WO2019235297A1 - スプリットリング共振器および基板 - Google Patents

スプリットリング共振器および基板 Download PDF

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WO2019235297A1
WO2019235297A1 PCT/JP2019/021069 JP2019021069W WO2019235297A1 WO 2019235297 A1 WO2019235297 A1 WO 2019235297A1 JP 2019021069 W JP2019021069 W JP 2019021069W WO 2019235297 A1 WO2019235297 A1 WO 2019235297A1
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WO
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split ring
ring resonator
split
present disclosure
conductor
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PCT/JP2019/021069
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French (fr)
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圭史 小坂
博 鳥屋尾
半杭 英二
松永 泰彦
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P7/00Resonators of the waveguide type
    • H01P7/08Strip line resonators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/10Resonant slot antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/045Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular feeding means

Definitions

  • the present invention relates to a split ring resonator and a substrate.
  • Patent Document 1 discloses a wireless communication device including a split ring resonator.
  • the split ring resonator in Patent Document 1 is directly drawn on the ground pattern on the substrate. For this reason, in the aspect disclosed in Patent Document 1, the split ring resonator cannot be distributed alone as a component, or cannot be flexibly combined according to design requirements. That is, in the aspect disclosed in Patent Document 1, the split ring resonator cannot be handled as a component.
  • a split ring resonator may include, for example, a ground terminal separated from a ground pattern, and the ground terminal is a plane belonging to a split ring-shaped conductor portion in the split ring resonator. A portion extending in a direction substantially perpendicular to the direction may be included.
  • the substrate according to an aspect of the present disclosure may include, for example, a terminal corresponding to the ground terminal in the split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • a split ring resonator can be handled as a component.
  • split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples of split ring resonators according to certain aspects of the present disclosure Examples
  • a split ring resonator may include a ground terminal 11 separated from a ground pattern, and the ground terminal 11 belongs to a split ring-shaped conductor portion in the split ring resonator. A portion extended in a direction substantially perpendicular to the plane may be included.
  • FIG. 1 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 3 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • a plane belonging to the split ring-shaped conductor portion in the split ring resonator is referred to as a plane P.
  • the direction substantially perpendicular to the plane P is referred to as the D direction.
  • the split ring resonator 1A may include a split ring conductor 12, a split 13, and an opening 14.
  • the split ring resonator 1A may include a plurality of ground terminals 11.
  • the split ring resonator 1A may include the feeder line 15.
  • the split ring conductor 12 may be a split ring-shaped conductor portion in the split ring resonator 1A.
  • the split ring conductor 12 may be formed of sheet metal.
  • the split ring conductor 12 may have any shape.
  • the split ring conductor 12 may have a shape based on a substantially C shape along the square ring.
  • the split ring conductor 12 may have a shape based on shapes along various other rings such as a circular ring, an elliptical ring, a track ring, and the like.
  • the split 13 may not be filled at all.
  • the split 13 may be filled with resin.
  • the split 13 may have any shape.
  • the split 13 may have a shape such as a straight line, a curved line, or a broken line.
  • FIG. 40 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the position of the split 13 is not limited to the position shown in FIG.
  • the opening 14 may be surrounded by the split ring 12 and the split 13.
  • the opening 14 may have any shape.
  • the opening 14 may have a polygonal shape such as a square or a rectangle, or a shape such as a circle or an ellipse.
  • the ground terminal 11 may be in any form as long as it can be electrically connected to the ground pattern.
  • the ground terminal 11 may be formed of sheet metal.
  • the ground terminal 11 may include a land pattern.
  • the ground terminal 11 may include a pattern that protrudes outward from the outer periphery of the split ring conductor 12.
  • the ground terminal 11 may include an exposed pattern in which the coating of the split ring conductor 12 is partially peeled off.
  • the ground terminal 11 may be electrically connected to the ground pattern by soldering, crimping, or the like.
  • the split ring conductor 12 and the ground terminal 11 may be formed by bending a single conductor plate cut out in a developed view with a laser or the like.
  • the portion of the ground terminal 11 that extends in the D direction may be straight or curved in the D direction.
  • the power supply terminal 15 may be a terminal for supplying an RF signal to the split ring conductor 12.
  • the power feeding terminal 15 may be electrically connected to the vicinity of the split 13 in the split ring conductor 12.
  • the power supply terminal 15 may be extended from the connection point with the split ring conductor 12 toward the opposite side across the opening 14.
  • the power supply terminal 15 may be formed of an electric wire such as a transmission line.
  • the power supply terminal 15 may be formed of sheet metal.
  • the split ring conductor 12 and the sheet metal portion of the power supply terminal 15 may be formed by cutting out from one conductor plate with a laser or the like.
  • a current corresponding to the supplied RF signal can be passed through the split ring conductor 12 or the ground pattern.
  • a current easily flows in the edge portion of the ground pattern, and the characteristics as an antenna are easily exhibited.
  • the split ring resonator can be circulated as a single component or can be flexibly combined according to design requirements. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, a split ring resonator can be handled as a component.
  • a current easily flows to the edge portion of the ground pattern, and the characteristics as an antenna are easily exhibited.
  • the split ring resonator according to an aspect of the present disclosure may include the power supply terminal 15, and the power supply terminal 15 is extended in the D direction. It may contain parts.
  • FIG. 4 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 5 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 6 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the power supply terminal 15 may be extended from the connection point with the split ring conductor 12 toward the opposite side across the opening 14.
  • the power feeding terminal 15 may be extended across the opening 14 from the connection point with the split ring conductor 12.
  • the lead 151 may be inside the opening 14 or outside the opening 14.
  • the power feeding terminal 15 may be formed by bending a piece cut out from a single conductor plate with a laser or the like into a developed view.
  • the split ring conductor 12 and the power supply terminal 15 may be formed by bending a sheet cut out from a single conductor plate with a laser or the like into a developed view.
  • the portion of the power supply terminal 15 that extends in the D direction may be straight or curved in the D direction.
  • the portion of the power supply terminal 15 that extends in the D direction may be electrically connected to the ground pattern by soldering, crimping, or the like.
  • the number of places that support the split ring conductor 12 is increased. Therefore, according to an aspect of the present disclosure, for example, manufacturing accuracy is increased.
  • the split ring resonator according to an aspect of the present disclosure (for example, split ring resonators 1A, 1B, and the like, or a modification thereof) includes the ground terminal 11 of the split ring conductor 12 other than the vicinity of the split 13.
  • a support 16 may be provided on the side on which is stretched.
  • FIG. 7 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 8 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 11 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the support 16 may be formed of sheet metal.
  • the split ring conductor 12 and the support 16 may be formed by bending a sheet cut out from a single conductor plate with a laser or the like into a developed view.
  • the support 16 may be straight or curved in the D direction.
  • the width of the support 16 may be arbitrary, and may be short or long.
  • the length of the support 16 in the D direction may be shorter, the same as, or longer than the ground terminal 11 and the power supply terminal 15.
  • the support 16 may be integrated with the ground terminal 11.
  • the support 16 may be electrically connected to the ground pattern by soldering, crimping, or the like.
  • the split ring conductor 12 is substantially C-shaped along the square ring, for example, the support 16 may be provided on three sides other than the side where the split exists.
  • the number of places that support the split ring conductor 12 is increased. Therefore, according to an aspect of the present disclosure, for example, manufacturing accuracy is increased.
  • the split 13 may have a meander shape.
  • FIG. 12 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 13 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 14 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 15 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the term “mander shape” includes a concept referred to in terms of a zigzag folded shape, a comb tooth shape, a shape based on an interdigital structure, and the like.
  • the meander shape is formed by a combination of a straight line, a curved line, a broken line, and the like.
  • the area of the split ring conductor 12 facing the split 13 can be increased, so that the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be downsized.
  • a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure may include a conductor 17, and the conductor 17 may include a split 18
  • the split ring conductor 12 may be electrically connected to a portion in the vicinity of the split 13 via a conductor 171 that belongs to the plane opposed to the plane P and extends in the D direction.
  • FIG. 16 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 17 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 18 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the conductor 17 may be formed of sheet metal.
  • the conductor 17 may have a shape that is substantially the same as or different from the shape of the split ring conductor 12 in the vicinity of the split 13.
  • the conductor 171 may be formed of sheet metal.
  • the conductor 171 may be extended to the side where the ground terminal 11 is extended as viewed from the split ring conductor 12.
  • the conductor 171 may be extended to the side opposite to the side where the ground terminal 11 is extended as viewed from the split ring conductor 12.
  • the split 18 may not be filled at all.
  • the split 18 may be filled with resin.
  • the split 18 may have any shape.
  • the split 18 may have a shape such as a straight line, a curved line, or a broken line.
  • nothing may be filled between the conductor 17 and the portion of the split ring conductor 12 in the vicinity of the split 13.
  • a resin may be filled between the conductor 17 and the portion of the split ring conductor 12 near the split 13.
  • the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be downsized.
  • the conductor 171 includes a portion near the split 13 of the split ring conductor 12, and the conductor 17 A portion where the end is bent may be used.
  • the conductor 17 and the lead 171 may be formed by folding a conductor plate cut out in a developed shape with a laser or the like.
  • the split ring conductor 12 and the lead 171 may be formed by bending a piece cut out from a single conductor plate with a laser or the like into a developed view.
  • the split ring conductor 12, the lead 171 and the conductor 17 may be formed by bending a conductor plate cut out in a developed view shape with a laser or the like.
  • the lead 171 may be straight or curved in the D direction.
  • the split 18 may have a meander shape.
  • FIG. 19 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 20 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 21 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 22 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 23 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 24 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be downsized.
  • the plane P is a plane P1 and a plane P2 that face each other.
  • the split 13 may be formed in the D direction between the plane P1 and the plane P2.
  • FIG. 25 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 26 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 27 is an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the split ring conductor 12 may be formed by folding a conductor plate cut out in a developed shape with a laser or the like.
  • the meander shape may include a shape formed by a combination of unevenness of two surfaces.
  • the split 13 when it has a meander shape, it may have a meander shape as viewed from the direction perpendicular to the D direction.
  • the meander shape may include a shape formed by a combination of unevenness of two surfaces.
  • the meander shape when the split 13 has a meander shape, the meander shape may be formed by a combination of irregularities on the conductor surfaces of the split ring conductor 12 facing each other across the split 13.
  • the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be reduced in size in a direction perpendicular to the D direction.
  • a substrate according to an aspect of the present disclosure includes a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure (e.g., split ring resonators 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, and the like, and modifications thereof)
  • a terminal 21 corresponding to the ground terminal 11 in Example may be provided.
  • a substrate according to an aspect of the present disclosure for example, the substrate 2A or the like or a modified example thereof
  • the split ring conductor 12 faces the vicinity of the split 13 The conductor does not have to exist in the portion of the substrate that will be performed.
  • FIG. 28 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 28 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 29 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 30 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 31 is an example of a connection mode between an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure and an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 32 is an example of a connection mode between an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure and an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 33 is an example of a connection mode between an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure and an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the substrate 2A may include one terminal 21.
  • the substrate 2A may include a plurality of terminals 21.
  • the substrate 2A may include a ground pattern 24.
  • the substrate 2A may include a power supply conductor pattern 25 including a terminal 26 corresponding to the power supply terminal 15.
  • the terminal 21 may be connected to a portion of the ground terminal 11 that extends in the D direction.
  • the terminal 21 may correspond to the width of the ground terminal 11.
  • the width of the terminal 21 may correspond to the width of the ground terminal 11 integrated with the support.
  • the power supply conductor pattern 25 may be provided on the portion of the substrate that faces the split ring resonator according to an aspect of the present disclosure when the ground terminal 11 is connected to the terminal 21. Good.
  • the power supply conductor pattern 25 is provided in a portion other than the portion of the substrate that faces the split ring resonator according to an aspect of the present disclosure when the ground terminal 11 is connected to the terminal 21. May be.
  • the split ring resonator can be circulated as a single component or can be flexibly combined according to design requirements. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, a split ring resonator can be handled as a component.
  • a substrate according to an aspect of the present disclosure faces a portion near the split 13 in the split ring conductor 12 when the ground terminal 11 is connected to the terminal 21.
  • the portion of the substrate that is to be provided may be provided with a conductor 22, and the conductor 22 may be electrically separated from the ground pattern on the substrate.
  • FIG. 34 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be downsized.
  • a substrate according to an aspect of the present disclosure faces a portion near the split 13 in the split ring conductor 12 when the ground terminal 11 is connected to the terminal 21.
  • a split ring resonator 23 may be provided in the portion of the substrate that will be used.
  • FIG. 35 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 36 is an example of a connection mode between an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure and an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be downsized.
  • the split ring resonator 23 may have a meander shape.
  • FIG. 37 is an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 38 is an example of a connection mode between an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure and an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 39 is an example of a connection mode between an example of a substrate according to an aspect of the present disclosure and an example of a split ring resonator according to an aspect of the present disclosure.
  • the capacitance of the split ring resonator can be increased. Therefore, in an aspect of the present disclosure, for example, the inductance can be reduced with respect to a certain resonance frequency by the amount that the capacitance can be increased. That is, according to an aspect of the present disclosure, for example, the split ring conductor 12 can be downsized.
  • the split ring resonator Of the split ring-shaped conductor portion in the split ring resonator, the portion other than the vicinity of the first split in the split ring resonator on the side where the ground terminal is extended, With support, The split ring resonator according to appendix 1 or 2. (Appendix 4) The first split in the split ring resonator is The meander shape, The split ring resonator according to any one of appendices 1 to 3.
  • the third conductor is Of the split ring-shaped conductor portion in the split ring resonator, in the vicinity of the first split in the split ring resonator, and at least one of the second conductors, The part where the end is bent, The split ring resonator according to appendix 5.
  • the second split is The meander shape, The split ring resonator according to appendix 5 or 6.
  • the plane is Two opposing planes, The first split in the split ring resonator is: Sandwiched between the two opposing planes, formed in the substantially vertical direction, The split ring resonator according to any one of appendices 1 to 4.
  • the fourth conductor is Electrically disconnected from the ground pattern on the substrate, The board according to appendix 9.
  • Comprising a second split ring resonator The board according to appendix 9.
  • Split in the second split ring resonator The meander shape, The substrate according to appendix 12.
  • the split ring resonator or the like according to the present disclosure can be used as an antenna used in a wireless communication device, for example.

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Abstract

例えば、グランドパターンから切り離されているグランド端子を備える、スプリットリング共振器であって、前記グランド端子が、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分に属する平面に対して、略垂直方向に延伸された部分を含む、スプリットリング共振器。

Description

スプリットリング共振器および基板
本発明は、スプリットリング共振器および基板に関する。
無線通信装置に用いられる小型アンテナとして、スプリットリング共振器を用いたアンテナが知られている。
例えば、特許文献1に、スプリットリング共振器を備えた無線通信装置が開示されている。
国際公開第2013/027824号
特許文献1におけるスプリットリング共振器は、基板におけるグランドパターンに、直接描画されている。
このため、特許文献1に開示されている態様では、スプリットリング共振器を、部品として単体で流通させたり、設計の要求に応じて柔軟に組み合わせたりすることができない。すなわち、特許文献1に開示されている態様では、スプリットリング共振器を、部品として取り扱うことができない。
本開示のある態様に係るスプリットリング共振器は、例えば、グランドパターンから切り離されているグランド端子を備えてもよく、前記グランド端子は、当該スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分に属する平面に対して略垂直方向に延伸された部分を含んでもよい。
本開示のある態様に係る基板は、例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器におけるグランド端子に対応する、端子を備えてもよい。
本開示における様々な態様によれば、例えば、スプリットリング共振器を、部品として取り扱うことができる。
本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例 本開示のある態様に係る基板の例 本開示のある態様に係る基板の例 本開示のある態様に係る基板の例 本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例 本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例 本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例 本開示のある態様に係る基板の例 本開示のある態様に係る基板の例 本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例 本開示のある態様に係る基板の例 本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例 本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例 本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例
本開示におけるすべての態様は、例示に過ぎず、その他の例の本開示からの排除を意図するものでも、特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲の限定を意図するものでもない。
本開示における各態様同士の組み合わせに係る記載を、一部省略する場合があるかもしれない。
その省略は、説明の簡略化を意図するものであり、本開示からの排除を意図するものでも、特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲の限定を意図するものでもない。
その省略の有無に関わらず、本開示における各態様同士のすべての組み合わせは、本開示に、明示的、暗示的、または内在的に、含まれる。
すなわち、その省略の有無に関わらず、本開示における各態様同士のすべての組み合わせは、本開示から、直接的かつ明確に、導くことができる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器は、グランドパターンから切り離されているグランド端子11を備えてもよく、グランド端子11は、当該スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分に属する平面に対して略垂直方向に延伸された部分を含んでもよい。
図1は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図2は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図3は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
以下、当該スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分に属する平面のことを、平面Pと呼ぶ。
以下、平面Pに対する略垂直方向のことを、D方向と呼ぶ。
例えば、スプリットリング共振器1Aは、スプリットリング導体12と、スプリット13と、開口14と、を備えてもよい。
例えば、スプリットリング共振器1Aは、グランド端子11を、複数備えてもよい。
例えば、スプリットリング共振器1Aは、給電線15を、備えてもよい。
例えば、スプリットリング導体12は、スプリットリング共振器1Aにおけるスプリットリング状の導体部分であってもよい。
例えば、スプリットリング導体12は、板金で形成されていてもよい。
例えば、スプリットリング導体12は、どのような形状でもよい。
例えば、スプリットリング導体12は、方形リングに沿った略C字形状に基づく形状でもよい。
例えば、スプリットリング導体12は、円形リング、楕円形リング、トラックリング等、その他様々なリングに沿った形状に基づく形状でもよい。
例えば、スプリット13には、なにも満たされていなくてもよい。
例えば、スプリット13には、樹脂が満たされていてもよい。
例えば、スプリット13は、どのような形状でもよい。
例えば、スプリット13は、直線、曲線、折れ線等、の形状でもよい。
図40は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
例えば、スプリット13の位置は図1等に示した位置に限らず、図40に示すような位置でもよい。
例えば、開口14は、スプリットリング12とスプリット13により囲まれていてもよい。
例えば、開口14は、どのような形状でもよい。
例えば、開口14は、正方形や長方形等の多角形の形状でも、円や楕円等の形状でもよい。
例えば、グランド端子11は、グランドパターンと電気的に接続できる態様であれば、どのような態様であってもよい。
例えば、グランド端子11は、板金で形成されていてもよい。
例えば、グランド端子11は、ランドパターンを含むものであってもよい。
例えば、グランド端子11は、スプリットリング導体12の外周から外側へ突出するパターンを含むものであってもよい。
例えば、グランド端子11は、スプリットリング導体12の被覆を部分的に剥がした露出パターンを含むものであってもよい。
例えば、グランド端子11は、はんだ付け、圧着等により、グランドパターンと電気的に接続されるものであってもよい。
例えば、スプリットリング導体12とグランド端子11は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、グランド端子11におけるD方向に延伸された部分は、D方向に、まっすぐでもよいし、湾曲していてもよい。
例えば、給電端子15は、スプリットリング導体12にRF信号を給電するための端子であってもよい。
例えば、給電端子15は、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分に、電気的に接続されていてもよい。
例えば、給電端子15は、スプリットリング導体12との接続点から、開口14をまたいだ反対側に向かって延伸されていてもよい。
例えば、給電端子15は、伝送線路等の電線で形成されていてもよい。
例えば、給電端子15は、板金で形成されていてもよい。
例えば、スプリットリング導体12と、給電端子15の板金部分と、は、1枚の導体板からレーザ等で切り出すことにより、形成されてもよい。
本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を基板のグランドパターンに接続すると、給電されたRF信号に応じた電流を、スプリットリング導体12やグランドパターンに、流すことができる。
本開示のある態様では、例えば、特に、グランドパターンのエッジ部分に電流が流れやすく、アンテナとしての特性を発揮しやすい。
以上より、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング共振器を、部品として単体で流通させたり、設計の要求に応じて柔軟に組み合わせたりすることができる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング共振器を、部品として取り扱うことができる。
本開示のある態様では、例えば、グランド端子11が、少なくとも、スプリット側の隅に2つ存在することにより、グランドパターンのエッジ部分に電流が流れやすく、アンテナとしての特性を発揮しやすい。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1A等や、その変形例) は、給電端子15を備えてもよく、給電端子15は、D方向に延伸された部分を含んでもよい。
図4は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図5は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図6は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
例えば、給電端子15は、スプリットリング導体12との接続点から、開口14をまたいだ反対側に向かって延伸されていてもよい。
例えば、給電端子15は、スプリットリング導体12との接続点から、開口14をまたいで延伸されていてもよい。
例えば、リード151は、開口14の内側にあっても、開口14の外側にあってもよい。
例えば、給電端子15は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、スプリットリング導体12と給電端子15は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、給電端子15におけるD方向に延伸された部分は、D方向に、まっすぐでもよいし、湾曲していてもよい。
例えば、給電端子15におけるD方向に延伸された部分は、はんだ付け、圧着等により、グランドパターンと電気的に接続されるものであってもよい。
以上より、本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を基板に接続した際に、スプリットリング導体12を支える箇所が増える。
したがって、本開示のある態様によれば、例えば、製造精度が高まる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1A、1B等や、その変形例) は、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍以外の部分の、グランド端子11が延伸されている側に、支え16を備えてもよい。
図7は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図8は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図9は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図10は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図11は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
例えば、支え16は、板金で形成されていてもよい。
例えば、スプリットリング導体12と支え16は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、支え16は、D方向に、まっすぐでもよいし、湾曲していてもよい。
例えば、支え16の幅は、任意でよく、短くても、長くてもよい。
例えば、支え16のD方向の長さは、グランド端子11や給電端子15よりも、短くても、同じくらいでも、長くてもよい。
例えば、支え16は、グランド端子11と一体となっていてもよい。
例えば、支え16は、はんだ付け、圧着等により、グランドパターンと電気的に接続されるものであってもよい。
例えば、スプリットリング導体12が、方形リングに沿った略C字形状である場合、例えば、支え16は、スプリットが存在する辺以外の3辺に備えられてもよい。
以上より、本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を基板に接続した際に、スプリットリング導体12を支える箇所が増える。
したがって、本開示のある態様によれば、例えば、製造精度が高まる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1A、1B、1C等や、その変形例) では、スプリット13が、ミアンダ形状であってもよい。
図12は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図13は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図14は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図15は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
ミアンダ形状という文言には、つづら折り形状、櫛歯形状、インターデジタル構造に基づく形状等、の文言で称される概念が、含まれるものとする。
例えば、ミアンダ形状は、直線、曲線、折れ線等、の組み合わせによって形成される。
以上より、本開示のある態様では、例えば、スプリットリング導体12における、スプリット13を挟んで対向する部分の、面積を大きくできるため、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を小型化できる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1A、1B、1C、1D等や、その変形例) は、導体17を備えてもよく、導体17は、スプリット18により分断され、平面Pに対向する平面に属し、D方向に延伸された導体171を介して、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分に、電気的に接続されていてもよい。
図16は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図17は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図18は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
例えば、導体17は、板金で形成されていてもよい。
例えば、導体17は、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分の形状と、略同一の形状でも、異なる形状でも、よい。
例えば、導体171は、板金で形成されていてもよい。
例えば、導体171は、スプリットリング導体12からみて、グランド端子11が延伸されている側に、延伸されていてもよい。
例えば、導体171は、スプリットリング導体12からみて、グランド端子11が延伸されている側とは反対側に、延伸されていてもよい。
例えば、スプリット18には、なにも満たされていなくてもよい。
例えば、スプリット18には、樹脂が満たされていてもよい。
例えば、スプリット18は、どのような形状でもよい。
例えば、スプリット18は、直線、曲線、折れ線等、の形状でもよい。
例えば、導体17と、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分と、の間には、なにも満たされていなくてもよい。
例えば、導体17と、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分と、の間には、樹脂が満たされていてもよい。
以上より、本開示のある態様では、例えば、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を小型化できる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1E等や、その変形例) では、導体171は、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分、および、導体17、の少なくともいずれかの、端を折り曲げた部分であってもよい。
例えば、導体17とリード171は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、スプリットリング導体12とリード171は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、スプリットリング導体12とリード171と導体17は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、リード171は、D方向に、まっすぐでもよいし、湾曲していてもよい。
以上より、本開示のある態様では、例えば、各導体同士を接着する必要がない。
したがって、本開示のある態様によれば、例えば、製造精度が高まる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1E、1F等や、その変形例) では、スプリット18は、ミアンダ形状であってもよい。
図19は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図20は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図21は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図22は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図23は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図24は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
以上より、本開示のある態様では、例えば、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を小型化できる。
例えば、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1A、1B、1C、1D等や、その変形例) では、平面Pは、互いに対向する平面P1および平面P2であり、スプリット13は、平面P1と平面P2に挟まれて、D方向に形成されていてもよい。
図25は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図26は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
図27は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例である。
例えば、スプリットリング導体12は、1枚の導体板からレーザ等で展開図状に切り出されたものを折り曲げることにより、形成されてもよい。
例えば、ミアンダ形状とは、2つの面の凸凹の組み合わせより形成される形状を含んでもよい。
例えば、スプリット13をミアンダ形状とする場合は、D方向と垂直の方向からみて、ミアンダ形状となるようにしてもよい。
例えば、ミアンダ形状とは、2つの面の凸凹の組み合わせより形成される形状を含んでもよい。
例えば、スプリット13をミアンダ形状とする場合は、スプリット13を挟んで向かい合う、スプリットリング導体12における導体面の、凸凹の組み合わせにより、ミアンダ形状を形成してもよい。
以上より、本開示のある態様では、例えば、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を、D方向と垂直の方向に、小型化できる。
例えば、本開示のある態様に係る基板は、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器 (例えば、スプリットリング共振器1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H等や、その変形例) におけるグランド端子11に対応する、端子21を備えてもよい。
例えば、本開示のある態様に係る基板 (例えば、基板2A等や、その変形例) では、端子21にグランド端子11が接続された場合に、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、導体が存在しなくてもよい。
図28は、本開示のある態様に係る基板の例である。
図29は、本開示のある態様に係る基板の例である。
図30は、本開示のある態様に係る基板の例である。
図31は、本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例である。
図32は、本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例である。
図33は、本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例である。
例えば、基板2Aは、1つの端子21を備えてもよい。
例えば、基板2Aは、複数の端子21を備えてもよい。
例えば、基板2Aは、グランドパターン24を備えてもよい。
例えば、基板2Aは、給電端子15に対応する端子26を含む、給電用導体パターン25を備えてもよい。
例えば、端子21は、グランド端子11のD方向に延伸された部分と、接続されてもよい。
例えば、端子21は、グランド端子11の幅に対応するものであってもよい。
例えば、支え16が、グランド端子11と一体となっている場合は、端子21の幅は、支えと一体となったグランド端子11の幅に対応するものであってもよい。
例えば、給電用導体パターン25は、端子21にグランド端子11が接続された場合に、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器と対向することとなる、前記基板の部分に、備えられてもよい。
例えば、給電用導体パターン25は、端子21にグランド端子11が接続された場合に、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器と対向することとなる、前記基板の部分以外の部分に、備えられてもよい。
以上より、本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を端子21に接続すると、給電されたRF信号に応じた電流をスプリットリング導体12に流すことができる。
したがって、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング共振器を、部品として単体で流通させたり、設計の要求に応じて柔軟に組み合わせたりすることができる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング共振器を、部品として取り扱うことができる。
例えば、本開示のある態様に係る基板 (例えば、基板2A等や、その変形例) は、端子21にグランド端子11が接続された場合に、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、導体22を備えてもよく、導体22は、当該基板におけるグランドパターンから電気的に切り離されていてもよい。
図34は、本開示のある態様に係る基板の例である。
以上より、本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を端子21に接続した場合に、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を小型化できる。 
例えば、本開示のある態様に係る基板 (例えば、基板2A等や、その変形例) は、端子21にグランド端子11が接続された場合に、スプリットリング導体12のうちスプリット13の近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、スプリットリング共振器23を備えてもよい。
図35は、本開示のある態様に係る基板の例である。
図36は、本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例である。
以上より、本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を端子21に接続した場合に、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を小型化できる。
例えば、本開示のある態様に係る基板 (例えば、基板2D等や、その変形例) では、スプリットリング共振器23は、ミアンダ形状であってもよい。
図37は、本開示のある態様に係る基板の例である。
図38は、本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例である。
図39は、本開示のある態様に係る基板の例と、本開示のある態様に係るスプリットリング共振器の例と、の接続態様の例である。
以上より、本開示のある態様では、例えば、グランド端子11を端子21に接続した場合に、スプリットリング共振器のキャパシタンスを大きくできる。
したがって、本開示のある態様では、例えば、キャパシタンスを大きくできる分、ある共振周波数に対して、インダクタンスを小さくできる。
すなわち、本開示のある態様によれば、例えば、スプリットリング導体12を小型化できる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2018年6月4日に出願された日本出願特願2018-106627を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 グランドパターンから切り離されているグランド端子
  を備える、
スプリットリング共振器であって、
 前記グランド端子が、
  前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分に属する平面に対して、略垂直方向に延伸された部分
   を含む、
スプリットリング共振器。
(付記2)
 給電端子
  を備え、
 前記給電端子が、
  前記略垂直方向に延伸された部分
   を含む、
付記1に記載のスプリットリング共振器。
(付記3)
 前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍以外の部分の、前記グランド端子が延伸されている側に、
  支え
   を備える、
付記1または2に記載のスプリットリング共振器。
(付記4)
 前記スプリットリング共振器における第1スプリットが、
  ミアンダ形状である、
付記1から3のいずれかに記載のスプリットリング共振器。
(付記5)
 第2導体
  を備え、
 前記第2導体は、
  第2スプリットにより分断され、
  前記平面に対向する平面に属し、
  前記略垂直方向に延伸された第3導体を介して、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分に、電気的に接続されている、
付記1から4のいずれかに記載のスプリットリング共振器。
(付記6)
 前記第3導体は、
  前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分、および、前記第2導体、の少なくともいずれかの、
   端を折り曲げた部分である、
付記5に記載のスプリットリング共振器。
(付記7)
 前記第2スプリットが、
  ミアンダ形状である、
付記5または6に記載のスプリットリング共振器。
(付記8)
 前記平面は、
  対向する2つの平面であり、
 前記スプリットリング共振器における第1スプリットは、
  前記対向する2つの平面に挟まれて、前記略垂直方向に形成されている、
付記1から4のいずれかに記載のスプリットリング共振器。
(付記9)
 付記1から8のいずれかに記載のスプリットリング共振器における前記グランド端子に対応する、端子
  を備える、
基板。
(付記10)
 前記端子に前記グランド端子が接続された場合に、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、
  導体
   が存在しない、
付記9に記載の基板。
(付記11)
 前記端子に前記グランド端子が接続された場合に、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、
  第4導体
   を備え、
  前記第4導体は、
   前記基板におけるグランドパターンから電気的に切り離されている、
付記9に記載の基板。
(付記12)
 前記端子に前記グランド端子が接続された場合に、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、
  第2スプリットリング共振器
   を備える、
付記9に記載の基板。
(付記13)
 前記第2スプリットリング共振器におけるスプリットが、
  ミアンダ形状である、
付記12に記載の基板。
 本開示にかかるスプリットリング共振器等は、例えば、無線通信装置に用いられるアンテナとして利用可能である。
1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H:スプリットリング共振器
11:グランド端子
12:スプリットリング導体
13:スプリット
14:開口
15:給電端子
16:支え
17:導体
171:導体
18:スプリット
2A、2B、2C、2D、2E:基板
21:端子
22:導体
23:スプリットリング共振器
24:グランドパターン
25:給電用導体パターン
26:端子

Claims (13)

  1.  グランドパターンから切り離されているグランド端子
      を備える、
    スプリットリング共振器であって、
     前記グランド端子が、
      前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分に属する平面に対して、略垂直方向に延伸された部分
       を含む、
    スプリットリング共振器。
  2.  給電端子
      を備え、
     前記給電端子が、
      前記略垂直方向に延伸された部分
       を含む、
    請求項1に記載のスプリットリング共振器。
  3.  前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍以外の部分の、前記グランド端子が延伸されている側に、
      支え
       を備える、
    請求項1または2に記載のスプリットリング共振器。
  4.  前記スプリットリング共振器における第1スプリットが、
      ミアンダ形状である、
    請求項1から3のいずれかに記載のスプリットリング共振器。
  5.  第2導体
      を備え、
     前記第2導体は、
      第2スプリットにより分断され、
      前記平面に対向する平面に属し、
      前記略垂直方向に延伸された第3導体を介して、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分に、電気的に接続されている、
    請求項1から4のいずれかに記載のスプリットリング共振器。
  6.  前記第3導体は、
      前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分、および、前記第2導体、の少なくともいずれかの、
       端を折り曲げた部分である、
    請求項5に記載のスプリットリング共振器。
  7.  前記第2スプリットが、
      ミアンダ形状である、
    請求項5または6に記載のスプリットリング共振器。
  8.  前記平面は、
      対向する2つの平面であり、
     前記スプリットリング共振器における第1スプリットは、
      前記対向する2つの平面に挟まれて、前記略垂直方向に形成されている、
    請求項1から4のいずれかに記載のスプリットリング共振器。
  9.  請求項1から8のいずれかに記載のスプリットリング共振器における前記グランド端子に対応する、端子
      を備える、
    基板。
  10.  前記端子に前記グランド端子が接続された場合に、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、
      導体
       が存在しない、
    請求項9に記載の基板。
  11.  前記端子に前記グランド端子が接続された場合に、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、
      第4導体
       を備え、
      前記第4導体は、
       前記基板におけるグランドパターンから電気的に切り離されている、
    請求項9に記載の基板。
  12.  前記端子に前記グランド端子が接続された場合に、前記スプリットリング共振器におけるスプリットリング状の導体部分のうち前記スプリットリング共振器における第1スプリットの近傍部分と対向することとなる、前記基板の部分に、
      第2スプリットリング共振器
       を備える、
    請求項9に記載の基板。
  13.  前記第2スプリットリング共振器におけるスプリットが、
      ミアンダ形状である、
    請求項12に記載の基板。
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