には、第1ステップでは、RF信号処理回路82が自己測定用の第1送信信号を第1電力増幅器31に出力する。その後、第1電力増幅器31が、RF信号処理回路82からの第1送信信号を増幅し、増幅された第1送信信号を第1送受切替スイッチ51に出力する。
 第2ステップでは、第1送信信号が、第1送受切替スイッチ51を介して、第1送受切替スイッチ51と第2送受切替スイッチ52とを接続する接続経路7に伝達する。上述したように、第1送受切替スイッチ51は、複数の第1端子511~513とは別に第1自己測定用端子514を有する。第2送受切替スイッチ52は、複数の第2端子521~523とは別に第2自己測定用端子524を有する。より詳細には、第1送受切替スイッチ51は、第1端子511と第1端子512とを接続する。第1自己測定用端子514は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子511~513)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。そして、第1自己測定用端子514が第1送受切替スイッチ51内部の漏れ電力を拾うことにより、第1電力増幅器31からの自己測定用の第1送信信号が、第1端子512及び第1自己測定用端子514を介して、接続経路7に出力される。
 第3ステップでは、第1送信信号を減衰する。より詳細には、減衰部71が、接続経路7に出力された自己測定用の第1送信信号を、第2受信信号に近い所望の信号となるように減衰する。減衰部71で減衰された第1送信信号は、減衰部71から第2送受切替スイッチ52へ出力される。
 第4ステップでは、第1送信信号が、第2送受切替スイッチ52を介して第2送受切替スイッチ52の外部へ伝達する。より詳細には、第2送受切替スイッチ52は、第2端子521と第2端子523とを接続する。第2自己測定用端子524は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子521~523)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。そして、第2端子523が第2送受切替スイッチ52の内部の漏れ電力を拾うことにより、減衰部71からの自己測定用の第1送信信号が、第2自己測定用端子524及び第2端子523を介して、第2低雑音増幅器42に出力される。
 第5ステップでは、第2送受切替スイッチ52からの第1送信信号を増幅する。より詳細には、第2低雑音増幅器42が、第2送受切替スイッチ52からの自己測定用の第1送信信号を増幅し、増幅された第1送信信号をRF信号処理回路82に出力する。
 第6ステップでは、第1送信信号について自己測定を行う。より詳細には、RF信号処理回路82は、第2低雑音増幅器42からの自己測定用の第1送信信号を用いて、自己測定を行う。
 (4)効果
 以上説明したように、実施形態1に係る無線通信装置1では、第1送受切替スイッチ51(第1スイッチ)と第2送受切替スイッチ52(第2スイッチ)とを接続する接続経路7が接続されている第1自己測定用端子514が第1送受切替スイッチ51に設けられており、接続経路7が接続されている第2自己測定用端子524が第2送受切替スイッチ52に設けられている。これにより、第1送受切替スイッチ51及び第2送受切替スイッチ52とは異なる新たなスイッチを追加することなく、自己測定を行うことができる。その結果、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる。
 実施形態1に係る無線通信装置1では、減衰部71が抵抗器を含む。これにより、実際の受信信号に近い所望信号を送信信号から作ることができる。
 実施形態1に係る無線通信装置1では、第1スイッチ及び第2スイッチが送受切替スイッチ(第1送受切替スイッチ51、第2送受切替スイッチ52)である。これにより、第1アンテナ91に送受信される信号に対する送信回路及び受信回路、第2アンテナ92に送受信される信号に対する送信回路及び受信回路の全ての回路について自己測定を行うことができる。
 (実施形態2)
 実施形態2に係る無線通信装置1aは、図2に示すように、減衰部71が切り離し可能である点で、実施形態1に係る無線通信装置1(図1参照)と相違する。なお、実施形態2に係る無線通信装置1aに関し、実施形態1に係る無線通信装置1と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態2に係る無線通信装置1aにおいて、図2に示すように、接続経路7の少なくとも一部が設けられている第1領域A1は、第1電力増幅器31及び第2低雑音増幅器42が設けられている第2領域A2から分離可能である。
 実施形態2に係る無線通信装置1aでは、図2に示すように、メインボード13の第2領域A2にモジュール14が実装されている。モジュール14には、第1電力増幅器31と第1低雑音増幅器41と第1送受切替スイッチ51と第2電力増幅器32と第2低雑音増幅器42と第2送受切替スイッチ52とがパッケージ化されている。接続経路7(減衰部71)は、第2領域A2(モジュール実装部)に隣接する第1領域A1に設けられている。第1領域A1と第2領域A2との間には、複数(図示例では3つ)の切込み15が設けられている。上記のようなメインボード13では、複数の切込み15によって、第1領域A1を含む部分を、第2領域A2を含む部分から切り離すことが可能である。
 実施形態2に係る無線通信装置1aでは、自己測定が行われた後、第1領域A1を含む部分を、第2領域A2を含む部分から切り離すことによって、第1回路C1と第2回路C2とを電気的に分離することができる。
 実施形態2では、メインボード13が多層基板であり、メインボード13の第1領域A1の部分の内部又は表面に接続経路7が形成されている。
 実施形態2に係る無線通信装置1aは、実施形態1に係る無線通信装置1と同様、スマートフォンを含む携帯電話等の電子機器に用いられる。
 以上説明したように、実施形態2に係る無線通信装置1aでは、メインボード13として不要な部分を利用して自己測定を行い、自己測定を行った後に不要な部分(第1領域A1)を切り離すことによって、無線通信装置1aのサイズを小型にすることができる。
 実施形態2に係る無線通信装置1aでは、減衰部71がモジュール14とは別に設けられているため、モジュール14の特性に合わせた最適な設計にすることができる。
 なお、実施形態2の変形例として、図3に示すように、無線通信装置1bの接続経路7は、チップカプラ711を備えてもよい。チップカプラ711は、減衰部71として、メインボード13の第1領域A1に搭載されている。
 また、実施形態2の他の変形例として、無線通信装置1a,1bの接続経路7は、チップ抵抗又はスイッチICなどの実装部品を有してもよい。上記実装部品は、減衰部71として、メインボード13の第1領域A1に搭載される。
 上記の各変形例に係る無線通信装置においても、実施形態2に係る無線通信装置1aと同様の効果を奏する。
 (実施形態3)
 実施形態3に係る無線通信装置1cは、図4に示すように、第1送受切替スイッチ51の第1自己測定用端子514と接続経路7との間、及び、第2送受切替スイッチ52の第2自己測定用端子524と接続経路7との間に、モジュール用アンテナとなるライン161,162が設けられている点で、実施形態2に係る無線通信装置1a(図2参照)と相違する。なお、実施形態3に係る無線通信装置1cに関し、実施形態2に係る無線通信装置1aと同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態3に係る無線通信装置1cでは、モジュール14と減衰部71との間にライン161,162が設けられている。より詳細には、メインボード13において、第1領域A1に設けられている減衰部71と第2領域A2に設けられているモジュール14との間にライン161,162が設けられている。第2領域A2から第1領域A1が切り離された後、残ったライン161,162をモジュール用アンテナとして活用することができる。
 実施形態3に係る無線通信装置1cは、実施形態2に係る無線通信装置1aと同様、スマートフォンを含む携帯電話等の電子機器に用いられる。
 以上説明したように、実施形態3に係る無線通信装置1cでは、自己測定後にライン161,162を残してモジュール用アンテナとして活用することができる。
 なお、実施形態3の変形例として、モジュール用アンテナとなるライン161,162は、メインボード13の表面に形成されてもよいし、内層に形成されてもよい。
 上記の変形例に係る無線通信装置においても、実施形態3に係る無線通信装置1cと同様の効果を奏する。
 (実施形態4)
 実施形態4に係る無線通信装置1dは、図5に示すように、コネクタ181,182を備える点で、実施形態3に係る無線通信装置1c(図4参照)と相違する。なお、実施形態4に係る無線通信装置1dに関し、実施形態3に係る無線通信装置1cと同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態4では、モジュール14の第1アンテナ端子21及び第2アンテナ端子22のそれぞれにライン171,172が設けられている。ライン171には、コネクタ181が接続されている。ライン172には、コネクタ182が接続されている。つまり、メインボード13には、2つのコネクタ181,182が配置されている。この場合、コネクタ181,182同士を、信号減衰用の抵抗などを介して接続することで、自己測定を行うための回路を構成することができる。
 なお、送信信号を直接受信回路側へ送信した場合、信号電力が大きいため受信回路側の素子が破壊させる可能性があるため、送信信号を減衰させる抵抗などの回路を接続経路に設ける必要がある。
 実施形態4に係る無線通信装置1dは、実施形態3に係る無線通信装置1cと同様、スマートフォンを含む携帯電話等の電子機器に用いられる。
 以上説明したように、実施形態4に係る無線通信装置1dでは、コネクタ181,182を用いて、モジュール14内の素子に対して自己測定を行うことができる。
 (実施形態5)
 実施形態5に係る無線通信装置1eは、図6に示すように、複数の周波数帯域の信号を送受信することが可能である点で、実施形態1に係る無線通信装置1(図1参照)と相違する。なお、実施形態5に係る無線通信装置1eに関し、実施形態1に係る無線通信装置1と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態5に係る無線通信装置1eは、図6に示すように、実施形態1に係る無線通信装置1の構成に加えて、第1送受切替スイッチ51aと、第2送受切替スイッチ52aと、接続経路7aとを更に備える。また、無線通信装置1eは、第1ダイプレクサ63と、第2ダイプレクサ64とを備える。
 第1送受切替スイッチ51aは、複数(図示例では3つ)の第1端子515~517と、第1自己測定用端子518とを有する。さらに、第1送受切替スイッチ51aは、第1電力増幅器31aと、第1低雑音増幅器41aとを備える。
 第1電力増幅器31aは、第1送信信号を増幅する。より詳細には、第1電力増幅器31aは、RF信号処理回路82からの高周波信号である第1送信信号を増幅する。増幅された第1送信信号は、第1ダイプレクサ63を介して、第1アンテナ91に出力される。そして、第1アンテナ91は、第1送信信号を電磁波として空間に放射する。
 第1低雑音増幅器41aは、第1受信信号を増幅する。より詳細には、第1ダイプレクサ63を介して、第1アンテナ91が受信した高周波信号である第1受信信号を取得し、取得した第1受信信号を増幅する。増幅された第1受信信号は、RF信号処理回路82に出力される。
 第2送受切替スイッチ52aは、複数(図示例では3つ)の第2端子525~527と、第2自己測定用端子528とを有する。さらに、第2送受切替スイッチ52aは、第2電力増幅器32aと、第2低雑音増幅器42aとを備える。
 第2電力増幅器32aは、第2送信信号を増幅する。より詳細には、第2電力増幅器32aは、RF信号処理回路82からの高周波信号である第2送信信号を増幅する。増幅された第2送信信号は、第2ダイプレクサ64を介して、第2アンテナ92に出力される。そして、第2アンテナ92は、第2送信信号を電磁波として空間に放射する。
 第2低雑音増幅器42aは、第2受信信号を増幅する。より詳細には、第2ダイプレクサ64を介して、第2アンテナ92が受信した高周波信号である第2受信信号を取得し、取得した第2受信信号を増幅する。増幅された第2受信信号は、RF信号処理回路82に出力される。
 接続経路7aは、第1送受切替スイッチ51aと第2送受切替スイッチ52aとを接続する。接続経路7aは、減衰部71aを有する。
 減衰部71aは、第1送信信号を減衰させるように構成されている。より詳細には、減衰部71aは、例えばアッテネータ(減衰器)又はカプラであり、抵抗器を含む。減衰部71aは、第1送受切替スイッチ51aを介して第1電力増幅器31aから出力された自己測定用の第1送信信号を減衰させる。
 接続経路7aは、第1電力増幅器31aの出力端と第1アンテナ端子21との間の第1経路と、第2低雑音増幅器42aの入力端と第2アンテナ端子22との間の第2経路とから独立している。同様に、接続経路7aは、第2電力増幅器32aの出力端と第2アンテナ端子22との間の経路と、第1低雑音増幅器41aの入力端と第1アンテナ端子21との間の経路とから独立している。
 第1送受切替スイッチ51aは、通常使用時において、第1電力増幅器31aからの第1送信信号を第1アンテナ91へ出力するときは、第1端子515と第1端子516とを接続する。第1アンテナ91からの第1受信信号を第1低雑音増幅器41aへ出力するときは、第1送受切替スイッチ51aは、第1端子515と第1端子517とを接続する。第1自己測定用端子518は、他の端子(第1端子515~517)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。
 一方、自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31a及び第2低雑音増幅器42aを通るとき、第1送受切替スイッチ51aは、第1端子515と第1端子516とを接続する。第1自己測定用端子518は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子515~517)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1自己測定用端子518が第1送受切替スイッチ51aの内部の漏れ電力を拾い、第1電力増幅器31aからの自己測定用の第1送信信号が接続経路7aへ出力される。
 逆に、自己測定の経路として第2電力増幅器32a及び第1低雑音増幅器41aを通るとき、第1送受切替スイッチ51aは、第1端子515と第1端子517とを接続する。第1自己測定用端子518は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子515~517)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1端子517が第1送受切替スイッチ51aの内部の漏れ電力を拾い、接続経路7aからの自己測定用の第2送信信号が第1低雑音増幅器41aへ出力される。
 第2送受切替スイッチ52aは、通常使用時において、第2電力増幅器32aからの第2送信信号を第2アンテナ92へ出力するときは、第2端子525と第2端子526とを接続する。第2アンテナ92からの第2受信信号を第2低雑音増幅器42aへ出力するときは、第2送受切替スイッチ52aは、第2端子525と第2端子527とを接続する。第2自己測定用端子528は、他の端子(第2端子525~527)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。
 一方、自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31a及び第2低雑音増幅器42aを通るとき、第2送受切替スイッチ52aは、第2端子525と第2端子527とを接続する。第2自己測定用端子528は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子525~527)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2端子527が第2送受切替スイッチ52aの内部の漏れ電力を拾い、接続経路7aからの自己測定用の第1送信信号が第2低雑音増幅器42aへ出力される。
 逆に、自己測定の経路として第2電力増幅器32a及び第1低雑音増幅器41aを通るとき、第2送受切替スイッチ52aは、第2端子525と第2端子526とを接続する。第2自己測定用端子528は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子525~527)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2自己測定用端子528が第2送受切替スイッチ52aの内部の漏れ電力を拾い、第2電力増幅器32aからの自己測定用の第2送信信号が接続経路7aへ出力される。
 上記より、自己測定のために新たにスイッチを設けることなく、既存の送受切替スイッチ(第1送受切替スイッチ51a、第2送受切替スイッチ52a)に自己測定用端子(第1自己測定用端子518、第2自己測定用端子528)を追加することによって、自己測定を実現することができる。これにより、通常使用時においても、送信信号(第1送信信号、第2送信信号)及び受信信号(第1受信信号、第2受信信号)が通るスイッチの数は増加しないので、スイッチによる損失による特性劣化が大きくなることを抑制できる。
 実施形態5に係る無線通信装置1eは、実施形態1に係る無線通信装置1と同様、スマートフォンを含む携帯電話等の電子機器に用いられる。
 以上説明したように、実施形態5に係る無線通信装置1eでは、複数の周波数帯域に対応する構成であっても、実施形態1に係る無線通信装置1と同様、第1送受切替スイッチ51,51a(第1スイッチ)及び第2送受切替スイッチ52,52a(第2スイッチ)とは異なるスイッチを追加することなく、自己測定を行うことができる。その結果、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる。
 実施形態5に係る無線通信装置1eでは、異なる機能周波数においても動作周波数内でスプリアスを測定することができる。例えば、基本波が2.4GHz以上2.5GHz以下である場合、2倍波を5GHzで測定することができる。
 (実施形態6)
 実施形態6に係る無線通信装置1fは、図7に示すように、2つのバンドセレクトスイッチ(第1バンドセレクトスイッチ53、第2バンドセレクトスイッチ54)間に接続経路7bが設けられている点で、実施形態5に係る無線通信装置1e(図6参照)と相違する。なお、実施形態6に係る無線通信装置1fに関し、実施形態5に係る無線通信装置1eと同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態6に係る無線通信装置1fは、図7に示すように、第1バンドセレクトスイッチ53と、第2バンドセレクトスイッチ54とを備える。また、無線通信装置1fは、減衰部71bを備える。減衰部71bは、第1バンドセレクトスイッチ53と第2バンドセレクトスイッチ54との間に設けられている。
 第1バンドセレクトスイッチ53は、複数の第1端子531~533と、第1自己測定用端子534とを有する。第1端子531は、第1アンテナ端子21に接続されている。第1端子532は、第1フィルタ61及び第1送受切替スイッチ51bを介して、第1電力増幅器31及び第1低雑音増幅器41に接続されている。第1端子533は、第1送受切替スイッチ51cの第1電力増幅器31a及び第1低雑音増幅器41aに接続されている。第1自己測定用端子534は、他の端子(第1端子531~533)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。
 自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31a及び第2低雑音増幅器42aを通るとき、第1バンドセレクトスイッチ53は、第1端子531と第1端子533とを接続する。第1自己測定用端子534は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子531~533)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1自己測定用端子534が第1バンドセレクトスイッチ53の内部の漏れ電力を拾い、第1電力増幅器31aからの自己測定用の第1送信信号が接続経路7bへ出力される。
 同様に、自己測定の経路として第2電力増幅器32a及び第1低雑音増幅器41aを通るとき、第1バンドセレクトスイッチ53は、第1端子531と第1端子533とを接続する。第1自己測定用端子534は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子531~533)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1端子533が第1バンドセレクトスイッチ53の内部の漏れ電力を拾い、接続経路7bからの自己測定用の第2送信信号が第1低雑音増幅器41aへ出力される。
 一方、自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31及び第2低雑音増幅器42を通るとき、第1バンドセレクトスイッチ53は、第1端子531と第1端子532とを接続する。第1自己測定用端子534は、通常使用時と同様、他の端子(第1端子531~533)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1自己測定用端子534が第1バンドセレクトスイッチ53の内部の漏れ電極を拾い、第1電力増幅器31からの自己測定用の第1送信信号が接続経路7bへ出力される。
 同様に、自己測定の経路として第2電力増幅器32及び第1低雑音増幅器41を通るとき、第1バンドセレクトスイッチ53は、第1端子531と第1端子532とを接続する。第1自己測定用端子534とは、通常使用時と同様、他の端子(第1端子531~533)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第1端子532が第1バンドセレクトスイッチ53の内部の漏れ電極を拾い、接続経路7bからの自己測定用の第2送信信号が第1低雑音増幅器41へ出力される。
 第2バンドセレクトスイッチ54は、複数の第2端子541~543と、第2自己測定用端子544とを有する。第2端子541は、第2アンテナ端子22に接続されている。第2端子542は、第2フィルタ62及び第2送受切替スイッチ52bを介して、第2電力増幅器32及び第2低雑音増幅器42に接続されている。第2端子543は、第2送受切替スイッチ52cの第2電力増幅器32a及び第2低雑音増幅器42aに接続されている。第2自己測定用端子544は、他の端子(第2端子541~543)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。
 自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31a及び第2低雑音増幅器42aを通るとき、第2バンドセレクトスイッチ54は、第2端子541と第2端子543とを接続する。第2自己測定用端子544は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子541~543)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2端子543が第2バンドセレクトスイッチ54の内部の漏れ電力を拾い、接続経路7bからの自己測定用の第1送信信号が第2低雑音増幅器42aへ出力される。
 同様に、自己測定の経路として第2電力増幅器32a及び第1低雑音増幅器41aを通るとき、第2バンドセレクトスイッチ54は、第2端子541と第2端子543とを接続する。第2自己測定用端子544は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子541~543)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2自己測定用端子544が第2バンドセレクトスイッチ54の内部の漏れ電力を拾い、第2電力増幅器32aからの自己測定用の第2送信信号が接続経路7bへ出力される。
 一方、自己測定時において、自己測定の経路として第1電力増幅器31及び第2低雑音増幅器42を通るとき、第2バンドセレクトスイッチ54は、第2端子541と第2端子542とを接続する。第2自己測定用端子544は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子541~543)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2端子542が第2バンドセレクトスイッチ54の内部の漏れ電力を拾い、接続経路7bからの自己測定用の第1送信信号が第2低雑音増幅器42へ出力される。
 同様に、自己測定の経路として第2電力増幅器32及び第1低雑音増幅器41を通るとき、第2バンドセレクトスイッチ54は、第2端子541と第2端子542とを接続する。第2自己測定用端子544は、通常使用時と同様、他の端子(第2端子541~543)と接続することはなく、電気的に浮いた状態とする。これにより、第2自己測定用端子544が第2バンドセレクトスイッチ54の内部の漏れ電力を拾い、第2電力増幅器32からの自己測定用の第2送信信号が接続経路7bへ出力される。
 上記より、自己測定のために新たにスイッチを設けることなく、既存のバンドセレクトスイッチ(第1バンドセレクトスイッチ53、第2バンドセレクトスイッチ54)に自己測定用端子(第1自己測定用端子534、第2自己測定用端子544)を追加することによって、自己測定を実現することができる。これにより、通常使用時においても、送信信号(第1送信信号、第2送信信号)及び受信信号(第1受信信号、第2受信信号)が通るスイッチの数は増加しないので、スイッチによる損失による特性劣化が大きくなることを抑制できる。
 実施形態6に係る無線通信装置1fは、実施形態5の第1送受切替スイッチ51,51a及び第2送受切替スイッチ52,52a(図6参照)に代えて、第1送受切替スイッチ51b,51c及び第2送受切替スイッチ52b,52cを備える。第1送受切替スイッチ51b,51cは、第1自己測定用端子514,518を備えていない点を除いて、第1送受切替スイッチ51,51aと同等の構造及び機能を有する。第2送受切替スイッチ52b,52cは、第2自己測定用端子524,528を備えていない点を除いて、第2送受切替スイッチ52,52aと同等の構造及び機能を有する。
 実施形態6に係る無線通信装置1fは、実施形態5に係る無線通信装置1eと同様、スマートフォンを含む携帯電話等の電子機器に用いられる。
 以上説明したように、実施形態6に係る無線通信装置1fでは、バンドセレクトスイッチに自己測定用端子が設けられている場合であっても、実施形態5に係る無線通信装置1と同様、第1バンドセレクトスイッチ53(第1スイッチ)及び第2バンドセレクトスイッチ54(第2スイッチ)とは異なるスイッチを追加することなく、自己測定を行うことができる。その結果、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる。
 なお、実施形態1~6及びその変形例に係る無線通信装置は、第1アンテナ部として、第1アンテナ端子21及び第1アンテナ91の両方を備える。しかしながら、無線通信装置は、第1アンテナ端子21及び第1アンテナ91の両方を備えることに限定されない。無線通信装置は、第1アンテナ部として、第1アンテナ端子21のみを備えてもよいし、第1アンテナ91のみを備えてもよい。要するに、無線通信装置は、第1アンテナ部として、第1アンテナ端子21及び第1アンテナ91の少なくとも一方を備えていればよい。
 同様に、実施形態1~6及びその変形例に係る無線通信装置は、第2アンテナ部として、第2アンテナ端子22及び第2アンテナ92の両方を備える。しかしながら、無線通信装置は、第2アンテナ端子22及び第2アンテナ92の両方を備えることに限定されない。無線通信装置は、第2アンテナ部として、第2アンテナ端子22のみを備えてもよいし、第2アンテナ92のみを備えてもよい。要するに、無線通信装置は、第2アンテナ部として、第2アンテナ端子22及び第2アンテナ92の少なくとも一方を備えていればよい。
 また、実施形態1~6及びその変形例に係る無線通信装置は、送信信号を増幅する第1電力増幅部として、第1電力増幅器31又は第1電力増幅器31aを備える。しかしながら、無線通信装置は、第1電力増幅部として、第1電力増幅器31,31aに代えて、送信信号を増幅する機能を有するRFIC82を備えてもよい。この場合、無線通信装置は、第1電力増幅器31,31aとRFIC82とを一体に備える。送信信号を増幅する機能がRFIC82に組み込まれており、第1電力増幅部は、RFIC82の一部である。
 同様に、実施形態1~6及びその変形例に係る無線通信装置は、受信信号を増幅する第1低雑音増幅部として、第1低雑音増幅器41又は第1低雑音増幅器41aを備える。しかしながら、無線通信装置は、第1低雑音増幅部として、第1低雑音増幅器41,41aに代えて、受信信号を増幅する機能を有するRFIC82を備えてもよい。この場合、無線通信装置は、第1低雑音増幅器41,41aとRFIC82とを一体に備える。受信信号を増幅する機能がRFIC82に組み込まれており、第1低雑音増幅部は、RFIC82の一部である。
 さらに、実施形態1~6及びその変形例に係る無線通信装置は、送信信号を増幅する第2電力増幅部として、第2電力増幅器32又は第2電力増幅器32aを備える。しかしながら、無線通信装置は、第2電力増幅部として、第2電力増幅器32,32aに代えて、送信信号を増幅する機能を有するRFIC82を備えてもよい。この場合、無線通信装置は、第2電力増幅器32,32aとRFIC82とを一体に備える。送信信号を増幅する機能がRFIC82に組み込まれており、第2電力増幅部は、RFIC82の一部である。
 同様に、実施形態1~6及びその変形例に係る無線通信装置は、受信信号を増幅する第2低雑音増幅部として、第2低雑音増幅器42又は第2低雑音増幅器42aを備える。しかしながら、無線通信装置は、第2低雑音増幅部として、第2低雑音増幅器42,42aに代えて、受信信号を増幅する機能を有するRFIC82を備えてもよい。この場合、無線通信装置は、第2低雑音増幅器42,42aとRFIC82とを一体に備える。受信信号を増幅する機能がRFIC82に組み込まれており、第2低雑音増幅部は、RFIC82の一部である。
 以上説明した実施形態及び変形例は、本発明の様々な実施形態及び変形例の一部に過ぎない。また、実施形態及び変形例は、本発明の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 (まとめ)
 以上説明した実施形態及び変形例より以下の態様が開示されている。
 第1の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e;1f)は、第1アンテナ部(第1アンテナ端子21、第1アンテナ91)と、電力増幅部(第1電力増幅器31;31a)と、第1スイッチ(第1送受切替スイッチ51;51a;第1バンドセレクトスイッチ53)と、第2アンテナ部(第2アンテナ端子22、第2アンテナ92)と、低雑音増幅部(第2低雑音増幅器42;42a)と、第2スイッチ(第2送受切替スイッチ52;52a;第2バンドセレクトスイッチ54)と、接続経路(7;7a;7b)とを備える。電力増幅部は、送信信号を増幅する。第1スイッチは、電力増幅部の出力端と第1アンテナ部との間に設けられている。第1スイッチは、複数の第1端子(511~513;515~517;531~533)を有する。複数の第1端子(511~513;515~517;531~533)は、少なくとも第1アンテナ部及び電力増幅部に電気的に接続されている。低雑音増幅部は、(第2)受信信号を増幅する。第2スイッチは、第2アンテナ部と低雑音増幅部の入力端との間に設けられている。第2スイッチは、複数の第2端子(521~523;525~527;541~543)を有する。複数の第2端子(521~523;525~527;541~543)は、少なくとも第2アンテナ部及び低雑音増幅部に電気的に接続されている。接続経路(7;7a;7b)は、第1スイッチと第2スイッチとを接続する。接続経路(7;7a;7b)は、電力増幅部の出力端と第1アンテナ部との間の第1経路(11)と、低雑音増幅部の入力端と第2アンテナ部との間の第2経路(12)とから独立する。接続経路(7;7a;7b)は、減衰部(71;71a;71b)を有する。減衰部(71;71a;71b)は、電力増幅器から出力された送信信号を減衰させる。第1スイッチは、第1自己測定用端子(514;518;534)を更に有する。第1自己測定用端子(514;518;534)には、接続経路(7;7a;7b)の両端のうちの第1端が接続されている。第2スイッチは、第2自己測定用端子(524;528;544)を更に有する。第2自己測定用端子(524;528;544)には、接続経路(7;7a;7b)の両端のうちの第2端が接続されている。
 第1の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e;1f)では、第1スイッチ(第1送受切替スイッチ51;51a;第1バンドセレクトスイッチ53)と第2スイッチ(第2送受切替スイッチ52;52a;第2バンドセレクトスイッチ54)とを接続する接続経路(7;7a;7b)が接続されている第1自己測定用端子(514;518;534)が第1スイッチに設けられており、接続経路(7;7a;7b)が接続されている第2自己測定用端子(524;528;544)が第2スイッチに設けられている。これにより、第1スイッチ及び第2スイッチとは異なるスイッチを追加することなく、自己測定を行うことができる。その結果、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる。
 第2の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e;1f)では、第1の態様において、減衰部(71;71a;71b)は、抵抗器を含む。
 第2の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e;1f)では、減衰部(71;71a;71b)が抵抗器を含む。これにより、実際の受信信号に近い所望信号を自己測定用の送信信号から作ることができる。
 第3の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e)では、第1又は2の態様において、第1低雑音増幅部(第1低雑音増幅器41;41a)と、第2電力増幅部(第2電力増幅器32;32a)とを更に備える。第1低雑音増幅部は、低雑音増幅部である第2低雑音増幅部(第2低雑音増幅器42;42a)とは異なり、受信信号を増幅する。第2電力増幅部(第2電力増幅器32;32a)は、電力増幅部である第1電力増幅部(第1電力増幅器31;31a)とは異なり、送信信号を増幅する。第1スイッチの複数の第1端子(511~513;515~517)は、第1アンテナ部(第1アンテナ端子21、第1アンテナ91)、第1電力増幅器、及び第1低雑音増幅部に電気的に接続されている。第1スイッチは、第1アンテナ部(第1アンテナ端子21、第1アンテナ91)への信号送信と第1アンテナ部からの信号受信とを切り替えるための第1送受切替スイッチ(51;51a)である。第1スイッチは、第1電力増幅部及び第1低雑音増幅部のいずれかを選択的に第1アンテナ部に電気的に接続させる。第2スイッチの複数の第2端子(521~523;525~527)は、第2アンテナ部(第2アンテナ端子22、第2アンテナ92)、第2電力増幅部、及び第2低雑音増幅部に電気的に接続されている。第2スイッチは、第2アンテナ部への信号送信と第2アンテナ部からの信号受信とを切り替えるための第2送受切替スイッチ(52;52a)である。第2スイッチは、第2電力増幅部及び第2低雑音増幅部のいずれかを選択的に第2アンテナ部に電気的に接続させる。
 第3の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e)では、第1スイッチ及び第2スイッチが送受切替スイッチ(第1送受切替スイッチ51;51a、第2送受切替スイッチ52;52a)である。これにより、第1アンテナ部(第1アンテナ端子21、第1アンテナ91)に送受信される信号に対する送信回路及び受信回路、第2アンテナ部(第2アンテナ端子22、第2アンテナ92)に送受信される信号に対する送信回路及び受信回路の全ての回路について自己測定を行うことができる。
 第4の態様に係る無線通信装置(1a;1b;1c)では、第1~3の態様のいずれか1つにおいて、接続経路(7)の少なくとも一部が設けられている第1領域(A1)は、電力増幅部(第1電力増幅器31;31a)及び低雑音増幅部(第2低雑音増幅器42;42a)が設けられている第2領域(A2)から分離可能である。
 第5の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e;1f)は、第1~4の態様のいずれか1つにおいて、自己測定部(RF信号処理回路82)を更に備える。自己測定部は、第1経路(11)から接続経路(7;7a;7b)を介して第2経路(12)に送信される信号を受けて自己測定を行う。
 第6の態様に係る無線通信装置(1;1a;1b;1c;1d;1e;1f)では、第1~5の態様のいずれか1つにおいて、送信信号の周波数帯域は、2.4GHz以上6GHz以下である。
 第7の態様に係る自己測定方法は、送信信号を増幅するステップを有する。自己測定方法は、送信信号が、第1スイッチ(第1送受切替スイッチ51;51a;第1バンドセレクトスイッチ53)を介して、接続経路(7;7a;7b)に伝達するステップを有する。接続経路(7;7a;7b)は、第1スイッチと第2スイッチ(第2送受切替スイッチ52;52a;第2バンドセレクトスイッチ54)とを接続する。第1スイッチは、複数の第1端子(511~513;515~517;531~533)とは別に第1自己測定用端子(514;518;534)を有する。複数の第1端子(511~513;515~517;531~533)には、第1アンテナ部(第1アンテナ端子21、第1アンテナ91)及び電力増幅部(第1電力増幅器31;31a)が電気的に接続されている。第2スイッチは、複数の第2端子(521~523;525~527;541~543)とは別に第2自己測定用端子(524;528;544)を有する。複数の第2端子(521~523;525~527;541~543)には、第2アンテナ部(第2アンテナ端子22、第2アンテナ92)及び低雑音増幅部(第2低雑音増幅器42;42a)が電気的に接続されている。自己測定方法は、送信信号を減衰するステップと、減衰された送信信号が、第2スイッチを介して第2スイッチの外部へ伝達するステップと、を有する。自己測定方法は、第2スイッチからの送信信号を増幅するステップと、送信信号について自己測定を行うステップと、を有する。
 第7の態様に係る自己測定方法では、第1スイッチ及び第2スイッチとは異なるスイッチを追加することなく、自己測定を行うことができる。その結果、通常使用時における受信感度の劣化及び送信の変調特性の劣化を低減させることができる。
 1,1a,1b,1c,1d,1e,1f 無線通信装置
 11 第1経路
 12 第2経路
 13 メインボード
 14 モジュール
 15 切込み
 161,162 ライン
 171,172 ライン
 181,182 コネクタ
 21 第1アンテナ端子(第1アンテナ部)
 22 第2アンテナ端子(第2アンテナ部)
 31,31a 第1電力増幅器(第1電力増幅部)
 32,32a 第2電力増幅器(第2電力増幅部)
 41,41a 第1低雑音増幅器(第1低雑音増幅部)
 42,42a 第2低雑音増幅器(第2低雑音増幅部)
 51,51a 第1送受切替スイッチ(第1スイッチ)
 51b,51c 第1送受切替スイッチ
 511~513 第1端子
 514 第1自己測定用端子
 515~517 第1端子
 518 第1自己測定用端子
 52,52a 第2送受切替スイッチ(第2スイッチ)
 52b,52c 第2送受切替スイッチ
 521~523 第2端子
 524 第2自己測定用端子
 525~527 第2端子
 528 第2自己測定用端子
 53 第1バンドセレクトスイッチ(第1スイッチ)
 531~533 第1端子
 534 第1自己測定用端子
 54 第2バンドセレクトスイッチ(第2スイッチ)
 541~543 第2端子
 544 第2自己測定用端子
 61 第1フィルタ
 62 第2フィルタ
 63 第1ダイプレクサ
 64 第2ダイプレクサ
 7,7a,7b 接続経路
 71,71a,71b 減衰部
 711 チップカプラ
 81 ベースバンド信号処理回路
 82 RF信号処理回路(自己測定部)
 91 第1アンテナ(第1アンテナ部)
 92 第2アンテナ(第2アンテナ部)
 A1 第1領域
 A2 第2領域
 C1 第1回路
 C2 第2回路

Claims (7)

  1.  第1アンテナ部と、
     送信信号を増幅する電力増幅部と、
     前記電力増幅部の出力端と前記第1アンテナ部との間に設けられており、少なくとも前記第1アンテナ部及び前記電力増幅部に電気的に接続されている複数の第1端子を有する第1スイッチと、
     第2アンテナ部と、
     受信信号を増幅する低雑音増幅部と、
     前記第2アンテナ部と前記低雑音増幅部の入力端との間に設けられており、少なくとも前記第2アンテナ部及び前記低雑音増幅部に電気的に接続されている複数の第2端子を有する第2スイッチと、
     前記第1スイッチと前記第2スイッチとを接続する接続経路と、を備え、
     前記接続経路は、
      前記電力増幅部の前記出力端と前記第1アンテナ部との間の第1経路と、前記低雑音増幅部の前記入力端と前記第2アンテナ部との間の第2経路とから独立し、
      前記電力増幅部から出力された前記送信信号を減衰させる減衰部を有し、
     前記第1スイッチは、前記接続経路の両端のうちの第1端が接続されている第1自己測定用端子を更に有し、
     前記第2スイッチは、前記接続経路の両端のうちの第2端が接続されている第2自己測定用端子を更に有する、
     無線通信装置。
  2.  前記減衰部は、抵抗器を含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記低雑音増幅部である第2低雑音増幅部とは異なり、受信信号を増幅する第1低雑音増幅部と、
     前記電力増幅部である第1電力増幅部とは異なり、送信信号を増幅する第2電力増幅部と、を更に備え、
     前記第1スイッチの前記複数の第1端子は、前記第1アンテナ部、前記第1電力増幅部、及び前記第1低雑音増幅部に電気的に接続されており、
     前記第1スイッチは、前記第1アンテナ部への信号送信と前記第1アンテナ部からの信号受信とを切り替えるための第1送受切替スイッチであり、前記第1電力増幅部及び前記第1低雑音増幅部のいずれかを選択的に前記第1アンテナ部に電気的に接続させ、
     前記第2スイッチの前記複数の第2端子は、前記第2アンテナ部、前記第2電力増幅部、及び前記第2低雑音増幅部に電気的に接続されており、
     前記第2スイッチは、前記第2アンテナ部への信号送信と前記第2アンテナ部からの信号受信とを切り替えるための第2送受切替スイッチであり、前記第2電力増幅部及び前記第2低雑音増幅部のいずれかを選択的に前記第2アンテナ部に電気的に接続させる、
     請求項1又は2に記載の無線通信装置。
  4.  前記接続経路の少なくとも一部が設けられている第1領域は、前記電力増幅部及び前記低雑音増幅部が設けられている第2領域から分離可能である、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  5.  前記第1経路から前記接続経路を介して前記第2経路に送信される信号を受けて自己測定を行う自己測定部を更に備える、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  6.  前記送信信号の周波数帯域は、2.4GHz以上6GHz以下である、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  7.  送信信号を増幅するステップと、
     前記送信信号が、第1アンテナ部及び電力増幅部が電気的に接続されている複数の第1端子とは別に第1自己測定用端子を有する第1スイッチを介して、前記第1スイッチと、第2アンテナ部及び低雑音増幅部が電気的に接続されている複数の第2端子とは別に第2自己測定用端子を有する第2スイッチとを接続する接続経路に伝達するステップと、
     前記送信信号を減衰するステップと、
     減衰された前記送信信号が、前記第2スイッチを介して前記第2スイッチの外部へ伝達するステップと、
     前記第2スイッチからの前記送信信号を増幅するステップと、
     前記送信信号について自己測定を行うステップと、を有する、
     自己測定方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH10173547A (ja) * 1996-12-11 1998-06-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信出力検出回路
JP2003069477A (ja) * 2001-08-28 2003-03-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 複合無線装置
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