WO2022124743A1 - 통신 모듈 - Google Patents

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WO2022124743A1
WO2022124743A1 PCT/KR2021/018394 KR2021018394W WO2022124743A1 WO 2022124743 A1 WO2022124743 A1 WO 2022124743A1 KR 2021018394 W KR2021018394 W KR 2021018394W WO 2022124743 A1 WO2022124743 A1 WO 2022124743A1
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WO
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antenna
ground
communication module
layer
main body
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PCT/KR2021/018394
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English (en)
French (fr)
Inventor
김두중
우승민
노동완
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/526Electromagnetic shields
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/48Earthing means; Earth screens; Counterpoises
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    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/521Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas
    • 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
    • H01Q9/0421Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with a shorting wall or a shorting pin at one end of the element
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0064Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with separate antennas for the more than one band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/2291Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles used in bluetooth or WI-FI devices of Wireless Local Area Networks [WLAN]

Definitions

  • the present invention relates to a communication module.
  • the communication module may be a part of a router, and may communicate with home appliances such as a washing machine or a refrigerator or a communication device such as a portable terminal, and the communication module may include an antenna device for communication.
  • An example of a conventional antenna device is disclosed in Korean Patent Application Laid-Open No. 10-2019-0110508 A (September 30, 2019), a dielectric layer, disposed on the first surface of the dielectric layer, and corresponding to a predetermined first value.
  • a plurality of first transparent electrodes having transparency, disposed on the second surface of the dielectric layer, and having a second transparent electrode having a transparency corresponding to a predetermined second value and a transparency corresponding to a predetermined third value
  • the plurality of first a transparent isolating element for eliminating mutual coupling between first transparent electrodes of at least two of the transparent electrodes, the transparent isolating element comprising: a metallic element periodically disposed between the plurality of first transparent electrodes; can be
  • the antenna device as described above must be designed so that the metallic element blocks a specific frequency band, and the antenna device including the metallic element has a limitation in that it can be used only in a limited band.
  • the communication module of this embodiment includes: a substrate on which a ground shield protrudes from a main body; at least one communication chip installed in the main body; a first antenna connected to the main body with a first feeder and a first ground; A second power supply unit and a second ground are connected to the main body, and the second antenna includes a second antenna spaced apart from the first antenna, the ground shield protruding between the first antenna and the second antenna, and at least one hole in the ground shield can be formed.
  • the first feeding portion and the second feeding portion may be orthogonal to each other.
  • a separation direction between the first feeding unit and the first ground may be orthogonal to a separation direction between the second feeding unit and the second ground.
  • the first ground may be located between the first feeder and the second antenna.
  • At least one of the first antenna and the second antenna may be a PIFA in which an empty space is formed.
  • the main body includes a first feeder connector to which the first feeder is connected, and a second feeder connector to which the second feeder is connected, and at least one of the first feeder connector and the second feeder connector is a peel-cut microstrip. It may have a fill-cut microstrip line.
  • the microstrip line may be formed by a first layer, a second layer, and a third layer, the first layer being formed on the upper surface of the substrate and the second layer having an empty space formed on the upper surface of the first layer, , the third layer may be formed on the upper surface of the second layer, and the upper and lower portions of the empty space may be blocked by the first and third layers.
  • At least one of the first antenna and the second antenna includes a high frequency transceiver having a first width and an empty space formed therein, and a low frequency transceiving unit having a second width smaller than the first width, between the high frequency transceiver and the low frequency transceiver.
  • a fill cut region may be formed.
  • the hole may be closer to the center of the ground shield and the edge of the edge of the ground shield.
  • a plurality of holes may be disposed to be spaced apart from each other.
  • the plurality of holes may be arranged in a row.
  • the degree of isolation between the first antenna and the second antenna connected to the substrate can be improved, and the signal between the first antenna and the second antenna can be minimized as an interferer.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a communication module according to the present embodiment
  • FIG. 2 is a diagram of a PIFA according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG. 1;
  • FIG. 4 is a view of the first floor, the second floor and the third floor shown in FIG. 3;
  • FIG. 5 is a perspective view of the first floor shown in FIG. 3;
  • FIG. 6 is a view showing a ground shield of another example of the communication module according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a graph showing an isolation degree of a first antenna and a second antenna of the communication module according to the present embodiment
  • FIG 9 is a graph illustrating reflection coefficients of the first antenna and the second antenna of the communication module according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication module according to the present embodiment.
  • the communication module 1 may include a substrate 2 , at least one communication chip 4 , and a first antenna 5 and a second antenna 6 .
  • the substrate 2 may include a main body 20 and a ground shield 30 , and the ground shield 30 may protrude integrally from the main body 20 .
  • At least one communication chip 4 may be installed in the main body 20 . At least one communication chip 4 may be disposed on the upper surface of the main body 20 .
  • An example of the at least one communication chip 4 may be a communication chip for both Wi-Fi and Bluetooth, and may be integrated.
  • the at least one communication chip 4 may include a Wi-Fi communication chip and a Bluetooth communication chip.
  • the Wi-Fi communication chip and the Bluetooth communication chip may be installed in the main body 20 to be spaced apart from each other.
  • the first antenna 5 may be connected to the main body 20 with a first feeder 51 and a first ground 52 .
  • the second antenna 6 may have a second power supply 61 and a second ground 62 connected to the main body 20 .
  • the second antenna 6 may be spaced apart from the first antenna 5 .
  • any one of the first antenna 5 and the second antenna 6 may be an antenna for Wi-Fi, and the other one of the first antenna 5 and the second antenna 6 is Bluetooth: BT) may be an antenna, and the communication module 1 may be a module in which an antenna for Wi-Fi and an antenna for Bluetooth are connected to one substrate 2 .
  • the communication module 1 may be a part of a router, and may perform Wi-Fi communication with a home appliance such as a washing machine or a refrigerator, or a communication device such as a portable terminal, and may perform Bluetooth communication.
  • At least one of the first antenna 5 and the second antenna 6 may be a PIFA (Planar Inverted F Antennas) having a void formed therein, and the degree of isolation of the first antenna 5 and the second antenna 6 . can be minimized.
  • PIFA Planar Inverted F Antennas
  • the first antenna 5 and the second antenna 6 may have different types.
  • the first antenna 5 and the second antenna 6 may be of the same type, and both antennas 5 and 6 may be Planar Inverted F Antennas (PIFA). Each of the first antenna 5 and the second antenna 6 may be a PIFA in which a void is formed.
  • PIFA Planar Inverted F Antennas
  • the main body 20 may be an antenna connection body to which the first antenna 5 and the second antenna 6 are connected.
  • the main body 20 may have a polygonal shape, and its shape may be determined according to the shapes of the first antenna 5 and the second antenna 6 .
  • the first antenna 5 and the second antenna 6 may be connected together on one side of the left and right sides of the main body 20 .
  • the main body 20 may include a first feeder connecting portion 21 to which the first feeder 51 is connected, and a first ground connecting portion 22 to which the first ground 52 is connected.
  • the main body 20 may include a second feeder connection part 23 to which the second feeder 61 is connected, and a second ground connection part 24 to which the second ground 62 is connected.
  • the ground shield 30 may protrude between the first antenna 5 and the second antenna 6 .
  • the ground shield 30 may be positioned between the first antenna 5 and the second antenna 6 .
  • the first antenna 5 and the second antenna 6 may be spaced apart from each other in the front-rear direction Y with the ground shield 30 interposed therebetween.
  • At least one hole 31 may be formed in the ground shield 30 .
  • a current path flowing through the ground shield 30 P, Path
  • the hole 31 may be formed closer to the center 32 of the ground shield 30 and the edge 33 of the edges 33 of the ground shield 30 .
  • the first antenna 5 and the second antenna 6 have different polarizations, and the first feed part 51 of the first antenna 5 and the second antenna 6 of the second antenna 6 have different polarizations.
  • the first feeding unit 51 and the second feeding unit 61 may be orthogonal to each other.
  • the first feeding part 51 may be formed to be long in the left-right direction (X)
  • the second feeding part 61 may be formed to be long in the front-rear direction (Y).
  • the first ground 52 may be spaced apart from the first feeding part 51 in the front-rear direction (Y)
  • the second ground 62 may be spaced apart from the second feeding part 61 in the left-right direction (X). have.
  • a separation direction Y between the first feeding unit 51 and the first ground 52 may be perpendicular to a separation direction X between the second feeding unit 61 and the second ground 62 .
  • the first antenna 5 and the second antenna 6 may have different polarizations.
  • the first antenna 5 may have a polarization in the left-right direction (X)
  • the second antenna 6 may have a polarization in the front-rear direction (Y).
  • the first ground 52 may be located between the first feeding unit 51 and the second antenna 6 .
  • the communication module 1 may be positioned in the order of the first feeding unit 51 , the first ground 52 , the ground shield 30 , and the second feeding unit 61 in the front-rear direction (Y).
  • the first ground 52 is located between the first feed part 51 and the second antenna 6, so that the first ground 52 of the first feed part 51 and the second antenna 6 of the first antenna 5 is The separation distance between the second feeding units 61 may be greatly increased.
  • FIG. 2 is a diagram of a PIFA according to the present embodiment.
  • At least one of the first antenna 5 and the second antenna 6 may be a PIFA, and the PIFA may include a power feeding unit and a ground, and further include a high frequency transceiver 54 and a low frequency transceiver 56 .
  • the PIFA may include a power feeding unit and a ground, and further include a high frequency transceiver 54 and a low frequency transceiver 56 .
  • the high frequency transceiver 54 may have a first width D1 and an empty space Void may be formed.
  • the high frequency transceiver 54 may be formed in a rectangular shape.
  • the high frequency transceiver 54 may be formed between the main body 20 and the low frequency transceiver 56 .
  • the high frequency transceiver 54 may be spaced apart from each of the main body 20 and the low frequency transceiver 56 .
  • the low frequency transceiver 56 may have a second width D2 smaller than the first width D1 .
  • the low frequency transceiver 56 may include a zigzag portion formed in a zigzag shape.
  • the first antenna 5 may include a first power supply unit 51 , a first ground 52 , a high frequency transceiver 54 and a low frequency transceiver unit 56
  • the second antenna 6 is It may include a second power supply unit 61 , a second ground 62 , a high frequency transceiver 54 , and a low frequency transceiver unit 56 , and is provided to the high frequency transceiver 54 and the low frequency transceiver 56 .
  • the same reference numerals are used for description.
  • a fill-cut region (S) may be formed between the high frequency transceiver 54 and the low frequency transceiver 56 .
  • the fill cut region S may be a portion in which a metal forming the first antenna 5 or the second antenna 6 is not formed.
  • the PIFA may include a connecting body 58 in which the high frequency transceiver 54 and the low frequency transceiver 56 are connected to each other by connecting units 55 and 57 , respectively.
  • Each of the feeding parts 51 and 61 and the ground 52 and 62 may protrude from the connecting body 58 in a direction opposite to the extending direction of the connecting parts 55 and 57 .
  • the feeding units 51 and 61 may radiate or receive a 2.4 GHz or 5 GHz signal as a feeding line portion.
  • An example of the first width D1 of the high frequency transceiver 54 may be 2 mm, and the high frequency transceiver 54 is formed thicker than the second width D2, so that it can operate in a wide bandwidth of 5 GHz to 6 GHz. .
  • the three empty spaces (Void) may be formed in a portion far from the connection unit 55 in the longitudinal direction of the high frequency transceiver 54, and the current path may be diversified, thereby having a wide bandwidth. have.
  • An example of the second width D2 of the low-frequency transceiver 56 may be 0.5 mm, and the low-frequency transceiver 56 is formed thinner than the first width D1, and is in a narrow frequency band of 2.4 GHz to 2.5 GHz. It can be operated, and the size of the PIFA and the size of the communication module 1 can be minimized.
  • the overall length D3 of the high frequency transceiver 54 may be shorter than the overall length D4 of the low frequency transceiver 56 .
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG. 1
  • FIG. 4 is a view of the first, second, and third floors shown in FIG. 3
  • FIG. 5 is a perspective view of the first floor shown in FIG. 4 .
  • At least one of the first feeder connector 21 and the second feeder connector 23 may have a fill-cut microstrip line.
  • the first feeder connecting portion 21 and the second feeder connecting portion 23 may have the same structure.
  • the first feeder connecting portion 21 and the second feeder connecting portion 23 may be formed by three layers 26 , 27 and 29 , and the first layer 26 is shown in FIGS. 3 and 4 . As shown in (a), it may be a first coating layer, and the second layer 27 may be a second coating layer in which an empty space 28 is formed, as shown in FIGS. 3 and 4 (b). And, the third layer 29 may be a third coating layer, as shown in FIGS. 3 and 4 (b).
  • the first layer 26 may be formed on the upper surface of the substrate body 25 constituting the substrate 2 by a process such as coating.
  • a microstrip line (Mi) may be formed under the empty space 28 of the second layer 27 .
  • the second layer 27 may be formed on the upper surface of the first layer 26 by a process such as coating.
  • the third layer 29 may be formed on the upper surface of the second layer 27 by a process such as coating.
  • the empty space 28 may be formed between the first layer 26 and the third layer 29 .
  • the upper and lower portions of the empty space 28 may be blocked by the first layer 26 and the third layer 29 .
  • the empty space 28 may be defined as a fill-cut area.
  • the fill-cut microstrip line as described above may increase transmission output and reception sensitivity.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a ground shield of another example of the communication module according to the present embodiment.
  • a plurality of holes 31a, 31b, and 31c of the hole 31 may be disposed in the ground shield 30 to be spaced apart from each other.
  • the plurality of holes 31a, 31b, and 31c may be arranged in a line.
  • the current path can be further diversified, and the isolation of the first antenna 5 and the second antenna 6 is can be improved.
  • the plurality of holes 31a, 31b, and 31c are disposed in the edge portion 34 of the ground shield 30, and a path 9 through which current can travel around the holes 31a, 31b, and 31c. ) can be formed.
  • the edge portion 34 of the ground shield 30 may be defined as an area adjacent to the edge 33 of the ground shield 30 .
  • FIG. 7 is a diagram of a comparative example compared with the present embodiment
  • FIG. 8 is a graph illustrating an isolation degree between the first antenna and the second antenna of the communication module according to the present embodiment.
  • the ground shield 30 and the hole 31 are not formed, and the first antenna 5 ′ and the second antenna 6 ′ are connected together to the main body 20 .
  • the isolation degree is the magnitude or level of a signal input to the second radical unit 61 when a signal flows to the first power supply unit 51 or the level at which the signal flows to the second power supply unit 61 . In this case, it may be defined as the level of the signal input to the first radical unit 51 or the level of the signal.
  • the communication module 1 preferably has a minimized degree of isolation.
  • the isolation degree of this embodiment may be 0.5 dB lower in the frequency band of 2.41 GHz to 2.42 GHz than the isolation degree of the comparative example, and this embodiment is lower than the comparative example Isolation can be improved.
  • the isolation degree is compared Since it is lower than the example, the interference between the two antennas 5 and 6 can be minimized, and the mutual radio signal from acting as an interferer can be minimized.
  • FIG 8 is a graph illustrating reflection coefficients of the first antenna and the second antenna of the communication module according to the present embodiment.
  • the reflection coefficient may be defined as the amount or level of a signal that is inputted back to the antenna when the signal transmitted from the antennas 5, 5', 6, and 6' is blocked around the antenna.
  • the reflection coefficient of the first antenna 5 is not significantly different from that of the first antenna 5' of the comparative example, and the reflection coefficient of the second antenna 6 is also the second of the comparative example It can be seen that there is no significant difference from the reflection coefficient of the antenna 6 ′, and the present embodiment does not significantly affect the reflection coefficient of the antennas 5 and 6 .

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Abstract

본 실시 예의 통신 모듈은 메인 바디에 그라운드 쉴드가 돌출된 기판; 메인 바디에 설치된 적어도 하나의 통신 칩; 메인 바디에 제1급전부 및 제1그라운드가 연결된 제1안테나; 메인 바디에 제2급전부 및 제2그라운드가 연결되고, 제1안테나와 이격된 제2안테나를 포함하고, 그라운드 쉴드는 제1안테나와 제2안테나의 사이로 돌출되고, 그라운드 쉴드에는 적어도 하나의 홀이 형성될 수 있다.

Description

통신 모듈
본 발명은 통신 모듈에 관한 것이다.
통신 모듈은 공유기의 일부일 수 있고, 세탁기나 냉장고 등의 가전기기나 휴대 단말기 등의 통신 기기 등과 통신할 수 있고, 이러한 통신 모듈은 통신을 위한 안테나 장치를 포함할 수 있다.
종래의 안테나 장치 일 예는 대한민국 공개특허공보 10-2019-0110508 A(2019년09월30일)에 개시되고 있고, 유전체 레이어, 유전체 레이어의 제 1 면에 배치되며, 정해진 제 1 값에 대응하는 투명도를 가지는 복수 개의 제 1 투명 전극, 유전체 레이어의 제 2 면에 배치되며, 정해진 제 2 값에 대응하는 투명도를 가지는 제 2 투명 전극 및 정해진 제 3 값에 대응하는 투명도를 가지며, 복수 개의 제 1 투명 전극 중 적어도 두 개의 제 1 투명 전극 사이의 상호적 커플링을 제거하는 투명 격리 요소를 포함하고, 투명 격리 요소는 복수 개의 제 1 투명 전극들 사이에 주기 적으로 배치되는 메탈릭 엘리먼트 (metallic element) 일 수 있다
상기와 같은 안테나 장치는 메탈릭 엘리먼트가 특정 주파수 대역을 차단하기 위해 설계되어져야 하며, 메탈릭 엘리먼트를 포함하는 안테나 장치는 제한된 대역에서만 사용될 수 있는 한계가 있다.
본 발명은 기판에 연결된 제1안테나와 제2안테나 상호간의 신호가 간섭자가 되는 것을 최소화할 수 있는 통신 모듈을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 실시 예의 통신 모듈은 메인 바디에 그라운드 쉴드가 돌출된 기판; 메인 바디에 설치된 적어도 하나의 통신 칩; 메인 바디에 제1급전부 및 제1그라운드가 연결된 제1안테나; 메인 바디에 제2급전부 및 제2그라운드가 연결되고, 제1안테나와 이격된 제2안테나를 포함하고, 그라운드 쉴드는 제1안테나와 제2안테나의 사이로 돌출되고, 그라운드 쉴드에는 적어도 하나의 홀이 형성될 수 있다.
제1급전부와 제2급전부는 직교할 수 있다.
제1급전부와 제1그라운드의 이격 방향은 제2급전부 및 제2그라운드의 이격 방향과 직교할 수 있다.
제1그라운드는 제1급전부와 제2안테나 사이에 위치할 수 있다.
제1안테나와 제2안테나는 적어도 하나는 빈 공간이 형성된 PIFA일 수 있다.
메인 바디는 제1급전부가 연결되는 제1급전부 연결부와, 제2급전부가 연결되는 제2급전부 연결부를 포함하고, 제1급전부 연결부와 제2급전부 연결부 중 적어도 하나는 필 컷 마이크로 스트립 라인(Fill-cut Microstrip line)을 갖을 수 있다.
마이크로 스트립 라인은 제1층과, 제2층 및 제3층에 의해 형성될 수 있고, 제1층은 기판의 상면에 형성되고 제2층은 빈 공간이 형성되고, 제1층 상면에 형성되며, 제3층은 제2층의 상면에 형성되고, 빈 공간의 상하는 제1층과 제3층에 의해 상하가 막힐 수 있다.
제1안테나와 제2안테나 중 적어도 하나는 제1폭을 갖고 빈 공간이 형성된 고주파 송수신부와, 제1폭 보다 작은 제2폭을 갖은 저주파 송수신부를 포함하고, 고주파 송수신부와 저주파 송수신부의 사이에 필 컷 영역이 형성될 수 있다.
홀은 그라운드 쉴드의 센터와, 그라운드 쉴드의 테두리 중 테두리에 더 근접할 수 있다.
홀은 복수개가 서로 이격되게 배치될 수 있다. 복수개의 홀은 일렬로 배치될 수 있다.
본 실시 예에 따르면, 기판에 연결된 제1안테나와 제2안테나 사이의 격리도를 개선할 수 있고, 제1안테나와 제2안테나 상호간의 신호가 간섭자가 되는 것을 최소화할 수 있다.
도 1은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 일 예가 도시된 도,
도 2는 본 실시예에 따른 PIFA의 도이다.
도 3는 도 1의 A-A선 단면도,
도 4은 도 3에 도시된 1층과, 2층과 3층의 도,
도 5은 도 3에 도시된 1층의 사시도,
도 6은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 다른 예의 그라운드 쉴드가 도시된 도,
도 7은 본 실시 예와 비교되는 비교예의 도,
도 8은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 제1안테나와 제2안테나의 격리도가 도시된 그래프,
도 9은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 제1안테나와 제2안테나 각각의 반사계수가 도시된 그래프이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 일 예가 도시된 도이다.
통신 모듈(1)은 기판(2)와, 적어도 하나의 통신 칩(4)와, 제1안테나(5)와 제2안테나(6)를 포함할 수 있다.
기판(2)는 메인 바디(20)와, 그라운드 쉴드(30)를 포함할 수 있고, 그라운드 쉴드(30)는 메인 바디(20)에 일체로 돌출될 수 있다.
적어도 하나의 통신 칩(4)은 메인 바디(20)에 설치될 수 있다. 적어도 하나의 통신 칩(4)은 메인 바디(20)의 상면에 배치될 수 있다.
적어도 하나의 통신 칩(4) 일 예는 와이파이 및 블루투스 겸용 통신칩일 수 있고, 일체화될 수 있다.
적어도 하나의 통신 칩(4)의 다른 예는 와이파이 통신칩과, 블루투스 통신칩을 포함할 수 있다. 와이파이 통신칩과, 블루투스 통신칩은 메인 바디(20)에 서로 이격되게 설치될 수 있다.
제1안테나(5)는 메인 바디(20)에 제1급전부(51) 및 제1그라운드(52)가 연결될 수 있다.
제2안테나(6)는 메인 바디(20)에 제2급전부(61) 및 제2그라운드(62)가 연결될 수 있다. 제2안테나(6)는 제1안테나(5)와 이격될 수 있다.
제1안테나(5)와 제2안테나(6) 중 어느 하나는 와이파이(Wi-fi)용 안테나 일 수 있고, 제1안테나(5)와 제2안테나(6) 중 다른 하나는 블루투스(Bluetooth:BT) 용 안테나 일 수 있고, 통신 모듈(1)은 와이파이용 안테나와 블루투스 용 안테나가 하나의 기판(2)에 연결된 모듈일 수 있다.
통신 모듈(1)은 공유기의 일부일 수 있고, 세탁기나 냉장고 등의 가전기기나 휴대 단말기 등의 통신 기기 등과 와이파이 통신할 수 있고, 블루투스 통신할 수 있다.
제1안테나(5)와 제2안테나(6) 중 적어도 하나는 빈 공간(Void)이 형성된 PIFA(Planar Inverted F Antennas)일 수 있고, 제1안테나(5)와 제2안테나(6)의 격리도는 최소화될 수 있다.
제1안테나(5)와 제2안테나(6)는 그 종류가 상이한 것도 가능하다.
제1안테나(5)와 제2안테나(6)는 그 종류가 동일한 것도 가능하고, 두 안테나(5)(6) 모두 PIFA(Planar Inverted F Antennas)일 수 있다. 제1안테나(5)와 제2안테나(6)의 각각은 빈 공간(Void)가 형성된 PIFA일 수 있다.
메인 바디(20)는 제1안테나(5)와 제2안테나(6)가 연결되는 안테나 연결 바디일 수 있다. 메인 바디(20)는 다각형 모양일 수 있고, 제1안테나(5)와 제2안테나(6)의 모양에 따라 그 모양이 결정될 수 있다. 제1안테나(5)와 제2안테나(6)는 메인 바디(20)의 좌우 중 일측에 함께 연결될 수 있다.
메인 바디(20)는 제1급전부(51)가 연결되는 제1급전부 연결부(21)와, 제1그라운드(52)가 연결되는 제1그라운드 연결부(22)를 포함할 수 있다.
메인 바디(20)는 제2급전부(61)가 연결되는 제2급전부 연결부(23)와, 제2그라운드(62)가 연결되는 제2그라운드 연결부(24)를 포함할 수 있다.
그라운드 쉴드(30)는 제1안테나(5)와 제2안테나(6)의 사이로 돌출될 수 있다. 그라운드 쉴드(30)는 제1안테나(5)와 제2안테나(6)의 사이에 위치될 수 있다. 제1안테나(5)와 제2안테나(6)는 그라운드 쉴드(30)를 사이에 두고 전후 방향(Y)으로 이격될 수 있다.
그라운드 쉴드(30)에는 적어도 하나의 홀(31)이 형성될 수 있다. 제1안테나(5)와 제2안테나(6)가 그라운드 쉴드(30)로 분리되고, 그라운드 쉴드(30)에 적어도 하나의 홀(31)이 형성될 경우, 그라운드 쉴드(30)에 흐르는 전류 패스(P, Path)는 조정될 수 있다. 홀(31)은 그라운드 쉴드(30)의 센터(32)와, 그라운드 쉴드(30)의 테두리(33) 중 테두리(33)에 더 근접하게 형성될 수 있다.
통신 모듈(1)은 제1안테나(5)와 제2안테나(6)가 서로 다른 편파를 갖고, 제1안테나(5)의 제1급전부(51)와 제2안테나(6)의 제2급전부(61) 사이의 이격 거리를 크게 하여, 전기적 길이 증가로 안테나 격리도를 향상시킬 수 있다,
제1급전부(51)와 제2급전부(61)는 직교할 수 있다. 제1급전부(51)는 좌우 방향(X)으로 길게 형성된 수 있고, 제2급전부(61)는 전후 방향(Y)으로 길게 형성될 수 있다. 제1그라운드(52)는 제1급전부(51)와 전후 방향(Y)으로 이격될 수 있고, 제2그라운드(62)는 제2급전부(61)와 좌우 방향(X)으로 이격될 수 있다. 제1급전부(51)와 제1그라운드(52)의 이격 방향(Y)은 제2급전부(61) 및 제2그라운드(62)의 이격 방향(X)과 직교할 수 있다. 제1안테나(5)와 제2안테나(6)가 서로 다른 편파를 갖을 수 있다. 제1안테나(5)는 좌우 방향(X)의 편파를 갖을 수 있고, 제2안테나(6)는 전후 방향(Y)의 편파를 갖을 수 있다.
제1그라운드(52)는 제1급전부(51)와 제2안테나(6) 사이에 위치할 수 있다. 통신 모듈(1)은 전후 방향(Y)으로 제1급전부(51), 제1그라운드(52), 그라운드 쉴드(30), 제2급전부(61) 순서로 위치될 수 있다. 제1그라운드(52)는 제1급전부(51)와 제2안테나(6) 사이에 위치하는 것에 의해 제1안테나(5)의 제1급전부(51)와 제2안테나(6)의 제2급전부(61) 사이의 이격 거리를 크게 증대될 수 있다.
도 2는 본 실시예에 따른 PIFA의 도이다.
제1안테나(5)와 제2안테나(6) 중 적어도 하나는 PIFA일 수 있고, PIFA는 급전부 및 그라운드를 포함할 수 있고, 고주파 송수신부(54)와, 저주파 송수신부(56)를 더 포함할 수 있다.
고주파 송수신부(54)는 제1폭(D1)을 갖고 빈 공간(Void)이 형성될 수 있다. 고주파 송수신부(54)는 직사각형 모양으로 형성될 수 있다. 고주파 송수신부(54)는 메인 바디(20)와 저주파 송수신부(56)의 사이에 형성될 수 있다. 고주파 송수신부(54)는 메인 바디(20)와 저주파 송수신부(56)의 각각과 이격될 수 있다.
저주파 송수신부(56)는 제1폭(D1) 보다 작은 제2폭(D2)을 갖을 수 있다. 저주파 송수신부(56)는 지그재그 모양으로 형성된 지그재그부를 포함할 수 있다.
제1안테나(5)는 제1급전부(51)와, 제1그라운드(52)와, 고주파 송수신부(54) 및 저주파 송수신부(56)를 포함할 수 있고, 제2안테나(6)는 제2급전부(61)와, 제2그라운드(62)와, 고주파 송수신부(54) 및 저주파 송수신부(56)를 포함할 수 있으며, 고주파 송수신부(54) 및 저주파 송수신부(56)에 대해서는 중복된 설명을 피하기 위해 동일 부호를 칭하여 설명한다.
고주파 송수신부(54)와 저주파 송수신부(56)의 사이에는 필 컷 영역(S; Fill-Cut Region)이 형성될 수 있다. 필 컷 영역(S)은 제1안테나(5) 또는 제2안테나(6)를 형성하는 메탈이 형성되지 않을 부분일 수 있다.
PIFA는 고주파 송수신부(54)와 저주파 송수신부(56)가 각각 연결부(55)(57)로 연결된 커넥팅 바디(58)를 포함할 수 있다. 급전부(51)(61)와, 그라운드(52)(62) 각각은 커넥팅 바디(58)에 연결부(55)(57)의 연장 방향과 반대방향으로 돌출될 수 있다.
급전부(51)(61)는 급전선 부분으로 2.4GHz 또는 5GHz 신호를 방사 또는 수신할 수 있다.
고주파 송수신부(54)의 제1폭(D1) 일 예는 2mm일 수 있고, 고주파 송수신부(54)는 제2폭(D2) 보다 두껍게 형성되어, 5GHz~6GHz의 넓은 대역폭에서 동작할 수 있다. 3개의 빈 공간(Void)는 고주파 송수신부(54)의 길이 방향으로 연결부(55)에 먼 부분에 형성될 수 있고, 전류 패스(Path)를 다양화할 수 있고, 이를 통해 넓은 대역 폭을 갖을 수 있다.
저주파 송수신부(56)의 제2폭(D2) 일 예는 0.5mm일 수 있고, 저주파 송수신부(56)는 제1폭(D1) 보다 얇게 형성되어, 2.4GHz 내지 2.5GHz의 좁은 주파수대역에 동작될 수 있고, PIFA의 크기 및 통신 모듈(1)의 크기를 최소화할 수 있다.
고주파 송수신부(54)의 전체 길이(D3)는 저주파 송수신부(56)의 전체 길이(D4) 보다 짧을 수 있다.
도 3는 도 1의 A-A선 단면도이고, 도 4은 도 3에 도시된 1층과, 2층과, 3층의 도이며, 도 5은 도 4에 도시된 1층의 사시도이다.
제1급전부 연결부(21)와 제2급전부 연결부(23) 중 적어도 하나는 필 컷 마이크로 스트립 라인(Fill-cut Microstrip line)을 갖을 수 있다. 제1급전부 연결부(21)와 제2급전부 연결부(23)는 동일 구조로 형성될 수 있다.
제1급전부 연결부(21)와 제2급전부 연결부(23)는 3개의 층(26)(27)(29)에 의해 형성될 수 있고, 제1층(26)은 도 3 및 도 4의 (a)에 도시된 바와 같이, 제1코팅층일 수 있고, 제2층(27)은 도 3 및 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이, 빈 공간(28)이 형성된 제2코팅층일 수 있으며, 제3층(29)은 도 3 및 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이, 제3코팅층일 수 있다.
제1층(26)은 기판(2)을 구성하는 기판 바디(25)의 상면에 코팅 등의 공정에의해 형성될 수 있다. 제1층(26)은 제2층(27)의 빈 공간(28) 하측에 마이크로 스트립 라인(Mi; Microstrip line)이 형성될 수 있다.
제2층(27)은 제1층(26)의 상면에 코팅 등의 공정에 의해 형성될 수 있다.
제3층(29)는 제2층(27)의 상면에 코팅 등의 공정에 의해 형성될 수 있다.
빈 공간(28)은 제1층(26)과 제3층(29)의 사이에 형성될 수 있다. 빈 공간(28)의 상하는 제1층(26)과 제3층(29)에 의해 막힐 수 있다. 빈 공간(28)은 필 컷(Fill-cut) 영역으로 정의될 수 있다.
상기와 같은 필 컷 마이크로 스트립 라인(Fill-cut Microstrip line)은 송신 출력 및 수신 감도를 높일 수 있다.
도 6은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 다른 예의 그라운드 쉴드가 도시된 도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 그라운드 쉴드(30)에는 홀(31)의 복수개(31a)(31b)(31c)가 서로 이격되게 배치될 수 있다. 복수개의 홀(31a)(31b)(31c)은 일렬로 배치될 수 있다.
그라운드 쉴드(30)에 복수개의 홀(31a)(31b)(31c)이 배치될 경우, 전류 패스는 보다 더 다양화될 수 있고, 제1안테나(5)와 제2안테나(6)의 고립도는 향상될 수 있다. 복수개의 홀(31a)(31b)(31c)은 그라운드 쉴드(30)의 모서리 부분(34)에 배치되어, 전류가 홀들(31a)(31b)(31c) 주변을 타고 이동될 수 있는 패스(9)를 형성할 수 있다. 그라운드 쉴드(30)의 모서리 부분(34)는 그라운드 쉴드(30) 중 테두리(33)에 근접한 영역으로 정의될 수 있다.
도 7은 본 실시 예와 비교되는 비교예의 도이고, 도 8은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 제1안테나와 제2안테나의 격리도가 도시된 그래프이다.
비교예는 그라운드 쉴드(30) 및 홀(31)이 형성되지 않고, 제1안테나(5')와 제2안테나(6')가 메인 바디(20)에 함께 연결된 경우이다.
격리도(S-parameter)는 제1급전부(51)에 신호가 흐를 때, 제2급진부(61)에 입력되는 신호의 크기 또는 신호의 레벨이거나 제2급전부(61)에 신호가 흐를 때, 제1급진부(51)에 입력되는 신호의 크기 또는 신호의 레벨로 정의될 수 있다. 통신 모듈(1)은 격리도가 최소화되는 것이 바람직하다.
도 7을 참조하면, 2.4GHz 내지 2.5GHz의 좁은 주파수대역에서, 본 실시예의 격리도는 비교예의 격리도 보다 2.41GHz 내지 2.42GHz의 주파수대역에서 0.5 dB 더 낮을 수 있고, 본 실시예는 비교예 보다 격리도가 개선될 수 있다.
두 안테나(5)(6) 사이의 상호 커플링이 서로 간섭될 경우, 상호의 무선 신호가 간섭자(interferer)로 작용하여, Rx sensitivity 성능이 열화될 수 있는데, 본 실시예의 경우, 격리도가 비교예 보다 낮기 때문에, 두 안테나(5)(6) 사이의 간섭은 최소화될 수 있고, 상호의 무선 신호가 간섭자로 작용하는 것을 최소화할 수 있다
도 8은 본 실시 예에 따른 통신 모듈의 제1안테나와 제2안테나 각각의 반사계수가 도시된 그래프이다.
반사계수는 안테나(5)(5')(6)(6')에서 송출된 신호가 안테나 주변에 막혀 안테나로 다시 입력되는 신호의 양이나 신호의 레벨로 정의될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 제1안테나(5)의 반사계수는 비교예의 제 1안테나(5')의 반사계수와 크게 차이 나지 않고, 제2안테나(6)의 반사계수도 비교예의 제 2안테나(6')의 반사계수와 크게 차이 나지 않으며, 본 실시예는 안테나(5)(6)의 반사계수에 큰 영향을 주지 않음을 확인할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (11)

  1. 메인 바디에 그라운드 쉴드가 돌출된 기판;
    상기 메인 바디에 설치된 적어도 하나의 통신 칩;
    상기 메인 바디에 제1급전부 및 제1그라운드가 연결된 제1안테나;
    상기 메인 바디에 제2급전부 및 제2그라운드가 연결되고, 상기 제1안테나와 이격된 제2안테나를 포함하고,
    상기 그라운드 쉴드는 상기 제1안테나와 제2안테나의 사이로 돌출되고,
    상기 그라운드 쉴드에는 적어도 하나의 홀이 형성된
    통신 모듈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1급전부와 제2급전부는 직교한 통신 모듈.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1급전부와 제1그라운드의 이격 방향은 제2급전부 및 제2그라운드의 이격 방향과 직교한 통신 모듈.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1그라운드는 상기 제1급전부와 제2안테나 사이에 위치하는 통신 모듈.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1안테나와 제2안테나는 적어도 하나는 빈 공간이 형성된 PIFA인 통신 모듈.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 메인 바디는 상기 제1급전부가 연결되는 제1급전부 연결부와, 상기 제2급전부가 연결되는 제2급전부 연결부를 포함하고,
    상기 제1급전부 연결부와 제2급전부 연결부 중 적어도 하나는 필 컷 마이크로 스트립 라인(Fill-cut Microstrip line)을 갖는 통신 모듈.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 마이크로 스트립 라인은 제1층과, 제2층 및 제3층에 의해 형성되고,
    상기 제1층은 기판의 상면에 형성되고
    상기 제2층은 빈 공간이 형성되고, 제1층 상면에 형성되며,
    상기 제3층은 제2층의 상면에 형성되고,
    상기 빈 공간의 상하는 상기 제1층과 상기 제3층에 의해 상하가 막힌 통신 모듈.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1안테나와 제2안테나 중 적어도 하나는
    제1폭을 갖고 상기 빈 공간이 형성된 고주파 송수신부와,
    상기 제1폭 보다 작은 제2폭을 갖은 저주파 송수신부를 포함하고,
    상기 고주파 송수신부와 저주파 송수신부의 사이에 필 컷 영역이 형성된 통신 모듈.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 홀은 상기 그라운드 쉴드의 센터와, 상기 그라운드 쉴드의 테두리 중 상기 테두리에 더 근접한 통신 모듈.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 홀은 복수개가 서로 이격되게 배치된 통신 모듈.
  11. 제 10 항에 있어서,
    복수개의 홀은 일렬로 배치된 통신 모듈.
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