WO2022249770A1 - 高周波回路及び通信装置 - Google Patents

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WO2022249770A1
WO2022249770A1 PCT/JP2022/017185 JP2022017185W WO2022249770A1 WO 2022249770 A1 WO2022249770 A1 WO 2022249770A1 JP 2022017185 W JP2022017185 W JP 2022017185W WO 2022249770 A1 WO2022249770 A1 WO 2022249770A1
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port
frequency
filter
band
switch circuit
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孝紀 上嶋
健二 田原
啓之 永森
貴博 片又
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株式会社村田製作所
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    • 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
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • H04B1/405Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with multiple discrete channels

Definitions

  • the present invention relates to high frequency circuits and communication devices.
  • multiband circuits are known that are used for communication using multiple frequency bands (multiband) and multiple wireless systems (multimode) (hereinafter abbreviated as multiband communication).
  • multiband communication multiple frequency bands
  • multimode multiple wireless systems
  • Patent Document 1 discloses a high-frequency circuit that includes a multiplexer configured with a plurality of filters having different passbands and separates high-frequency signals for each frequency band.
  • an object of the present invention is to provide a high-frequency circuit and a communication device capable of suppressing deterioration of communication performance of high-frequency signals.
  • a high-frequency circuit includes an antenna connection terminal, a first switch circuit, a second switch circuit, a first filter having a first frequency band as a passband, and a first frequency band as a passband.
  • a second filter having, as at least a part thereof, a second frequency band including a second frequency that is n times (n is a natural number equal to or greater than 2) the first frequency within the first frequency band as a stopband; a third filter having a third frequency band including the second frequency as a passband.
  • the first switch circuit includes a first port connected to the antenna connection terminal, and second, third, and fourth ports switchable between conduction and non-conduction with respect to the first port.
  • the second switch circuit has a single transmission port connected to the second port, a simultaneous transmission port connected to the third port, and an input/output port capable of switching between conduction and non-conduction for the single transmission port and the simultaneous transmission port. ,including.
  • the first filter is connected to the input/output port.
  • a second filter is disposed on the first signal path connecting the third port and the simultaneous transmission port.
  • a third filter is connected to the fourth port. No filter is placed on the second signal path connecting the second port and the single transmission port.
  • a communication device includes an RF signal processing circuit that processes a high frequency signal transmitted and received by an antenna, and the high frequency circuit that transmits the high frequency signal between the antenna and the RF signal processing circuit.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a communication device according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a circuit diagram of a high-frequency circuit according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the single transmission mode of the high-frequency circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the simultaneous transmission mode of the high-frequency circuit according to the first embodiment.
  • 5 is a circuit diagram of a high-frequency circuit according to a modification of the first embodiment;
  • FIG. FIG. 6 is a circuit diagram of a high frequency circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the single transmission mode of the high-frequency circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the simultaneous transmission mode of the high-frequency circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a circuit diagram of a high frequency circuit according to a modification of the second embodiment.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily strictly illustrated. Therefore, for example, scales and the like do not necessarily match in each drawing. Moreover, in each figure, the same code
  • connection includes not only direct connection with connection terminals and/or wiring conductors, but also electrical connection via other circuit elements.
  • connected between A and B means connected to both A and B between A and B.
  • ordinal numbers such as “first” and “second” do not mean the number or order of constituent elements unless otherwise specified, so as to avoid confusion between constituent elements of the same kind and to distinguish between them. It is used for the purpose of
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a communication device 5 according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the high frequency circuit 1 according to this embodiment.
  • the communication device 5 shown in FIG. 1 is a device used in a communication system, such as a mobile terminal such as a smart phone and a tablet computer. As shown in FIG. 1, the communication device 5 includes a high frequency circuit 1, antennas 2a and 2b, 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 each of the antennas 2 a and 2 b and the RFIC 3 .
  • the internal configuration of the high frequency circuit 1 will be described later.
  • the antenna 2a is an example of a first antenna connection terminal and is connected to the antenna connection terminal 101a of the high frequency circuit 1.
  • the antenna 2 b is an example of a second antenna connection terminal, and is connected to the antenna connection terminal 101 b of the high frequency circuit 1 .
  • Antennas 2a and 2b transmit high-frequency signals output from the high-frequency circuit 1, respectively. Also, the antennas 2 a and 2 b each receive a high frequency signal from the outside and output 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 high-frequency 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 high-frequency transmission signal generated by the signal processing to the transmission path of the high-frequency circuit 1 .
  • 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 antennas 2a and 2b and the BBIC 4 are not essential components in the communication device 5 according to the present embodiment.
  • the high-frequency circuit 1 shown in FIG. 2 can simultaneously transmit high-frequency signals in a plurality of frequency bands different from each other. Simultaneous transmission is at least one of simultaneous transmission, simultaneous reception, and simultaneous transmission and reception. Simultaneous transmission is sometimes called carrier aggregation (CA). In this embodiment, the high-frequency circuit 1 has a simultaneous transmission mode and a single transmission mode as operation modes.
  • simultaneous transmission is at least one of simultaneous transmission, simultaneous reception, and simultaneous transmission and reception. Simultaneous transmission is sometimes called carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • the high-frequency circuit 1 has a simultaneous transmission mode and a single transmission mode as operation modes.
  • the high frequency circuit 1 can simultaneously transmit a middle high band (MHB) high frequency signal and an ultra high band (UHB) high frequency signal. Further, in the single transmission mode, the high frequency circuit 1 transmits only one of the middle high band high frequency signal and the ultra high band high frequency signal.
  • MBB middle high band
  • UHB ultra high band
  • the middle-high band and ultra-high band are groups of bands that each include multiple communication bands used for transmitting and receiving signals.
  • the communication band means a frequency band predefined by a standardization body (for example, 3GPP (3rd Generation Partnership Project), IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), etc.) for a communication system.
  • a communication system means a communication system built using radio access technology (RAT). Examples of communication systems that can be used include, but are not limited to, 5G-NR (5th Generation New Radio) systems, LTE (Long Term Evolution) systems, and WLAN (Wireless Local Area Network) systems.
  • 5G-NR 5th Generation New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the middle-high band is a frequency band group having a frequency range of 3 GHz or less.
  • the middle-high band includes a frequency division duplex (FDD) communication band, a time division duplex (TDD) communication band, and the like.
  • the middle high band is 4G-LTE band B1 (transmission band: 1920-1980 MHz, reception band: 2110-2170 MHz), band B2 (transmission band: 1850-1910 MHz, reception band: 1930-1990 MHz), band B3 (transmission band: 1710-1785 MHz, reception band: 1805-1880 MHz), band B7 (transmission band: 2500-2570 MHz, reception band: 2620-2690 MHz), band B32 (reception band: 1452-1496 MHz), and band B41 (transmission/reception band: 2496-2690 MHz), etc.
  • Bands B1, B2, B3 and B7 are FDD communication bands.
  • Band B41 is a TDD communication band.
  • the ultra-high band is a group of frequency bands with a frequency range of 3 GHz or higher.
  • the ultra-high band includes TDD communication bands.
  • the ultra-high band includes 5GNR bands n77 (transmission/reception band: 3300-4200 MHz) and n79 (transmission/reception band: 4400-5000 MHz). Bands n77 and n79 are TDD communication bands.
  • the high-frequency circuit 1 may simultaneously transmit high-frequency signals in a plurality of frequency bands belonging to the middle-high band. Similarly, the high-frequency circuit 1 may simultaneously transmit high-frequency signals in a plurality of frequency bands belonging to the ultra-high band.
  • the simultaneous transmission mode means simultaneous transmission of middle-high-band high-frequency signals and ultra-high-band high-frequency signals. do.
  • the single transmission mode means the case of transmitting a high-frequency signal of only one communication band belonging to either the middle-high band or the ultra-high band. It means the case of transmitting high-frequency signals of the band.
  • the high-frequency circuit 1 includes a power amplifier 10, a low-noise amplifier 20, switch circuits 30, 40 and 50, a multiplexer 61, duplexers 62 and 63, a filter 64, and a low-pass filter 70. , a high-pass filter 80 , a filter 81 , and a control circuit 100 .
  • the high frequency circuit 1 also has at least one antenna connection terminal. Specifically, the high frequency circuit 1 includes two antenna connection terminals 101a and 101b.
  • the high frequency circuit 1 has a plurality of output terminals for outputting high frequency reception signals to the RFIC 3 and a plurality of input terminals for inputting high frequency transmission signals from the RFIC 3 .
  • the power amplifier 10 amplifies the high-frequency transmission signal input from the RFIC 3 via the input terminal. Specifically, the power amplifier 10 amplifies an ultra-high-band high-frequency transmission signal.
  • the output terminal of power amplifier 10 is connected to port 52 of switch circuit 50 .
  • the low noise amplifier 20 amplifies the high frequency received signal received by the antenna 2a or 2b. Specifically, the low-noise amplifier 20 amplifies an ultra-high-band high-frequency received signal. An input terminal of the low noise amplifier 20 is connected to the port 53 of the switch circuit 50 .
  • the power amplifier 10 and the low noise amplifier 20 may be, for example, multistage amplifiers and/or differential amplifiers.
  • the high-frequency circuit 1 includes one or more power amplifiers and one or more low-noise amplifiers for amplifying middle-high band high-frequency signals. These power amplifiers and low noise amplifiers have configurations equivalent to those of power amplifier 10 and low noise amplifier 20 .
  • the power amplifier 10 that amplifies ultra-high-band high-frequency signals corresponds to power class 2 (maximum output power: 26 dBm).
  • a power amplifier (not shown) that amplifies high-frequency signals in the middle-high band corresponds 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.
  • the switch circuit 30 is an example of a first switch circuit and includes ports 31a and 31b and three ports 32-34.
  • the switch circuit 30 can switch conduction and non-conduction between each of the ports 31a and 31b and each of the ports 32-34.
  • the port 31a is an example of a first port and is connected to the antenna connection terminal 101a.
  • no multiplexer is arranged on the signal path 90a connecting the port 31a and the antenna connection terminal 101a. Specifically, the port 31a and the antenna connection terminal 101a are directly connected.
  • the port 31b is an example of a first port and is connected to the antenna connection terminal 101b.
  • no multiplexer is arranged on the signal path 90b connecting the port 31b and the antenna connection terminal 101b. Specifically, the port 31b and the antenna connection terminal 101b are directly connected.
  • the port 32 is an example of a second port and is connected to the single transmission port 41 of the switch circuit 40.
  • no filter is arranged on the signal path 91 connecting the port 32 and the single transmission port 41 .
  • the port 32 and the single transmission port 41 are directly connected.
  • the signal path 91 is an example of a second signal path, and is used for transmission of middle-high-band high-frequency signals in the single transmission mode.
  • the port 33 is an example of a third port and is connected to the simultaneous transmission port 42 of the switch circuit 40 .
  • a low-pass filter 70 is arranged on the signal path 92 connecting the port 33 and the simultaneous transmission port 42 .
  • the signal path 92 is an example of a first signal path, and is used for transmission of middle-high-band high-frequency signals in the simultaneous transmission mode.
  • the port 34 is an example of a fourth port and is connected to the port 51 of the switch circuit 50.
  • a high-pass filter 80 is arranged on the signal path 93 connecting the ports 34 and 51 .
  • the signal path 93 is an example of a third signal path, and is used for transmission of ultra-high-band high-frequency signals regardless of the operation mode.
  • the switch circuit 30 is a combination circuit of an SPDT (Single Pole Double Throw) type switch and an SPST (Single Pole Single Throw) type switch.
  • the SPDT-type switch includes port 31 a and ports 32 and 33 .
  • the switch circuit 30 provides (a) conduction between the port 31a and the port 32 (non-conduction for the port 33), (b) conduction between the port 31a and the port 33 (non-conduction for the port 32), and , and (c) both the port 31a and the ports 32 and 33 are non-conducting.
  • Ports 31a or 31b are not simultaneously connected (simultaneously conducting) to ports 32 and 33;
  • the SPST type switch includes port 31b and port .
  • the switch circuit 30 switches between conduction and non-conduction between the port 31b and the port .
  • the port 31a and the port 34 may constitute an SPST type switch, and the port 31b and the ports 32 and 33 may constitute an SPDT type switch.
  • Each of the ports 31a and 31b may be switchable between forming an SPST-type switch and forming an SPDT-type switch.
  • the port 31a or 31b may be capable of simultaneous connection (simultaneous conduction) to either one of the ports 32 and 33 and the port .
  • the switch circuit 40 is an example of a second switch circuit, and includes a single transmission port 41, a simultaneous transmission port 42, and multiple ports 43-46.
  • the switch circuit 40 can switch conduction and non-conduction between each of the plurality of ports 43 to 46 and one selected from the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42 .
  • the single transmission port 41 is a port used when the high frequency circuit 1 operates in single transmission mode.
  • the simultaneous transmission port 42 is a port used when the high frequency circuit 1 operates in the simultaneous transmission mode.
  • Each of the ports 43 to 46 is an example of an input/output port that can switch between conduction and non-conduction with respect to the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42.
  • Port 43 is connected to multiplexer 61 .
  • Port 44 is connected to duplexer 62 .
  • Port 45 is connected to duplexer 63 .
  • Port 46 is connected to filter 64 .
  • the switch circuit 40 is a multi-connection switch circuit. Specifically, the switch circuit 40 switches conduction and non-conduction of each of the single transmission port 41 and the ports 43 to 46 . Also, the switch circuit 40 switches conduction and non-conduction of each of the simultaneous transmission port 42 and the ports 43 to 46 . Of the ports 43 to 46 , the switch circuit 40 does not connect the port that is connected (conductive) to one of the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42 to the other of the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42 . That is, the ports 43 to 46 are exclusively connected to only one of the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42, respectively.
  • the switch circuit 40 may include a single transmission port 41, a simultaneous transmission port 42, and at least one of the ports 43-46. That is, the number of ports exclusively connected to the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42 may be only one, or may be two, three, or five or more.
  • the switch circuit 50 is an example of a third switch circuit and includes a port 51 and two ports 52 and 53.
  • the switch circuit 50 can switch conduction and non-conduction between the port 51 and each of the ports 52 and 53 .
  • the port 51 is an example of a fifth port and is connected to the port 34 of the switch circuit 30 via the high-pass filter 80.
  • a port 52 is an example of a sixth port and is connected to the output terminal of the power amplifier 10 .
  • the port 53 is an example of a seventh port and is connected to the input terminal of the low noise amplifier 20 via the filter 81.
  • the switch circuit 50 is an SPDT type switch. Specifically, the switch circuit 50 exclusively connects the port 51 to either one of the ports 52 and 53 .
  • the switch circuits 30, 40 and 50 may be composed of individual parts or may be built into a semiconductor integrated circuit.
  • a semiconductor integrated circuit is an electronic circuit formed on and within a semiconductor chip (also called a die), also called a semiconductor component.
  • a semiconductor integrated circuit may be configured by, for example, a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and more specifically by an SOI (Silicon on Insulator) process. This makes it possible to manufacture semiconductor integrated circuits at low cost.
  • the semiconductor integrated circuit may be made of at least one of GaAs, SiGe and GaN. Thereby, a high-quality semiconductor integrated circuit can be realized.
  • the multiplexer 61, duplexers 62 and 63, and filter 64 each include an example of a first filter having the first frequency band as a passband.
  • the first filter has a frequency band other than the first frequency band as a stopband.
  • the first frequency band is a transmission band, a reception band, or a transmission/reception band of communication bands included in the middle-high band.
  • the first filter is a bandpass filter having a transmission band, a reception band, or a transmission/reception band of a communication band included in the middle-high band as a passband.
  • a high-frequency transmission signal amplified by a power amplifier (not shown) is input to the first filter and output to the corresponding port. Alternatively, the high frequency received signal is input to the first filter from the corresponding port and output to the low noise amplifier (not shown).
  • the passband is a frequency band through which high-frequency signals are passed, and is a frequency band in which the gain is greater than a predetermined value (eg, -3 dB).
  • the stopband is a frequency band in which passage of high frequency signals is suppressed, and is a frequency band in which the gain is smaller than the predetermined value.
  • the multiplexer 61 includes a plurality of first filters, and demultiplexes and/or multiplexes different frequency bands in the FDD method.
  • the multiplexer 61 includes, for example, five filters: a transmit filter and receive filter for band B1, a transmit filter and receive filter for band B3, and a receive filter for band B32.
  • the transmission filter is a filter that includes the transmission band (uplink operating band) of the corresponding communication band as a passband.
  • a receive filter is a filter that includes the receive band (downlink operating band) of the corresponding communication band as a passband.
  • Each of the duplexers 62 and 63 includes two first filters, and demultiplexes and/or multiplexes different frequency bands in the FDD system.
  • the duplexer 62 includes, for example, a transmit filter and a receive filter for band B2.
  • the duplexer 63 includes, for example, a transmit filter and a receive filter for band B7.
  • the filter 64 is the first filter for the TDD communication band.
  • the filter 64 includes the transmission/reception band of band B41 as a passband.
  • the passband of each filter is merely an example and can be changed as appropriate.
  • the combination of filters included in the multiplexer 61 is not limited to the above example.
  • the high-frequency circuit 1 does not have to include at least one of the multiplexer 61 , the duplexers 62 and 63 , and the filter 64 .
  • the low-pass filter 70 is an example of a second filter having a first frequency band, which is the passband of the first filter, as at least a part of the passband and a second frequency band that does not overlap with the first frequency band as a stopband. is.
  • the second frequency band is a frequency band that includes a second frequency that is n times the first frequency within the first frequency band. Note that n is a natural number of 2 or more. That is, the low-pass filter 70 suppresses passage of the nth harmonic of the high-frequency signal that passes through the first filter.
  • the low-pass filter 70 has a frequency band higher than the passband as a stopband. Specifically, the low-pass filter 70 has a middle high band as a pass band and an ultra high band as a stop band. For example, the cutoff frequency of the low-pass filter 70 is included in the range below 3 GHz. A low pass filter 70 is placed on the signal path 92 used for simultaneous transmission.
  • the high-pass filter 80 is an example of a third filter having a third frequency band including the second frequency as a passband.
  • the third frequency band is a frequency band that at least partially overlaps with the ultra-high band.
  • the high-pass filter 80 has a frequency band lower than the passband as a stopband.
  • high-pass filter 80 has an ultra-high band as a passband and a middle-high band as a stopband.
  • the cutoff frequency of the high pass filter 80 is included in the range below 3 GHz.
  • the filter 81 is an example of a fourth filter and is arranged between the port 53 of the switch circuit 50 and the low noise amplifier 20 .
  • the filter 81 is, for example, a bandpass filter having a transmission/reception band of the ultra-high band n77 as a passband.
  • the first filter, the filter 64, the low-pass filter 70, the high-pass filter 80, and the filter 81 included in the multiplexer 61 and the duplexers 62 and 63 are, for example, surface acoustic wave (SAW) filters, bulk acoustic wave (BAW) filters, respectively. wave), an LC resonance filter, and a dielectric filter, and are not limited to these.
  • SAW surface acoustic wave
  • BAW bulk acoustic wave
  • dielectric filter dielectric filter
  • the control circuit 100 is realized, for example, by an LSI (Large Scale Integration), which is an integrated circuit (IC: Integrated Circuit).
  • Control circuit 100 controls switch circuits 30 , 40 and 50 . Specifically, the control circuit 100 controls switching between conduction and non-conduction between ports of each switch circuit. A specific control example will be described later.
  • control circuit 100 does not have to include the control circuit 100 .
  • the functions performed by control circuit 100 may be performed by RFIC 3 or other circuits.
  • the high-frequency circuit 1 may include an input terminal for receiving an input of a control signal for switching the switch circuits 30, 40 and 50 from the RFIC 3 or the like.
  • a plurality of circuit components forming the high frequency circuit 1 are arranged on the same substrate.
  • switch circuits 30 and 40 and low-pass filter 70 are arranged on the same substrate.
  • at least one of high pass filter 80, switch circuit 50, multiplexer 61, duplexers 62 and 63, filters 64 and 81, power amplifier 10, low noise amplifier 20 and control circuit 100 may be arranged on the same substrate.
  • the high-frequency circuit 1 may be configured as one module by arranging all components on the same substrate.
  • the high-frequency circuit 1 configured as described above will be described.
  • the high-frequency circuit 1 has the single transmission mode and the simultaneous transmission mode as operation modes.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the single transmission mode of the high-frequency circuit 1 according to this embodiment.
  • the single transmission mode is an operation mode that transmits one high frequency signal of the communication band included in the middle high band.
  • FIG. 3 shows, as an example, a case of transmitting a high-frequency signal of band B2 (specifically, a case of using a signal path passing through the duplexer 62).
  • FIG. 3 the signal path used for transmission and the terminals and filters on the signal path are indicated by thick lines, and the unused signal paths, terminals, filters, switch circuits, etc. are indicated by broken lines.
  • the switch circuit 40 conducts the single transmission port 41 and any of the plurality of ports 43-46. For example, as shown in FIG. 3, the switch circuit 40 conducts the single transmission port 41 and the port 44 connected to the duplexer 62 . At this time, the switch circuit 40 renders the simultaneous transmission port 42 and the ports 43 to 46 non-conductive. Also, the switch circuit 30 conducts the port 31a and the port 32 . At this time, the switch circuit 30 renders the port 31b and the ports 32 to 34 non-conductive.
  • the antenna 2a (antenna connection terminal 101a) and the duplexer 62 are connected via the signal path 91. Since the high frequency signal is transmitted through the signal path 91 in which no filter is arranged, it is possible to reduce the insertion loss caused by the filter.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the simultaneous transmission mode of the high-frequency circuit 1 according to this embodiment.
  • the simultaneous transmission mode is an operation mode in which one high-frequency signal in the communication band included in the middle high band and one high-frequency signal in the communication band included in the ultra-high band are simultaneously transmitted.
  • FIG. 4 shows, as an example, the case of simultaneous transmission (for example, simultaneous transmission) of high-frequency signals of bands B2 and n77.
  • the switch circuit 40 conducts the simultaneous transmission port 42 and any of the plurality of ports 43-46. For example, as shown in FIG. 4, switch circuit 40 conducts between simultaneous transmission port 42 and port 44 connected to duplexer 62 . At this time, the switch circuit 40 renders the single transmission port 41 and the ports 43 to 46 non-conductive.
  • the switch circuit 30 conducts the port 31a and the port 33, and conducts the port 31b and the port . Furthermore, the switch circuit 50 conducts the port 51 and the port 52 .
  • the antenna 2a (antenna connection terminal 101a) and the duplexer 62 are connected via the signal path 92.
  • the antenna 2b (antenna connection terminal 101b) and the power amplifier 10 are connected. Therefore, it is possible to simultaneously transmit the high-frequency signal of band B2 from the antenna 2a and the high-frequency signal of band n77 from the antenna 2b.
  • the switch circuit 50 When receiving a high-frequency signal of band n77, the switch circuit 50 should make the port 51 and the port 53 conductive. This enables simultaneous reception or simultaneous transmission and reception of high-frequency signals in bands B2 and n77.
  • the low-pass filter 70 is arranged on the signal path 92 , passage of harmonics of the high-frequency signal of the band B2 passing through the duplexer 62 is suppressed by the low-pass filter 70 . Therefore, it is possible to suppress the harmonics from entering the ultra-high band signal path via the switch circuit 30 and/or the antennas 2a and 2b.
  • the high-pass filter 80 is arranged on the signal path 93, noise components and the like contained in the high-frequency signal transmitted through the signal path 93 are filtered through the switch circuit 30 and/or the antennas 2a and 2b. Intrusion into the middle-high band signal path can be suppressed.
  • the high-frequency circuit 1 includes the antenna connection terminal, the switch circuit 30, the switch circuit 40, the first filter having the first frequency band as the passband, and the first frequency band.
  • the switch circuit 30 includes a port 31a connected to the antenna connection terminal, and ports 32 to 34 capable of switching between conduction and non-conduction with respect to the port 31a.
  • the switch circuit 40 includes a single transmission port 41 connected to the port 32, a simultaneous transmission port 42 connected to the port 33, and ports 43 to 43 capable of switching between conduction and non-conduction for the single transmission port 41 and the simultaneous transmission port 42. 46 and .
  • a first filter is connected to one of the ports 43-46.
  • a second filter is placed on signal path 92 connecting port 33 and simultaneous transmission port 42 .
  • a third filter is connected to port 34 . No filter is placed on the signal path 91 connecting the port 32 and the single transmission port 41 .
  • the second filter is the low-pass filter 70 .
  • the low-pass filter 70 can suppress the passage of the n-th harmonic, thereby suppressing the harmonic from entering another signal path. Also, since no filter is provided in the signal path 91, the insertion loss caused by the filter can be reduced when the single transmission port 41 is used. As described above, according to the high-frequency circuit 1, it is possible to suppress deterioration of communication performance regardless of whether the simultaneous transmission port 42 or the single transmission port 41 is used.
  • the high-frequency circuit 1 includes a plurality of antenna connection terminals.
  • Switch circuit 30 includes two ports 31a and 31b.
  • the multiple antenna connection terminals include an antenna connection terminal 101a connected to the port 31a and an antenna connection terminal 101b connected to the port 31b.
  • two antennas 2a and 2b can be used when simultaneously transmitting high-frequency signals of a plurality of communication bands, so that isolation between high-frequency signals of different communication bands can be enhanced.
  • the switch circuit 30 conducts the port 31a and the port 32, and connects the ports 33 and 34 to two ports. both ports 31a and 31b.
  • the switch circuit 40 conducts the simultaneous transmission port 42 and at least one of the ports 43 to 46
  • the switch circuit 30 conducts the port 31a and the port 33, conducts the port 31b and the port 34, and Port 32 is made non-conductive to both ports 31a and 31b.
  • the simultaneous transmission port 42 is used in the simultaneous transmission mode, the low-pass filter 70 can suppress wraparound of harmonics. Further, since the single transmission port 41 is used in the single transmission mode, the high frequency signal is transmitted through the signal path 91 without the filter, and the insertion loss caused by the filter can be reduced.
  • the high-frequency circuit 1 further includes a switch circuit 50 including a port 51 connected to the port 34 and ports 52 and 53 capable of switching between conduction and non-conduction with respect to the port 51 .
  • the third filter is placed on signal path 93 connecting port 34 and port 51 .
  • the third filter is the high-pass filter 80 .
  • the high-pass filter 80 is arranged on the signal path 93, noise components and the like contained in the high-frequency signal transmitted through the signal path 93 are prevented from entering other signal paths via the switch circuit 30 and the like. can be suppressed.
  • no multiplexers are arranged on the signal paths 90a and 90b that connect the antenna connection terminals and the ports 31a and 31b.
  • the first frequency band is at least part of a first communication band for frequency division duplexing (FDD).
  • the third frequency band is the second communication band for time division duplex (TDD).
  • the first frequency band is included in the range of 3 GHz or less.
  • the second frequency band and the third frequency band are included in the range above 3 GHz.
  • the switch circuits 30 and 40 and the low-pass filter 70 are arranged on the same substrate.
  • the communication device 5 includes an RFIC 3 that processes high-frequency signals transmitted and received by the antennas 2a and 2b, and a high-frequency circuit 1 that transmits the high-frequency signals between the antennas 2a and 2b and the RFIC 3. , provided.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a high frequency circuit 1A according to this modification. As shown in FIG. 5, the radio frequency circuit 1A differs from the radio frequency circuit 1 shown in FIG.
  • the high frequency circuit 1A includes a bandpass filter 82.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a high frequency circuit 1A according to this modification. As shown in FIG. 5, the radio frequency circuit 1A differs from the radio frequency circuit 1 shown in FIG.
  • the high frequency circuit 1A includes a bandpass filter 82.
  • the bandpass filter 82 is an example of a third filter and is arranged between the port 34 of the switch circuit 30 and the port 51 of the switch circuit 50 .
  • the bandpass filter 82 is, for example, a bandpass filter having a transmission/reception band of band n77 of the ultra-high band as a passband.
  • the bandpass filter 82 is a TDD filter commonly used for transmission and reception.
  • the high-frequency circuit according to Embodiment 2 differs from Embodiment 1 in that it has only one antenna connection terminal.
  • the following description focuses on the differences from the first embodiment, and omits or simplifies the description of the common points.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of the high frequency circuit 201 according to this embodiment.
  • the high frequency circuit 201 includes a switch circuit 230 instead of the switch circuit 30 compared to the high frequency circuit 1 shown in FIG. Also, the high-frequency circuit 201 has a single (that is, only one) antenna connection terminal 101 .
  • An antenna connection terminal 101 is connected to one antenna 2 .
  • the switch circuit 230 is an example of a first switch and includes a port 31 and three ports 32-34.
  • Port 31 is an example of a first port, and ports 32-34 are the same as in the first embodiment.
  • No multiplexer is arranged on the signal path 90 connecting the port 31 and the antenna connection terminal 101 . Specifically, the port 31 and the antenna connection terminal 101 are directly connected.
  • the switch circuit 230 is a multi-connection switch circuit. Specifically, the switch circuit 230 can switch between conduction and non-conduction between the port 31 and each of the ports 32-34. More specifically, the switch circuit 230 provides (a) conduction between the ports 31 and 32 (non-conduction for the ports 33 and 34), and (b) conduction between the port 31 and the ports 33 and 34 (ports 33 and 34). 32) and (c) conduction between ports 31 and 34 (non-conduction for ports 32 and 33). Port 31 is not connected to ports 32 and 33 at the same time. Also, when port 34 and port 31 are connected, port 31 is not connected to port 32 .
  • Switching between conduction and non-conduction between the ports of the switch circuit 230 is performed based on control by the control circuit 100 .
  • the high-frequency circuit 201 has a single transmission mode and a simultaneous transmission mode as operation modes.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the single transmission mode of the high-frequency circuit 201 according to this embodiment. As in FIG. 3, FIG. 7 shows, as an example, a case of transmitting a high-frequency signal of band B2 (specifically, a case of using a signal path passing through the duplexer 62).
  • the switch circuit 230 makes the ports 31 and 32 conductive. At this time, the switch circuit 230 makes the port 31 and the ports 33 and 34 non-conductive.
  • the antenna 2 (antenna connection terminal 101) and the duplexer 62 are connected via the signal path 91. Since the high frequency signal is transmitted through the signal path 91 in which no filter is arranged, it is possible to reduce the insertion loss caused by the filter.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing an example of signal paths during operation in the simultaneous transmission mode of the high-frequency circuit 201 according to this embodiment. As in FIG. 4, FIG. 8 shows, as an example, simultaneous transmission (for example, simultaneous transmission) of high-frequency signals of bands B2 and n77.
  • the switch circuit 230 conducts the ports 31 and 33 and conducts the ports 31 and 34 . Ports 31 and 32 are non-conducting. Furthermore, the switch circuit 50 conducts the port 51 and the port 52 .
  • the antenna 2 (antenna connection terminal 101 ) and the duplexer 62 are connected via the signal path 92 . Also, the antenna 2 (antenna connection terminal 101) and the power amplifier 10 are connected. Therefore, the transmission of the high-frequency signal of band B2 from the antenna 2 and the transmission of the high-frequency signal of band n77 from the antenna 2 can be performed at the same time.
  • the low-pass filter 70 is arranged on the signal path 92 , passage of harmonics of the high-frequency signal of the band B2 passing through the duplexer 62 is suppressed by the low-pass filter 70 . Therefore, it is possible to suppress the harmonic from entering the ultra-high band signal path via the switch circuit 230 . Further, since the high-pass filter 80 is arranged on the signal path 93, noise components contained in the high-frequency signal transmitted through the signal path 93 are prevented from entering the middle-high band signal path via the switch circuit 230. can be suppressed.
  • the high-frequency circuit 201 has only one antenna connection terminal.
  • the antenna 2 is shared, that is, the ports 33 and 34 are conducted through the port 31 in the switch circuit 230 . Therefore, high-frequency signals tend to flow through the switch circuit 230, so the effect of suppressing passage of the nth harmonic by the low-pass filter 70 is more useful. Also, since no filter is provided in the signal path 91, the insertion loss caused by the filter can be reduced when the single transmission port 41 is used. As described above, according to the high-frequency circuit 201, deterioration of communication performance can be suppressed regardless of whether the simultaneous transmission port 42 or the single transmission port 41 is used.
  • the switch circuit 230 conducts the ports 31 and 32 and connects the ports 33 and 34 to the ports. 31 is made non-conducting.
  • the switch circuit 230 connects the port 31 to the ports 33 and 34 and connects the port 32 to the port 31 when the switch circuit 40 connects the simultaneous transmission port 42 to at least one of the ports 43 to 46 . Make it non-conducting.
  • the simultaneous transmission port 42 is used in the simultaneous transmission mode, the low-pass filter 70 can suppress wraparound of harmonics. Further, since the single transmission port 41 is used in the single transmission mode, the high frequency signal is transmitted through the signal path 91 without the filter, and the insertion loss caused by the filter can be reduced.
  • the third filter is arranged on the signal path 93 connecting the port 34 and the port 51 .
  • the high-pass filter 80 is arranged on the signal path 93, noise components and the like contained in the high-frequency signal transmitted through the signal path 93 are prevented from entering other signal paths via the switch circuit 230 and the like. can be suppressed.
  • the port 52 is connected to the power amplifier 10 .
  • Port 53 is connected to low noise amplifier 20 .
  • High frequency circuit 201 further comprises a filter 81 arranged between port 53 and low noise amplifier 20 .
  • the noise component contained in the received signal can be removed by the bandpass filter.
  • FIG. 9 is a circuit diagram of a high frequency circuit 201A according to this modification.
  • high-frequency circuit 201A differs from high-frequency circuit 201 shown in FIG. 6 in that low-pass filter 70 and high-pass filter 80 are arranged on the same substrate.
  • the low-pass filter 70 and the high-pass filter 80 are composed of two-input, two-output one-chip components.
  • the low-pass filter 70 does not have to include all of the ultra-high band as a stopband, as long as it can suppress passage of harmonics of high-frequency signals in the communication band of the middle-high band transmitted in the simultaneous transmission mode. Therefore, for example, the high frequency circuit 1, 1A, 201 or 201A may include a band elimination filter instead of the low pass filter 70.
  • the band elimination filter has, as a stopband, a frequency band that includes n times the frequency included in the middle-high band communication band transmitted in the simultaneous transmission mode.
  • a millimeter wave band of 7 GHz or more may be used instead of the ultra-high band.
  • low-pass filter 70 may have a millimeter wave band as a stopband
  • high-pass filter 80 or bandpass filter 82 may have a millimeter wave band as a passband.
  • a filter may be arranged between the port 52 and the power amplifier 10 in the high frequency circuit 1, 201 or 201A.
  • the filter is, for example, a bandpass filter with the same passband and stopband as filter 81 . As a result, it is possible to remove noise components generated in the power amplifier 10, so that deterioration of communication performance can be suppressed.
  • the high-frequency circuit 1, 1A, 201 or 201A may transmit high-frequency signals in a plurality of ultra-high-band communication bands.
  • the signal path 93 may include a switch for switching communication bands, a bandpass filter for band n77, and a bandpass filter for band n79.
  • circuit element and wiring may be inserted between the paths connecting the circuit elements and signal paths shown in the drawings. .
  • the present invention can be widely used in communication equipment such as mobile phones, for example, as a high-frequency circuit arranged in the front end section.

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Abstract

高周波回路(1)は、アンテナ接続端子(101a)と、スイッチ回路(30、40)と、デュプレクサ(62)と、ローパスフィルタ(70)と、ハイパスフィルタ(80)と、を備える。スイッチ回路(30)は、アンテナ接続端子(101a)に接続されるポート(31a)と、ポート(32~34)と、を含む。スイッチ回路(40)は、ポート(32)に接続されるシングル伝送ポート(41)と、ポート(33)に接続される同時伝送ポート(42)と、ポート(44)と、を含む。デュプレクサ(62)は、ポート(44)に接続される。ローパスフィルタ(70)は、ポート(33)と同時伝送ポート(42)とを接続する信号経路(92)上に配置される。ハイパスフィルタ(80)は、ポート(34)に接続される。ポート(32)とシングル伝送ポート(41)とを接続する信号経路(91)上には、フィルタが配置されていない。

Description

高周波回路及び通信装置
 本発明は、高周波回路及び通信装置に関する。
 従来、複数の周波数帯域(マルチバンド)及び複数の無線方式(マルチモード)による通信(以下では、マルチバンド通信と略称する)に用いられる高周波回路が知られている。
 例えば、特許文献1には、通過帯域が互いに異なる複数のフィルタで構成されたマルチプレクサを備え、周波数帯域毎に高周波信号の分離を行う高周波回路が開示されている。
特開2019-205007号公報
 特許文献1に開示された高周波回路では、複数の周波数帯域の高周波信号の同時伝送を行った場合、通信性能を劣化させるおそれがある。
 そこで、本発明は、高周波信号の通信性能の劣化を抑制することができる高周波回路及び通信装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る高周波回路は、アンテナ接続端子と、第1スイッチ回路と、第2スイッチ回路と、第1周波数帯域を通過帯域として有する第1フィルタと、第1周波数帯域を通過帯域の少なくとも一部として有し、第1周波数帯域内の第1周波数のn倍(nは2以上の自然数)の周波数である第2周波数を含む第2周波数帯域を阻止帯域として有する第2フィルタと、第2周波数を含む第3周波数帯域を通過帯域として有する第3フィルタと、を備える。第1スイッチ回路は、アンテナ接続端子に接続される第1ポートと、第1ポートに対する導通及び非導通が切り替え可能な、第2ポート、第3ポート及び第4ポートと、を含む。第2スイッチ回路は、第2ポートに接続されるシングル伝送ポートと、第3ポートに接続される同時伝送ポートと、シングル伝送ポート及び同時伝送ポートに対する導通及び非導通が切り替え可能な入出力ポートと、を含む。第1フィルタは、入出力ポートに接続される。第2フィルタは、第3ポートと同時伝送ポートとを接続する第1信号経路上に配置される。第3フィルタは、第4ポートに接続される。第2ポートとシングル伝送ポートとを接続する第2信号経路上には、フィルタが配置されていない。
 本発明の一態様に係る通信装置は、アンテナで送受信される高周波信号を処理するRF信号処理回路と、アンテナとRF信号処理回路との間で高周波信号を伝送する上記高周波回路と、を備える。
 本発明に係る高周波回路及び通信装置によれば、通信性能の劣化を抑制することができる。
図1は、実施の形態1に係る通信装置の構成を示す図である。 図2は、実施の形態1に係る高周波回路の回路図である。 図3は、実施の形態1に係る高周波回路のシングル伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。 図4は、実施の形態1に係る高周波回路の同時伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。 図5は、実施の形態1の変形例に係る高周波回路の回路図である。 図6は、実施の形態2に係る高周波回路の回路図である。 図7は、実施の形態2に係る高周波回路のシングル伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。 図8は、実施の形態2に係る高周波回路の同時伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。 図9は、実施の形態2の変形例に係る高周波回路の回路図である。
 以下では、本発明の実施の形態に係る高周波回路について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する趣旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、例えば、各図において縮尺などは必ずしも一致しない。また、各図において、実質的に同一の構成については同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 また、本明細書において、「接続される」とは、接続端子及び/又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。また、「AとBとの間に接続される」とは、AとBとの間でA及びBの両方に接続されることを意味する。
 また、本明細書において、「第1」、「第2」などの序数詞は、特に断りの無い限り、構成要素の数又は順序を意味するものではなく、同種の構成要素の混同を避け、区別する目的で用いられている。
 (実施の形態1)
 [1-1.構成]
 まず、本実施の形態に係る高周波回路及び通信装置の構成について、図1及び図2を用いて説明する。図1は、本実施の形態に係る通信装置5の構成を示す図である。図2は、本実施の形態に係る高周波回路1の回路図である。
 [1-1-1.通信装置]
 まず、通信装置5の構成について、図1を用いて説明する。
 図1に示される通信装置5は、通信システムで用いられる装置であり、例えばスマートフォン及びタブレットコンピュータなどの携帯端末である。図1に示されるように、通信装置5は、高周波回路1と、アンテナ2a及び2b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2a及び2bの各々とRFIC3との間で高周波信号を伝送する。高周波回路1の内部構成については後で説明する。
 アンテナ2aは、第1アンテナ接続端子の一例であり、高周波回路1のアンテナ接続端子101aに接続される。アンテナ2bは、第2アンテナ接続端子の一例であり、高周波回路1のアンテナ接続端子101bに接続される。アンテナ2a及び2bはそれぞれ、高周波回路1から出力された高周波信号を送信する。また、アンテナ2a及び2bはそれぞれ、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高周波受信信号を、ダウンコンバートなどにより信号処理し、当該信号処理して生成された受信信号をBBIC4に出力する。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などにより信号処理し、当該信号処理して生成された高周波送信信号を、高周波回路1の送信経路に出力する。
 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が処理する信号としては、例えば、画像表示のための画像信号、及び/又は、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2a及び2b、並びに、BBIC4は必須の構成要素ではない。
 [1-1-2.高周波回路の構成]
 次に、高周波回路1の構成について、図2を用いて説明する。
 図2に示される高周波回路1は、互いに異なる複数の周波数帯域の高周波信号の同時伝送を行うことができる。同時伝送は、同時送信、同時受信及び同時送受信の少なくとも1つである。同時伝送は、キャリアアグリゲーション(CA)と呼ばれる場合もある。本実施の形態では、高周波回路1は、同時伝送モードと、シングル伝送モードと、を動作モードとして有する。
 例えば、高周波回路1は、同時伝送モードでは、ミドルハイバンド(MHB)の高周波信号と、ウルトラハイバンド(UHB)の高周波信号との同時伝送を行うことができる。また、高周波回路1は、シングル伝送モードでは、ミドルハイバンドの高周波信号、及び、ウルトラハイバンドの高周波信号のいずれか1つのみの伝送を行う。
 ミドルハイバンド及びウルトラハイバンドはそれぞれ、信号の送受信に使用される複数の通信バンドを含むバンド群である。なお、通信バンドとは、通信システムのために標準化団体(例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)など)によって予め定義された周波数バンドを意味する。通信システムとは、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を意味する。通信システムとしては、例えば5G-NR(5th Generation New Radio)システム、LTE(Long Term Evolution)システム、及び、WLAN(Wireless Local Area Network)システムなどを用いることができるが、これらに限定されない。
 ミドルハイバンドは、3GHz以下の周波数範囲を有する周波数帯域群である。ミドルハイバンドは、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)方式の通信バンド、及び、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)方式の通信バンド、などを含む。具体的には、ミドルハイバンドは、4G-LTEのバンドB1(送信帯域:1920-1980MHz、受信帯域:2110-2170MHz)、バンドB2(送信帯域:1850-1910MHz、受信帯域:1930-1990MHz)、バンドB3(送信帯域:1710-1785MHz、受信帯域:1805-1880MHz)、バンドB7(送信帯域:2500-2570MHz、受信帯域:2620-2690MHz)、バンドB32(受信帯域:1452-1496MHz)、及び、バンドB41(送受信帯域:2496-2690MHz)などを含む。バンドB1、B2、B3及びB7は、FDD方式の通信バンドである。バンドB41は、TDD方式の通信バンドである。
 ウルトラハイバンドは、3GHz以上の周波数範囲を有する周波数帯域群である。ウルトラハイバンドは、TDD方式の通信バンドを含む。具体的には、ウルトラハイバンドは、5GNRのバンドn77(送受信帯域:3300-4200MHz)及びn79(送受信帯域:4400-5000MHz)などを含む。バンドn77及びn79は、TDD方式の通信バンドである。
 なお、高周波回路1は、ミドルハイバンドに属する複数の周波数帯域の各高周波信号の同時伝送を行ってもよい。同様に、高周波回路1は、ウルトラハイバンドに属する複数の周波数帯域の各高周波信号の同時伝送を行ってもよい。このように、同時伝送可能な通信バンドの組み合わせは特に限定されないが、以下の説明では、同時伝送モードとは、ミドルハイバンドの高周波信号とウルトラハイバンドの高周波信号との同時伝送を行う場合を意味する。また、シングル伝送モードとは、ミドルハイバンド及びウルトラハイバンドのいずれかに属する1つのみの通信バンドの高周波信号の伝送を行う場合を意味するが、特に断りのない限り、以下の説明では、ミドルハイバンドの高周波信号の伝送を行う場合を意味する。
 図2に示されるように、高周波回路1は、電力増幅器10と、低雑音増幅器20と、スイッチ回路30、40及び50と、マルチプレクサ61と、デュプレクサ62及び63と、フィルタ64と、ローパスフィルタ70と、ハイパスフィルタ80と、フィルタ81と、制御回路100と、を備える。また、高周波回路1は、少なくとも1つのアンテナ接続端子を備える。具体的には、高周波回路1は、2つのアンテナ接続端子101a及び101bを備える。また、図2には示されていないが、高周波回路1は、高周波受信信号をRFIC3に出力する複数の出力端子、及び、RFIC3から高周波送信信号が入力される複数の入力端子を備える。
 電力増幅器10は、RFIC3から入力端子を介して入力される高周波送信信号を増幅する。具体的には、電力増幅器10は、ウルトラハイバンドの高周波送信信号を増幅する。電力増幅器10の出力端子は、スイッチ回路50のポート52に接続されている。
 低雑音増幅器20は、アンテナ2a又は2bで受信された高周波受信信号を増幅する。具体的には、低雑音増幅器20は、ウルトラハイバンドの高周波受信信号を増幅する。低雑音増幅器20の入力端子は、スイッチ回路50のポート53に接続されている。
 電力増幅器10及び低雑音増幅器20は、例えば、多段増幅器、及び/又は、差動増幅器などであってもよい。なお、図2には示されていないが、高周波回路1は、ミドルハイバンドの高周波信号を増幅する1以上の電力増幅器及び1以上の低雑音増幅器を備える。これらの電力増幅器及び低雑音増幅器は、電力増幅器10及び低雑音増幅器20と同等の構成を有する。
 なお、ウルトラハイバンドの高周波信号を増幅する電力増幅器10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、ミドルハイバンドの高周波信号を増幅する電力増幅器(図示せず)は、パワークラス2又は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。
 スイッチ回路30は、第1スイッチ回路の一例であり、ポート31a及び31bと、3つのポート32~34と、を含む。スイッチ回路30は、ポート31a及び31bの各々とポート32~34の各々との導通及び非導通を切り替え可能である。
 ポート31aは、第1ポートの一例であり、アンテナ接続端子101aに接続されている。本実施の形態では、ポート31aとアンテナ接続端子101aとを結ぶ信号経路90a上には、マルチプレクサが配置されていない。具体的には、ポート31aとアンテナ接続端子101aとは直接接続されている。
 ポート31bは、第1ポートの一例であり、アンテナ接続端子101bに接続されている。本実施の形態では、ポート31bとアンテナ接続端子101bとを結ぶ信号経路90b上には、マルチプレクサが配置されていない。具体的には、ポート31bとアンテナ接続端子101bとは直接接続されている。
 ポート32は、第2ポートの一例であり、スイッチ回路40のシングル伝送ポート41に接続されている。本実施の形態では、ポート32とシングル伝送ポート41とを結ぶ信号経路91上には、フィルタが配置されていない。具体的には、ポート32とシングル伝送ポート41とは直接接続されている。なお、信号経路91は、第2信号経路の一例であり、シングル伝送モードでのミドルハイバンドの高周波信号の伝送に利用される。
 ポート33は、第3ポートの一例であり、スイッチ回路40の同時伝送ポート42に接続されている。本実施の形態では、ポート33と同時伝送ポート42とを結ぶ信号経路92上に、ローパスフィルタ70が配置されている。なお、信号経路92は、第1信号経路の一例であり、同時伝送モードでのミドルハイバンドの高周波信号の伝送に利用される。
 ポート34は、第4ポートの一例であり、スイッチ回路50のポート51に接続されている。本実施の形態では、ポート34とポート51とを結ぶ信号経路93上に、ハイパスフィルタ80が配置されている。なお、信号経路93は、第3信号経路の一例であり、動作モードによらず、ウルトラハイバンドの高周波信号の伝送に利用される。
 スイッチ回路30は、SPDT(Single Pole Double Throw)型スイッチと、SPST(Single Pole Single Throw)型スイッチとの組み合わせ回路である。SPDT型スイッチは、ポート31aと、ポート32及び33とを含む。スイッチ回路30は、(a)ポート31aとポート32との導通(ポート33に対しては非導通)、(b)ポート31aとポート33との導通(ポート32に対しては非導通)、及び、(c)ポート31aとポート32及び33のいずれとも非導通、の3つの状態を切り替える。ポート31a又は31bは、ポート32及び33に対して同時接続(同時導通)されない。SPST型スイッチは、ポート31bと、ポート34とを含む。スイッチ回路30は、ポート31b及びポート34間の導通及び非導通を切り替える。
 なお、ポート31aとポート34とでSPST型スイッチが構成され、ポート31bとポート32及び33とでSPDT型スイッチが構成されてもよい。ポート31a及び31bの各々は、SPST型スイッチを構成する場合とSPDT型スイッチを構成する場合とで切り替え可能であってもよい。また、ポート31a又は31bは、ポート32及び33のいずれか一方とポート34との同時接続(同時導通)が可能であってもよい。
 スイッチ回路40は、第2スイッチ回路の一例であり、シングル伝送ポート41と、同時伝送ポート42と、複数のポート43~46と、を含む。スイッチ回路40は、複数のポート43~46の各々と、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42のうち選択される一方との導通及び非導通を切り替え可能である。
 シングル伝送ポート41は、高周波回路1がシングル伝送モードで動作する場合に使用されるポートである。
 同時伝送ポート42は、高周波回路1が同時伝送モードで動作する場合に使用されるポートである。
 ポート43~46はそれぞれ、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42に対する導通及び非導通が切り替え可能な入出力ポートの一例である。ポート43は、マルチプレクサ61に接続されている。ポート44は、デュプレクサ62に接続されている。ポート45は、デュプレクサ63に接続されている。ポート46は、フィルタ64に接続されている。
 スイッチ回路40は、マルチ接続型のスイッチ回路である。具体的には、スイッチ回路40は、シングル伝送ポート41とポート43~46との各々の導通及び非導通を切り替える。また、スイッチ回路40は、同時伝送ポート42とポート43~46との各々の導通及び非導通を切り替える。スイッチ回路40は、ポート43~46のうち、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42の一方に接続(導通)しているポートを、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42の他方には接続しない。つまり、ポート43~46はそれぞれ、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42の一方のみに排他的に接続される。
 なお、スイッチ回路40は、シングル伝送ポート41と、同時伝送ポート42と、ポート43~46の少なくとも1つと、を含めばよい。つまり、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42に排他的に接続されるポートの個数は、1個のみでもよく、2個若しくは3個又は5個以上であってもよい。
 スイッチ回路50は、第3スイッチ回路の一例であり、ポート51と、2つのポート52及び53と、を含む。スイッチ回路50は、ポート51とポート52及び53の各々との導通及び非導通を切り替え可能である。
 ポート51は、第5ポートの一例であり、ハイパスフィルタ80を介してスイッチ回路30のポート34に接続されている。
 ポート52は、第6ポートの一例であり、電力増幅器10の出力端子に接続されている。
 ポート53は、第7ポートの一例であり、低雑音増幅器20の入力端子にフィルタ81を介して接続されている。
 スイッチ回路50は、SPDT型スイッチである。具体的には、スイッチ回路50は、ポート51をポート52及び53のいずれか一方に排他的に接続する。
 スイッチ回路30、40及び50は、例えば、個別の部品で構成されてもよく、半導体集積回路に内蔵されてもよい。半導体集積回路とは、半導体チップ(ダイとも呼ばれる)の表面及び内部に形成された電子回路であり、半導体部品とも呼ばれる。半導体集積回路は、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)で構成され、具体的にはSOI(Silicon on Insulator)プロセスにより構成されてもよい。これにより、半導体集積回路を安価に製造することが可能となる。なお、半導体集積回路は、GaAs、SiGe及びGaNのうちの少なくとも1つで構成されてもよい。これにより、高品質な半導体集積回路を実現することができる。
 マルチプレクサ61、デュプレクサ62及び63、並びに、フィルタ64はそれぞれ、第1周波数帯域を通過帯域として有する第1フィルタの一例を含む。第1フィルタは、第1周波数帯域以外の周波数帯域を阻止帯域として有する。第1周波数帯域は、ミドルハイバンドに含まれる通信バンドの送信帯域、受信帯域又は送受信帯域である。第1フィルタは、ミドルハイバンドに含まれる通信バンドの送信帯域、受信帯域又は送受信帯域を通過帯域として有するバンドパスフィルタである。第1フィルタには、電力増幅器(図示されない)で増幅された高周波送信信号が入力され、対応するポートに出力される。あるいは、第1フィルタには、対応するポートから高周波受信信号が入力され、低雑音増幅器(図示されない)に出力される。
 なお、通過帯域は、高周波信号を通過させる周波数帯域であり、利得が所定値(例えば、-3dB)より大きい周波数帯域である。阻止帯域は、高周波信号の通過を抑制する周波数帯域であり、利得が上記所定値より小さい周波数帯域である。
 マルチプレクサ61は、複数の第1フィルタを含み、FDD方式で異なる周波数帯域の分波及び/又は合波する。マルチプレクサ61は、例えば、バンドB1の送信フィルタ及び受信フィルタ、バンドB3の送信フィルタ及び受信フィルタ、並びに、バンドB32の受信フィルタの5つのフィルタを含んでいる。なお、送信フィルタは、対応する通信バンドの送信帯域(アップリンク動作バンド(uplink operating band))を通過帯域として含むフィルタである。受信フィルタは、対応する通信バンドの受信帯域(ダウンリンク動作バンド(downlink operating band))を通過帯域として含むフィルタである。
 デュプレクサ62及び63はそれぞれ、2つの第1フィルタを含み、FDD方式で異なる周波数帯域の分波及び/又は合波する。デュプレクサ62は、例えば、バンドB2の送信フィルタ及び受信フィルタを含んでいる。デュプレクサ63は、例えば、バンドB7の送信フィルタ及び受信フィルタを含んでいる。
 フィルタ64は、TDD方式の通信バンドの第1フィルタである。例えば、フィルタ64は、バンドB41の送受信帯域を通過帯域として含む。
 なお、各フィルタの通過帯域は一例に過ぎず、適宜変更可能である。例えば、マルチプレクサ61に含まれるフィルタの組み合わせは、上記例には限定されない。また、高周波回路1は、マルチプレクサ61、デュプレクサ62及び63、並びに、フィルタ64の少なくとも1つを備えなくてもよい。
 ローパスフィルタ70は、第1フィルタの通過帯域である第1周波数帯域を通過帯域の少なくとも一部として有し、第1周波数帯域とは重複しない第2周波数帯域を阻止帯域として有する第2フィルタの一例である。第2周波数帯域は、第1周波数帯域内の第1周波数のn倍の周波数である第2周波数を含む周波数帯域である。なお、nは、2以上の自然数である。つまり、ローパスフィルタ70は、第1フィルタを通過する高周波信号のn倍高調波の通過を抑制する。
 ローパスフィルタ70は、通過帯域よりも高周波の周波数帯域を阻止帯域として有する。具体的には、ローパスフィルタ70は、ミドルハイバンドを通過帯域として有し、ウルトラハイバンドを阻止帯域として有する。例えば、ローパスフィルタ70のカットオフ周波数は、3GHz以下の範囲に含まれる。ローパスフィルタ70は、同時伝送に使用される信号経路92上に配置されている。
 ハイパスフィルタ80は、第2周波数を含む第3周波数帯域を通過帯域として有する第3フィルタの一例である。第3周波数帯域は、ウルトラハイバンドと少なくとも一部が重複する周波数帯域である。ハイパスフィルタ80は、通過帯域よりも低周波の周波数帯域を阻止帯域として有する。例えば、ハイパスフィルタ80は、ウルトラハイバンドを通過帯域として有し、ミドルハイバンドを阻止帯域として有する。例えば、ハイパスフィルタ80のカットオフ周波数は、3GHz以下の範囲に含まれる。
 フィルタ81は、第4フィルタの一例であり、スイッチ回路50のポート53と低雑音増幅器20との間に配置されている。フィルタ81は、例えば、ウルトラハイバンドのバンドn77の送受信帯域を通過帯域として有するバンドパスフィルタである。
 マルチプレクサ61、デュプレクサ62及び63に含まれる第1フィルタ、フィルタ64、ローパスフィルタ70、ハイパスフィルタ80、及び、フィルタ81はそれぞれ、例えば、弾性表面波(SAW:Surface Acoustic Wave)フィルタ、BAW(Bulk Acoustic Wave)を用いた弾性波フィルタ、LC共振フィルタ、及び誘電体フィルタのいずれであってもよく、さらには、これらに限定されない。
 制御回路100は、例えば、集積回路(IC:Integrated Circuit)であるLSI(Large Scale Integration)によって実現される。制御回路100は、スイッチ回路30、40及び50を制御する。具体的には、制御回路100は、各スイッチ回路のポート間の導通及び非導通の切り替えを制御する。具体的な制御例については、後で説明する。
 なお、高周波回路1は、制御回路100を備えなくてもよい。制御回路100が実行する機能は、RFIC3又は他の回路によって行われてもよい。高周波回路1は、RFIC3などからスイッチ回路30、40及び50の切り替えを行うための制御信号の入力を受け付ける入力端子を備えてもよい。
 本実施の形態では、高周波回路1を構成する複数の回路部品は、同一基板に配置される。例えば、スイッチ回路30及び40、並びに、ローパスフィルタ70は、同一基板に配置される。さらに、同じ基板には、ハイパスフィルタ80、スイッチ回路50、マルチプレクサ61、デュプレクサ62及び63、フィルタ64及び81、電力増幅器10、低雑音増幅器20及び制御回路100の少なくとも1つが配置されていてもよい。高周波回路1は、構成される全ての部品が同一基板に配置されて1モジュール化されていてもよい。
 [1-2.動作]
 続いて、上記のように構成された高周波回路1の動作について説明する。上述した通り、本実施の形態では、高周波回路1は、シングル伝送モードと、同時伝送モードと、を動作モードとして有する。
 [1-2-1.シングル伝送モード]
 まず、シングル伝送モードについて、図3を用いて説明する。図3は、本実施の形態に係る高周波回路1のシングル伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。
 シングル伝送モードは、ミドルハイバンドに含まれる通信バンドの1つの高周波信号の伝送を行う動作モードである。図3では、一例として、バンドB2の高周波信号の伝送を行う場合(具体的には、デュプレクサ62を通過する信号経路を使用する場合)を示している。
 なお、図3では、伝送に使用される信号経路と、当該信号経路上の端子及びフィルタを太線で表し、使用されない信号経路、端子、フィルタ及びスイッチ回路などを破線で表している。後述する図4、図7及び図8においても同様の図示の手法を用いている。
 シングル伝送モードでは、スイッチ回路40は、シングル伝送ポート41と、複数のポート43~46のいずれかとを導通させる。例えば、図3に示されるように、スイッチ回路40は、シングル伝送ポート41とデュプレクサ62に接続されたポート44とを導通させる。このとき、スイッチ回路40は、同時伝送ポート42とポート43~46とを接続せずに非導通にする。また、スイッチ回路30は、ポート31aとポート32とを導通させる。このとき、スイッチ回路30は、ポート31bとポート32~34とを接続せずに非導通にする。
 これにより、アンテナ2a(アンテナ接続端子101a)とデュプレクサ62とは、信号経路91を介して接続される。高周波信号は、フィルタが配置されていない信号経路91を伝送されるので、フィルタに起因する挿入損失を低減することができる。
 [1-2-2.同時伝送モード]
 次に、同時伝送モードについて、図4を用いて説明する。図4は、本実施の形態に係る高周波回路1の同時伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。
 同時伝送モードは、ミドルハイバンドに含まれる通信バンドの1つの高周波信号と、ウルトラハイバンドに含まれる通信バンドの1つの高周波信号と、の同時伝送を行う動作モードである。図4では、一例として、バンドB2及びn77の高周波信号の同時伝送(例えば同時送信)を行う場合を示している。
 同時伝送モードでは、スイッチ回路40は、同時伝送ポート42と、複数のポート43~46のいずれかとを導通させる。例えば、図4に示されるように、スイッチ回路40は、同時伝送ポート42とデュプレクサ62に接続されたポート44とを導通させる。このとき、スイッチ回路40は、シングル伝送ポート41とポート43~46とを接続せずに非導通にする。
 また、スイッチ回路30は、ポート31aとポート33とを導通させ、ポート31bとポート34とを導通させる。さらに、スイッチ回路50は、ポート51とポート52とを導通させる。
 これにより、アンテナ2a(アンテナ接続端子101a)とデュプレクサ62とは、信号経路92を介して接続される。また、アンテナ2b(アンテナ接続端子101b)と電力増幅器10とが接続される。このため、アンテナ2aからのバンドB2の高周波信号の送信と、アンテナ2bからのバンドn77の高周波信号の送信とを同時に行うことができる。なお、バンドn77の高周波信号を受信する場合には、スイッチ回路50は、ポート51とポート53とを導通させればよい。これにより、バンドB2及びn77の高周波信号の同時受信又は同時送受信が可能になる。
 信号経路92上には、ローパスフィルタ70が配置されているので、デュプレクサ62を通過するバンドB2の高周波信号の高調波は、ローパスフィルタ70によって通過が抑制される。このため、当該高調波がスイッチ回路30、及び/又は、アンテナ2a及び2bを介して、ウルトラハイバンドの信号経路に回り込むのを抑制することができる。また、信号経路93上にハイパスフィルタ80が配置されているので、信号経路93を伝送される高周波信号に含まれるノイズ成分などが、スイッチ回路30、及び/又は、アンテナ2a及び2bを介して、ミドルハイバンドの信号経路に回り込むのを抑制することができる。
 [1-3.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、アンテナ接続端子と、スイッチ回路30と、スイッチ回路40と、第1周波数帯域を通過帯域として有する第1フィルタと、第1周波数帯域を通過帯域の少なくとも一部として有し、第1周波数帯域内の第1周波数のn倍(nは2以上の自然数)の周波数である第2周波数を含む第2周波数帯域を阻止帯域として有する第2フィルタと、第2周波数を含む第3周波数帯域を通過帯域として有する第3フィルタと、を備える。スイッチ回路30は、アンテナ接続端子に接続されるポート31aと、ポート31aに対する導通及び非導通が切り替え可能な、ポート32~34と、を含む。スイッチ回路40は、ポート32に接続されるシングル伝送ポート41と、ポート33に接続される同時伝送ポート42と、シングル伝送ポート41及び同時伝送ポート42に対する導通及び非導通が切り替え可能なポート43~46と、を含む。第1フィルタは、ポート43~46のうちの1つに接続される。第2フィルタは、ポート33と同時伝送ポート42とを接続する信号経路92上に配置される。第3フィルタは、ポート34に接続される。ポート32とシングル伝送ポート41とを接続する信号経路91上には、フィルタが配置されていない。また、例えば、第2フィルタは、ローパスフィルタ70である。
 これにより、同時伝送ポート42が使用される場合には、ローパスフィルタ70によってn倍高調波の通過を抑制することができ、高調波が他の信号経路に回り込むのを抑制することができる。また、信号経路91にはフィルタが設けられていないので、シングル伝送ポート41が使用される場合には、フィルタに起因する挿入損失を低減することができる。このように、高周波回路1によれば、同時伝送ポート42及びシングル伝送ポート41のいずれが使用される場合においても通信性能の劣化を抑制することができる。
 また、例えば、高周波回路1は、アンテナ接続端子を複数備える。スイッチ回路30は、2つのポート31a及び31bを含む。複数のアンテナ接続端子は、ポート31aに接続されたアンテナ接続端子101aと、ポート31bに接続されたアンテナ接続端子101bと、を含む。
 これにより、複数の通信バンドの高周波信号の同時伝送を行う場合に、2つのアンテナ2a及び2bを利用することができるので、異なる通信バンドの高周波信号間のアイソレーションを高めることができる。
 また、例えば、スイッチ回路30は、スイッチ回路40がシングル伝送ポート41とポート43~46の少なくとも1つとを導通させている場合に、ポート31aとポート32とを導通させ、ポート33及び34を2つのポート31a及び31bのいずれに対しても非導通にする。スイッチ回路30は、スイッチ回路40が同時伝送ポート42とポート43~46の少なくとも1つとを導通させている場合に、ポート31aとポート33とを導通させ、ポート31bとポート34とを導通させ、ポート32を2つのポート31a及び31bのいずれに対しても非導通にする。
 これにより、同時伝送モードにおいて同時伝送ポート42が使用されるので、ローパスフィルタ70によって高調波の回り込みを抑制することができる。また、シングル伝送モードにおいてシングル伝送ポート41が使用されるので、フィルタのない信号経路91を高周波信号が伝送され、フィルタに起因する挿入損失を低減することができる。
 また、例えば、高周波回路1は、さらに、ポート34に接続されたポート51と、ポート51に対する導通及び非導通が切り替え可能なポート52及び53と、を含むスイッチ回路50を備える。第3フィルタは、ポート34とポート51とを接続する信号経路93上に配置されている。また、例えば、第3フィルタは、ハイパスフィルタ80である。
 これにより、信号経路93上にハイパスフィルタ80が配置されているので、信号経路93を伝送される高周波信号に含まれるノイズ成分などが、スイッチ回路30などを介して、他の信号経路に回り込むのを抑制することができる。
 また、例えば、アンテナ接続端子とポート31a及び31bとを接続する信号経路90a及び90b上には、マルチプレクサが配置されていない。
 これにより、マルチプレクサに起因する挿入損失の低下を抑制することができる。
 また、例えば、第1周波数帯域は、周波数分割複信(FDD)用の第1通信バンドの少なくとも一部である。第3周波数帯域は、時分割複信(TDD)用の第2通信バンドである。また、例えば、第1周波数帯域は、3GHz以下の範囲に含まれる。第2周波数帯域及び第3周波数帯域は、3GHz以上の範囲に含まれる。また、例えば、スイッチ回路30及び40、並びにローパスフィルタ70は、同一基板に配置される。
 これにより、ウルトラハイバンドの通信バンドの高周波信号とミドルハイバンドの通信バンドの高周波信号との同時伝送を行うことができる。
 また、例えば、本実施の形態に係る通信装置5は、アンテナ2a及び2bで送受信される高周波信号を処理するRFIC3と、アンテナ2a及び2bとRFIC3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。
 これにより、通信性能の劣化を抑制することができる。
 [1-4.変形例]
 続いて、実施の形態1の変形例について、図5を用いて説明する。
 図5は、本変形例に係る高周波回路1Aの回路図である。図5に示されるように、高周波回路1Aは、図2に示される高周波回路1と比較して、ハイパスフィルタ80及びフィルタ81を備えない点が相違する。高周波回路1Aは、バンドパスフィルタ82を備える。
 バンドパスフィルタ82は、第3フィルタの一例であり、スイッチ回路30のポート34とスイッチ回路50のポート51との間に配置されている。バンドパスフィルタ82は、例えば、ウルトラハイバンドのバンドn77の送受信帯域を通過帯域として有するバンドパスフィルタである。バンドパスフィルタ82は、送受信に共通して用いられるTDD方式のフィルタである。
 この場合であっても、実施の形態1に係る高周波回路1と同様に、高周波信号の回り込みを抑制することができるので、通信性能の劣化を抑制することができる。
 (実施の形態2)
 続いて、実施の形態2について説明する。
 実施の形態2に係る高周波回路は、実施の形態1と比較して、アンテナ接続端子が1つのみである点が相違する。以下では、実施の形態1との相違点を中心に説明を行い、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 [2-1.構成]
 まず、本実施の形態に係る高周波回路の回路構成について、図6を用いて説明する。図6は、本実施の形態に係る高周波回路201の回路図である。
 図6に示されるように、高周波回路201は、図2に示される高周波回路1と比較して、スイッチ回路30の代わりにスイッチ回路230を備える。また、高周波回路201は、単一の(すなわち、1つのみの)アンテナ接続端子101を備える。
 アンテナ接続端子101は、1つのアンテナ2に接続される。
 スイッチ回路230は、第1スイッチの一例であり、ポート31と、3つのポート32~34と、を含む。ポート31は、第1ポートの一例であり、ポート32~34は、実施の形態1と同じである。ポート31とアンテナ接続端子101とを結ぶ信号経路90上には、マルチプレクサが配置されていない。具体的には、ポート31とアンテナ接続端子101とは直接接続されている。
 スイッチ回路230は、マルチ接続型のスイッチ回路である。具体的には、スイッチ回路230は、ポート31とポート32~34の各々との導通及び非導通を切り替え可能である。より具体的には、スイッチ回路230は、(a)ポート31とポート32との導通(ポート33及び34に対しては非導通)、(b)ポート31とポート33及び34との導通(ポート32に対しては非導通)、及び、(c)ポート31とポート34との導通(ポート32及び33に対しては非導通)、の3つの状態を切り替える。ポート31は、ポート32及び33に対して同時接続(同時導通)されない。また、ポート34とポート31とが接続される場合には、ポート31は、ポート32には接続されない。
 スイッチ回路230のポート間の導通及び非導通の切り替えは、制御回路100による制御に基づいて行われる。
 [2-2.動作]
 続いて、上記のように構成された高周波回路201の動作について説明する。本実施の形態においても、高周波回路201は、シングル伝送モードと、同時伝送モードと、を動作モードとして有する。
 [2-2-1.シングル伝送モード]
 まず、シングル伝送モードについて、図7を用いて説明する。
 図7は、本実施の形態に係る高周波回路201のシングル伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。図7では、図3と同様に、一例として、バンドB2の高周波信号の伝送を行う場合(具体的には、デュプレクサ62を通過する信号経路を使用する場合)を示している。
 シングル伝送モードでは、スイッチ回路230は、ポート31とポート32とを導通させる。このとき、スイッチ回路230は、ポート31とポート33及び34とを非導通にする。
 これにより、アンテナ2(アンテナ接続端子101)とデュプレクサ62とは、信号経路91を介して接続される。高周波信号は、フィルタが配置されていない信号経路91を伝送されるので、フィルタに起因する挿入損失を低減することができる。
 [2-2-2.高周波伝送モード]
 次に、同時伝送モードについて、図8を用いて説明する。
 図8は、本実施の形態に係る高周波回路201の同時伝送モードでの動作時の信号経路の一例を示す回路図である。図8では、図4と同様に、一例として、バンドB2及びn77の高周波信号の同時伝送(例えば同時送信)を行う場合を示している。
 同時伝送モードでは、スイッチ回路230は、ポート31とポート33とを導通させ、かつ、ポート31とポート34とを導通させる。ポート31とポート32とは非導通である。さらに、スイッチ回路50は、ポート51とポート52とを導通させる。
 これにより、アンテナ2(アンテナ接続端子101)とデュプレクサ62とは、信号経路92を介して接続される。また、アンテナ2(アンテナ接続端子101)と電力増幅器10とが接続される。このため、アンテナ2からのバンドB2の高周波信号の送信と、アンテナ2からのバンドn77の高周波信号の送信とを同時に行うことができる。
 信号経路92上には、ローパスフィルタ70が配置されているので、デュプレクサ62を通過するバンドB2の高周波信号の高調波は、ローパスフィルタ70によって通過が抑制される。このため、当該高調波がスイッチ回路230を介して、ウルトラハイバンドの信号経路に回り込むのを抑制することができる。また、信号経路93上にハイパスフィルタ80が配置されているので、信号経路93を伝送される高周波信号に含まれるノイズ成分などが、スイッチ回路230を介して、ミドルハイバンドの信号経路に回り込むのを抑制することができる。
 [2-3.効果など]
 以上のように、本実施の形態に係る高周波回路201は、アンテナ接続端子を1つのみ備える。
 これにより、同時伝送ポート42が使用される場合には、アンテナ2が共用される、すなわち、スイッチ回路230内でポート33とポート34とがポート31を介して導通している。このため、スイッチ回路230を介した高周波信号の回り込みが発生しやすいので、ローパスフィルタ70によるn倍高調波の通過を抑制する効果がより有用である。また、信号経路91にはフィルタが設けられていないので、シングル伝送ポート41が使用される場合には、フィルタに起因する挿入損失を低減することができる。このように、高周波回路201によれば、同時伝送ポート42及びシングル伝送ポート41のいずれが使用される場合においても通信性能の劣化を抑制することができる。
 また、例えば、スイッチ回路230は、スイッチ回路40がシングル伝送ポート41とポート43~46の少なくとも1つとを導通させている場合に、ポート31とポート32とを導通させ、ポート33及び34をポート31に対して非導通にする。スイッチ回路230は、スイッチ回路40が同時伝送ポート42とポート43~46の少なくとも1つとを導通させている場合に、ポート31とポート33及び34とを導通させ、ポート32をポート31に対して非導通にする。
 これにより、同時伝送モードにおいて同時伝送ポート42が使用されるので、ローパスフィルタ70によって高調波の回り込みを抑制することができる。また、シングル伝送モードにおいてシングル伝送ポート41が使用されるので、フィルタのない信号経路91を高周波信号が伝送され、フィルタに起因する挿入損失を低減することができる。
 また、例えば、高周波回路201では、第3フィルタは、ポート34とポート51とを接続する信号経路93上に配置されている。
 これにより、信号経路93上にハイパスフィルタ80が配置されているので、信号経路93を伝送される高周波信号に含まれるノイズ成分などが、スイッチ回路230などを介して、他の信号経路に回り込むのを抑制することができる。
 また、例えば、ポート52は、電力増幅器10に接続される。ポート53は、低雑音増幅器20に接続される。高周波回路201は、さらに、ポート53と低雑音増幅器20との間に配置されたフィルタ81を備える。
 これにより、バンドパスフィルタによって受信信号に含まれるノイズ成分を除去することができる。
 [2-4.変形例]
 続いて、実施の形態2の変形例について、図9を用いて説明する。
 図9は、本変形例に係る高周波回路201Aの回路図である。図9に示されるように、高周波回路201Aは、図6に示される高周波回路201と比較して、ローパスフィルタ70とハイパスフィルタ80とが同一基板上に配置されている点が相違する。言い換えると、ローパスフィルタ70とハイパスフィルタ80とは、2入力2出力の1チップ部品で構成されている。
 これにより、高周波回路201Aの小型化を実現することができる。
 (その他)
 以上、本発明に係る高周波回路及び通信装置について、上記の実施の形態などに基づいて説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
 例えば、ローパスフィルタ70は、ウルトラハイバンドの全てを阻止帯域として含んでいなくてもよく、同時伝送モードで伝送されるミドルハイバンドの通信バンドの高周波信号の高調波の通過を抑制できればよい。したがって、例えば、高周波回路1、1A、201又は201Aは、ローパスフィルタ70の代わりに、バンドエリミネイションフィルタを備えてもよい。バンドエリミネイションフィルタは、同時伝送モードで伝送されるミドルハイバンドの通信バンドに含まれる周波数のn倍の周波数を含む周波数帯域を阻止帯域として有する。
 また、例えば、ウルトラハイバンドの代わりに、7GHz以上のミリ波帯域が使用されてもよい。例えば、ローパスフィルタ70は、ミリ波帯域を阻止帯域として有し、ハイパスフィルタ80又はバンドパスフィルタ82は、ミリ波帯域を通過帯域として有してもよい。
 また、例えば、高周波回路1、201又は201Aにおいて、ポート52と電力増幅器10との間にフィルタが配置されてもよい。当該フィルタは、例えば、フィルタ81と同じ通過帯域及び阻止帯域を有するバンドパスフィルタである。これにより、電力増幅器10で発生するノイズ成分を除去することができるので、通信性能の劣化を抑制することができる。
 また、例えば、高周波回路1、1A、201又は201Aは、ウルトラハイバンドの複数の通信バンドの高周波信号の伝送を行ってもよい。例えば、信号経路93には、通信バンドを切り替えるためのスイッチと、バンドn77用のバンドパスフィルタと、バンドn79用のバンドパスフィルタと、が配置されていてもよい。
 また、例えば、高周波回路1、1A、201又は201Aの回路構成において、図面に表された各回路素子及び信号経路を接続する経路の間に、別の回路素子及び配線などが挿入されてもよい。
 その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
 本発明は、例えば、フロントエンド部に配置される高周波回路などとして、携帯電話などの通信機器などに広く利用することができる。
1、1A、201、201A 高周波回路
2、2a、2b アンテナ
3 RFIC
4 BBIC
5 通信装置
10 電力増幅器
20 低雑音増幅器
30、40、50、230 スイッチ回路
31、31a、31b、32、33、34、43、44、45、46、51、52、53 ポート
41 シングル伝送ポート
42 同時伝送ポート
61 マルチプレクサ
62、63 デュプレクサ
64、81 フィルタ
70 ローパスフィルタ
80 ハイパスフィルタ
82 バンドパスフィルタ
90、90a、90b、91、92、93 信号経路
100 制御回路
101、101a、101b アンテナ接続端子

Claims (17)

  1.  アンテナ接続端子と、
     第1スイッチ回路と、
     第2スイッチ回路と、
     第1周波数帯域を通過帯域として有する第1フィルタと、
     前記第1周波数帯域を通過帯域の少なくとも一部として有し、前記第1周波数帯域内の第1周波数のn倍(nは2以上の自然数)の周波数である第2周波数を含む第2周波数帯域を阻止帯域として有する第2フィルタと、
     前記第2周波数を含む第3周波数帯域を通過帯域として有する第3フィルタと、を備え、
     前記第1スイッチ回路は、前記アンテナ接続端子に接続される第1ポートと、前記第1ポートに対する導通及び非導通が切り替え可能な、第2ポート、第3ポート及び第4ポートと、を含み、
     前記第2スイッチ回路は、前記第2ポートに接続されるシングル伝送ポートと、前記第3ポートに接続される同時伝送ポートと、前記シングル伝送ポート及び前記同時伝送ポートに対する導通及び非導通が切り替え可能な入出力ポートと、を含み、
     前記第1フィルタは、前記入出力ポートに接続され、
     前記第2フィルタは、前記第3ポートと前記同時伝送ポートとを接続する第1信号経路上に配置され、
     前記第3フィルタは、前記第4ポートに接続され、
     前記第2ポートと前記シングル伝送ポートとを接続する第2信号経路上には、フィルタが配置されていない、
     高周波回路。
  2.  前記第2フィルタは、ローパスフィルタ又はバンドエリミネイションフィルタである、
     請求項1に記載の高周波回路。
  3.  前記アンテナ接続端子を複数備え、
     前記第1スイッチ回路は、2つの前記第1ポートを含み、
     複数の前記アンテナ接続端子は、
     2つの前記第1ポートの一方に接続された第1アンテナ接続端子と、
     2つの前記第1ポートの他方に接続された第2アンテナ接続端子と、を含む、
     請求項1又は2に記載の高周波回路。
  4.  前記第1スイッチ回路は、
     前記第2スイッチ回路が前記シングル伝送ポートと前記入出力ポートとを導通させている場合に、2つの前記第1ポートの一方と前記第2ポートとを導通させ、前記第3ポート及び前記第4ポートを2つの前記第1ポートのいずれに対しても非導通にし、
     前記第2スイッチ回路が前記同時伝送ポートと前記入出力ポートとを導通させている場合に、2つの前記第1ポートの一方と前記第3ポートとを導通させ、2つの前記第1ポートの他方と前記第4ポートとを導通させ、前記第2ポートを2つの前記第1ポートのいずれに対しても非導通にする、
     請求項3に記載の高周波回路。
  5.  前記第3フィルタは、バンドパスフィルタである、
     請求項3又は4に記載の高周波回路。
  6.  さらに、前記第4ポートに接続された第5ポートと、前記第5ポートに対する導通及び非導通が切り替え可能な、第6ポート及び第7ポートと、を含む第3スイッチ回路を備え、
     前記第3フィルタは、前記第4ポートと前記第5ポートとを接続する第3信号経路上に配置されている、
     請求項5に記載の高周波回路。
  7.  前記アンテナ接続端子を1つのみ備える、
     請求項1又は2に記載の高周波回路。
  8.  前記第1スイッチ回路は、
     前記第2スイッチ回路が前記シングル伝送ポートと前記入出力ポートとを導通させている場合に、前記第1ポートと前記第2ポートとを導通させ、前記第3ポート及び前記第4ポートを前記第1ポートに対して非導通にし、
     前記第2スイッチ回路が前記同時伝送ポートと前記入出力ポートとを導通させている場合に、前記第1ポートと前記第3ポート及び前記第4ポートとを導通させ、前記第2ポートを前記第1ポートに対して非導通にする、
     請求項7に記載の高周波回路。
  9.  前記第3フィルタは、ハイパスフィルタである、
     請求項1~4、7及び8のいずれか1項に記載の高周波回路。
  10.  さらに、前記第4ポートに接続された第5ポートと、前記第5ポートに対する導通及び非導通が切り替え可能な、第6ポート及び第7ポートと、を含む第3スイッチ回路を備え、
     前記第3フィルタは、前記第4ポートと前記第5ポートとを接続する第3信号経路上に配置されている、
     請求項9に記載の高周波回路。
  11.  前記第6ポートは、電力増幅器に接続され、
     前記第7ポートは、低雑音増幅器に接続され、
     前記高周波回路は、さらに、前記第7ポートと前記低雑音増幅器との間に配置された第4フィルタを備える、
     請求項10に記載の高周波回路。
  12.  前記第2フィルタ及び前記第3フィルタは、同一基板上に配置されている、
     請求項9~11のいずれか1項に記載の高周波回路。
  13.  前記アンテナ接続端子と前記第1ポートとを接続する信号経路上には、マルチプレクサが配置されていない、
     請求項1~12のいずれか1項に記載の高周波回路。
  14.  前記第1周波数帯域は、周波数分割複信(FDD)用の第1通信バンドの少なくとも一部であり、
     前記第3周波数帯域は、時分割複信(TDD)用の第2通信バンドである、
     請求項1~13のいずれか1項に記載の高周波回路。
  15.  前記第1周波数帯域は、3GHz以下の範囲に含まれ、
     前記第2周波数帯域及び前記第3周波数帯域は、3GHz以上の範囲に含まれる、
     請求項1~14のいずれか1項に記載の高周波回路。
  16.  前記第1スイッチ回路、前記第2スイッチ回路及び前記第2フィルタは、同一基板に配置される、
     請求項1~15のいずれか1項に記載の高周波回路。
  17.  アンテナで送受信される高周波信号を処理するRF信号処理回路と、
     前記アンテナと前記RF信号処理回路との間で前記高周波信号を伝送する、請求項1~16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。
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