WO2022244543A1 - 高周波回路および通信装置 - Google Patents

高周波回路および通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2022244543A1
WO2022244543A1 PCT/JP2022/017326 JP2022017326W WO2022244543A1 WO 2022244543 A1 WO2022244543 A1 WO 2022244543A1 JP 2022017326 W JP2022017326 W JP 2022017326W WO 2022244543 A1 WO2022244543 A1 WO 2022244543A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
band
frequency
signal
filter
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/017326
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
健二 田原
孝紀 上嶋
啓之 永森
貴博 片又
Original Assignee
株式会社村田製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社村田製作所 filed Critical 株式会社村田製作所
Priority to CN202280030356.2A priority Critical patent/CN117242705A/zh
Publication of WO2022244543A1 publication Critical patent/WO2022244543A1/ja
Priority to US18/495,099 priority patent/US20240056108A1/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B1/0053Details 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 common antenna for more than one band
    • H04B1/0057Details 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 common antenna for more than one band using diplexing or multiplexing filters for selecting the desired 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
    • 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
    • H04B1/0053Details 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 common antenna for more than one band
    • H04B1/006Details 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 common antenna for more than one band using switches for selecting the desired 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
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode

Definitions

  • the present invention relates to high frequency circuits and communication devices.
  • Patent Document 1 discloses a high-frequency circuit used for multiband wireless communication including a frequency band of 3 GHz or higher.
  • a multiplexer composed of a filter whose passband is the frequency band (UH band) belonging to 3 GHz or more and a filter whose passband is the frequency band (MH band) belonging to 3 GHz or less is placed between the antenna and the front-end circuit. It is According to this configuration, a multi-band capable of transmitting high-frequency signals of multiple bands, capable of simultaneous transmission of UH band and MH band signals and single transmission of UH band or MH band signals.
  • a high frequency circuit can be realized.
  • the present invention provides a multiband high-frequency circuit and communication device capable of transmitting single-mode signals with low loss.
  • a high frequency circuit includes a first antenna terminal, a first switch circuit having a first terminal, a second terminal and a third terminal, and a second switch circuit having a fourth terminal and a fifth terminal. , a first filter having a passband including the first band; and a first multiplexer having a first common terminal, a sixth terminal and a seventh terminal, the first multiplexer having a first common terminal and a sixth terminal.
  • a second filter having a passband including a first frequency band group containing the first band and not including a second frequency band group and connected between the first common terminal and the seventh terminal; , a third filter having a passband that includes the second group of frequency bands and excludes the first group of frequency bands, the first terminal being connected to the first antenna terminal, the second terminal and the fourth terminal is connected to one terminal of the first filter, the third terminal is connected to the first common terminal, and the fifth terminal is connected to the sixth terminal.
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a high-frequency circuit and a communication device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a circuit configuration diagram of a high frequency circuit according to Comparative Example 1.
  • FIG. 3 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the second band of the high-frequency circuit according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit state diagram in single transmission of the first band of the high-frequency circuit according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a circuit configuration diagram of a high-frequency circuit and a communication device according to Modification 1 of the embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the second band of the high-frequency circuit according to Modification 1.
  • FIG. FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a high-frequency circuit and a communication device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit state diagram in independent transmission of the second band of the high-frequency circuit according to Modification 1.
  • FIG. 8 is a circuit configuration diagram of a high-frequency circuit and a communication device according to Modification 2 of the embodiment.
  • FIG. 9 is a circuit configuration diagram of a high frequency circuit according to Comparative Example 2.
  • FIG. 10 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the fourth band of the high-frequency circuit according to Modification 2.
  • FIG. FIG. 11 is a circuit state diagram in independent transmission of the first band of the high-frequency circuit according to Modification 2.
  • FIG. 10 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the fourth band of the high-frequency circuit according to Modification 2.
  • FIG. 11 is a circuit state diagram in independent transmission of the first band of the high-frequency circuit according to Modification 2.
  • FIG. 10 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the fourth band of the high-frequency circuit according to Modification 2.
  • FIG. 11 is a circuit state diagram in independent
  • FIG. 1 is a schematic diagram that has been appropriately emphasized, omitted, or adjusted in proportion to show the present invention, and is not necessarily strictly illustrated, and the actual shape, positional relationship, and ratio are different. may differ.
  • substantially the same configurations are denoted by the same reference numerals, and redundant description may be omitted or simplified.
  • connection means not only direct connection with connection terminals and/or wiring conductors, but also electrical connection via other circuit elements. Also, “connected between A and B” and “connected between A and B” mean being connected to A and B on a path connecting A and B.
  • transmission path refers to a transmission line composed of a wiring through which a high-frequency transmission signal propagates, an electrode directly connected to the wiring, and a terminal directly connected to the wiring or the electrode. It means that there is
  • receiving path means a transmission line composed of a wiring through which a high-frequency received signal propagates, an electrode directly connected to the wiring, and a terminal directly connected to the wiring or the electrode. do.
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a high frequency circuit 1 and a communication device 5 according to an embodiment.
  • a communication device 5 includes a high frequency circuit 1, an antenna 2, an RF signal processing circuit (RFIC) 3, and a baseband signal processing circuit (BBIC) 4. .
  • RFIC RF signal processing circuit
  • BBIC baseband signal processing circuit
  • the high frequency circuit 1 transmits high frequency signals between the antenna 2 and the RFIC 3 .
  • a detailed circuit configuration of the high-frequency circuit 1 will be described later.
  • the antenna 2 is connected to the antenna terminal 100 of the high frequency circuit 1, transmits a high frequency signal output from the high frequency circuit 1, and receives a high frequency signal from the outside and outputs it to the high frequency circuit 1.
  • the RFIC 3 is an example of a signal processing circuit that processes high frequency signals. Specifically, the RFIC 3 performs signal processing such as down-conversion on the received signal input via the receiving path of the high-frequency circuit 1 , and outputs the received signal generated by the signal processing to the BBIC 4 . Further, the RFIC 3 performs signal processing such as up-conversion on the transmission signal input from the BBIC 4 , and outputs the transmission signal generated by the signal processing to the transmission path of the high frequency circuit 1 .
  • the RFIC 3 also has a control section that controls the switches and amplifiers of the high-frequency circuit 1 . Some or all of the functions of the RFIC 3 as a control section may be implemented outside the RFIC 3, for example, in the BBIC 4 or the high frequency circuit 1. FIG.
  • the BBIC 4 is a baseband signal processing circuit that performs signal processing using an intermediate frequency band that is lower in frequency than the high frequency signal transmitted by the high frequency circuit 1 .
  • Signals processed by the BBIC 4 include, for example, an image signal for image display and/or an audio signal for calling through a speaker.
  • the antenna 2 and the BBIC 4 are not essential components in the communication device 5 according to the present embodiment.
  • the high frequency circuit 1 includes a diplexer 10, a filter 21, switches 31, 32, 33 and 34, power amplifiers 41 and 42, low noise amplifiers 51 and 52, an antenna terminal 100, It has transmission input terminals 110 and 130 and reception output terminals 120 and 140 .
  • Antenna terminal 100 is an example of a first antenna terminal and is connected to antenna 2 .
  • the diplexer 10 is an example of a first multiplexer and has terminals 10a (first common terminal), 10b (sixth terminal) and 10c (seventh terminal), and filters 11 and 12.
  • Filter 11 is an example of a second filter, and is a filter that is connected between terminals 10a and 10b and has a passband that includes a first frequency band group that includes the first band and does not include a second frequency band group.
  • Filter 12 is an example of a third filter, is connected between terminals 10a and 10c, includes a second frequency band group whose frequencies do not overlap with the first frequency band group, and does not include a passband that does not include the first frequency band group. is a filter with
  • the first multiplexer is not limited to a diplexer, and may be a multiplexer that demultiplexes and/or combines three or more frequency band groups.
  • the filter 21 is an example of a first filter and has a passband including a first band belonging to the first frequency band group. Since the first band is for Time Division Duplex (TDD), both the transmission signal and the reception signal of the first band pass through the filter 21 .
  • TDD Time Division Duplex
  • both the transmission signal and the reception signal of the first band pass through the filter 21 .
  • the first band is a frequency division duplex (FDD) band
  • FDD frequency division duplex
  • a duplexer may be arranged having a receive filter included in the .
  • the first band and each of the second to sixth bands described later are used by standardization organizations for communication systems constructed using radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • 3GPP registered trademark
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • 4G (4th Generation)-LTE Long Term Evolution
  • 5G (5th Generation)-NR New Radio
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the power amplifier 41 can amplify the first band transmission signal input from the RFIC 3 .
  • Power amplifier 41 is connected between transmit input terminal 110 and switch 33 .
  • the low noise amplifier 51 can amplify the received signal of the first band input from the antenna 2 .
  • Low noise amplifier 51 is connected between receive output terminal 120 and switch 33 .
  • the power amplifier 42 can amplify the transmission signal of the second band belonging to the second frequency band group input from the RFIC 3 .
  • Power amplifier 42 is connected between transmit input terminal 130 and switch 34 .
  • the low noise amplifier 52 can amplify the received signal of the second band input from the antenna 2 .
  • Low noise amplifier 52 is connected between receive output terminal 140 and switch 34 .
  • the switch 31 is an example of a first switch circuit, has terminals 31a (first terminal), 31b (second terminal) and 31c (third terminal), and connects the terminals 31a and 31b and connects the terminals 31a and 31a. The connection with the terminal 31c is switched.
  • the terminal 31a is connected to the antenna terminal 100
  • the terminal 31b is connected to one terminal of the filter 21, and the terminal 31c is connected to the terminal 10a.
  • the switch 32 is an example of a second switch circuit, has terminals 32a (fourth terminal) and 32b (fifth terminal), and switches connection and disconnection between the terminals 32a and 32b.
  • Terminal 32a is connected to terminal 31b and one terminal of filter 21, and terminal 32b is connected to terminal 10b.
  • the switch 33 is an example of a so-called TDD switch, and switches connection between the other terminal of the filter 21 and the output terminal of the power amplifier 41 and connection between the other terminal of the filter 21 and the input terminal of the low noise amplifier 51 .
  • the switch 34 is an example of a so-called TDD switch, and switches connection between the terminal 10 c and the output terminal of the power amplifier 42 and connection between the terminal 10 c and the input terminal of the low noise amplifier 52 .
  • the first frequency band group for example, high band (HB), mid-high band (MHB), low band (LB), etc. having a frequency range of 3 GHz or less are applied.
  • band B1 for 4G-LTE transmission band: 1920-1980 MHz, reception band: 2110-2170 MHz
  • B3 transmission band: 1710-1785 MHz, reception band: 1805-1880 MHz
  • B5 transmission band: 824-849 MHz, reception band: 869-894 MHz
  • B7 transmission band: 2500-2570 MHz, reception band: 2620-2690 MHz
  • B26 transmission band: 814-849 MHz, reception band: 859-894 MHz
  • B41 bandwidth: 2496-2690 MHz
  • the second frequency band group for example, an ultra high band (UHB) having a frequency range of 3 GHz or higher is applied.
  • UHB ultra high band
  • bands n77 (band: 3300-4200 MHz) and n79 (band: 4400-5000 MHz) for 5G-NR are applied.
  • both signals are routed through the diplexer 10. , the isolation of both signals can be ensured. Further, when the signal of the first frequency band group is transmitted alone (single mode), the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexer 10 . That is, it is possible to provide the high-frequency circuit 1 and the communication device 5 that are capable of transmitting single-mode signals with low loss.
  • the size of the high frequency circuit 1 can be reduced.
  • High-frequency circuit 1 does not include power amplifiers 41 and 42, low-noise amplifiers 51 and 52, switches 33 and 34, transmission input terminals 110 and 130, and reception output terminals 120 and 140. good too.
  • FIG. 2 is a circuit configuration diagram of a high frequency circuit 500 according to Comparative Example 1.
  • High frequency circuit 500 includes diplexer 10, filter 21, switches 33 and 34, power amplifiers 41 and 42, low noise amplifiers 51 and 52, antenna terminal 100, transmission input terminals 110 and 130, and reception output terminals. 120 and 140;
  • a high-frequency circuit 500 according to Comparative Example 1 differs from the high-frequency circuit 1 according to the embodiment in that the switches 31 and 32 are not arranged.
  • the high-frequency circuit 500 according to Comparative Example 1 will be described with a focus on the points of difference, omitting the same configuration as that of the high-frequency circuit 1 according to the embodiment.
  • the diplexer 10 has terminals 10a (first common terminal), 10b (sixth terminal) and 10c (seventh terminal), and filters 11 and 12.
  • Filter 11 is a filter connected between terminals 10a and 10b and having a passband including a first group of frequency bands containing a first band.
  • Filter 12 is a filter that is connected between terminals 10a and 10c and has a passband that includes a second group of frequency bands that do not overlap in frequency with the first group of frequency bands.
  • the filter 21 has a passband including a first band belonging to the first frequency band group.
  • the terminal 10a is connected to the antenna terminal 100, the terminal 10b is connected to one terminal of the filter 21, and the terminal 10c is connected to the switch .
  • both signals are routed through the diplexer 10.
  • the signal of the first frequency band group is transmitted alone (single mode)
  • the signal is passed through the diplexer 10, so the transmission loss increases by at least the insertion loss of the filter 11. That is, even if only the signal of the first band out of the first band and the second band is transmitted in single mode, the signal passes through the diplexer 10, resulting in increased signal transmission loss.
  • the high-frequency circuit 1 performs (1) simultaneous transmission of the transmission signal of the first band and the transmission signal of the second band (multimode), and (2) single transmission of the transmission signal of the first band ( single mode), at least.
  • the high-frequency circuit 1 is capable of (3) simultaneous reception of the received signal of the first band and the received signal of the second band (multi-mode), and (4) single reception of the received signal of the first band. It is also possible to perform reception (single mode), (5) single transmission of the second band transmission signal, and (6) single reception of the second band reception signal.
  • FIG. 3 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the second band of the high-frequency circuit 1 according to the embodiment.
  • the terminals 31a and 31c are connected and the terminals 32a and 32b are connected.
  • the filter 21 and the power amplifier 41 are connected, and the filter 12 and the power amplifier 42 are connected.
  • the transmission signal of the first band is transmitted through the transmission path including the transmission input terminal 110, the power amplifier 41, the switch 33, the filter 21, the switch 32, the filter 11, the switch 31 and the antenna terminal 100.
  • the transmission signal of the second band is transmitted through the transmission path of transmission input terminal 130 , power amplifier 42 , switch 34 , filter 12 , switch 31 and antenna terminal 100 .
  • both the transmission signal of the first band and the transmission signal of the second band pass through the diplexer 10, so that the isolation between the two transmission signals is improved and mutual interference can be suppressed.
  • both the received signal of the first band and the received signal of the second band pass through the diplexer 10, so that the isolation between the two received signals is improved and mutual interference can be suppressed.
  • FIG. 4 is a circuit state diagram in single transmission of the first band of the high-frequency circuit according to the embodiment.
  • the transmission signal of the first band does not need to pass through the diplexer 10. It is possible to reduce the transmission loss of the 1-band transmission signal.
  • the received signal of the first band does not need to pass through the diplexer 10 because it is not necessary to consider interference with the signal of the second band. It is possible to reduce the transmission loss of the received signal of one band.
  • FIG. 5 is a circuit configuration diagram of a high-frequency circuit 1A and a communication device 5A according to Modification 1 of the embodiment.
  • a communication device 5A As shown in FIG. 5, a communication device 5A according to this modification includes a high frequency circuit 1A, antennas 2a and 2b, an RFIC 3, and a BBIC 4.
  • the high frequency circuit 1A transmits high frequency signals between the antennas 2a and 2b and the RFIC 3.
  • a communication device 5A according to this modification differs from the communication device 5 according to the embodiment in configurations of antennas 2a and 2b and a high-frequency circuit 1A.
  • the communication device 5A according to the present modification will be described below, focusing on the differences from the communication device 5 according to the embodiment.
  • the antenna 2a is connected to the antenna terminal 101 of the high frequency circuit 1A, transmits a high frequency signal output from the high frequency circuit 1A, receives a high frequency signal from the outside, and outputs it to the high frequency circuit 1A.
  • the antenna 2b is connected to the antenna terminal 102 of the high frequency circuit 1A, transmits a high frequency signal output from the high frequency circuit 1A, and receives a high frequency signal from the outside and outputs it to the high frequency circuit 1A.
  • the antennas 2a, 2b and the BBIC 4 are not essential components in the communication device 5A according to this modified example.
  • high frequency circuit 1A includes diplexer 10, duplexers 22 and 23, switches 34, 35, 36, 37, 38 and 39, power amplifiers 41 and 42, low noise amplifiers 51 and 52, and , antenna terminals 101 and 102 , transmission input terminals 110 and 130 , and reception output terminals 120 and 140 .
  • a high-frequency circuit 1A according to the present modification is different from the high-frequency circuit 1 according to the embodiment in that duplexers for the first band and the third band belonging to the first frequency band group are respectively arranged, and The difference is that a switch 37 is added to transmit only the signal of the second band belonging to the second frequency band group with low loss.
  • the high-frequency circuit 1A according to this modification will be described below, focusing on the differences from the high-frequency circuit 1 according to the embodiment.
  • the antenna terminal 101 is an example of a first antenna terminal and is connected to the antenna 2a.
  • the antenna terminal 102 is an example of a second antenna terminal and is connected to the antenna 2b.
  • the duplexer 22 is an example of a first filter and is composed of a transmission filter 22T and a reception filter 22R. Transmit filter 22T has a passband that includes the first band of uplink operation for FDD, and receive filter 22R has a passband that includes the first band of downlink operation for FDD. If the first band is for TDD, a filter that passes both the transmission signal and the reception signal of the first band may be arranged instead of the duplexer 22 .
  • the duplexer 23 is an example of a fourth filter and is composed of a transmission filter 23T and a reception filter 23R.
  • Transmit filter 23T has a passband that includes the third band of uplink operating band for FDD
  • receive filter 23R has a passband that includes the third band of downlink operating band for FDD. If the third band is for TDD, a filter that passes both the transmission signal and the reception signal of the third band may be arranged instead of the duplexer 23 .
  • the power amplifier 41 can amplify transmission signals of the first band and the third band input from the RFIC 3 .
  • Power amplifier 41 is connected between transmit input terminal 110 and switch 38 .
  • the low-noise amplifier 51 can amplify the received signals of the first band and the third band input from the antenna 2. Low noise amplifier 51 is connected between receive output terminal 120 and switch 39 .
  • the switch 35 is an example of a first switch circuit, and includes terminals 35a (first terminal), 35b (eighth terminal), 35c (second terminal), 35d (ninth terminal), 35e (third terminal), and 35f. (13th terminal) for switching between connection and disconnection between the terminal 35a and the terminals 35c to 35f, and for switching between connection and disconnection between the terminal 35b and the terminals 35c to 35f.
  • the terminal 35a is connected to the antenna terminal 101
  • the terminal 35b is connected to the antenna terminal 102
  • the terminal 35c is connected to the common terminal (one terminal) of the duplexer 22
  • the terminal 35d is the common terminal (one terminal) of the duplexer 23.
  • the terminal 35e is connected to the terminal 10a
  • the terminal 35f is connected to the switch .
  • the switch 36 is an example of a second switch circuit, has terminals 36a (fifth terminal), 36b (fourth terminal) and 36c (tenth terminal), and connects and disconnects the terminals 36a and 36b. switching, switching between connection and disconnection between the terminals 36a and 36c.
  • the terminal 36b is connected to the terminal 35c and the common terminal (one terminal) of the duplexer 22
  • the terminal 36c is connected to the terminal 35d and the common terminal (one terminal) of the duplexer 23
  • the terminal 36a is connected to the terminal 10b.
  • the switch 37 is an example of a third switch circuit, has terminals 37a (12th terminal) and 37b (11th terminal), and switches connection and disconnection between the terminals 37a and 37b.
  • Terminal 37a is connected to terminal 10c, and terminal 37b is connected to terminal 35f and switch 34.
  • the switch 38 switches the connection between the transmission filter 22T and the power amplifier 41 and the connection between the transmission filter 23T and the power amplifier 41.
  • the switch 39 switches the connection between the reception filter 22R and the low noise amplifier 51 and the connection between the reception filter 23R and the low noise amplifier 51.
  • both signals are routed through the diplexer 10.
  • the isolation of both signals can be ensured.
  • the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexer 10 .
  • the signal of the second frequency band group is transmitted alone (single mode)
  • the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexer 10 .
  • the size of the high frequency circuit 1A can be reduced.
  • High-frequency circuit 1A includes power amplifiers 41 and 42, low-noise amplifiers 51 and 52, switches 38, 39 and 34, transmission input terminals 110 and 130, and reception output terminals 120 and 140. It doesn't have to be.
  • the high-frequency circuit 1A performs (1) simultaneous transmission (multimode) of the transmission signal of the first band and the transmission signal of the second band, and (2) transmission of the transmission signal of the third band and the second band. (3) single transmission of the transmission signal of the first band (single mode), (4) single transmission of the transmission signal of the third band (single mode), (5) first band and the transmission signal of the third band, and (6) the transmission signal of the second band alone (single mode).
  • the high-frequency circuit 1A is capable of (7) simultaneous reception of the received signal of the first band and the received signal of the second band (multi-mode), (8) reception of the received signal of the third band and the second band. Simultaneous reception with received signals of two bands (multi mode), (9) Single reception of received signal of first band (single mode), (10) Single reception of received signal of third band (single mode), (11 ) simultaneous reception of the received signal of the first band and the received signal of the third band, and (12) single reception of the received signal of the second band (single mode).
  • FIG. 6 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the second band of the high-frequency circuit 1A according to Modification 1.
  • FIG. 6 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the second band of the high-frequency circuit 1A according to Modification 1.
  • the terminals 35a and 35e are connected, and the terminals 36a and 36b are connected.
  • the terminals 37a and 37b are connected, the transmission filter 22T and the power amplifier 41 are connected, and the filter 12 and the power amplifier 42 are connected.
  • the transmission signal of the first band is transmitted through a transmission path including transmission input terminal 110, power amplifier 41, switch 38, transmission filter 22T, switch 36, filter 11, switch 35 and antenna terminal 101.
  • the transmission signal of the second band is transmitted through the transmission path of the transmission input terminal 130, the power amplifier 42, the switch 34, the switch 37, the filter 12, the switch 35 and the antenna terminal 101.
  • both the transmission signal of the first band and the transmission signal of the second band pass through the diplexer 10, so that the isolation between the two transmission signals is improved and mutual interference can be suppressed.
  • the terminals 35a and 35e are connected, and the terminals 36a and 36c are connected. are connected, the terminals 37a and 37b are connected, the transmission filter 23T and the power amplifier 41 are connected, and the filter 12 and the power amplifier 42 are connected.
  • the transmission signal of the third band is transmitted through a transmission path including transmission input terminal 110, power amplifier 41, switch 38, transmission filter 23T, switch 36, filter 11, switch 35 and antenna terminal 101.
  • the transmission signal of the second band is transmitted through the transmission path of the transmission input terminal 130, the power amplifier 42, the switch 34, the switch 37, the filter 12, the switch 35 and the antenna terminal 101.
  • the transmission signal of the first band does not need to pass through the diplexer 10. It is possible to reduce the transmission loss of the 1-band transmission signal.
  • the transmission signal of the third band does not need to pass through the diplexer 10 because it is not necessary to consider interference with the signal of the second band. Transmission loss of 3-band transmission signals can be reduced.
  • the terminal 35a or 35b and the terminal 35c are connected, and the terminal 35a or 35b and the terminal 35d are connected. are connected, the terminals 36a and 36b are disconnected, the terminals 36a and 36c are disconnected, and the transmission filters 22T and 23T and the power amplifier 41 are connected.
  • the transmission signal of the first band is transmitted through the transmission path including transmission input terminal 110, power amplifier 41, switch 38, transmission filter 22T, switch 35 and antenna terminal 101 or 102.
  • FIG. A transmission signal of the third band is transmitted through a transmission path including transmission input terminal 110, power amplifier 41, switch 38, transmission filter 23T, switch 35 and antenna terminal 101 or 102.
  • the transmission signals of the first band and the third band do not need to pass through the diplexer 10, so that at least the insertion loss of the filter 11 is
  • the transmission loss of the transmission signals of the first band and the third band can be reduced by the amount of .
  • FIG. 7 is a circuit state diagram in independent transmission of the second band of the high-frequency circuit 1A according to Modification 1.
  • the terminal 35b (or 35a) and the terminal 35f are connected in FIG.
  • the terminals 37a and 37b are disconnected, and the terminal 35f and the power amplifier 42 are connected.
  • the transmission signal of the second band is transmitted through a transmission path including transmission input terminal 130, power amplifier 42, switch 34, switch 35, and antenna terminal 102 (or antenna terminal 101).
  • the transmission signal of the second band does not need to pass through the diplexer 10. Therefore, at least the insertion loss of the filter 12 is The transmission loss of the transmission signal of the second band can be reduced by the amount of .
  • FIG. 8 is a circuit configuration diagram of a high-frequency circuit 1B and a communication device 5B according to Modification 2 of the embodiment.
  • a communication device 5B includes a high-frequency circuit 1B, antennas 2a and 2b, an RFIC 3, and a BBIC 4.
  • the high frequency circuit 1B transmits high frequency signals between the antennas 2a and 2b and the RFIC 3.
  • a communication device 5B according to this modification differs from the communication device 5 according to the embodiment in configurations of antennas 2a and 2b and a high-frequency circuit 1B.
  • the communication device 5B according to the present modification will be described below, focusing on the differences from the communication device 5 according to the embodiment.
  • the antenna 2a is connected to the antenna terminal 101 of the high frequency circuit 1B, transmits a high frequency signal output from the high frequency circuit 1B, and receives a high frequency signal from the outside and outputs it to the high frequency circuit 1B.
  • the antenna 2b is connected to the antenna terminal 102 of the high frequency circuit 1B, transmits a high frequency signal output from the high frequency circuit 1B, and receives a high frequency signal from the outside and outputs it to the high frequency circuit 1B.
  • the antennas 2a and 2b and the BBIC 4 are not essential components in the communication device 5B according to this modified example.
  • the high frequency circuit 1B includes diplexers 13 and 16, duplexers 24, 25 and 26, a filter 27, a high pass filter 28, a low pass filter 29, switches 61, 62, 63, 64 and 65. , 66, 67 and 68, power amplifiers 43, 44, 45 and 46, antenna terminals 101 and 102, transmission input terminals 111, 112, 131 and 132, and reception output terminals 121, 122, 123, 141 and 142 And prepare.
  • a high-frequency circuit 1B according to the present modification differs from the high-frequency circuit 1 according to the embodiment in that duplexers and filters for four bands belonging to the first frequency band group are arranged, and that the second frequency band The difference is that filters for two bands belonging to the band group are arranged respectively.
  • the high-frequency circuit 1B according to this modified example will be described below, focusing on the differences from the high-frequency circuit 1 according to the embodiment.
  • the antenna terminal 101 is an example of a first antenna terminal and is connected to the antenna 2a.
  • the antenna terminal 102 is an example of a second antenna terminal and is connected to the antenna 2b.
  • the diplexer 13 is an example of a first multiplexer and has terminals 13a (first common terminal), 13b (sixth terminal) and 13c (seventh terminal), and filters 14 and 15.
  • Filter 14 is an example of a second filter, and is a filter that is connected between terminals 13a and 13b and has a passband that includes the first frequency band group and does not include the second frequency band group.
  • Filter 15 is an example of a third filter, is connected between terminals 13a and 13c, includes a fourth band belonging to a second frequency band group whose frequencies do not overlap with the first frequency band group, is a filter with a passband that does not contain As the fourth band, for example, band n77 for 5G-NR is applied.
  • the diplexer 16 is an example of a second multiplexer and has terminals 16a (second common terminal), 16b (14th terminal) and 16c (15th terminal), and filters 17 and 18.
  • Filter 17 is an example of a fifth filter, and is a filter that is connected between terminals 16a and 16b and has a passband that includes the first frequency band group and does not include the second frequency band group.
  • the filter 18 is an example of a sixth filter, is connected between the terminals 16a and 16c, belongs to the second frequency band group, includes a fifth band located on the higher frequency side than the fourth band, and A filter with a passband that does not contain groups.
  • As the fifth band for example, band n79 for 5G-NR is applied.
  • each of the first multiplexer and the second multiplexer is not limited to a diplexer, and may be a multiplexer that demultiplexes and/or combines three or more frequency band groups.
  • the duplexer 24 is an example of a first filter and is composed of a transmission filter and a reception filter.
  • the transmit filter of duplexer 24 has a passband that includes the first band of uplink operating band for FDD
  • the receive filter of duplexer 24 has a passband that includes the first band of downlink operating band for FDD.
  • As the first band for example, band B3 for 4G-LTE is applied. If the first band is for TDD, a filter that passes both the transmission signal and the reception signal of the first band may be arranged instead of the duplexer 24 .
  • the duplexer 25 is an example of a third filter and is composed of a transmission filter and a reception filter.
  • the transmit filter of duplexer 25 has a passband that includes the uplink operating band of band 3 for FDD
  • the receive filter of duplexer 25 has a passband that includes the downlink operating band of band 3 for FDD.
  • As the third band for example, band B1 for 4G-LTE is applied. If the third band is for TDD, a filter that passes both the transmission signal and the reception signal of the third band may be arranged instead of the duplexer 25 .
  • the duplexer 26 is composed of a transmission filter and a reception filter.
  • a TDD filter that passes both the transmission signal and the reception signal may be arranged instead of the duplexer 26 .
  • the filter 27 is a filter for TDD, and has a passband of, for example, band B41 for 4G-LTE. Note that the filter 27 may be a duplexer for FDD.
  • the high-pass filter 28 is a high-pass filter whose pass band is the fourth band and whose attenuation band is a frequency band on the lower frequency side than the fourth band.
  • the low-pass filter 29 is a low-pass filter having a pass band in the fifth band and an attenuation band in a frequency band higher than the fifth band.
  • the second harmonic of the transmission band of the first band or the third band belonging to the first frequency band group flows into the reception path of the fourth band, thereby deteriorating the reception sensitivity; , it is possible to suppress deterioration of the signal quality of the transmission signal due to superimposition of the double harmonic on the transmission signal of the fourth band.
  • a notch filter having the fifth band as the stop band may be arranged instead of the high-pass filter 28 . According to this, mutual interference between the signals of the fourth band and the signals of the fifth band can be reduced.
  • a signal in a frequency band higher than the fifth band (for example, a signal in the WLAN 5 GHz band flows into the reception path of the fifth band, thereby deteriorating reception sensitivity, and a signal in the WLAN 5 GHz band , it is possible to suppress the deterioration of the signal quality of the transmission signal by superimposing it on the transmission signal of band 5.
  • a notch filter having a stop band of the fourth band may be arranged instead of the low-pass filter 29, a notch filter having a stop band of the fourth band may be arranged. Good, according to this, mutual interference between the signals of the fourth band and the signals of the fifth band can be reduced.
  • the power amplifier 43 can amplify transmission signals of the first band and the third band input from the RFIC 3 .
  • Power amplifier 43 is connected between transmit input terminal 111 and switch 64 .
  • the power amplifier 44 can, for example, amplify the transmission signals of the band B7 and the band B41 for 4G-LTE input from the RFIC3.
  • Power amplifier 44 is connected between transmit input terminal 112 and switch 65 .
  • the power amplifier 45 can amplify the fourth band transmission signal input from the RFIC 3 .
  • Power amplifier 45 is connected between transmit input terminal 131 and switch 67 .
  • the power amplifier 46 can amplify the transmission signal of the fifth band input from the RFIC 3 .
  • Power amplifier 46 is connected between transmit input terminal 132 and switch 67 .
  • Low noise amplifiers may be arranged between output terminal 141 and between switch 68 and receive output terminal 142, respectively.
  • the switch 61 is an example of a first switch circuit, and includes terminals 61a (first terminal), 61b (eighth terminal), 61c (second terminal), 61d (ninth terminal), 61e, 61f, and 61g (third terminal). terminal), and 61h (19th terminal), and switches connection and disconnection between the terminal 61a and the terminals 61c to 61h, and switches connection and disconnection between the terminal 61b and the terminals 61c to 61h.
  • Terminal 61a is connected to antenna terminal 101
  • terminal 61b is connected to antenna terminal 102
  • terminal 61c is connected to the common terminal of duplexer 24
  • terminal 61d is connected to the common terminal of duplexer 25
  • terminal 61e is connected to the common terminal of duplexer 26.
  • the terminal 61f is connected to one terminal of the filter 27, the terminal 61g is connected to the terminal 13a, and the terminal 61h is connected to the terminal 16a.
  • the switch 63 is an example of a second switch circuit, and has terminals 63a (fifth terminal), 63b (fourth terminal), 63c (tenth terminal), 63d, and 63e. It switches between connection and non-connection, switches between connection and non-connection between terminals 63a and 63c, switches between connection and non-connection between terminals 63a and 63d, and switches between connection and non-connection between terminals 63a and 63e.
  • Terminal 63a is connected to terminal 13b
  • terminal 63b is connected to terminal 61c and the common terminal of duplexer 24
  • terminal 63c is connected to terminal 61d and the common terminal of duplexer
  • terminal 63d is the common terminal of terminal 61e and duplexer 26.
  • the terminal 63 e is connected to the terminal 61 f and one terminal of the filter 27 .
  • the switch 62 is an example of a fourth switch circuit, and has terminals 62a (16th terminal), 62b (17th terminal), 62c (18th terminal), 62d, and 62e. It switches between connection and non-connection, switches between connection and non-connection between terminals 62a and 62c, switches between connection and non-connection between terminals 62a and 62d, and switches between connection and non-connection between terminals 62a and 62e.
  • Terminal 62a is connected to terminal 16b
  • terminal 62b is connected to terminal 61c and the common terminal of duplexer 24
  • terminal 62c is connected to terminal 61d and the common terminal of duplexer
  • terminal 62d is the common terminal of terminal 61e and duplexer 26.
  • the terminal 62 e is connected to the terminal 61 f and one terminal of the filter 27 .
  • One terminal of the high-pass filter 28 is connected to the terminal 13c, and one terminal of the low-pass filter 29 is connected to the terminal 16c.
  • the switch 64 switches connection between the transmission filter of the duplexer 24 and the power amplifier 43 and connection between the transmission filter of the duplexer 25 and the power amplifier 43 .
  • the switch 65 switches connection between the transmission filter of the duplexer 26 and the power amplifier 44 and connection between the filter 27 and the power amplifier 44 .
  • the switch 66 switches connection and disconnection between the filter 27 and the reception output terminal 123 (or low noise amplifier).
  • a switch 67 switches connection between the other terminal of the high-pass filter 28 and the power amplifier 45 and connection between the other terminal of the low-pass filter 29 and the power amplifier 46 .
  • Switch 68 connects the other terminal of high-pass filter 28 to reception output terminal 141 (or low-noise amplifier) and connects the other terminal of low-pass filter 29 to reception output terminal 142 (or low-noise amplifier). switch.
  • HB, MHB, LB, etc. having a frequency range of 3 GHz or less are applied as the first frequency band group.
  • UHB having a frequency range of 3 GHz or more is applied as the second frequency band group.
  • the power amplifiers 45 and 46 that amplify the signals of the second frequency band group correspond to power class 2 (maximum output power: 26 dBm).
  • the power amplifiers 43 and 44 that amplify the signals of the first frequency band group correspond to power class 2 or 3 (maximum output power: 23 dBm).
  • the power class is a classification of terminal output power defined by maximum output power, etc., and the smaller the power class value, the higher the power output.
  • the maximum output power is defined as the output power at the antenna end of the terminal.
  • both signals are routed through the diplexer 13 or 16.
  • the isolation of both signals can be ensured.
  • the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexers 13 and 16 . That is, it is possible to provide the high-frequency circuit 1B and the communication device 5B that are capable of transmitting single-mode signals with low loss.
  • FIG. 9 is a circuit configuration diagram of a high frequency circuit 600 according to Comparative Example 2.
  • High frequency circuit 600 includes diplexer 10, duplexers 24, 25 and 26, filter 27, bandpass filters 71 and 72, switches 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70, power amplifiers 43 and 44 , 45 and 46 , an antenna terminal 100 , transmission input terminals 111 , 112 , 131 and 132 , and reception output terminals 121 , 122 , 123 , 141 and 142 .
  • a high-frequency circuit 600 according to Comparative Example 2 differs from high-frequency circuit 1B according to Modification 2 of the embodiment in that switches 61 to 63 are not arranged, and two diplexers 13 and 16 are replaced with one switch. The difference is that two diplexers 10 are arranged.
  • switches 61 to 63 are not arranged, and two diplexers 13 and 16 are replaced with one switch.
  • two diplexers 10 are arranged.
  • the diplexer 10 has a first common terminal, sixth and seventh terminals, and filters 11 and 12 .
  • Filter 11 is a filter connected between a first common terminal and a sixth terminal and having a passband including a first frequency band group containing a first band.
  • the filter 12 is a filter connected between the first common terminal and the seventh terminal and having a passband including a second frequency band group whose frequencies do not overlap with the first frequency band group.
  • a first common terminal is connected to the antenna terminal 100
  • a sixth terminal is connected to the switch 69
  • a seventh terminal is connected to the switch 70 .
  • the band-pass filter 71 is a band-pass filter whose passband is the fourth band.
  • the bandpass filter 72 is a bandpass filter whose passband is the fifth band located on the higher frequency side than the fourth band.
  • the switch 69 is arranged between the filter 11 and the duplexers 24 to 26 and filter 27, and switches connection and disconnection between the filter 11 and the duplexers 24 to 26 and filter 27.
  • the switch 70 is arranged between the filter 12 and the bandpass filters 71 and 72 to switch connection and disconnection between the filter 12 and the bandpass filters 71 and 72 .
  • both signals are routed through the diplexer 10.
  • the signal of the first frequency band group is transmitted alone (single mode)
  • the signal is passed through the diplexer 10, so the transmission loss increases by at least the insertion loss of the filter 11. That is, even if only the signal of the first band out of the first band and the second band is transmitted in single mode, the signal passes through the diplexer 10, resulting in increased signal transmission loss.
  • band-pass filters 71 and 72 having passbands corresponding to the fourth and fifth bands of the second frequency band group are arranged.
  • the filter 12 of the diplexer 10 and the bandpass filter 71 and the bandpass filter 72 having the passbands of the fourth band and the fifth band, which are particularly wideband TDD bands, have passband and attenuation characteristics. are partially overlapped, and the circuit configuration of the two band-pass filters 71 and 72 becomes complicated and large.
  • the high-pass filter 28 is arranged instead of the band-pass filter 71 having the pass band of the fourth band, and the pass band is the fifth band.
  • a low-pass filter 29 is arranged in place of the band-pass filter 72. Therefore, the circuit configuration of the filter arranged between the filter 12 and the switches 67 and 68 can be simplified, and the insertion loss in the passband other than the stopband can be reduced. 5-band signals can be transmitted with low loss. Therefore, it is possible to provide a simplified and small high-frequency circuit 1B capable of transmitting a plurality of different TDD band signals with low loss.
  • the high-frequency circuit 1B performs (1) simultaneous transmission of the transmission signal of the first band and the transmission signal of the fourth band (multimode), (2) transmission of the transmission signal of the first band and the transmission of the fifth band. (3) single transmission of the transmission signal in the first band (single mode); (4) single transmission of the transmission signal in the third band (single mode); and (5) transmission of the first Simultaneous transmission of the transmission signal of the band and the transmission signal of the third band can be performed at least.
  • the high-frequency circuit 1B is capable of (6) simultaneous reception of the received signal of the first band and the received signal of the fourth band (multimode), (7) the received signal of the first band and the received signal of the fourth band Simultaneous reception with 5-band received signals (multi mode), (8) single reception of the 1st band received signal (single mode), (9) single reception of the 3rd band received signal (single mode), and ( 10) It is also possible to perform simultaneous reception of the received signal of the first band and the received signal of the third band.
  • FIG. 10 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the fourth band of the high-frequency circuit 1B according to Modification 2.
  • FIG. 10 is a circuit state diagram in simultaneous transmission of the first band and the fourth band of the high-frequency circuit 1B according to Modification 2.
  • the terminal 61a and the terminal 61h are connected, Terminals 62a and 62b are connected, the transmission filter of duplexer 24 and power amplifier 43 are connected, and low-pass filter 29 and power amplifier 46 are connected.
  • the transmission signal of the first band is transmitted through the transmission path including transmission input terminal 111 , power amplifier 43 , switch 64 , transmission filter of duplexer 24 , switch 62 , filter 17 , switch 61 and antenna terminal 101 .
  • the transmission signal of the fifth band is transmitted through transmission input terminal 132 , power amplifier 46 , switch 67 , low-pass filter 29 , filter 18 , switch 61 and antenna terminal 101 .
  • FIG. 11 is a circuit state diagram in single transmission of the first band of the high-frequency circuit 1B according to Modification 2.
  • the terminals 61a and 61c are connected, and the terminals 63a and 63b are disconnected.
  • the connection state is established, the terminals 62a and 62b are disconnected, and the transmission filter of the duplexer 24 and the power amplifier 43 are connected.
  • the transmission signal of the first band is transmitted through the transmission path including the transmission input terminal 111 , the power amplifier 43 , the switch 64 , the transmission filter of the duplexer 24 , the switch 61 and the antenna terminal 101 .
  • the transmission signal of the first band does not need to pass through the diplexers 13 and 16, so at least the filter 14 and The transmission loss of the transmission signal of the first band can be reduced by the amount of the insertion loss of 17.
  • the terminal 61a and the terminal 61d are connected, The terminals 63a and 63c are disconnected, the terminals 62a and 62c are disconnected, and the transmission filter of the duplexer 25 and the power amplifier 43 are connected.
  • the transmission signal of the third band is transmitted through the transmission path including the transmission input terminal 111 , the power amplifier 43 , the switch 64 , the transmission filter of the duplexer 25 , the switch 61 and the antenna terminal 101 .
  • the transmission signal of the third band does not need to pass through the diplexers 13 and 16, so at least the filter 14 and The transmission loss of the transmission signal of the third band can be reduced by the amount of the insertion loss of 17.
  • the terminal 61a or 61b and the terminal 61c are connected, and the terminal 61a or 61b and the terminal 61d are connected.
  • the terminals 63a and 63b are disconnected, the terminals 63a and 63c are disconnected, the terminals 62a and 62b are disconnected, and the terminals 62a and 62c are disconnected. state, and the transmission filters of the duplexers 24 and 25 and the power amplifier 43 are connected.
  • the transmission signal of the first band is transmitted through the transmission path including the transmission input terminal 111, the power amplifier 43, the switch 64, the transmission filter of the duplexer 24, the switch 61 and the antenna terminal 101 or 102.
  • FIG. A transmission signal of the third band is transmitted through a transmission path including transmission input terminal 111 , power amplifier 43 , switch 64 , transmission filter of duplexer 25 , switch 61 and antenna terminal 101 or 102 .
  • the transmission signals of the first band and the third band do not need to pass through the diplexers 13 and 16 because there is no need to consider interference with the signals of the third band and the fourth band.
  • the transmission loss of the transmission signals of the first band and the third band can be reduced by at least the insertion loss of the filters 14 and 17 .
  • the high-frequency circuit 1 includes the antenna terminal 100, the switch 31 having the terminals 31a, 31b and 31c, the switch 32 having the terminals 32a and 32b, and the pass band including the first band.
  • terminals 10a, 10b and 19c a diplexer 10 having terminals 10a, 10b and 19c, wherein the diplexer 10 is connected between the terminals 10a and 10b and includes a first group of frequency bands containing a first band, a first a filter 11 having a passband that does not contain two frequency band groups, and a filter 12 connected between terminals 10a and 10c and having a passband that contains the second frequency band group and does not contain the first frequency band group;
  • Terminal 31a is connected to antenna terminal 100, terminals 31b and 32a are connected to one terminal of filter 21, terminal 31c is connected to terminal 10a, and terminal 32b is connected to terminal 10b. It is
  • the isolation of both signals is ensured by passing both signals through the diplexer 10. can. Further, when the signal of the first frequency band group is transmitted alone, the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexer 10 . In other words, it is possible to provide a multi-band high-frequency circuit 1 capable of transmitting a single-mode signal with low loss.
  • the terminals 31a and 31c when simultaneously transmitting a signal of the first band and a signal of the second band belonging to the second frequency band group, the terminals 31a and 31c are connected, and the terminals 32a and 32b are connected. are connected to transmit only the signals of the first frequency band group among the signals of the first frequency band group and the signals of the second frequency band group, the terminals 31a and 31b are connected, and the terminal 32a and It may be disconnected from the terminal 32b.
  • both the signals of the first band and the signals of the second band pass through the diplexer 10, so that the two transmission signals can improve isolation and suppress mutual interference.
  • the first band signal does not need to pass through the diplexer 10 because interference with the second band signal need not be considered.
  • the transmission loss of the signal of the first band can be reduced by the amount of the insertion loss of .
  • the first frequency band group may be 3 GHz or lower, and the second frequency band group may be 3 GHz or higher.
  • the first band may be a band to which the FDD method is applied
  • the second band may be a band to which the TDD method is applied.
  • the band belonging to the second frequency band group is only the second band, no filter is required between the diplexer 10 and the switch 34. Therefore, the size of the high frequency circuit 1 can be reduced.
  • the high-frequency circuit 1A further includes an antenna terminal 101, an antenna terminal 102, and a fourth filter having a passband including a third band belonging to the first frequency band group.
  • the switch 36 further has terminals 35b and 35d, and in addition to terminals 36a and 36b, the switch 36 further has a terminal 36c, the terminal 35b being connected to the antenna terminal 102, Terminals 35d and 36c may be connected to one terminal of the fourth filter.
  • the isolation of both signals is ensured by passing both signals through the diplexer 10.
  • the transmission loss of the signal can be reduced. That is, it is possible to provide a multi-band high-frequency circuit 1A capable of transmitting only signals of the first frequency band group with low loss.
  • the terminals 35a and 35e when simultaneously transmitting a signal of the first band and a signal of the second band, the terminals 35a and 35e are connected, the terminals 36a and 36b are connected, and the third When the signal of the band and the signal of the second band are simultaneously transmitted, the terminals 35a and 35e are connected and the terminals 36a and 36c are connected to transmit the signals of the first frequency band group and the second frequency band.
  • the terminals 35a and 35c are connected and the terminals 36a and 36b are disconnected to transmit the signals of the first frequency band group and the second frequency band.
  • terminals 35a and 35d When transmitting only the signal of the third band among the signals of the band group, the terminals 35a and 35d are connected and the terminals 36a and 36c are disconnected, so that the signal of the first band and the signal of the third band are transmitted.
  • terminal 35a or 35b and terminal 35c When signals are simultaneously transmitted, terminal 35a or 35b and terminal 35c are connected, terminal 35a or 35b and terminal 35d are connected, terminal 36a and terminal 36b are disconnected, and terminal 36a and terminal 36c may be disconnected.
  • the third band signal when only the third band signal is transmitted, the third band signal does not need to pass through the diplexer 10 because it is not necessary to consider interference with the second band signal.
  • the transmission loss of the third band signal can be reduced by at least the insertion loss of the filter 11 .
  • the high-frequency circuit 1A further includes a switch 37 having terminals 37a and 37b
  • the switch 35 further includes a terminal 35f
  • the terminal 10c is connected to the terminal 37a
  • the terminal 35f is connected to the terminal 37b. may be connected.
  • the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexer 10 .
  • the terminal 35a or 35b and the terminal 35f when transmitting only the signal of the second band among the signals of the first frequency band group and the signals of the second frequency band group, the terminal 35a or 35b and the terminal 35f are connected, and Terminal 37a and terminal 37b may be disconnected.
  • the signal of the second band when only the signal of the second band is transmitted, the signal of the second band does not need to pass through the diplexer 10 because it is not necessary to consider the interference with the signal of the first frequency band group. Therefore, the transmission loss of the second band signal can be reduced by at least the insertion loss of the filter 12 .
  • the high frequency circuit 1B includes antenna terminals 101 and 102, a switch 61, a switch 63 having terminals 63a, 63b and 63c, and a diplexer 13 having filters 14 and 15. 17 and 18, and a switch 62 having terminals 62a, 62b and 62c, switch 61 having terminals 61a-61g and also terminal 61h, and filter 14 having terminals 13a and 13b.
  • the filter 17 is connected between terminals 16a and 16b and has a passband that includes the first frequency band group and excludes the second frequency band group.
  • the filter 18 is connected between the terminals 16a and 16c and has a passband belonging to the second group of frequency bands, including a fifth band located on the higher frequency side than the fourth band, and not including the first group of frequency bands.
  • terminal 61h is connected to terminal 16a
  • terminal 62a is connected to terminal 16b
  • terminals 61c, 63b and 62b are connected to one terminal of the first filter
  • terminals 61d, 63c and 62c are connected to one terminal of the fourth filter
  • the high-frequency circuit 1B is further connected to the terminal 13c, the high-pass filter 28 having the fourth band as the pass band and the fifth band as the attenuation band
  • a low-pass filter 29 connected to the terminal 16c and having the fifth band as the pass band and the fourth band as the attenuation band may be provided.
  • both signals are passed through the diplexer 13 or 16 to isolate both signals.
  • the transmission loss of the signal can be reduced by not passing the signal through the diplexers 13 and 16 . That is, it is possible to provide a multi-band radio frequency circuit 1B capable of transmitting a single-mode signal with low loss.
  • the terminals 61a and 61g when simultaneously transmitting a signal of the first band and a signal of the fourth band, the terminals 61a and 61g are connected, the terminals 62a and 63b are connected, and the first
  • the terminals 61a and 61h are connected and the terminals 62a and 62b are connected to transmit the signals of the first frequency band group and the second frequency band.
  • the terminals 61a and 61c are connected, the terminals 63a and 63b are disconnected, and the terminals 62a and 62b are disconnected.
  • the terminals 61a and 61d When transmitting only the signals of the third band among the signals of the first frequency band group and the signals of the second frequency band group, the terminals 61a and 61d are connected, and the terminals 63a and 63c are disconnected.
  • the terminal 61a or 61b and the terminal 61c When the signal of the first band and the signal of the third band are simultaneously transmitted, the terminal 61a or 61b and the terminal 61c are connected and the terminal 61a or 61b and terminal 61d are connected, terminals 63a and 63b are disconnected, terminals 63a and 63c are disconnected, and terminals 62a and 62b are disconnected, and , the terminal 62a and the terminal 62c may be disconnected.
  • the signals of the first band and the signals of the fourth band are simultaneously transmitted, and when the signals of the first band and the signals of the fifth band are simultaneously transmitted, the signals of the first band and the signals of the fifth band are simultaneously transmitted. Since the signals of the 4th band and the 5th band both pass through the diplexer 13 or 16, the isolation between the two transmission signals is improved and mutual interference can be suppressed.
  • the signal of the band when transmitting only the signal of the third band, and when simultaneously transmitting the signal of the first band and the signal of the third band, Since there is no need to consider interference with the signals of the second frequency band group, the signal of the band does not need to pass through the diplexers 13 and 16. and the transmission loss of the third band signal can be reduced.
  • the fourth band may be the band n77 for 5G-NR
  • the fifth band may be the band n79 for 5G-NR.
  • the communication device 5 includes an RFIC 3 that processes high frequency signals, and a high frequency circuit 1 that transmits high frequency signals between the RFIC 3 and the antenna 2 .
  • the effect of the high-frequency circuit 1 can be realized in the communication device 5.
  • another circuit element, wiring, or the like may be inserted between the paths connecting the circuit elements and signal paths shown in the drawings.
  • Impedance matching elements may be inserted between the switch 34 and the power amplifier 42 and between the switch 34 and the low noise amplifier 52 .
  • the present invention can be widely used in communication equipment such as mobile phones as a high-frequency circuit arranged in the front end section.
  • RFIC radio frequency identification circuit
  • BBIC Baseband signal processing circuit
  • 5A, 5B communication device 10, 13, 16 diplexer 10a, 10b, 10c, 13a, 13b, 13c, 16a, 16b, 16c, 31a, 31b, 31c, 32a, 32b, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e , 35f, 36a, 36b, 36c, 37a, 37b, 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, 61f, 61g, 61h, 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 63a, 63b, 63c, 63d, 63e Terminal 11 , 12, 14, 15, 17, 18, 21, 27 filters 22, 23, 24, 25, 26 duplexers 22R, 23R reception filters 22T, 23T transmission filters 28 high-pass filters 29 low-pass filters 31, 32, 33, 34, 35 ,

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

高周波回路(1)は、端子(31a、31bおよび31c)を有するスイッチ(31)と、端子(32aおよび32b)を有するスイッチ(32)と、第1バンドを含む通過帯域を有するフィルタ(21)と、端子(10a、10bおよび10c)を有するダイプレクサ(10)と、を備え、ダイプレクサ(10)は、端子(10aおよび10b)の間に接続され、第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含む通過帯域を有するフィルタ(11)と、端子(10aおよび10c)の間に接続され、第2周波数帯域群を含む通過帯域を有するフィルタ(12)と、を備え、端子(31a)はアンテナ端子(100)に接続されており、端子(31bおよび32a)はフィルタ(21)の一方の端子に接続されており、端子(31c)は端子(10a)に接続されており、端子(32b)は端子(10b)に接続されている。

Description

高周波回路および通信装置
 本発明は、高周波回路および通信装置に関する。
 特許文献1には、3GHz以上の周波数帯域を含むマルチバンドによる無線通信に用いられる高周波回路が開示されている。3GHz以上に属する周波数帯域(UH帯域)を通過帯域とするフィルタおよび3GHz以下に属する周波数帯域(MH帯域)を通過帯域とするフィルタで構成されたマルチプレクサが、アンテナとフロントエンド回路との間に配置されている。この構成によれば、UH帯域およびMH帯域の信号の同時伝送、ならびに、UH帯域またはMH帯域の信号の単独伝送、の双方が可能な、複数のバンドの高周波信号を伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路を実現できる。
特開2019-205007号公報
 しかしながら、特許文献1に開示された高周波回路では、複数の周波数帯域(例えばUH帯域およびMH帯域)のうちの一の周波数帯域の信号のみをシングルモードで伝送する場合であっても、当該信号はマルチプレクサを通過するため信号伝送損失が増大する場合がある。
 そこで、本発明は、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路および通信装置を提供する。
 本発明の一態様に係る高周波回路は、第1アンテナ端子と、第1端子、第2端子および第3端子を有する第1スイッチ回路と、第4端子および第5端子を有する第2スイッチ回路と、第1バンドを含む通過帯域を有する第1フィルタと、第1共通端子、第6端子および第7端子を有する第1マルチプレクサと、を備え、第1マルチプレクサは、第1共通端子および第6端子の間に接続され、第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有する第2フィルタと、第1共通端子および第7端子の間に接続され、第2周波数帯域群を含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有する第3フィルタと、を備え、第1端子は第1アンテナ端子に接続されており、第2端子および第4端子は第1フィルタの一方の端子に接続されており、第3端子は第1共通端子に接続されており、第5端子は第6端子に接続されている。
 本発明によれば、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路および通信装置を提供することができる。
図1は、実施の形態に係る高周波回路および通信装置の回路構成図である。 図2は、比較例1に係る高周波回路の回路構成図である。 図3は、実施の形態に係る高周波回路の第1バンドおよび第2バンドの同時送信における回路状態図である。 図4は、実施の形態に係る高周波回路の第1バンドの単独送信における回路状態図である。 図5は、実施の形態の変形例1に係る高周波回路および通信装置の回路構成図である。 図6は、変形例1に係る高周波回路の第1バンドおよび第2バンドの同時送信における回路状態図である。 図7は、変形例1に係る高周波回路の第2バンドの単独送信における回路状態図である。 図8は、実施の形態の変形例2に係る高周波回路および通信装置の回路構成図である。 図9は、比較例2に係る高周波回路の回路構成図である。 図10は、変形例2に係る高周波回路の第1バンドおよび第4バンドの同時送信における回路状態図である。 図11は、変形例2に係る高周波回路の第1バンドの単独送信における回路状態図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続形態などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。
 なお、各図は、本発明を示すために適宜強調、省略、または比率の調整を行った模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではなく、実際の形状、位置関係、および比率とは異なる場合がある。各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略または簡素化される場合がある。
 本開示において、「接続される」とは、接続端子および/または配線導体で直接接続される場合だけでなく、他の回路素子を介して電気的に接続される場合も含むことを意味する。また、「AとBとの間に接続される」、「AおよびBの間に接続される」とは、AおよびBを結ぶ経路上でAおよびBと接続されることを意味する。
 また、本開示において、「送信経路」とは、高周波送信信号が伝搬する配線、当該配線に直接接続された電極、および当該配線または当該電極に直接接続された端子等で構成された伝送線路であることを意味する。また、「受信経路」とは、高周波受信信号が伝搬する配線、当該配線に直接接続された電極、および当該配線または当該電極に直接接続された端子等で構成された伝送線路であることを意味する。
 (実施の形態)
 [1.高周波回路1および通信装置5の回路構成]
 本実施の形態に係る高周波回路1および通信装置5の回路構成について、図1を参照しながら説明する。図1は、実施の形態に係る高周波回路1および通信装置5の回路構成図である。
 [1.1 通信装置5の回路構成]
 まず、通信装置5の回路構成について説明する。図1に示すように、本実施の形態に係る通信装置5は、高周波回路1と、アンテナ2と、RF信号処理回路(RFIC)3と、ベースバンド信号処理回路(BBIC)4と、を備える。
 高周波回路1は、アンテナ2とRFIC3との間で高周波信号を伝送する。高周波回路1の詳細な回路構成については後述する。
 アンテナ2は、高周波回路1のアンテナ端子100に接続され、高周波回路1から出力された高周波信号を送信し、また、外部から高周波信号を受信して高周波回路1へ出力する。
 RFIC3は、高周波信号を処理する信号処理回路の一例である。具体的には、RFIC3は、高周波回路1の受信経路を介して入力された受信信号をダウンコンバート等により信号処理し、当該信号処理して生成された受信信号をBBIC4へ出力する。また、RFIC3は、BBIC4から入力された送信信号をアップコンバート等により信号処理し、当該信号処理して生成された送信信号を、高周波回路1の送信経路に出力する。また、RFIC3は、高周波回路1が有するスイッチおよび増幅器等を制御する制御部を有する。なお、RFIC3の制御部としての機能の一部または全部は、RFIC3の外部に実装されてもよく、例えば、BBIC4または高周波回路1に実装されてもよい。
 BBIC4は、高周波回路1が伝送する高周波信号よりも低周波の中間周波数帯域を用いて信号処理するベースバンド信号処理回路である。BBIC4で処理される信号としては、例えば、画像表示のための画像信号、および/または、スピーカを介した通話のための音声信号が用いられる。
 なお、本実施の形態に係る通信装置5において、アンテナ2およびBBIC4は、必須の構成要素ではない。
 [1.2 高周波回路1の回路構成]
 次に、高周波回路1の回路構成について説明する。図1に示すように、高周波回路1は、ダイプレクサ10と、フィルタ21と、スイッチ31、32、33および34と、電力増幅器41および42と、低雑音増幅器51および52と、アンテナ端子100と、送信入力端子110および130と、受信出力端子120および140と、を備える。
 アンテナ端子100は、第1アンテナ端子の一例であり、アンテナ2に接続される。
 ダイプレクサ10は、第1マルチプレクサの一例であり、端子10a(第1共通端子)、10b(第6端子)および10c(第7端子)、フィルタ11および12を有する。フィルタ11は、第2フィルタの一例であり、端子10aおよび10bの間に接続され、第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタである。フィルタ12は、第3フィルタの一例であり、端子10aおよび10cの間に接続され、第1周波数帯域群と周波数が重複しない第2周波数帯域群を含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタである。
 なお、第1マルチプレクサは、ダイプレクサに限定されず、3以上の周波数帯域群を分波および/または合波するマルチプレクサであってもよい。
 フィルタ21は、第1フィルタの一例であり、第1周波数帯域群に属する第1バンドを含む通過帯域を有する。第1バンドは、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)用のバンドであるため、第1バンドの送信信号および受信信号の双方がフィルタ21を通過する。なお、第1バンドが周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)用のバンドである場合、フィルタ21に代えて、アップリンク動作バンドを通過帯域に含む送信用フィルタおよびダウンリンク動作バンドを通過帯域に含む受信用フィルタを有するデュプレクサが配置されてもよい。
 なお、本実施の形態において、第1バンドおよび後述する第2バンド~第6バンドのそれぞれは、無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)を用いて構築される通信システムのために、標準化団体など(例えば3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)等)によって予め定義された周波数バンドを意味する。本実施の形態では、通信システムとしては、例えば4G(4th Generation)-LTE(Long Term Evolution)システム、5G(5th Generation)-NR(New Radio)システム、およびWLAN(Wireless Local Area Network)システム等を用いることができるが、これらに限定されない。
 電力増幅器41は、RFIC3から入力された第1バンドの送信信号を増幅可能である。電力増幅器41は、送信入力端子110およびスイッチ33の間に接続されている。
 低雑音増幅器51は、アンテナ2から入力された第1バンドの受信信号を増幅可能である。低雑音増幅器51は、受信出力端子120およびスイッチ33の間に接続されている。
 電力増幅器42は、RFIC3から入力された、第2周波数帯域群に属する第2バンドの送信信号を増幅可能である。電力増幅器42は、送信入力端子130およびスイッチ34の間に接続されている。
 低雑音増幅器52は、アンテナ2から入力された第2バンドの受信信号を増幅可能である。低雑音増幅器52は、受信出力端子140およびスイッチ34の間に接続されている。
 スイッチ31は、第1スイッチ回路の一例であり、端子31a(第1端子)、31b(第2端子)および31c(第3端子)を有し、端子31aと端子31bとの接続および端子31aと端子31cとの接続を切り替える。端子31aはアンテナ端子100に接続され、端子31bはフィルタ21の一方の端子に接続され、端子31cは端子10aに接続されている。
 スイッチ32は、第2スイッチ回路の一例であり、端子32a(第4端子)および32b(第5端子)を有し、端子32aと端子32bとの接続および非接続を切り替える。端子32aは端子31bおよびフィルタ21の一方の端子に接続され、端子32bは端子10bに接続されている。
 スイッチ33は、いわゆるTDDスイッチの一例であり、フィルタ21の他方の端子と電力増幅器41の出力端子との接続およびフィルタ21の他方の端子と低雑音増幅器51の入力端子との接続を切り替える。
 スイッチ34は、いわゆるTDDスイッチの一例であり、端子10cと電力増幅器42の出力端子との接続および端子10cと低雑音増幅器52の入力端子との接続を切り替える。
 本実施の形態では、第1周波数帯域群として、例えば3GHz以下の周波数範囲を有するハイバンド(HB)、ミッドハイバンド(MHB)、ローバンド(LB)などが適用される。また、第1バンドとしては、例えば、4G-LTEのためのバンドB1(送信帯域:1920-1980MHz、受信帯域:2110-2170MHz)、B3(送信帯域:1710-1785MHz、受信帯域:1805-1880MHz)、B5(送信帯域:824-849MHz、受信帯域:869-894MHz)、B7(送信帯域:2500-2570MHz、受信帯域:2620-2690MHz)、B26(送信帯域:814-849MHz、受信帯域:859-894MHz)、B41(帯域:2496-2690MHz)などが適用される。また、第2周波数帯域群として、例えば3GHz以上の周波数範囲を有するウルトラハイバンド(UHB)などが適用される。また、第2バンドとしては、例えば、5G-NRのためのバンドn77(帯域:3300-4200MHz)、n79(帯域:4400-5000MHz)などが適用される。
 高周波回路1および通信装置5の上記構成によれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ10を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合(シングルモード)には、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。つまり、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路1および通信装置5を提供することができる。
 なお、高周波回路1において、第2周波数帯域群に属するバンドが第2バンドのみであり、かつ、第2バンドの信号をTDDで伝送する場合には、ダイプレクサ10とスイッチ34との間には、フィルタが不要となる。よって、高周波回路1の小型化が図られる。
 なお、本実施の形態に係る高周波回路1は、電力増幅器41および42、低雑音増幅器51および52、スイッチ33および34、送信入力端子110および130、ならびに受信出力端子120および140を備えていなくてもよい。
 [1.3 比較例1に係る高周波回路の回路構成]
 ここで、従来技術に相当する比較例1の回路構成について説明しておく。図2は、比較例1に係る高周波回路500の回路構成図である。高周波回路500は、ダイプレクサ10と、フィルタ21と、スイッチ33および34と、電力増幅器41および42と、低雑音増幅器51および52と、アンテナ端子100と、送信入力端子110および130と、受信出力端子120および140と、を備える。比較例1に係る高周波回路500は、実施の形態に係る高周波回路1と比較して、スイッチ31および32が配置されていない点が異なる。以下、比較例1に係る高周波回路500について、実施の形態に係る高周波回路1と同じ構成については説明を省略し、異なる点を中心に説明する。
 ダイプレクサ10は、端子10a(第1共通端子)、10b(第6端子)および10c(第7端子)、フィルタ11および12を有する。フィルタ11は、端子10aおよび10bの間に接続され、第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含む通過帯域を有するフィルタである。フィルタ12は、端子10aおよび10cの間に接続され、第1周波数帯域群と周波数が重複しない第2周波数帯域群を含む通過帯域を有するフィルタである。
 フィルタ21は、第1周波数帯域群に属する第1バンドを含む通過帯域を有する。
 端子10aはアンテナ端子100に接続され、端子10bはフィルタ21の一方の端子に接続され、端子10cはスイッチ34に接続されている。
 比較例1に係る高周波回路500の上記構成によれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ10を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合(シングルモード)にも、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させるので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ伝送損失が増加する。つまり、第1バンドおよび第2バンドのうちの第1バンドの信号のみをシングルモードで伝送する場合であっても、当該信号はダイプレクサ10を通過するため信号伝送損失が増大してしまう。
 [1.4 高周波回路1の回路接続状態]
 次に、信号伝送モードに対応した高周波回路1の回路接続状態について説明する。本実施の形態に係る高周波回路1は、(1)第1バンドの送信信号と第2バンドの送信信号との同時送信(マルチモード)、および(2)第1バンドの送信信号の単独送信(シングルモード)、を少なくとも実行することが可能である。なお、高周波回路1は、上記2つのモードの他、(3)第1バンドの受信信号と第2バンドの受信信号との同時受信(マルチモード)、(4)第1バンドの受信信号の単独受信(シングルモード)、(5)第2バンドの送信信号の単独送信、および(6)第2バンドの受信信号の単独受信、を実行することも可能である。
 図3は、実施の形態に係る高周波回路1の第1バンドおよび第2バンドの同時送信における回路状態図である。
 (1)第1バンドの送信信号と第2バンドの送信信号との同時送信を実行する場合、図3において、端子31aと端子31cとが接続状態となり、端子32aと端子32bとが接続状態となり、フィルタ21と電力増幅器41とが接続状態となり、フィルタ12と電力増幅器42とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ33、フィルタ21、スイッチ32、フィルタ11、スイッチ31およびアンテナ端子100という送信経路を伝送する。これと同時に、第2バンドの送信信号は、送信入力端子130、電力増幅器42、スイッチ34、フィルタ12、スイッチ31およびアンテナ端子100という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号と第2バンドの送信信号とは、ともにダイプレクサ10を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。
 また、図示していないが、(3)第1バンドの受信信号と第2バンドの受信信号との同時受信を実行する場合には、端子31aと端子31cとが接続状態となり、端子32aと端子32bとが接続状態となり、フィルタ21と低雑音増幅器51とが接続状態となり、フィルタ12と低雑音増幅器52とが接続状態となる。
 これによれば、第1バンドの受信信号と第2バンドの受信信号とは、ともにダイプレクサ10を通過するので、上記2つの受信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。
 図4は、実施の形態に係る高周波回路の第1バンドの単独送信における回路状態図である。
 (2)第1バンドおよび第2バンドのうちの第1バンドの送信信号のみを送信する場合、図4において、端子31aと端子31bとが接続状態となり、端子32aと端子32bとが非接続状態となり、フィルタ21と電力増幅器41とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ33、フィルタ21、スイッチ31およびアンテナ端子100という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第1バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 また、図示していないが、(4)第1バンドおよび第2バンドのうちの第1バンドの受信信号のみを受信する場合には、端子31aと端子31cとが接続状態となり、端子32aと端子32bとが非接続状態となり、フィルタ21と低雑音増幅器51とが接続状態となる。
 これによれば、第1バンドの受信信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第1バンドの受信信号の伝送損失を低減できる。
 [2.変形例1に係る高周波回路1Aおよび通信装置5Aの回路構成]
 本実施の形態の変形例1に係る高周波回路1Aおよび通信装置5Aの回路構成について、図5を参照しながら説明する。図5は、実施の形態の変形例1に係る高周波回路1Aおよび通信装置5Aの回路構成図である。
 [2.1 通信装置5Aの回路構成]
 図5に示すように、本変形例に係る通信装置5Aは、高周波回路1Aと、アンテナ2aおよび2bと、RFIC3と、BBIC4と、を備える。
 高周波回路1Aは、アンテナ2aおよび2bとRFIC3との間で高周波信号を伝送する。本変形例に係る通信装置5Aは、実施の形態に係る通信装置5と比較して、アンテナ2a、2bおよび高周波回路1Aの構成が異なる。以下、本変形例に係る通信装置5Aについて、実施の形態に係る通信装置5と異なる点を中心に説明する。
 アンテナ2aは、高周波回路1Aのアンテナ端子101に接続され、高周波回路1Aから出力された高周波信号を送信し、また、外部から高周波信号を受信して高周波回路1Aへ出力する。アンテナ2bは、高周波回路1Aのアンテナ端子102に接続され、高周波回路1Aから出力された高周波信号を送信し、また、外部から高周波信号を受信して高周波回路1Aへ出力する。
 なお、本変形例に係る通信装置5Aにおいて、アンテナ2a、2bおよびBBIC4は、必須の構成要素ではない。
 [2.2 高周波回路1Aの回路構成]
 図5に示すように、高周波回路1Aは、ダイプレクサ10と、デュプレクサ22および23と、スイッチ34、35、36、37、38および39と、電力増幅器41および42と、低雑音増幅器51および52と、アンテナ端子101および102と、送信入力端子110および130と、受信出力端子120および140と、を備える。本変形例に係る高周波回路1Aは、実施の形態に係る高周波回路1と比較して、第1周波数帯域群に属する第1バンド用および第3バンド用のデュプレクサが各々配置されていること、および第2周波数帯域群に属する第2バンドの信号のみを低損失で伝送させるためのスイッチ37が付加されていることが異なる。以下、本変形例に係る高周波回路1Aについて、実施の形態に係る高周波回路1と異なる点を中心に説明する。
 アンテナ端子101は、第1アンテナ端子の一例であり、アンテナ2aに接続される。アンテナ端子102は、第2アンテナ端子の一例であり、アンテナ2bに接続される。
 デュプレクサ22は、第1フィルタの一例であり、送信フィルタ22Tおよび受信フィルタ22Rで構成されている。送信フィルタ22TはFDD用の第1バンドのアップリンク動作バンドを含む通過帯域を有し、受信フィルタ22RはFDD用の第1バンドのダウンリンク動作バンドを含む通過帯域を有する。なお、第1バンドがTDD用のバンドである場合、デュプレクサ22に代えて、第1バンドの送信信号および受信信号の双方を通過させるフィルタが配置されてもよい。
 デュプレクサ23は、第4フィルタの一例であり、送信フィルタ23Tおよび受信フィルタ23Rで構成されている。送信フィルタ23TはFDD用の第3バンドのアップリンク動作バンドを含む通過帯域を有し、受信フィルタ23RはFDD用の第3バンドのダウンリンク動作バンドを含む通過帯域を有する。なお、第3バンドがTDD用のバンドである場合、デュプレクサ23に代えて、第3バンドの送信信号および受信信号の双方を通過させるフィルタが配置されてもよい。
 電力増幅器41は、RFIC3から入力された第1バンドおよび第3バンドの送信信号を増幅可能である。電力増幅器41は、送信入力端子110およびスイッチ38の間に接続されている。
 低雑音増幅器51は、アンテナ2から入力された第1バンドおよび第3バンドの受信信号を増幅可能である。低雑音増幅器51は、受信出力端子120およびスイッチ39の間に接続されている。
 スイッチ35は、第1スイッチ回路の一例であり、端子35a(第1端子)、35b(第8端子)35c(第2端子)、35d(第9端子)、35e(第3端子)、および35f(第13端子)を有し、端子35aと端子35c~35fとの接続および非接続を切り替え、端子35bと端子35c~35fとの接続および非接続を切り替える。端子35aはアンテナ端子101に接続され、端子35bはアンテナ端子102に接続され、端子35cはデュプレクサ22の共通端子(一方の端子)に接続され、端子35dはデュプレクサ23の共通端子(一方の端子)に接続され、端子35eは端子10aに接続され、端子35fはスイッチ34に接続されている。
 スイッチ36は、第2スイッチ回路の一例であり、端子36a(第5端子)、36b(第4端子)および36c(第10端子)を有し、端子36aと端子36bとの接続および非接続を切り替え、端子36aと端子36cとの接続および非接続を切り替える。端子36bは端子35cおよびデュプレクサ22の共通端子(一方の端子)に接続され、端子36cは端子35dおよびデュプレクサ23の共通端子(一方の端子)に接続され、端子36aは端子10bに接続されている。
 スイッチ37は、第3スイッチ回路の一例であり、端子37a(第12端子)および37b(第11端子)を有し、端子37aと端子37bとの接続および非接続を切り替える。端子37aは端子10cに接続され、端子37bは端子35fおよびスイッチ34に接続されている。
 スイッチ38は、送信フィルタ22Tと電力増幅器41との接続および送信フィルタ23Tと電力増幅器41との接続を切り替える。スイッチ39は、受信フィルタ22Rと低雑音増幅器51との接続および受信フィルタ23Rと低雑音増幅器51との接続を切り替える。
 高周波回路1Aおよび通信装置5Aの上記構成によれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ10を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合(シングルモード)には、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。また、第2周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合(シングルモード)には、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。つまり、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路1Aおよび通信装置5Aを提供することができる。
 なお、高周波回路1Aにおいて、第2周波数帯域群に属するバンドが第2バンドのみであり、かつ、第2バンドの信号をTDDで伝送する場合には、ダイプレクサ10とスイッチ34との間には、フィルタが不要となる。よって、高周波回路1Aの小型化が図られる。
 なお、本変形例1に係る高周波回路1Aは、電力増幅器41および42、低雑音増幅器51および52、スイッチ38、39および34、送信入力端子110および130、ならびに受信出力端子120および140を備えていなくてもよい。
 [2.3 高周波回路1Aの回路接続状態]
 次に、信号伝送モードに対応した高周波回路1Aの回路接続状態について説明する。本変形例に係る高周波回路1Aは、(1)第1バンドの送信信号と第2バンドの送信信号との同時送信(マルチモード)、(2)第3バンドの送信信号と第2バンドの送信信号との同時送信(マルチモード)、(3)第1バンドの送信信号の単独送信(シングルモード)、(4)第3バンドの送信信号の単独送信(シングルモード)、(5)第1バンドの送信信号と第3バンドの送信信号との同時送信、(6)第2バンドの送信信号の単独送信(シングルモード)、を少なくとも実行することが可能である。なお、高周波回路1Aは、上記6つのモードの他、(7)第1バンドの受信信号と第2バンドの受信信号との同時受信(マルチモード)、(8)第3バンドの受信信号と第2バンドの受信信号との同時受信(マルチモード)、(9)第1バンドの受信信号の単独受信(シングルモード)、(10)第3バンドの受信信号の単独受信(シングルモード)、(11)第1バンドの受信信号と第3バンドの受信信号との同時受信、および(12)第2バンドの受信信号の単独受信(シングルモード)、を実行することも可能である。
 図6は、変形例1に係る高周波回路1Aの第1バンドおよび第2バンドの同時送信における回路状態図である。
 (1)第1バンドの送信信号と第2バンドの送信信号との同時送信を実行する場合、図6において、端子35aと端子35eとが接続状態となり、端子36aと端子36bとが接続状態となり、端子37aと端子37bとが接続状態となり、送信フィルタ22Tと電力増幅器41とが接続状態となり、フィルタ12と電力増幅器42とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ38、送信フィルタ22T、スイッチ36、フィルタ11、スイッチ35およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。これと同時に、第2バンドの送信信号は、送信入力端子130、電力増幅器42、スイッチ34、スイッチ37、フィルタ12、スイッチ35およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号と第2バンドの送信信号とは、ともにダイプレクサ10を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。
 また、図示していないが、(2)第3バンドの送信信号と第2バンドの送信信号との同時送信を実行する場合、端子35aと端子35eとが接続状態となり、端子36aと端子36cとが接続状態となり、端子37aと端子37bとが接続状態となり、送信フィルタ23Tと電力増幅器41とが接続状態となり、フィルタ12と電力増幅器42とが接続状態となる。このとき、第3バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ38、送信フィルタ23T、スイッチ36、フィルタ11、スイッチ35およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。これと同時に、第2バンドの送信信号は、送信入力端子130、電力増幅器42、スイッチ34、スイッチ37、フィルタ12、スイッチ35およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第3バンドの送信信号と第2バンドの送信信号とは、ともにダイプレクサ10を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。
 また、図示していないが、(3)第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第1バンドの信号のみを伝送する場合、端子35aと端子35cとが接続状態となり、端子36aと端子36bとが非接続状態となり、送信フィルタ22Tと電力増幅器41とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ38、送信フィルタ22T、スイッチ35およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第1バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 また、図示していないが、(4)第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第3バンドの信号のみを伝送する場合、端子35aと端子35dとが接続状態となり、端子36aと端子36cとが非接続状態となり、送信フィルタ23Tと電力増幅器41とが接続状態となる。このとき、第3バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ38、送信フィルタ23T、スイッチ35およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第3バンドの送信信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第3バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 また、図示していないが、(5)第1バンドの信号と第3バンドの信号とを同時伝送する場合、端子35aまたは35bと端子35cとが接続状態となり、端子35aまたは35bと端子35dとが接続状態となり、端子36aと端子36bとが非接続状態となり、端子36aと端子36cとが非接続状態となり、送信フィルタ22Tおよび23Tと電力増幅器41とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ38、送信フィルタ22T、スイッチ35およびアンテナ端子101または102という送信経路を伝送する。また、第3バンドの送信信号は、送信入力端子110、電力増幅器41、スイッチ38、送信フィルタ23T、スイッチ35およびアンテナ端子101または102という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドおよび第3バンドの送信信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第1バンドおよび第3バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 図7は、変形例1に係る高周波回路1Aの第2バンドの単独送信における回路状態図である。
 (6)第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第2バンドの信号のみを伝送する場合、図7において、端子35b(または35a)と端子35fとが接続状態となり、端子37aと端子37bとが非接続状態となり、端子35fと電力増幅器42とが接続状態となる。このとき、第2バンドの送信信号は、送信入力端子130、電力増幅器42、スイッチ34、スイッチ35およびアンテナ端子102(またはアンテナ端子101)という送信経路を伝送する。
 これによれば、第2バンドの送信信号は、第1バンドおよび第3バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ12の挿入損失の分だけ第2バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 [3.変形例2に係る高周波回路1Bおよび通信装置5Bの回路構成]
 本実施の形態の変形例2に係る高周波回路1Bおよび通信装置5Bの回路構成について、図8を参照しながら説明する。図8は、実施の形態の変形例2に係る高周波回路1Bおよび通信装置5Bの回路構成図である。
 [3.1 通信装置5Bの回路構成]
 図8に示すように、本変形例に係る通信装置5Bは、高周波回路1Bと、アンテナ2aおよび2bと、RFIC3と、BBIC4と、を備える。
 高周波回路1Bは、アンテナ2aおよび2bとRFIC3との間で高周波信号を伝送する。本変形例に係る通信装置5Bは、実施の形態に係る通信装置5と比較して、アンテナ2a、2bおよび高周波回路1Bの構成が異なる。以下、本変形例に係る通信装置5Bについて、実施の形態に係る通信装置5と異なる点を中心に説明する。
 アンテナ2aは、高周波回路1Bのアンテナ端子101に接続され、高周波回路1Bから出力された高周波信号を送信し、また、外部から高周波信号を受信して高周波回路1Bへ出力する。アンテナ2bは、高周波回路1Bのアンテナ端子102に接続され、高周波回路1Bから出力された高周波信号を送信し、また、外部から高周波信号を受信して高周波回路1Bへ出力する。
 なお、本変形例に係る通信装置5Bにおいて、アンテナ2a、2bおよびBBIC4は、必須の構成要素ではない。
 [3.2 高周波回路1Bの回路構成]
 図8に示すように、高周波回路1Bは、ダイプレクサ13および16と、デュプレクサ24、25および26と、フィルタ27と、ハイパスフィルタ28と、ローパスフィルタ29と、スイッチ61、62、63、64、65、66、67および68と、電力増幅器43、44、45および46と、アンテナ端子101および102と、送信入力端子111、112、131および132と、受信出力端子121、122、123、141および142と、を備える。本変形例に係る高周波回路1Bは、実施の形態に係る高周波回路1と比較して、第1周波数帯域群に属する4つのバンド用のデュプレクサおよびフィルタが各々配置されていること、および第2周波数帯域群に属する2つのバンド用のフィルタが各々配置されていることが異なる。以下、本変形例に係る高周波回路1Bについて、実施の形態に係る高周波回路1と異なる点を中心に説明する。
 アンテナ端子101は、第1アンテナ端子の一例であり、アンテナ2aに接続される。アンテナ端子102は、第2アンテナ端子の一例であり、アンテナ2bに接続される。
 ダイプレクサ13は、第1マルチプレクサの一例であり、端子13a(第1共通端子)、13b(第6端子)および13c(第7端子)、フィルタ14および15を有する。フィルタ14は、第2フィルタの一例であり、端子13aおよび13bの間に接続され、第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタである。フィルタ15は、第3フィルタの一例であり、端子13aおよび13cの間に接続され、第1周波数帯域群と周波数が重複しない第2周波数帯域群に属する第4バンドを含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタである。第4バンドとしては、例えば、5G-NRのためのバンドn77が適用される。
 ダイプレクサ16は、第2マルチプレクサの一例であり、端子16a(第2共通端子)、16b(第14端子)および16c(第15端子)、フィルタ17および18を有する。フィルタ17は、第5フィルタの一例であり、端子16aおよび16bの間に接続され、第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタである。フィルタ18は、第6フィルタの一例であり、端子16aおよび16cの間に接続され、第2周波数帯域群に属し、第4バンドよりも高周波側に位置する第5バンドを含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタである。第5バンドとしては、例えば、5G-NRのためのバンドn79が適用される。
 なお、第1マルチプレクサおよび第2マルチプレクサのそれぞれは、ダイプレクサに限定されず、3以上の周波数帯域群を分波および/または合波するマルチプレクサであってもよい。
 デュプレクサ24は、第1フィルタの一例であり、送信フィルタおよび受信フィルタで構成されている。デュプレクサ24の送信フィルタはFDD用の第1バンドのアップリンク動作バンドを含む通過帯域を有し、デュプレクサ24の受信フィルタはFDD用の第1バンドのダウンリンク動作バンドを含む通過帯域を有する。第1バンドとしては、例えば、4G-LTEのためのバンドB3が適用される。なお、第1バンドがTDD用のバンドである場合、デュプレクサ24に代えて、第1バンドの送信信号および受信信号の双方を通過させるフィルタが配置されてもよい。
 デュプレクサ25は、第3フィルタの一例であり、送信フィルタおよび受信フィルタで構成されている。デュプレクサ25の送信フィルタはFDD用の第3バンドのアップリンク動作バンドを含む通過帯域を有し、デュプレクサ25の受信フィルタはFDD用の第3バンドのダウンリンク動作バンドを含む通過帯域を有する。第3バンドとしては、例えば、4G-LTEのためのバンドB1が適用される。なお、第3バンドがTDD用のバンドである場合、デュプレクサ25に代えて、第3バンドの送信信号および受信信号の双方を通過させるフィルタが配置されてもよい。
 デュプレクサ26は、送信フィルタおよび受信フィルタで構成されている。デュプレクサ26の通過帯域としては、例えば、4G-LTEのためのバンドB7が適用される。なお、デュプレクサ26に代えて、送信信号および受信信号の双方を通過させるTDD用フィルタが配置されてもよい。
 フィルタ27、TDD用のフィルタであり、例えば、4G-LTEのためのバンドB41を通過帯域とする。なお、フィルタ27は、FDD用のデュプレクサであってもよい。
 ハイパスフィルタ28は、第4バンドを通過帯域とし、第4バンドよりも低周波側の周波数帯域を減衰帯域とする高域通過型フィルタである。ローパスフィルタ29は、第5バンドを通過帯域とし、第5バンドよりも高周波側の周波数帯域を減衰帯域とする低域通過型フィルタである。
 ハイパスフィルタ28によれば、第1周波数帯域群に属する第1バンドまたは第3バンドの送信帯域の2倍高調波が、第4バンドの受信経路に流入することで受信感度を劣化させること、および、上記2倍高調波が、第4バンドの送信信号に重畳することで当該送信信号の信号品質を劣化させることを抑制できる。なお、ハイパスフィルタ28に代えて、第5バンドを阻止帯域とするノッチフィルタが配置されてもよい。これによれば、第4バンドの信号と第5バンドの信号との相互干渉を低減できる。
 ローパスフィルタ29によれば、第5バンドよりも高周波側の周波数帯域(例えばWLAN5GHz帯の信号が、第5バンドの受信経路に流入することで受信感度を劣化させること、および、WLAN5GHz帯の信号が、第5バンドの送信信号に重畳することで当該送信信号の信号品質を劣化させることを抑制できる。なお、ローパスフィルタ29に代えて、第4バンドを阻止帯域とするノッチフィルタが配置されてもよい。これによれば、第4バンドの信号と第5バンドの信号との相互干渉を低減できる。
 電力増幅器43は、RFIC3から入力された第1バンドおよび第3バンドの送信信号を増幅可能である。電力増幅器43は、送信入力端子111およびスイッチ64の間に接続されている。電力増幅器44は、例えば、RFIC3から入力された4G-LTEのためのバンドB7およびバンドB41の送信信号を増幅可能である。電力増幅器44は、送信入力端子112およびスイッチ65の間に接続されている。
 電力増幅器45は、RFIC3から入力された第4バンドの送信信号を増幅可能である。電力増幅器45は、送信入力端子131およびスイッチ67の間に接続されている。電力増幅器46は、RFIC3から入力された第5バンドの送信信号を増幅可能である。電力増幅器46は、送信入力端子132およびスイッチ67の間に接続されている。
 なお、高周波回路1Bにおいて、デュプレクサ24の受信フィルタと受信出力端子121との間、デュプレクサ25の受信フィルタと受信出力端子122との間、スイッチ66と受信出力端子123との間、スイッチ68と受信出力端子141との間、およびスイッチ68と受信出力端子142との間に、低雑音増幅器がそれぞれ配置されていてもよい。
 スイッチ61は、第1スイッチ回路の一例であり、端子61a(第1端子)、61b(第8端子)、61c(第2端子)、61d(第9端子)、61e、61f、61g(第3端子)、および61h(第19端子)を有し、端子61aと端子61c~61hとの接続および非接続を切り替え、端子61bと端子61c~61hとの接続および非接続を切り替える。端子61aはアンテナ端子101に接続され、端子61bはアンテナ端子102に接続され、端子61cはデュプレクサ24の共通端子に接続され、端子61dはデュプレクサ25の共通端子に接続され、端子61eはデュプレクサ26の共通端子に接続され、端子61fはフィルタ27の一方の端子に接続され、端子61gは端子13aに接続され、端子61hは端子16aに接続されている。
 スイッチ63は、第2スイッチ回路の一例であり、端子63a(第5端子)、63b(第4端子)、63c(第10端子)、63d、および63eを有し、端子63aと端子63bとの接続および非接続を切り替え、端子63aと端子63cとの接続および非接続を切り替え、端子63aと端子63dとの接続および非接続を切り替え、端子63aと端子63eとの接続および非接続を切り替える。端子63aは端子13bに接続され、端子63bは端子61cおよびデュプレクサ24の共通端子に接続され、端子63cは端子61dおよびデュプレクサ25の共通端子に接続され、端子63dは端子61eおよびデュプレクサ26の共通端子に接続され、端子63eは端子61fおよびフィルタ27の一方の端子に接続されている。
 スイッチ62は、第4スイッチ回路の一例であり、端子62a(第16端子)、62b(第17端子)、62c(第18端子)、62d、および62eを有し、端子62aと端子62bとの接続および非接続を切り替え、端子62aと端子62cとの接続および非接続を切り替え、端子62aと端子62dとの接続および非接続を切り替え、端子62aと端子62eとの接続および非接続を切り替える。端子62aは端子16bに接続され、端子62bは端子61cおよびデュプレクサ24の共通端子に接続され、端子62cは端子61dおよびデュプレクサ25の共通端子に接続され、端子62dは端子61eおよびデュプレクサ26の共通端子に接続され、端子62eは端子61fおよびフィルタ27の一方の端子に接続されている。
 ハイパスフィルタ28の一方の端子は、端子13cに接続されており、ローパスフィルタ29の一方の端子は、端子16cに接続されている。
 スイッチ64は、デュプレクサ24の送信フィルタと電力増幅器43との接続、および、デュプレクサ25の送信フィルタと電力増幅器43との接続を切り替える。スイッチ65は、デュプレクサ26の送信フィルタと電力増幅器44との接続、および、フィルタ27と電力増幅器44との接続を切り替える。スイッチ66は、フィルタ27と受信出力端子123(または低雑音増幅器)との接続および非接続を切り替える。
 スイッチ67は、ハイパスフィルタ28の他方の端子と電力増幅器45との接続、および、ローパスフィルタ29の他方の端子と電力増幅器46との接続を切り替える。
 スイッチ68は、ハイパスフィルタ28の他方の端子と受信出力端子141(または低雑音増幅器)との接続、および、ローパスフィルタ29の他方の端子と受信出力端子142(または低雑音増幅器)との接続を切り替える。
 本変形例では、第1周波数帯域群として、例えば3GHz以下の周波数範囲を有するHB、MHB、LBなどが適用される。また、第2周波数帯域群として、例えば3GHz以上の周波数範囲を有するUHBなどが適用される。第2周波数帯域群の信号を増幅する電力増幅器45および46は、パワークラス2(最大出力パワー:26dBm)に対応している。一方、第1周波数帯域群の信号を増幅する電力増幅器43および44は、パワークラス2または3(最大出力パワー:23dBm)に対応している。
 なお、パワークラスとは、最大出力パワーなどで定義される端末の出力パワーの分類であり、パワークラスの値が小さいほど高いパワーの出力に対応することを示す。最大出力パワーは、端末のアンテナ端における出力パワーで定義される。
 高周波回路1Bおよび通信装置5Bの上記構成によれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ13または16を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合(シングルモード)には、当該信号を、ダイプレクサ13および16を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。つまり、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路1Bおよび通信装置5Bを提供することができる。
 [3.3 比較例2に係る高周波回路の回路構成]
 ここで、従来技術に相当する比較例2の回路構成について説明しておく。図9は、比較例2に係る高周波回路600の回路構成図である。高周波回路600は、ダイプレクサ10と、デュプレクサ24、25および26と、フィルタ27と、バンドパスフィルタ71および72と、スイッチ64、65、66、67、68、69および70と、電力増幅器43、44、45および46と、アンテナ端子100と、送信入力端子111、112、131および132と、受信出力端子121、122、123、141および142と、を備える。比較例2に係る高周波回路600は、実施の形態の変形例2に係る高周波回路1Bと比較して、スイッチ61~63が配置されていない点、および、2つのダイプレクサ13および16に代えて1つのダイプレクサ10が配置されている点が異なる。以下、比較例2に係る高周波回路600について、実施の形態の変形例2に係る高周波回路1Bと同じ構成については説明を省略し、異なる点を中心に説明する。
 ダイプレクサ10は、第1共通端子、第6端子および第7端子、フィルタ11および12を有する。フィルタ11は、第1共通端子および第6端子の間に接続され、第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含む通過帯域を有するフィルタである。フィルタ12は、第1共通端子および第7端子の間に接続され、第1周波数帯域群と周波数が重複しない第2周波数帯域群を含む通過帯域を有するフィルタである。第1共通端子は、アンテナ端子100に接続され、第6端子はスイッチ69に接続され、第7端子はスイッチ70に接続されている。
 バンドパスフィルタ71は、第4バンドを通過帯域とする帯域通過型フィルタである。バンドパスフィルタ72は、第4バンドよりも高周波側に位置する第5バンドを通過帯域とする帯域通過型フィルタである。
 スイッチ69は、フィルタ11と、デュプレクサ24~26およびフィルタ27との間に配置され、フィルタ11と、デュプレクサ24~26およびフィルタ27との接続および非接続を切り替える。
 スイッチ70は、フィルタ12と、バンドパスフィルタ71および72との間に配置され、フィルタ12と、バンドパスフィルタ71および72との接続および非接続を切り替える。
 比較例2に係る高周波回路600の上記構成によれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ10を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合(シングルモード)にも、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させるので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ伝送損失が増加する。つまり、第1バンドおよび第2バンドのうちの第1バンドの信号のみをシングルモードで伝送する場合であっても、当該信号はダイプレクサ10を通過するため信号伝送損失が増大してしまう。
 また、比較例2に係る高周波回路600では、第2周波数帯域群の第4バンドおよび第5バンドを通過帯域とするバンドパスフィルタ71および72が配置される。しかしながら、ダイプレクサ10のフィルタ12と、特に広帯域のTDD用バンドである第4バンドを通過帯域とするバンドパスフィルタ71および第5バンドを通過帯域とするバンドパスフィルタ72とは、通過帯域および減衰特性が一部重複し、さらに、上記2つのバンドパスフィルタ71および72の回路構成は複雑となり大型化してしまう。
 これに対して、実施の形態の変形例2に係る高周波回路1Bによれば、第4バンドを通過帯域とするバンドパスフィルタ71に代えてハイパスフィルタ28が配置され、第5バンドを通過帯域とするバンドパスフィルタ72に代えてローパスフィルタ29が配置される。このため、フィルタ12とスイッチ67および68との間に配置されるフィルタの回路構成を簡素化でき、また、阻止帯域以外である通過帯域の挿入損失を低減できるので、第4バンドの信号および第5バンドの信号を低損失で伝送できる。よって、複数の異なるTDDバンドの信号を低損失で伝送可能な、簡素化された小型の高周波回路1Bを提供できる。
 [3.4 高周波回路1Bの回路接続状態]
 次に、信号伝送モードに対応した高周波回路1Bの回路接続状態について説明する。本変形例に係る高周波回路1Bは、(1)第1バンドの送信信号と第4バンドの送信信号との同時送信(マルチモード)、(2)第1バンドの送信信号と第5バンドの送信信号との同時送信(マルチモード)、(3)第1バンドの送信信号の単独送信(シングルモード)、(4)第3バンドの送信信号の単独送信(シングルモード)、および(5)第1バンドの送信信号と第3バンドの送信信号との同時送信、を少なくとも実行することが可能である。なお、高周波回路1Bは、上記5つのモードの他、(6)第1バンドの受信信号と第4バンドの受信信号との同時受信(マルチモード)、(7)第1バンドの受信信号と第5バンドの受信信号との同時受信(マルチモード)、(8)第1バンドの受信信号の単独受信(シングルモード)、(9)第3バンドの受信信号の単独受信(シングルモード)、および(10)第1バンドの受信信号と第3バンドの受信信号との同時受信、を実行することも可能である。
 図10は、変形例2に係る高周波回路1Bの第1バンドおよび第4バンドの同時送信における回路状態図である。
 (1)第1バンド(B3)の送信信号と第4バンド(n77)の送信信号との同時送信を実行する場合、図10において、端子61aと端子61gとが接続状態となり、端子63aと端子63bとが接続状態となり、デュプレクサ24の送信フィルタと電力増幅器43とが接続状態となり、ハイパスフィルタ28と電力増幅器45とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子111、電力増幅器43、スイッチ64、デュプレクサ24の送信フィルタ、スイッチ63、フィルタ14、スイッチ61およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。これと同時に、第4バンドの送信信号は、送信入力端子131、電力増幅器45、スイッチ67、ハイパスフィルタ28、フィルタ15、スイッチ61およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号と第4バンドの送信信号とは、ともにダイプレクサ13を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。
 また、図示していないが、(2)第1バンド(B3)の送信信号と第5バンド(n79)の送信信号との同時送信を実行する場合、端子61aと端子61hとが接続状態となり、端子62aと端子62bとが接続状態となり、デュプレクサ24の送信フィルタと電力増幅器43とが接続状態となり、ローパスフィルタ29と電力増幅器46とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子111、電力増幅器43、スイッチ64、デュプレクサ24の送信フィルタ、スイッチ62、フィルタ17、スイッチ61およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。これと同時に、第5バンドの送信信号は、送信入力端子132、電力増幅器46、スイッチ67、ローパスフィルタ29、フィルタ18、スイッチ61およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号と第5バンドの送信信号とは、ともにダイプレクサ16を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。
 図11は、変形例2に係る高周波回路1Bの第1バンドの単独送信における回路状態図である。
 (3)第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第1バンドの信号のみを伝送する場合、端子61aと端子61cとが接続状態となり、端子63aと端子63bとが非接続状態となり、端子62aと端子62bとが非接続状態となり、デュプレクサ24の送信フィルタと電力増幅器43とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子111、電力増幅器43、スイッチ64、デュプレクサ24の送信フィルタ、スイッチ61およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドの送信信号は、第4バンドおよび第5バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ13および16を経由する必要がないので、少なくともフィルタ14および17の挿入損失の分だけ第1バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 また、図示していないが、(4)第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第3バンドの信号のみを伝送する場合、端子61aと端子61dとが接続状態となり、端子63aと端子63cとが非接続状態となり、端子62aと端子62cとが非接続状態となり、デュプレクサ25の送信フィルタと電力増幅器43とが接続状態となる。このとき、第3バンドの送信信号は、送信入力端子111、電力増幅器43、スイッチ64、デュプレクサ25の送信フィルタ、スイッチ61およびアンテナ端子101という送信経路を伝送する。
 これによれば、第3バンドの送信信号は、第4バンドおよび第5バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ13および16を経由する必要がないので、少なくともフィルタ14および17の挿入損失の分だけ第3バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 また、図示していないが、(5)第1バンドの信号と第3バンドの信号とを同時伝送する場合、端子61aまたは61bと端子61cとが接続状態となり、端子61aまたは61bと端子61dとが接続状態となり、端子63aと端子63bとが非接続状態となり、端子63aと端子63cとが非接続状態となり、端子62aと端子62bとが非接続状態となり、端子62aと端子62cとが非接続状態となり、デュプレクサ24および25の送信フィルタと電力増幅器43とが接続状態となる。このとき、第1バンドの送信信号は、送信入力端子111、電力増幅器43、スイッチ64、デュプレクサ24の送信フィルタ、スイッチ61およびアンテナ端子101または102という送信経路を伝送する。また、第3バンドの送信信号は、送信入力端子111、電力増幅器43、スイッチ64、デュプレクサ25の送信フィルタ、スイッチ61およびアンテナ端子101または102という送信経路を伝送する。
 これによれば、第1バンドおよび第3バンドの送信信号は、第3バンドおよび第4バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ13および16を経由する必要がないので、少なくともフィルタ14および17の挿入損失の分だけ第1バンドおよび第3バンドの送信信号の伝送損失を低減できる。
 [4.効果など]
 以上のように、本実施の形態に係る高周波回路1は、アンテナ端子100と、端子31a、31bおよび31cを有するスイッチ31と、端子32aおよび32bを有するスイッチ32と、第1バンドを含む通過帯域を有するフィルタ21と、端子10a、10bおよび19cを有するダイプレクサ10と、を備え、ダイプレクサ10は、端子10aおよび10bの間に接続され、第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタ11と、端子10aおよび10cの間に接続され、第2周波数帯域群を含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有するフィルタ12と、を備え、端子31aはアンテナ端子100に接続されており、端子31bおよび端子32aはフィルタ21の一方の端子に接続されており、端子31cは端子10aに接続されており、端子32bは端子10bに接続されている。
 これによれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ10を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合には、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。つまり、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路1を提供することが可能となる。
 また例えば、高周波回路1において、第1バンドの信号と第2周波数帯域群に属する第2バンドの信号とを同時伝送する場合、端子31aと端子31cとが接続され、かつ、端子32aと端子32bとが接続され、第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第1周波数帯域群の信号のみを伝送する場合、端子31aと端子31bとが接続され、かつ、端子32aと端子32bとが非接続となってもよい。
 これによれば、第1バンドの信号と第2バンドの信号とを同時伝送する場合、第1バンドの信号と第2バンドの信号とは、ともにダイプレクサ10を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。また、第1バンドの信号のみを伝送する場合、第1バンドの信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第1バンドの信号の伝送損失を低減できる。
 また例えば、高周波回路1において、第1周波数帯域群は3GHz以下であり、第2周波数帯域群は3GHz以上であってもよい。
 また例えば、高周波回路1において、第1バンドはFDD方式が適用されるバンドであり、第2バンドはTDD方式が適用されるバンドであってもよい。
 これによれば、第2周波数帯域群に属するバンドが第2バンドのみである場合には、ダイプレクサ10とスイッチ34との間には、フィルタが不要となる。よって、高周波回路1の小型化が図られる。
 また例えば、高周波回路1Aは、アンテナ端子101に加え、さらに、アンテナ端子102と、第1周波数帯域群に属する第3バンドを含む通過帯域を有する第4フィルタと、を備え、スイッチ35は、端子35a、35c、35eに加え、さらに、端子35bおよび端子35dを有し、スイッチ36は、端子36aおよび36bに加え、さらに、端子36cを有し、端子35bはアンテナ端子102に接続されており、端子35dおよび36cは第4フィルタの一方の端子に接続されていてもよい。
 これによれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ10を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1バンドの信号を単独で伝送する場合、第3バンドの信号を単独で伝送する場合、および第1バンドの信号と第3バンドの信号とを同時伝送する場合には、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。つまり、第1周波数帯域群の信号のみを低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路1Aを提供することが可能となる。
 また例えば、高周波回路1Aにおいて、第1バンドの信号と第2バンドの信号とを同時伝送する場合、端子35aと端子35eとが接続され、かつ、端子36aと端子36bとが接続され、第3バンドの信号と第2バンドの信号とを同時伝送する場合、端子35aと端子35eとが接続され、かつ、端子36aと端子36cとが接続され、第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第1バンドの信号のみを伝送する場合、端子35aと端子35cとが接続され、かつ、端子36aと端子36bとが非接続となり、第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第3バンドの信号のみを伝送する場合、端子35aと端子35dとが接続され、かつ、端子36aと端子36cとが非接続となり、第1バンドの信号と第3バンドの信号とを同時伝送する場合、端子35aまたは35bと端子35cとが接続され、かつ、端子35aまたは35bと端子35dとが接続され、かつ、端子36aと端子36bとが非接続となり、かつ、端子36aと端子36cとが非接続となってもよい。
 これによれば、第3バンドの信号のみを伝送する場合、第3バンドの信号は、第2バンドの信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ11の挿入損失の分だけ第3バンドの信号の伝送損失を低減できる。
 また例えば、高周波回路1Aは、さらに、端子37aおよび37bを有するスイッチ37を備え、スイッチ35は、さらに、端子35fを有し、端子10cは端子37aに接続されており、端子35fは端子37bに接続されていてもよい。
 これによれば、第2周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合には、当該信号を、ダイプレクサ10を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。
 また例えば、高周波回路1Aにおいて、第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第2バンドの信号のみを伝送する場合、端子35aまたは35bと端子35fとが接続され、かつ、端子37aと端子37bとが非接続となってもよい。
 これによれば、第2バンドの信号のみを伝送する場合、第2バンドの信号は、第1周波数帯域群の信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ10を経由する必要がないので、少なくともフィルタ12の挿入損失の分だけ第2バンドの信号の伝送損失を低減できる。
 また例えば、高周波回路1Bは、アンテナ端子101および102、スイッチ61、端子63a、63bおよび63cを有するスイッチ63、ならびにフィルタ14および15を有するダイプレクサ13に加え、さらに、端子16a、16b、16c、フィルタ17および18を有するダイプレクサ16と、端子62a、62bおよび62cを有するスイッチ62と、を備え、スイッチ61は、端子61a~61gに加え、さらに、端子61hを有し、フィルタ14は端子13aおよび13bの間に接続され、第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有し、フィルタ15は端子13aおよび13cの間に接続され、第2周波数帯域群に属する第4バンドを含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有し、フィルタ17は端子16aおよび16bの間に接続され、第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有し、フィルタ18は端子16aおよび16cの間に接続され、第2周波数帯域群に属し、第4バンドよりも高周波側に位置する第5バンドを含み、第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有し、端子61hは端子16aに接続されており、端子62aは端子16bに接続されており、端子61c、63bおよび62bは第1フィルタの一方の端子に接続されており、端子61d、63cおよび62cは第4フィルタの一方の端子に接続されており、高周波回路1Bは、さらに、端子13cに接続され、第4バンドを通過帯域とし、第5バンドを減衰帯域とするハイパスフィルタ28と、端子16cに接続され、第5バンドを通過帯域とし、第4バンドを減衰帯域とするローパスフィルタ29と、を備えてもよい。
 これによれば、第1周波数帯域群の信号と第2周波数帯域群の信号とを同時伝送する場合には、双方の信号を、ダイプレクサ13または16を経由させることで、双方の信号のアイソレーションを確保できる。また、第1周波数帯域群の信号を単独で伝送する場合には、当該信号を、ダイプレクサ13および16を経由させないことで、当該信号の伝送損失を低減できる。つまり、シングルモードの信号を低損失で伝送可能なマルチバンド対応の高周波回路1Bを提供することができる。
 また例えば、高周波回路1Bにおいて、第1バンドの信号と第4バンドの信号とを同時伝送する場合、端子61aと端子61gとが接続され、かつ、端子62aと端子63bとが接続され、第1バンドの信号と第5バンドの信号とを同時伝送する場合、端子61aと端子61hとが接続され、かつ、端子62aと端子62bとが接続され、第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第1バンドの信号のみを伝送する場合、端子61aと端子61cとが接続され、かつ、端子63aと端子63bとが非接続となり、かつ、端子62aと端子62bとが非接続となり、第1周波数帯域群の信号および第2周波数帯域群の信号のうち第3バンドの信号のみを伝送する場合、端子61aと端子61dとが接続され、かつ、端子63aと端子63cとが非接続となり、かつ、端子62aと端子62cとが非接続となり、第1バンドの信号と第3バンドの信号とを同時伝送する場合、端子61aまたは61bと端子61cとが接続され、かつ、端子61aまたは61bと端子61dとが接続され、かつ、端子63aと端子63bとが非接続となり、かつ、端子63aと端子63cとが非接続となり、かつ、端子62aと端子62bとが非接続となり、かつ、端子62aと端子62cとが非接続となってもよい。
 これによれば、第1バンドの信号と第4バンドの信号とを同時伝送する場合、および、第1バンドの信号と第5バンドの信号とを同時伝送する場合、第1バンドの信号と第4バンドまたは第5バンドの信号とは、ともにダイプレクサ13または16を通過するので、上記2つの送信信号のアイソレーションが向上して相互干渉を抑制できる。また、第1バンドの信号のみを伝送する場合、第3バンドの信号のみを伝送する場合、および、第1バンドの信号と第3バンドの信号とを同時伝送する場合、第1バンドおよび第3バンドの信号は、第2周波数帯域群の信号との干渉を考慮する必要がないことから、ダイプレクサ13および16を経由する必要がないので、少なくともフィルタ14または17の挿入損失の分だけ第1バンドおよび第3バンドの信号の伝送損失を低減できる。
 また例えば、高周波回路1Bにおいて、第4バンドは5G-NRのためのバンドn77であり、第5バンドは5G-NRのためのバンドn79であってもよい。
 また、本実施の形態に係る通信装置5は、高周波信号を処理するRFIC3と、RFIC3とアンテナ2との間で高周波信号を伝送する高周波回路1と、を備える。
 これによれば、高周波回路1の効果を通信装置5で実現することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、本発明に係る高周波回路および通信装置について、実施の形態および変形例に基づいて説明したが、本発明に係る高周波回路および通信装置は、上記実施の形態および変形例に限定されるものではない。上記実施の形態および変形例における任意の構成要素を組み合わせて実現される別の実施の形態や、上記実施の形態および変形例に対して本発明の主旨を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例や、上記高周波回路および通信装置を内蔵した各種機器も本発明に含まれる。
 なお、上記実施の形態に係る高周波回路および通信装置の回路構成において、図面に表された各回路素子および信号経路を接続する経路の間に、別の回路素子および配線などが挿入されてもよい。例えば、図1に示された高周波回路1において、スイッチ31とフィルタ21との間、スイッチ31とダイプレクサ10との間、スイッチ33と電力増幅器41との間、スイッチ33と低雑音増幅器51との間、スイッチ34と電力増幅器42との間、および、スイッチ34と低雑音増幅器52との間に、インピーダンス整合素子が挿入されていてもよい。
 本発明は、フロントエンド部に配置される高周波回路として、携帯電話などの通信機器に広く利用できる。
 1、1A、1B、500、600  高周波回路
 2、2a、2b  アンテナ
 3  RF信号処理回路(RFIC)
 4  ベースバンド信号処理回路(BBIC)
 5、5A、5B  通信装置
 10、13、16  ダイプレクサ
 10a、10b、10c、13a、13b、13c、16a、16b、16c、31a、31b、31c、32a、32b、35a、35b、35c、35d、35e、35f、36a、36b、36c、37a、37b、61a、61b、61c、61d、61e、61f、61g、61h、62a、62b、62c、62d、62e、63a、63b、63c、63d、63e  端子
 11、12、14、15、17、18、21、27  フィルタ
 22、23、24、25、26  デュプレクサ
 22R、23R  受信フィルタ
 22T、23T  送信フィルタ
 28  ハイパスフィルタ
 29  ローパスフィルタ
 31、32、33、34、35、36、37、38、39、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70  スイッチ
 41、42、43、44、45、46  電力増幅器
 51、52  低雑音増幅器
 71、72  バンドパスフィルタ
 100、101、102  アンテナ端子
 110、111、112、130、131、132  送信入力端子
 120、121、122、123、140、141、142  受信出力端子

Claims (12)

  1.  第1アンテナ端子と、
     第1端子、第2端子および第3端子を有する第1スイッチ回路と、
     第4端子および第5端子を有する第2スイッチ回路と、
     第1バンドを含む通過帯域を有する第1フィルタと、
     第1共通端子、第6端子および第7端子を有する第1マルチプレクサと、を備え、
     前記第1マルチプレクサは、
     前記第1共通端子および前記第6端子の間に接続され、前記第1バンドを内包する第1周波数帯域群を含み、第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有する第2フィルタと、
     前記第1共通端子および前記第7端子の間に接続され、前記第2周波数帯域群を含み、前記第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有する第3フィルタと、を備え、
     前記第1端子は前記第1アンテナ端子に接続されており、前記第2端子および前記第4端子は前記第1フィルタの一方の端子に接続されており、前記第3端子は前記第1共通端子に接続されており、前記第5端子は前記第6端子に接続されている、
     高周波回路。
  2.  前記第1バンドの信号と前記第2周波数帯域群に属する第2バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子と前記第3端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが接続され、
     前記第1周波数帯域群の信号および前記第2周波数帯域群の信号のうち前記第1周波数帯域群の信号のみを伝送する場合、前記第1端子と前記第2端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが非接続となる、
     請求項1に記載の高周波回路。
  3.  前記第1周波数帯域群は、3GHz以下であり、
     前記第2周波数帯域群は、3GHz以上である、
     請求項1または2に記載の高周波回路。
  4.  前記第1バンドは、周波数分割複信(FDD)方式が適用されるバンドであり、
     前記第2周波数帯域群に属する第2バンドは、時分割複信(TDD)方式が適用されるバンドである、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の高周波回路。
  5.  さらに、
     第2アンテナ端子と、
     前記第1周波数帯域群に属する第3バンドを含む通過帯域を有する第4フィルタと、を備え、
     前記第1スイッチ回路は、さらに、第8端子および第9端子を有し、
     前記第2スイッチ回路は、さらに、第10端子を有し、
     前記第8端子は前記第2アンテナ端子に接続されており、
     前記第9端子および前記第10端子は前記第4フィルタの一方の端子に接続されている、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の高周波回路。
  6.  前記第1バンドの信号と前記第2周波数帯域群に属する第2バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子と前記第3端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが接続され、
     前記第3バンドの信号と前記第2バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子と前記第3端子とが接続され、かつ、前記第10端子と前記第5端子とが接続され、
     前記第1周波数帯域群の信号および前記第2周波数帯域群の信号のうち前記第1バンドの信号のみを伝送する場合、前記第1端子と前記第2端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが非接続となり、
     前記第1周波数帯域群の信号および前記第2周波数帯域群の信号のうち前記第3バンドの信号のみを伝送する場合、前記第1端子と前記第9端子とが接続され、かつ、前記第10端子と前記第5端子とが非接続となり、
     前記第1バンドの信号と前記第3バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子または前記第8端子と前記第2端子とが接続され、かつ、前記第1端子または前記第8端子と前記第9端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが非接続となり、かつ、前記第10端子と前記第5端子とが非接続となる、
     請求項5に記載の高周波回路。
  7.  さらに、
     第11端子および第12端子を有する第3スイッチ回路を備え、
     前記第1スイッチ回路は、さらに、第13端子を有し
     前記第7端子は前記第12端子に接続されており、前記第13端子は前記第11端子に接続されている、
     請求項5または6に記載の高周波回路。
  8.  前記第1周波数帯域群の信号および前記第2周波数帯域群の信号のうち前記第2周波数帯域群に属する第2バンドの信号のみを伝送する場合、前記第1端子または前記第8端子と前記第13端子とが接続され、かつ、前記第11端子と前記第12端子とが非接続となる、
     請求項7に記載の高周波回路。
  9.  さらに、
     第2共通端子、第14端子および第15端子を有する第2マルチプレクサと、
     第16端子、第17端子および第18端子を有する第4スイッチ回路と、を備え、
     前記第1スイッチ回路は、さらに、第19端子を有し、
     前記第2フィルタは、前記第1共通端子および前記第6端子の間に接続され、前記第1周波数帯域群を含み、前記第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有し、
     前記第3フィルタは、前記第1共通端子および前記第7端子の間に接続され、前記第2周波数帯域群に属する第4バンドを含み、前記第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有し、
     前記第2マルチプレクサは、
     前記第2共通端子および前記第14端子の間に接続され、前記第1周波数帯域群を含み、前記第2周波数帯域群を含まない通過帯域を有する第5フィルタと、
     前記第2共通端子および前記第15端子の間に接続され、前記第2周波数帯域群に属し、前記第4バンドよりも高周波側に位置する第5バンドを含み、前記第1周波数帯域群を含まない通過帯域を有する第6フィルタと、を備え、
     前記第19端子は前記第2共通端子に接続されており、前記第16端子は前記第14端子に接続されており、
     前記第2端子、前記第4端子および前記第17端子は前記第1フィルタの一方の端子に接続されており、
     前記第9端子、前記第10端子および前記第18端子は前記第4フィルタの一方の端子に接続されており、
     前記高周波回路は、さらに、
     前記第7端子に接続され、前記第4バンドを通過帯域とし、前記第5バンドを減衰帯域とする低域通過型フィルタと、
     前記第15端子に接続され、前記第5バンドを通過帯域とし、前記第4バンドを減衰帯域とする高域通過型フィルタと、を備える、
     請求項5に記載の高周波回路。
  10.  前記第1バンドの信号と前記第4バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子と前記第3端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが接続され、
     前記第1バンドの信号と前記第5バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子と前記第19端子とが接続され、かつ、前記第16端子と前記第17端子とが接続され、
     前記第1周波数帯域群の信号および前記第2周波数帯域群の信号のうち前記第1バンドの信号のみを伝送する場合、前記第1端子と前記第2端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが非接続となり、かつ、前記第16端子と前記第17端子とが非接続となり、
     前記第1周波数帯域群の信号および前記第2周波数帯域群の信号のうち前記第3バンドの信号のみを伝送する場合、前記第1端子と前記第9端子とが接続され、かつ、前記第10端子と前記第5端子とが非接続となり、かつ、前記第16端子と前記第18端子とが非接続となり、
     前記第1バンドの信号と前記第3バンドの信号とを同時伝送する場合、前記第1端子または前記第8端子と前記第2端子とが接続され、かつ、前記第1端子または前記第8端子と前記第9端子とが接続され、かつ、前記第4端子と前記第5端子とが非接続となり、かつ、前記第10端子と前記第5端子とが非接続となり、かつ、前記第16端子と前記第17端子とが非接続となり、かつ、前記第16端子と前記第18端子とが非接続となる、
     請求項9に記載の高周波回路。
  11.  前記第4バンドは、5G-NR(5th Generation New Radio)のためのバンドn77であり、
     前記第5バンドは、5G-NRのためのバンドn79である、
     請求項9または10に記載の高周波回路。
  12.  高周波信号を処理する信号処理回路と、
     前記信号処理回路とアンテナとの間で前記高周波信号を伝送する、請求項1~11のいずれか1項に記載の高周波回路と、を備える、
     通信装置。
PCT/JP2022/017326 2021-05-18 2022-04-08 高周波回路および通信装置 WO2022244543A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202280030356.2A CN117242705A (zh) 2021-05-18 2022-04-08 高频电路及通信装置
US18/495,099 US20240056108A1 (en) 2021-05-18 2023-10-26 High frequency circuit and communication apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021-083999 2021-05-18
JP2021083999 2021-05-18

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/495,099 Continuation US20240056108A1 (en) 2021-05-18 2023-10-26 High frequency circuit and communication apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022244543A1 true WO2022244543A1 (ja) 2022-11-24

Family

ID=84141284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/017326 WO2022244543A1 (ja) 2021-05-18 2022-04-08 高周波回路および通信装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20240056108A1 (ja)
CN (1) CN117242705A (ja)
WO (1) WO2022244543A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000353976A (ja) * 1999-06-09 2000-12-19 Murata Mfg Co Ltd 高周波回路装置及び通信機装置
JP2019154025A (ja) * 2018-03-01 2019-09-12 株式会社村田製作所 高周波フロントエンド回路及びそれを備える通信装置
JP2019205007A (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 株式会社村田製作所 高周波回路

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000353976A (ja) * 1999-06-09 2000-12-19 Murata Mfg Co Ltd 高周波回路装置及び通信機装置
JP2019154025A (ja) * 2018-03-01 2019-09-12 株式会社村田製作所 高周波フロントエンド回路及びそれを備える通信装置
JP2019205007A (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 株式会社村田製作所 高周波回路

Also Published As

Publication number Publication date
CN117242705A (zh) 2023-12-15
US20240056108A1 (en) 2024-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI683479B (zh) 用於多頻帶射頻信號路由之裝置與方法
EP1972066B1 (en) Multiband antenna switch
US11621732B2 (en) High-frequency front end module and communication device
US20050245201A1 (en) Front-end topology for multiband multimode communication engines
US11323193B2 (en) Filter circuit and radio-frequency module
US20210006274A1 (en) Radio frequency front end circuit and communication device
US20200067542A1 (en) Radio frequency front end module and radio frequency signal processing method
US11349510B2 (en) Radio frequency front end module and communication device
WO2023061090A1 (zh) 一种覆盖多频段的射频前端模块及无线通信设备
US11336323B2 (en) Front-end module and communication device
US11539381B2 (en) Radio frequency circuit, antenna module, and communication device
JP2021180357A (ja) 高周波モジュールおよび通信装置
WO2020003996A1 (ja) 高周波モジュールおよび通信装置
WO2022145128A1 (ja) 高周波回路および通信装置
WO2022244543A1 (ja) 高周波回路および通信装置
WO2022209665A1 (ja) 高周波回路および通信装置
US11483019B2 (en) Radio-frequency module and communication device
US20240097719A1 (en) Radio-frequency circuit and communication device
WO2022259987A1 (ja) 高周波モジュールおよび通信装置
WO2022014317A1 (ja) 高周波回路および通信装置
WO2023189276A1 (ja) 高周波回路および通信装置
WO2022264862A1 (ja) 高周波回路および通信装置
WO2023238482A1 (ja) 高周波回路及び通信装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22804459

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202280030356.2

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 22804459

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1