WO2025215972A1 - 高周波回路及び通信装置 - Google Patents
高周波回路及び通信装置Info
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- WO2025215972A1 WO2025215972A1 PCT/JP2025/008089 JP2025008089W WO2025215972A1 WO 2025215972 A1 WO2025215972 A1 WO 2025215972A1 JP 2025008089 W JP2025008089 W JP 2025008089W WO 2025215972 A1 WO2025215972 A1 WO 2025215972A1
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- H04B1/38—Transceivers, 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
Definitions
- the present invention relates to high-frequency circuits and communication devices.
- Patent Document 1 discloses a high-frequency circuit equipped with multiple filters for multiple frequency bands.
- the reception throughput of other frequency bands may decrease when transmitting a Sounding Reference Signal (SRS) for measuring the reception quality or adjusting timing of a specific frequency band.
- SRS Sounding Reference Signal
- the present invention therefore provides a high-frequency circuit and communication device that can suppress the decrease in reception throughput that accompanies SRS transmission.
- a high-frequency circuit comprises: a first antenna connection terminal for transmitting and receiving high-frequency signals; a second antenna connection terminal for transmitting SRS; a first filter having a passband including the receive band of the first band; a second filter having a passband including the transmit band of the second band; a first common terminal connected to the first antenna connection terminal; a second common terminal connected to the second antenna connection terminal; a first selection terminal connected to the first filter; and a second selection terminal connected to the second filter; a first coupler including a first main line connected to a path connecting the first antenna connection terminal and the first common terminal and a first sub-line coupleable with the first main line; a first input terminal connected to one end of the first sub-line; a second input terminal connected to the other end of the first sub-line; a third input terminal connected to the signal path connecting the first antenna connection terminal and the first filter; an output terminal; and a first phase adjustment circuit switchably connected to the first input terminal, the second input terminal, and the third input terminal.
- a high-frequency circuit includes a first antenna connection terminal for transmitting and receiving high-frequency signals, a second antenna connection terminal for transmitting SRS, a third antenna connection terminal for transmitting and receiving high-frequency signals, a first filter having a passband including a reception band of a first band, a second filter having a passband including a transmission band of a second band, a first common terminal connected to the first antenna connection terminal, a second common terminal connected to the second antenna connection terminal, a third common terminal connected to the third antenna connection terminal, a first selection terminal connected to the first filter, and a second selection terminal connected to the second filter, a first coupler including a first main line connected to a path connecting the first antenna connection terminal and the first common terminal, and a first sub-line that can be coupled to the first main line, and a third antenna connection circuit.
- the second coupler including a second main line connected to a path connecting the antenna connection terminal and the third common terminal, and a second sub-line that can be coupled to the second main line; a first input terminal connected to one end of the first sub-line, a second input terminal connected to the other end of the first sub-line, a third input terminal connected to a signal path connecting the first antenna connection terminal and the first filter, a fourth input terminal connected to one end of the second sub-line, a fifth input terminal connected to the other end of the second sub-line, a sixth input terminal connected to the signal path connecting the third antenna connection terminal and the first filter, an output terminal; and a second switch circuit including a first phase adjustment circuit switchably connected to the first input terminal, the second input terminal, and the sixth input terminal, and a second phase adjustment circuit switchably connected to the third input terminal, the fourth input terminal, and the fifth input terminal.
- a communication device comprises a signal processing circuit configured to process high-frequency signals, and the above-mentioned high-frequency circuit configured to transmit high-frequency signals between the signal processing circuit and an antenna.
- FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a communication device according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a circuit configuration diagram of the phase adjustment circuit according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a diagram showing a transmission path and a reception path in the first mode and forward operation in the high-frequency circuit according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a diagram showing the first mode and reverse operation in the high-frequency circuit according to the first embodiment.
- FIG. 5 is a diagram showing the second mode in the high-frequency circuit according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a circuit configuration diagram of a communication device according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing the first mode and forward operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 8 is a diagram showing the first mode and reverse operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 9 is a diagram illustrating the second mode and forward operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 10 is a diagram showing the second mode and reverse operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating the third mode and forward operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 12 is a diagram showing the third mode and reverse operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating the fourth mode and forward operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- FIG. 14 is a diagram showing the fourth mode and reverse operation in the high-frequency circuit according to the second embodiment.
- each figure is a schematic diagram in which emphasis, omissions, or adjustments to the proportions have been made as appropriate to illustrate the present invention, and is not necessarily an exact illustration, and may differ from the actual shape, positional relationship, and proportions.
- the same reference numerals are used to designate substantially identical components, and redundant explanations may be omitted or simplified.
- connection not only refers to direct connection via connection terminals and/or wiring conductors, but also includes electrical connection via other circuit elements.
- a is switchably connected to B means that the connection and disconnection between A and B can be switched, and that A is connected to B via a switch.
- a is connected to B includes “A is switchably connected to B.”
- C is connected between A and B” means that one end of C is connected to A and the other end of C is connected to B, and that C is arranged in series in the path connecting A and B.
- Path connecting A and B means a path made up of conductors that electrically connect A to B.
- Terminal means the point where a conductor within an element terminates. Note that if the impedance of the conductor between elements is sufficiently low, terminal is interpreted as any point on the conductor between elements or the entire conductor, not just a single point.
- “Filter passband” is the portion of the frequency spectrum transmitted by the filter, and is defined as the frequency band between two frequencies 3 dB above the minimum power insertion loss.
- Transmission band refers to the frequency band used for transmission in a communication device
- reception band refers to the frequency band used for reception in a communication device.
- FDD frequency division duplex
- different frequency bands e.g., uplink and downlink bands
- TDD time division duplex
- the same frequency band is used as the transmission band and reception band.
- Band combinations that allow simultaneous communication refers to combinations of multiple frequency bands that allow simultaneous transmission, simultaneous reception, or simultaneous transmission and reception.
- “Band combinations that allow simultaneous communication” are defined in advance by standardization organizations (such as 3GPP (registered trademark) (3rd Generation Partnership Project) and IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)). Examples of “simultaneous communication” include CA, EN-DC (E-UTRAN New Radio-Dual Connectivity), NR-DC (New Radio-Dual Connectivity), and NE-DC (New Radio E-UTRAN-Dual Connectivity).
- a communication device 5 can be used to provide wireless connectivity.
- the communication device 5 can be implemented in UEs in a cellular network (also referred to as a mobile network), such as mobile phones, smartphones, tablet computers, and wearable devices.
- the communication device 5 can be implemented to provide wireless connectivity to Internet of Things (IoT) sensor devices, medical/healthcare devices, cars, unmanned aerial vehicles (UAVs) (so-called drones), and automated guided vehicles (AGVs).
- IoT Internet of Things
- UAVs unmanned aerial vehicles
- AGVs automated guided vehicles
- the communication device 5 can be implemented to provide wireless connectivity in a wireless access point or a wireless hotspot.
- Figure 1 is a circuit configuration diagram of the communication device 5 according to this embodiment.
- FIG. 1 is an exemplary circuit configuration, and the communication device 5 may be implemented using any of a wide variety of circuit implementations and circuit technologies. Therefore, the description of the communication device 5 provided below should not be construed as limiting.
- the communication device 5 includes a high-frequency circuit 1, antennas 2a and 2b, an RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) 3, and a BBIC (Baseband Integrated Circuit) 4.
- RFIC Radio Frequency Integrated Circuit
- BBIC Baseband Integrated Circuit
- the high-frequency circuit 1 can transmit high-frequency signals between the antennas 2a and 2b and the RFIC 3.
- the circuit configuration of the high-frequency circuit 1 will be described later.
- Antennas 2a and 2b are connected to antenna connection terminals 101 and 102 of high-frequency circuit 1, respectively.
- Antennas 2a and 2b can receive high-frequency signals from high-frequency circuit 1 and transmit them to the outside of communication device 5.
- Antennas 2a and 2b can also receive high-frequency signals from the outside of communication device 5 and output them to high-frequency circuit 1.
- Antennas 2a and 2b do not have to be included in communication device 5.
- communication device 5 may be equipped with one or more antennas in addition to antennas 2a and 2b.
- the RFIC 3 is an example of a signal processing circuit that processes high-frequency signals. Specifically, the RFIC 3 can process the transmission signal input from the BBIC 4 by up-conversion or the like, and output the high-frequency transmission signal generated by this signal processing to the high-frequency circuit 1. Furthermore, the RFIC 3 can process the high-frequency reception signal input via the reception path of the high-frequency circuit 1 by down-conversion or the like, and output the reception signal generated by this signal processing to the BBIC 4.
- the RFIC 3 may also have a control unit that controls the switches and power amplifiers of the high-frequency circuit 1. Note that some or all of the control unit functions of the RFIC 3 may be included outside the RFIC 3, and may be included in the BBIC 4 or the high-frequency circuit 1, for example.
- the BBIC 4 is a baseband signal processing circuit that processes signals using a frequency band lower than the high-frequency signals transmitted by the high-frequency circuit 1. Signals processed by the BBIC 4 include, for example, image signals for image display and/or audio signals for calls via a speaker. The BBIC 4 does not necessarily have to be included in the communication device 5.
- the high-frequency circuit 1 includes power amplifiers 11 and 12, low-noise amplifiers 21 and 22, filters 31, 32, and 33, a coupler 41, switch circuits 51, 52, and 53, antenna connection terminals 101 and 102, high-frequency input terminals 111 and 112, high-frequency output terminals 121 and 122, and a feedback terminal 131.
- dashed lines in the switch circuits represent paths between terminals that can be switched between connected and disconnected states.
- Antenna connection terminal 101 is an example of a first antenna connection terminal, and is a terminal for transmitting and receiving high-frequency signals.
- Antenna connection terminal 101 is connected to antenna 2a outside high-frequency circuit 1, and is connected to switch circuit 51 inside high-frequency circuit 1 via coupler 41.
- Antenna connection terminal 102 is an example of a second antenna connection terminal, and is a terminal for transmitting SRS (Sounding Reference Signal).
- Antenna connection terminal 102 is connected to antenna 2b outside high-frequency circuit 1, and is connected to switch circuit 51 inside high-frequency circuit 1.
- Radio frequency input terminals 111 and 112 are external connection terminals of radio frequency circuit 1 and are connected to RFIC 3 outside of radio frequency circuit 1. Radio frequency input terminals 111 and 112 are also connected to power amplifiers 11 and 12, respectively, inside radio frequency circuit 1. This allows radio frequency circuit 1 to supply transmission signals (including SRS) received from RFIC 3 via radio frequency input terminals 111 and 112 to power amplifiers 11 and 12, respectively.
- transmission signals including SRS
- High-frequency output terminals 121 and 122 are external connection terminals of high-frequency circuit 1 and are connected to RFIC 3 outside of high-frequency circuit 1. Furthermore, high-frequency output terminals 121 and 122 are connected to low-noise amplifiers 21 and 22, respectively, inside high-frequency circuit 1. This allows high-frequency circuit 1 to supply received signals amplified by low-noise amplifiers 21 and 22 to RFIC 3 via high-frequency output terminals 121 and 122, respectively.
- the feedback terminal 131 is an external connection terminal of the high-frequency circuit 1, and is connected to the RFIC 3 outside the high-frequency circuit 1.
- the feedback terminal 131 is also connected to the output terminal 524 of the switch circuit 52 inside the high-frequency circuit 1. This allows the high-frequency circuit 1 to feed back a portion of the high-frequency signal transmitted between the antenna connection terminal 101 and the switch circuit 51 to the RFIC 3 via the feedback terminal 131.
- the power amplifier 11 uses power supplied from a power supply (not shown) to amplify the band A transmission signal received via the radio frequency input terminal 111.
- the input terminal of the power amplifier 11 is connected to the radio frequency input terminal 111, and the output terminal of the power amplifier 11 is connected to the filter 33.
- the power amplifier 12 uses power supplied from a power supply (not shown) to amplify the band B transmission signal received via the radio frequency input terminal 112.
- the input terminal of the power amplifier 12 is connected to the radio frequency input terminal 112, and the output terminal of the power amplifier 12 is switchably connected to the filter 32.
- Power amplifiers 11 and 12 can be configured as heterojunction bipolar transistors (HBTs) and can be manufactured using semiconductor materials. Examples of semiconductor materials that can be used include silicon germanium (SiGe) and gallium arsenide (GaAs). The amplifying transistors of power amplifiers 11 and 12 are not limited to HBTs.
- power amplifiers 11 and/or 12 may be configured as HEMTs (High Electron Mobility Transistors) or MESFETs (Metal-Semiconductor Field Effect Transistors). In this case, gallium nitride (GaN) or silicon carbide (SiC) may be used as the semiconductor material.
- some or all of the power amplifiers 11 and 12 may not be included in the radio frequency circuit 1.
- some or all of the power amplifier 11 may be connected between the RFIC 3 and the radio frequency input terminal 111, or may be included in the RFIC 3.
- some or all of the power amplifier 12 may be connected between the RFIC 3 and the radio frequency input terminal 112, or may be included in the RFIC 3.
- the low-noise amplifier 21 uses power supplied from a power supply (not shown) to amplify the received signal of band A that has passed through the filter 31.
- the input terminal of the low-noise amplifier 21 is connected to the filter 31, and the output terminal of the low-noise amplifier 21 is connected to the high-frequency output terminal 121.
- the low-noise amplifier 22 uses power supplied from a power supply (not shown) to amplify the received signal of band B that has passed through the filter 32.
- the input terminal of the low-noise amplifier 22 is switchably connected to the filter 32, and the output terminal of the low-noise amplifier 22 is connected to the high-frequency output terminal 122.
- Low-noise amplifiers 21 and 22 can be configured with field-effect transistors (FETs) and can be manufactured using semiconductor materials. Examples of semiconductor materials that can be used include single-crystal silicon, GaN, or SiC. Note that the amplifying transistors of low-noise amplifiers 21 and 22 are not limited to FETs. For example, some or all of low-noise amplifiers 21 and 22 may be configured with bipolar transistors.
- FETs field-effect transistors
- some or all of the low-noise amplifiers 21 and 22 may not be included in the high-frequency circuit 1. In this case, some or all of the low-noise amplifier 21 may be connected between the high-frequency output terminal 121 and the RFIC 3, or may be included in the RFIC 3. Similarly, some or all of the low-noise amplifier 22 may be connected between the high-frequency output terminal 122 and the RFIC 3, or may be included in the RFIC 3.
- Filter 31 is an example of a first filter, and is a bandpass filter having a passband that includes the reception band of band A. One end of filter 31 is connected to switch circuit 51, and the other end of filter 31 is connected to low-noise amplifier 21. Note that filter 31 is not limited to a bandpass filter.
- Filter 32 is an example of a second filter, and is a bandpass filter having a passband that includes the transmission band and reception band of band B.
- One end of filter 32 is connected to switch circuit 51, and the other end of filter 32 is switchably connected to power amplifier 12 and low-noise amplifier 22. Note that filter 32 is not limited to a bandpass filter.
- Filter 33 is an example of a third filter, and is a bandpass filter having a passband that includes the transmission band of band A.
- One end of filter 33 is connected to switch circuit 51, and the other end of filter 33 is connected to power amplifier 11.
- filter 33 is not limited to being a bandpass filter, and does not have to be included in high-frequency circuit 1.
- Bands A and B are frequency bands for communication systems built using Radio Access Technology (RAT), and are defined in advance by standardization organizations (such as 3GPP and IEEE). Examples of communication systems include 5GNR (5th Generation New Radio) systems, LTE (Long Term Evolution) systems, and WLAN (Wireless Local Area Network) systems.
- 5GNR Fifth Generation New Radio
- LTE Long Term Evolution
- WLAN Wireless Local Area Network
- Band A is an example of the first band and is an FDD band.
- Band A can be, for example, Band 1, Band 3, Band 25, Band 66, Band 34, Band 39, or Band 7 for LTE, or n1, n3, n25, n66, n34, n39, or n7 for 5G NR. Note that Band A is not limited to an FDD band.
- Band B is an example of a second band and is a TDD band.
- the combination of Bands A and B is a band combination that allows simultaneous communication.
- Band B can be Band 40 or Band 41 for LTE, or n40 or n41 for 5G NR. Note that Band B is not limited to a TDD band.
- the coupler 41 is an example of a first coupler and is a bidirectional coupler.
- the coupler 41 includes a main line 411 connected to a path connecting the antenna connection terminal 101 and the common terminal 511, and a sub-line 412 that can be coupled to the main line 411.
- the main line 411 is an example of a first main line, one end of which is connected to the common terminal 511 of the switch circuit 51, and the other end of which is connected to the antenna connection terminal 101.
- the sub-line 412 is an example of a first sub-line, one end of which is connected to the input terminal 521 of the switch circuit 52, and the other end of which is connected to the input terminal 522 of the switch circuit 52.
- the coupler 41 terminates one end of the sub-line 412 and can extract a signal from the other end of the sub-line 412. Note that the coupler 41 is not limited to a bidirectional coupler.
- Switch circuit 51 is an example of a first switch circuit and includes common terminals 511 and 512 and selection terminals 513 and 514.
- Common terminal 511 is an example of a first common terminal and is connected to antenna connection terminal 101.
- Common terminal 512 is an example of a second common terminal and is connected to antenna connection terminal 102.
- Selection terminal 513 is an example of a first selection terminal and is connected to filters 31 and 33.
- Selection terminal 514 is an example of a second selection terminal and is connected to filter 32.
- common terminals 511 and 512 can each be connected to selection terminals 513 and 514.
- the switch circuit 51 can connect the common terminals 511 and 512 to the selection terminals 513 and 514, for example, based on a control signal from the RFIC 3.
- the switch circuit 51 is configured, for example, as a multi-connection type switch circuit.
- Switch circuit 52 is an example of a second switch circuit and includes a phase adjustment circuit 520, input terminals 521, 522, and 523, and an output terminal 524.
- Phase adjustment circuit 520 is an example of a first phase adjustment circuit, and is switchably connected to input terminals 521, 522, and 523. Phase adjustment circuit 520 can function as a termination circuit for coupler 41, and can also adjust the phase of the path connecting antenna connection terminal 101 and filters 31 and 33.
- FIG. 2 is a circuit diagram of a phase adjustment circuit 520 according to this embodiment. Note that FIG. 2 is an exemplary circuit configuration, and the phase adjustment circuit 520 can be implemented using any of a wide variety of circuit implementations and circuit technologies. Therefore, the description of the phase adjustment circuit 520 provided below should not be interpreted as limiting.
- the phase adjustment circuit 520 includes a variable capacitance 5201 and a variable resistance 5202. One end of the variable capacitance 5201 and one end of the variable resistance 5202 can be connected to input terminals 521 to 523, and the other ends of the variable capacitance 5201 and one end of the variable resistance 5202 are connected to ground.
- Input terminal 521 is an example of a first input terminal and is connected to one end of sub-line 412.
- Input terminal 522 is an example of a second input terminal and is connected to the other end of sub-line 412.
- Input terminal 523 is an example of a third input terminal and is connected to the signal path connecting antenna connection terminal 101 and coupler 41. Note that input terminal 523 may also be connected to the signal path connecting coupler 41 and filters 31 and 33.
- input terminals 521 and 522 are each connectable to output terminal 524 and phase adjustment circuit 520, and input terminal 523 is connectable to phase adjustment circuit 520.
- the switch circuit 52 can connect the input terminals 521 to 523 to the phase adjustment circuit 520 and the output terminal 524, for example, based on a control signal from the RFIC 3.
- the switch circuit 52 is configured, for example, as a multi-connection type switch circuit.
- the switch circuit 53 includes a common terminal 531 and selection terminals 532 and 533.
- the common terminal 531 is connected to the filter 32.
- the selection terminal 532 is connected to the power amplifier 12.
- the selection terminal 533 is connected to the low-noise amplifier 22.
- the common terminal 531 can be connected to the selection terminals 532 and 533.
- the switch circuit 53 can exclusively connect the common terminal 531 to the selection terminals 532 and 533, for example, based on a control signal from the RFIC 3.
- the switch circuit 53 is configured, for example, as an SPDT (Single-Pole Double-Throw) type switch circuit. Note that the switch circuit 53 does not necessarily have to be included in the high-frequency circuit 1.
- switch circuits 51 to 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit.
- all of switch circuits 51 to 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit.
- switch circuits 51 and 52 may be included in a single semiconductor integrated circuit, and in this case, switch circuit 53 may be included in another semiconductor integrated circuit.
- switch circuits 51 and 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit, and in this case, switch circuit 52 may be included in another semiconductor integrated circuit.
- switch circuits 52 and 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit, and in this case, switch circuit 51 may be included in another semiconductor integrated circuit.
- Fig. 3 is a diagram showing the first mode and forward operation in the high-frequency circuit 1 according to this embodiment.
- dashed arrows represent the transmission path and reception path of the high-frequency signal
- solid lines in the switch circuit represent the path between terminals connected to each other.
- the high-frequency circuit 1 can simultaneously transmit and receive transmit and receive signals for bands A and B using the antenna 2a, and can feed back a portion of the transmit signals for bands A and B to the RFIC 3 using the coupler 41 and switch circuit 52.
- switch circuit 51 connects common terminal 511 to selection terminals 513 and 514.
- Switch circuit 52 connects input terminal 521 to output terminal 524 and connects input terminal 522 to phase adjustment circuit 520.
- Switch circuit 53 switches the connection of common terminal 531 between selection terminals 532 and 533 over time.
- the band A transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band B receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51, filter 32, low noise amplifier 22, and radio frequency output terminal 122.
- the high-frequency signal transmitted from the switch circuit 51 to the antenna connection terminal 101 is fed back to the RFIC 3 from the coupler 41 via the switch circuit 52 and feedback terminal 131 (forward operation).
- the high-frequency signal transmitted from the antenna connection terminal 101 to the switch circuit 51 is terminated by the phase adjustment circuit 520 and is not fed back to the RFIC 3.
- Fig. 4 is a diagram showing the first mode and the reverse operation in the high-frequency circuit 1 according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1 can simultaneously transmit and receive transmission signals and reception signals of bands A and B using the antenna 2a, and can feed back a portion of the reception signals of bands A and B to the RFIC 3 using the coupler 41 and the switch circuit 52.
- switch circuit 51 connects common terminal 511 to selection terminals 513 and 514.
- Switch circuit 52 connects input terminal 521 to phase adjustment circuit 520 and connects input terminal 522 to output terminal 524.
- Switch circuit 53 switches the connection of common terminal 531 between selection terminals 532 and 533 over time.
- the band A transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band B receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51, filter 32, low noise amplifier 22, and radio frequency output terminal 122.
- the high-frequency signal transmitted from the antenna connection terminal 101 to the switch circuit 51 is fed back to the RFIC 3 from the coupler 41 via the switch circuit 52 and feedback terminal 131 (reverse operation).
- the high-frequency signal transmitted from the switch circuit 51 to the antenna connection terminal 101 is terminated by the phase adjustment circuit 520 and is not fed back to the RFIC 3.
- Fig. 5 is a diagram showing the second mode of the high-frequency circuit 1 according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1 can simultaneously transmit and receive transmission signals and reception signals of band A and SRS of band B.
- switch circuit 51 connects common terminal 511 to selection terminal 513 and connects common terminal 512 to selection terminal 514.
- Switch circuit 52 connects input terminal 523 to phase adjustment circuit 520.
- Switch circuit 53 connects common terminal 531 to selection terminal 532.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2a via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2a to RFIC 3 via antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B SRS is transmitted from RFIC 3 to antenna 2b via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51, and antenna connection terminal 102.
- the phase adjustment circuit 520 adjusts the phase so that the change in phase between the first mode and the second mode of the reception band of Band A when viewing the filter 32 from the antenna connection terminal 101 is reduced. This suppresses the change in phase caused by switching from the first mode to the second mode and from the second mode to the first mode, and prevents a decrease in the throughput of the reception signal of Band A.
- the high-frequency circuit 1 includes the antenna connection terminal 101 for transmitting and receiving high-frequency signals, the antenna connection terminal 102 for transmitting SRS, the filter 31 having a pass band including the reception band of band A, the filter 32 having a pass band including the transmission band of band B, the common terminal 511 connected to the antenna connection terminal 101, the common terminal 512 connected to the antenna connection terminal 102, the selection terminal 513 connected to the filter 31, and the selection terminal 514 connected to the filter 32.
- the coupler 41 including a main line 411 connected to a path connecting the antenna connection terminal 101 and a common terminal 511, and a sub-line 412 that can be coupled to the main line 411; an input terminal 521 connected to one end of the sub-line 412; an input terminal 522 connected to the other end of the sub-line 412; an input terminal 523 connected to a signal path connecting the antenna connection terminal 101 and the filter 31; an output terminal 524; and a switch circuit 52 including a phase adjustment circuit 520 switchably connected to the input terminals 521 to 523.
- phase adjustment circuit 520 which can be connected to the sub-line 412, to be connected to the signal path connecting the antenna connection terminal 101 and the filter 31. Therefore, the phase adjustment circuit 520 can be used not only as a termination circuit for the coupler 41, but also for phase adjustment of the signal path. This prevents an increase in the number of phase adjustment circuits, contributing to the miniaturization of the high-frequency circuit 1. Furthermore, by performing phase adjustment using the phase adjustment circuit 520, phase changes in the signal path can be suppressed, and a decrease in reception throughput associated with SRS transmission can be suppressed.
- band A may be the FDD band
- the radio frequency circuit 1 may further include a filter 33 connected to the selection terminal 513 and having a pass band that includes the transmission band of band A.
- band B may be a TDD band
- the combination of bands A and B may be a band combination that allows simultaneous communication.
- the switch circuit 51 in the first mode for transmitting and receiving band A signals and band B signals via the antenna connection terminal 101, the switch circuit 51 may connect the common terminal 511 to the selection terminals 513 and 514, and the switch circuit 52 may connect the input terminal 521 to the output terminal 524 and the input terminal 522 to the phase adjustment circuit 520, or may connect the input terminal 521 to the phase adjustment circuit 520 and the input terminal 522 to the output terminal 524.
- the switch circuit 51 may connect the common terminal 511 to the selection terminal 513 and the common terminal 512 to the selection terminal 514, and the switch circuit 52 may connect the input terminal 523 to the phase adjustment circuit 520.
- phase adjustment circuit 520 is connected to the signal path, it is possible to suppress phase changes between the first mode and the second mode, and it is possible to suppress a decrease in reception throughput in band A that occurs when transmitting SRS.
- the switch circuits 51 and 52 may be included in the same integrated circuit.
- the phase adjustment circuit 520 may include a variable capacitor 5201 and a variable resistor 5202.
- phase adjustment circuit 520 This makes it easy to implement the phase adjustment circuit 520.
- the communication device 5 includes an RFIC 3 configured to process high-frequency signals, and a high-frequency circuit 1 configured to transmit high-frequency signals between the RFIC 3 and antennas 2a and 2b.
- FIG. 6 is a circuit configuration diagram of the communication device 5A according to this embodiment.
- FIG. 6 is an exemplary circuit configuration, and the communication device 5A can be implemented using any of a wide variety of circuit implementations and circuit technologies. Therefore, the description of the communication device 5A provided below should not be interpreted as limiting.
- the communication device 5A includes a high-frequency circuit 1A, antennas 2a, 2b, and 2c, an RFIC 3, and a BBIC 4.
- High-frequency circuit 1A can transmit high-frequency signals between antennas 2a, 2b, and 2c and RFIC 3.
- the circuit configuration of high-frequency circuit 1A will be described later.
- Antenna 2c is connected to antenna connection terminal 103 of high-frequency circuit 1A.
- Antenna 2c can receive high-frequency signals from high-frequency circuit 1A and transmit them to the outside of communication device 5A.
- Antenna 2c can also receive high-frequency signals from the outside of communication device 5A and output them to high-frequency circuit 1A.
- Antenna 2c does not have to be included in communication device 5A.
- Communication device 5A may also have one or more antennas in addition to antennas 2a, 2b, and 2c.
- the high-frequency circuit 1A includes power amplifiers 11 and 12, low-noise amplifiers 21 and 22, filters 31, 32, and 33, couplers 41 and 42, switch circuits 51A, 52A, and 53, antenna connection terminals 101, 102, and 103, high-frequency input terminals 111 and 112, high-frequency output terminals 121 and 122, and a feedback terminal 131.
- Antenna connection terminal 103 is an example of a third antenna connection terminal, and is a terminal for transmitting and receiving high-frequency signals.
- Antenna connection terminal 101 is connected to antenna 2c outside high-frequency circuit 1A, and is connected to switch circuit 51A inside high-frequency circuit 1A via coupler 42.
- the coupler 42 is an example of a second coupler and is a bidirectional coupler.
- the coupler 42 includes a main line connected between the antenna connection terminal 103 and the common terminal 515, and a sub-line 422 that can be coupled to the main line 421.
- the main line 421 is an example of a second main line, one end of which is connected to the common terminal 515 of the switch circuit 51A and the other end of which is connected to the antenna connection terminal 103.
- the sub-line 422 is an example of a second sub-line, one end of which is connected to the input terminal 526 of the switch circuit 52 and the other end of which is connected to the input terminal 527 of the switch circuit 52.
- the coupler 42 can terminate one end of the sub-line 422 and extract a signal from the other end of the sub-line 422. Note that the coupler 42 is not limited to a bidirectional coupler.
- Switch circuit 51A is an example of a first switch circuit and includes common terminals 511, 512, and 515 and selection terminals 513 and 514.
- Common terminal 515 is an example of a third common terminal and is connected to antenna connection terminal 103.
- common terminals 511, 512, and 515 can each be connected to selection terminals 513 and 514.
- the switch circuit 51A can connect the common terminals 511, 512, and 515 to the selection terminals 513 and 514, for example, based on a control signal from the RFIC 3.
- the switch circuit 51A is configured, for example, as a multi-connection type switch circuit.
- Switch circuit 52A is an example of a second switch circuit and includes phase adjustment circuits 520 and 525, input terminals 521, 522, 523, 526, 527, and 528, and output terminal 524.
- Phase adjustment circuit 520 is an example of a first phase adjustment circuit, and is switchably connected to input terminals 521, 522, and 528. Phase adjustment circuit 520 can function as a termination circuit for coupler 41, and can also adjust the phase of the path connecting antenna connection terminal 101 and filters 31 and 33. Phase adjustment circuit 520 includes, for example, a variable capacitance and a variable resistance, similar to embodiment 1.
- Phase adjustment circuit 525 is an example of a second phase adjustment circuit, and is switchably connected to input terminals 523, 526, and 527. Phase adjustment circuit 525 can function as a termination circuit for coupler 42, and can also adjust the phase of the path connecting antenna connection terminal 103 and filters 31 and 33. Note that phase adjustment circuit 525 includes, for example, a variable capacitance and a variable resistance, similar to phase adjustment circuit 520.
- Input terminal 526 is an example of a fourth input terminal and is connected to one end of sub-line 422.
- Input terminal 527 is an example of a fifth input terminal and is connected to the other end of sub-line 422.
- Input terminal 528 is an example of a sixth input terminal and is connected to the signal path connecting antenna connection terminal 103 and coupler 42. Note that input terminal 528 may also be connected to the signal path connecting coupler 42 and filters 31 and 33.
- input terminals 526 and 527 are each connectable to output terminal 524 and phase adjustment circuits 520 and 525, and input terminal 528 is connectable to phase adjustment circuits 520 and 525.
- the switch circuit 52A can connect the input terminals 521-523 and 526-528 to the phase adjustment circuits 520 and 525 and the output terminal 524, for example, based on a control signal from the RFIC 3.
- the switch circuit 52A is configured, for example, as a multi-connection type switch circuit.
- switch circuits 51A, 52A, and 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit.
- all of switch circuits 51A, 52A, and 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit.
- switch circuits 51A and 52A may be included in a single semiconductor integrated circuit, and in this case, switch circuit 53 may be included in another semiconductor integrated circuit.
- switch circuits 51A and 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit, and in this case, switch circuit 52A may be included in another semiconductor integrated circuit.
- switch circuits 52A and 53 may be included in a single semiconductor integrated circuit, and in this case, switch circuit 51A may be included in another semiconductor integrated circuit.
- Fig. 7 is a diagram showing the first mode and the forward operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmit and receive signals for bands A and B using the antenna 2a, and can feed back a portion of the transmit signals for bands A and B to the RFIC 3 using the coupler 41 and switch circuit 52A.
- switch circuit 51A connects common terminal 511 to selection terminals 513 and 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 521 to output terminal 524 and connects input terminal 522 to phase adjustment circuit 520.
- Switch circuit 53 switches the connection of common terminal 531 between selection terminals 532 and 533 over time.
- the band A transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band B receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51A, filter 32, low noise amplifier 22, and radio frequency output terminal 122.
- Fig. 8 is a diagram showing the first mode and the reverse operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmission signals and reception signals of bands A and B using the antenna 2a, and can feed back a portion of the reception signals of bands A and B to the RFIC 3 using the coupler 41 and the switch circuit 52A.
- switch circuit 51A connects common terminal 511 to selection terminals 513 and 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 521 to phase adjustment circuit 520 and input terminal 522 to output terminal 524.
- Switch circuit 53 switches the connection of common terminal 531 between selection terminals 532 and 533 over time.
- the band A transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B transmit signal is transmitted from the RFIC 3 to the antenna 2a via the radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band B receive signal is transmitted from the antenna 2a to the RFIC 3 via the antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51A, filter 32, low noise amplifier 22, and radio frequency output terminal 122.
- the high-frequency signal transmitted from the antenna connection terminal 101 to the switch circuit 51A is fed back to the RFIC 3 from the coupler 41 via the switch circuit 52A and feedback terminal 131 (reverse operation).
- the high-frequency signal transmitted from the switch circuit 51A to the antenna connection terminal 101 is terminated by the phase adjustment circuit 520 and is not fed back to the RFIC 3.
- Fig. 9 is a diagram showing the second mode and the forward operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmit and receive signals of band A using antenna 2a, and can feed back a portion of the transmit signal of band A to RFIC 3 using coupler 41 and switch circuit 52A. Furthermore, the high-frequency circuit 1A can transmit SRS of band B using antenna 2b.
- switch circuit 51A connects common terminal 511 to selection terminal 513 and connects common terminal 512 to selection terminal 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 521 to output terminal 524, connects input terminal 522 to phase adjustment circuit 520, and connects input terminal 523 to phase adjustment circuit 525.
- Switch circuit 53 connects common terminal 531 to selection terminal 532.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2a via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2a to RFIC 3 via antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B SRS is transmitted from RFIC 3 to antenna 2b via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, and antenna connection terminal 102.
- the phase adjustment circuit 525 adjusts the phase of the filter 31 so that the change in phase between the first mode and the second mode as seen from the antenna connection terminal 101 is reduced. This suppresses the change in phase caused by switching from the first mode to the second mode and from the second mode to the first mode, and prevents a decrease in the throughput of the received signal in band A.
- FIG. 10 is a diagram showing the second mode and the reverse operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmission signals and reception signals of band A using the antenna 2a, and can feed back a portion of the reception signal of band A to the RFIC 3 using the coupler 41 and the switch circuit 52A. Furthermore, the high-frequency circuit 1A can transmit an SRS of band B using the antenna 2b.
- switch circuit 51A connects common terminal 511 to selection terminal 513 and connects common terminal 512 to selection terminal 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 521 to phase adjustment circuit 520, input terminal 522 to output terminal 524, and input terminal 523 to phase adjustment circuit 525.
- Switch circuit 53 connects common terminal 531 to selection terminal 532.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2a via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 41, and antenna connection terminal 101.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2a to RFIC 3 via antenna connection terminal 101, coupler 41, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B SRS is transmitted from RFIC 3 to antenna 2b via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, and antenna connection terminal 102.
- the phase adjustment circuit 525 adjusts the phase so that the change in phase between the first mode and the second mode of the reception band of Band A when viewing the filter 32 from the antenna connection terminal 101 is reduced. This suppresses the change in phase caused by switching from the first mode to the second mode and from the second mode to the first mode, and prevents a decrease in the throughput of the reception signal of Band A.
- the high-frequency signal transmitted from the antenna connection terminal 101 to the switch circuit 51A is fed back to the RFIC 3 from the coupler 41 via the switch circuit 52A and feedback terminal 131 (reverse operation).
- the high-frequency signal transmitted from the switch circuit 51A to the antenna connection terminal 101 is terminated by the phase adjustment circuit 520 and is not fed back to the RFIC 3.
- Fig. 11 is a diagram showing the third mode and the forward operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmit and receive signals for bands A and B using the antenna 2c, and can feed back a portion of the transmit signals for bands A and B to the RFIC 3 using the coupler 42 and switch circuit 52A.
- switch circuit 51A connects common terminal 515 to selection terminals 513 and 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 526 to output terminal 524 and connects input terminal 527 to phase adjustment circuit 525.
- Switch circuit 53 switches the connection of common terminal 531 between selection terminals 532 and 533 over time.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2c via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 42, and antenna connection terminal 103.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2c to RFIC 3 via antenna connection terminal 103, coupler 42, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2c via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, coupler 42, and antenna connection terminal 103.
- the band B receive signal is transmitted from antenna 2c to RFIC 3 via antenna connection terminal 103, coupler 42, switch circuit 51A, filter 32, low noise amplifier 22, and radio frequency output terminal 122.
- Fig. 12 is a diagram showing the third mode and the reverse operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmission signals and reception signals of bands A and B using the antenna 2c, and can feed back a portion of the reception signals of bands A and B to the RFIC 3 using the coupler 42 and the switch circuit 52A.
- switch circuit 51A connects common terminal 515 to selection terminals 513 and 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 526 to phase adjustment circuit 525 and input terminal 527 to output terminal 524.
- Switch circuit 53 switches the connection of common terminal 531 between selection terminals 532 and 533 over time.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2c via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 42, and antenna connection terminal 103.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2c to RFIC 3 via antenna connection terminal 103, coupler 42, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2c via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, coupler 42, and antenna connection terminal 103.
- the band B receive signal is transmitted from antenna 2c to RFIC 3 via antenna connection terminal 103, coupler 42, switch circuit 51A, filter 32, low noise amplifier 22, and radio frequency output terminal 122.
- the high-frequency signal transmitted from the antenna connection terminal 103 to the switch circuit 51A is fed back to the RFIC 3 from the coupler 42 via the switch circuit 52A and feedback terminal 131 (reverse operation).
- the high-frequency signal transmitted from the switch circuit 51A to the antenna connection terminal 103 is terminated by the phase adjustment circuit 525 and is not fed back to the RFIC 3.
- Fig. 13 is a diagram showing the fourth mode and the forward operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmit and receive signals of band A using antenna 2c, and can feed back a portion of the transmit signal of band A to RFIC 3 using coupler 42 and switch circuit 52A. Furthermore, the high-frequency circuit 1A can transmit SRS of band B using antenna 2b.
- switch circuit 51A connects common terminal 515 to selection terminal 513 and connects common terminal 512 to selection terminal 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 526 to output terminal 524, connects input terminal 527 to phase adjustment circuit 525, and connects input terminal 528 to phase adjustment circuit 520.
- Switch circuit 53 connects common terminal 531 to selection terminal 532.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2c via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 42, and antenna connection terminal 103.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2c to RFIC 3 via antenna connection terminal 103, coupler 42, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B SRS is transmitted from RFIC 3 to antenna 2b via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, and antenna connection terminal 102.
- the phase adjustment circuit 520 adjusts the phase so that the change in phase between the third mode and the fourth mode of the reception band of Band A when viewing the filter 32 from the antenna connection terminal 103 is reduced. This suppresses the change in phase caused by switching from the third mode to the fourth mode and from the fourth mode to the third mode, and prevents a decrease in the throughput of the reception signal of Band A.
- FIG. 14 is a diagram showing the fourth mode and the reverse operation in the high-frequency circuit 1A according to this embodiment.
- the high-frequency circuit 1A can simultaneously transmit and receive transmission signals and reception signals of band A using the antenna 2c, and can feed back a portion of the reception signal of band A to the RFIC 3 using the coupler 42 and the switch circuit 52A. Furthermore, the high-frequency circuit 1A can transmit an SRS of band B using the antenna 2b.
- switch circuit 51A connects common terminal 515 to selection terminal 513 and connects common terminal 512 to selection terminal 514.
- Switch circuit 52A connects input terminal 526 to phase adjustment circuit 525, input terminal 527 to output terminal 524, and input terminal 528 to phase adjustment circuit 520.
- Switch circuit 53 connects common terminal 531 to selection terminal 532.
- the band A transmit signal is transmitted from RFIC 3 to antenna 2c via radio frequency input terminal 111, power amplifier 11, filter 33, switch circuit 51A, coupler 42, and antenna connection terminal 103.
- the band A receive signal is transmitted from antenna 2c to RFIC 3 via antenna connection terminal 103, coupler 42, switch circuit 51A, filter 31, low noise amplifier 21, and radio frequency output terminal 121.
- the band B SRS is transmitted from RFIC 3 to antenna 2b via radio frequency input terminal 112, power amplifier 12, switch circuit 53, filter 32, switch circuit 51A, and antenna connection terminal 102.
- the phase adjustment circuit 525 adjusts the phase so that the change in phase between the third mode and the fourth mode of the reception band of Band A when viewing the filter 32 from the antenna connection terminal 103 is reduced. This suppresses the change in phase caused by switching from the third mode to the fourth mode and from the fourth mode to the third mode, and prevents a decrease in the throughput of the reception signal of Band A.
- the high-frequency signal transmitted from the antenna connection terminal 103 to the switch circuit 51A is fed back to the RFIC 3 from the coupler 42 via the switch circuit 52A and feedback terminal 131 (reverse operation).
- the high-frequency signal transmitted from the switch circuit 51A to the antenna connection terminal 103 is terminated by the phase adjustment circuit 525 and is not fed back to the RFIC 3.
- the high-frequency circuit 1A includes the antenna connection terminals 101 and 103 for transmitting and receiving high-frequency signals, the antenna connection terminal 102 for transmitting SRS, the filter 31 having a pass band including the reception band of band A, the filter 32 having a pass band including the transmission band of band B, the switch circuit 51A including the common terminal 511 connected to the antenna connection terminal 101, the common terminal 512 connected to the antenna connection terminal 102, the common terminal 515 connected to the antenna connection terminal 103, the selection terminal 513 connected to the filter 31, and the selection terminal 514 connected to the filter 32, the coupler 41 including the main line 411 connected to the path connecting the antenna connection terminal 101 and the common terminal 511, and the sub-line 412 that can be coupled to the main line 411, and the antenna connection terminal 102.
- a coupler 42 including a main line 421 connected to a path connecting the antenna connection terminal 103 and a common terminal 515, and a sub-line 422 that can be coupled to the main line 421; an input terminal 521 connected to one end of the sub-line 412; an input terminal 522 connected to the other end of the sub-line 412; an input terminal 523 connected to a signal path connecting the antenna connection terminal 101 and the filter 31; an input terminal 526 connected to one end of the sub-line 422; an input terminal 527 connected to the other end of the sub-line 422; an input terminal 528 connected to the signal path connecting the antenna connection terminal 103 and the filter 31; an output terminal 524; a phase adjustment circuit 520 switchably connected to the input terminals 521, 522, and 528; and a phase adjustment circuit 525 switchably connected to the input terminals 523, 526, and 527.
- the phase adjustment circuit 520 connectable to the sub-line 412 can be connected to the signal path connecting the antenna connection terminal 103 and the filter 31, and the phase adjustment circuit 525 connectable to the sub-line 422 can be connected to the signal path connecting the antenna connection terminal 101 and the filter 31. Therefore, the phase adjustment circuits 520 and 525 can be used not only as termination circuits for the couplers 41 and 42, but also for adjusting the phase of the signal path. This prevents an increase in the number of phase adjustment circuits, contributing to the miniaturization of the high-frequency circuit 1A. Furthermore, by performing phase adjustment using the phase adjustment circuits 520 and 525, phase changes in the signal path can be suppressed, and a decrease in reception throughput associated with SRS transmission can be suppressed.
- band A may be the FDD band
- the high-frequency circuit 1A may further include a filter 33 connected to the selection terminal 513 and having a passband that includes the transmission band of band A.
- band B may be a TDD band
- the combination of bands A and B may be a band combination that allows simultaneous communication.
- the switch circuit 51A in the first mode for transmitting and receiving band A signals and for transmitting and receiving band B signals via the antenna connection terminal 101, the switch circuit 51A may connect the common terminal 511 to the selection terminals 513 and 514, and the switch circuit 52A may (i) connect the input terminal 521 to the output terminal 524 and connect the input terminal 522 to the phase adjustment circuit 520, or (ii) connect the input terminal 521 to the phase adjustment circuit 520 and connect the input terminal 522 to the output terminal 524.
- the switch circuit 51A may connect the common terminal 511 to the selection terminal 513 and the common terminal 512 to the selection terminal 514, and the switch circuit 52A may (i) connect the input terminal 521 to the output terminal 524, connect the input terminal 522 to the phase adjustment circuit 520, and connect the input terminal 523 to the phase adjustment circuit 525, or (ii) connect the input terminal 521 to the phase adjustment circuit 520, connect the input terminal 522 to the output terminal 524, and connect the input terminal 523 to the phase adjustment circuit 525.
- phase adjustment circuit 525 is connected to the signal path, it is possible to suppress phase changes between the first mode and the second mode, and to suppress a decrease in reception throughput in band A due to SRS transmission.
- the switch circuit 51A may connect the common terminal 515 to the selection terminals 513 and 514, and the switch circuit 52A may (i) connect the input terminal 526 to the output terminal 524 and connect the input terminal 527 to the phase adjustment circuit 525, or (ii) connect the input terminal 526 to the phase adjustment circuit 525 and connect the input terminal 527 to the output terminal 524.
- the switch circuit 51A may connect the common terminal 515 to the selection terminal 513 and the common terminal 512 to the selection terminal 514, and the switch circuit 52A may (i) connect the input terminal 526 to the output terminal 524, connect the input terminal 527 to the phase adjustment circuit 525, and connect the input terminal 528 to the phase adjustment circuit 520, or (ii) connect the input terminal 526 to the phase adjustment circuit 525, connect the input terminal 527 to the output terminal 524, and connect the input terminal 528 to the phase adjustment circuit 520.
- the switch circuit 51A and the switch circuit 52A may be included in the same integrated circuit.
- each of the phase adjustment circuit 520 and the phase adjustment circuit 525 may include a variable capacitance and a variable resistance.
- phase adjustment circuits 520 and 525 This makes it easy to implement phase adjustment circuits 520 and 525.
- the communication device 5A includes an RFIC 3 configured to process high-frequency signals, and a high-frequency circuit 1A configured to transmit high-frequency signals between the RFIC 3 and antennas 2a, 2b, and 2c.
- the effects of the high-frequency circuit 1A can be achieved in the communication device 5A.
- the high-frequency circuit and communication device according to the present invention have been described above based on the embodiments, the high-frequency circuit and communication device according to the present invention are not limited to the above embodiments.
- the present invention also includes other embodiments realized by combining any of the components in the above embodiments, modifications obtained by applying various modifications to the above embodiments that would occur to those skilled in the art without departing from the spirit of the present invention, and various devices incorporating the above-mentioned high-frequency circuit.
- an impedance matching circuit may be inserted between the amplifier and the filter, and/or between the filter and the antenna connection terminal.
- the impedance matching circuit may be composed of, for example, an inductor and/or a capacitor, but is not particularly limited thereto.
- the high-frequency circuit may include a filter for a band different from bands A and B.
- a filter having a passband that includes the transmission band of band C, which is different from bands A and B, and a filter having a passband that includes the reception band of band C may be connected to selection terminal 513.
- a first antenna connection terminal for transmitting and receiving high frequency signals; a second antenna connection terminal for transmitting a sounding reference signal (SRS); a first filter having a passband that includes a receive band of the first band; a second filter having a passband that includes the transmission band of the second band; a first switch circuit including a first common terminal connected to the first antenna connection terminal, a second common terminal connected to the second antenna connection terminal, a first selection terminal connected to the first filter, and a second selection terminal connected to the second filter; a first coupler including a first main line connected to a path connecting the first antenna connection terminal and the first common terminal, and a first sub-line that can be coupled to the first main line; a second switch circuit including a first input terminal connected to one end of the first sub-line, a second input terminal connected to the other end of the first sub-line, a third input terminal connected to a signal path connecting the first antenna connection terminal and the first filter, an output terminal, and a first phase adjustment circuit switchably connected to the first
- the first band is a frequency division duplex (FDD) band
- the high-frequency circuit further includes a third filter connected to the first selection terminal and having a passband including a transmission band of the first band.
- the second band is a time division duplex (TDD) band.
- TDD time division duplex
- the first switch circuit connects the first common terminal to the first selection terminal and the second selection terminal; the second switch circuit connects the first input terminal to the output terminal and connects the second input terminal to the first phase adjustment circuit, or connects the first input terminal to the first phase adjustment circuit and connects the second input terminal to the output terminal;
- the high-frequency circuit according to ⁇ 3>.
- the first switch circuit In a second mode for transmitting and receiving signals in the first band via the first antenna connection terminal and transmitting SRS in the second band via the second antenna connection terminal, the first switch circuit connects the first common terminal to the first select terminal and connects the second common terminal to the second select terminal; the second switch circuit connects the third input terminal to the first phase adjustment circuit;
- the high-frequency circuit according to ⁇ 3> or ⁇ 4>.
- ⁇ 6> the first switch circuit and the second switch circuit are included in the same integrated circuit; ⁇ 5> The high-frequency circuit according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>.
- the first phase adjustment circuit includes a variable capacitance and a variable resistance; ⁇ 6> The high-frequency circuit according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 6>.
- a first antenna connection terminal for transmitting and receiving high frequency signals; a second antenna connection terminal for transmitting the SRS; a third antenna connection terminal for transmitting and receiving high-frequency signals; a first filter having a passband that includes a receive band of the first band; a second filter having a passband that includes the transmission band of the second band; a first switch circuit including a first common terminal connected to the first antenna connection terminal, a second common terminal connected to the second antenna connection terminal, a third common terminal connected to the third antenna connection terminal, a first selection terminal connected to the first filter, and a second selection terminal connected to the second filter; a first coupler including a first main line connected to a path connecting the first antenna connection terminal and the first common terminal, and a first sub-line that can be coupled to the first main line; a second coupler including a second main line connected to a path connecting the third antenna connection terminal and the third common terminal, and a second sub-line that can be coupled to the second main line; a first input terminal connected to one end of
- the high-frequency circuit further includes a third filter connected to the first selection terminal and having a passband including a transmission band of the first band.
- the second band is a TDD band.
- the first switch circuit connects the first common terminal to the first selection terminal and the second selection terminal; the second switch circuit (i) connects the first input terminal to the output terminal and connects the second input terminal to the first phase adjustment circuit, or (ii) connects the first input terminal to the first phase adjustment circuit and connects the second input terminal to the output terminal;
- the high-frequency circuit according to ⁇ 10>.
- the first switch circuit connects the first common terminal to the first select terminal and connects the second common terminal to the second select terminal; the second switch circuit (i) connects the first input terminal to the output terminal, connects the second input terminal to the first phase adjustment circuit, and connects the third input terminal to the second phase adjustment circuit, or (ii) connects the first input terminal to the first phase adjustment circuit, connects the second input terminal to the output terminal, and connects the third input terminal to the second phase adjustment circuit;
- the high-frequency circuit according to ⁇ 10> or ⁇ 11>.
- the first switch circuit connects the third common terminal to the first selection terminal and the second selection terminal; the second switch circuit (i) connects the fourth input terminal to the output terminal and connects the fifth input terminal to the second phase adjustment circuit, or (ii) connects the fourth input terminal to the second phase adjustment circuit and connects the fifth input terminal to the output terminal; ⁇ 10> to ⁇ 12>.
- the high-frequency circuit according to any one of ⁇ 10> to ⁇ 12>.
- the first switch circuit connects the third common terminal to the first selection terminal and connects the second common terminal to the second selection terminal; the second switch circuit (i) connects the fourth input terminal to the output terminal, connects the fifth input terminal to the second phase adjustment circuit, and connects the sixth input terminal to the first phase adjustment circuit, or (ii) connects the fourth input terminal to the second phase adjustment circuit, connects the fifth input terminal to the output terminal, and connects the sixth input terminal to the first phase adjustment circuit; ⁇ 10> to ⁇ 13>.
- the high-frequency circuit according to any one of ⁇ 10> to ⁇ 13>.
- the first switch circuit and the second switch circuit are included in the same integrated circuit; ⁇ 8> to ⁇ 14>.
- the high-frequency circuit according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 14>.
- each of the first phase adjustment circuit and the second phase adjustment circuit includes a variable capacitance and a variable resistance; ⁇ 8> to ⁇ 15>.
- the high-frequency circuit according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 15>.
- ⁇ 17> a signal processing circuit configured to process a high frequency signal; and the high-frequency circuit according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 16> configured to transmit the high-frequency signal between the signal processing circuit and an antenna.
- Communication equipment configured to process a high frequency signal; and the high-frequency circuit according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 16> configured to transmit the high-frequency signal between the signal processing circuit and an antenna.
- This invention can be widely used as a high-frequency circuit placed in the front end of communication devices such as mobile phones.
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Abstract
高周波回路(1)は、バンドAの受信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ(31)と、バンドBの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ(32)と、アンテナ接続端子(101及び102)にそれぞれ接続される共通端子(511及び512)と、フィルタ(31)に接続される選択端子(513)と、フィルタ(32)に接続される選択端子(514)と、を含むスイッチ回路(51)と、アンテナ接続端子(101)及び共通端子(511)の間を結ぶ経路に接続される主線路(411)、及び、主線路(411)と結合可能な副線路(412)を含むカプラ(41)と、副線路(412)の両端にそれぞれ接続される入力端子(521及び522)と、アンテナ接続端子(101)及びフィルタ(31)の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子(523)と、出力端子(524)と、位相調整回路(520)と、を含むスイッチ回路(52)と、を備える。
Description
本発明は、高周波回路及び通信装置に関する。
携帯電話などの移動体通信機器では、無線リンクのデータレートを向上させるために、複数の周波数バンド又は同一の周波数バンド内の複数のチャネルを同時に用いるキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)及びデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)などへの対応が進んでいる。特許文献1には、複数の周波数バンドのために複数のフィルタを備える高周波回路が開示されている。
しかしながら、上記従来の技術では、複数の周波数バンドの信号の同時通信において、所定の周波数バンドの受信品質測定又はタイミング調整などを行うためのSRS(Sounding Reference Signal)を送信する際に、他の周波数バンドの受信スループットが低下する場合がある。
そこで、本発明は、SRS送信にともなう受信スループットの低下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。
本発明の一態様に係る高周波回路は、高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、SRSを送信するための第2アンテナ接続端子と、第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、第1フィルタに接続される第1選択端子と、第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、第1アンテナ接続端子及び第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、第1アンテナ接続端子及び第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、出力端子と、第1入力端子、第2入力端子及び第3入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える。
本発明の一態様に係る高周波回路は、高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、SRSを送信するための第2アンテナ接続端子と、高周波信号を送受信するための第3アンテナ接続端子と、第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、第3アンテナ接続端子に接続される第3共通端子と、第1フィルタに接続される第1選択端子と、第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、第1アンテナ接続端子及び第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、第3アンテナ接続端子及び第3共通端子の間を結ぶ経路に接続される第2主線路、及び、第2主線路と結合可能な第2副線路を含む第2カプラと、第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、第1アンテナ接続端子及び第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、第2副線路の一端に接続される第4入力端子と、第2副線路の他端に接続される第5入力端子と、第3アンテナ接続端子及び第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第6入力端子と、出力端子と、第1入力端子、第2入力端子及び第6入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、第3入力端子、第4入力端子及び第5入力端子に切り替え可能に接続される第2位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える。
本発明の一態様に係る通信装置は、高周波信号を処理するよう構成された信号処理回路と、信号処理回路とアンテナとの間で高周波信号を伝送するよう構成された、上記高周波回路と、を備える。
本発明によれば、SRS送信にともなう受信スループットの低下を抑制することができる。
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、いずれも包括的又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、構成要素の配置及び接続形態などは、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、又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、及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又は簡素化される場合がある。
以下の回路構成の説明において、「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。「AがBに切り替え可能に接続される」とは、AとBとの間の接続及び非接続が切り替え可能であることを意味し、Aがスイッチを介してBに接続されることを意味する。なお、「AがBに接続される」には、「AがBに切り替え可能に接続される」が含まれる。「CがA及びBの間に接続される」とは、Cの一端がAに接続され、Cの他端がBに接続されることを意味し、CがA及びBの間を結ぶ経路に直列配置されることを意味する。「A及びBの間を結ぶ経路」とは、AをBに電気的に接続する導体で構成された経路を意味する。
「端子」とは、要素内の導体が終了するポイントを意味する。なお、要素間の導体のインピーダンスが十分に低い場合には、端子は、単一のポイントだけでなく、要素間の導体上の任意のポイント又は導体全体と解釈される。
「フィルタの通過帯域」とは、フィルタによって伝送される周波数スペクトルの部分であり、電力挿入損失の最小値から3dB大きい2つの周波数間の周波数帯域と定義される。
「送信帯域」とは、通信装置において送信に用いられる周波数バンドを意味し、「受信帯域」とは、通信装置において受信に用いられる周波数バンドを意味する。例えば、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)バンドでは、送信帯域及び受信帯域として、互いに異なる周波数バンド(例えば、アップリンク帯域及びダウンリンク帯域)が用いられる。また例えば、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)バンドでは、送信帯域及び受信帯域は、同一の周波数バンドが用いられる。
「同時通信可能なバンドコンビネーション」とは、同時に送信、同時に受信、又は、同時に送受信可能な複数の周波数バンドの組み合わせを意味する。「同時通信可能なバンドコンビネーション」は、標準化団体など(例えば3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)及びIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)等)によって予め定義される。「同時通信」としては、例えば、CA、EN-DC(E-UTRAN New Radio -Dual Connectivity)、NR-DC(New Radio - Dual Connectivity)、又は、NE-DC(New Radio E-UTRAN - Dual Connectivity)があげられる。
「平行」及び「垂直」などの要素間の関係性を示す用語、及び、「矩形」などの要素の形状を示す用語、並びに、数値範囲は、厳格な意味のみを表すのではなく、実質的に同等な範囲、例えば数%程度の誤差をも含むことを意味する。
(実施の形態1)
実施の形態1について説明する。本実施の形態に係る通信装置5は、無線接続を提供するために使用することができる。例えば、携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ウェアラブル・デバイスなどのセルラーネットワーク(モバイルネットワークともいう)におけるUEに通信装置5を実装することができる。別の例では、通信装置5を実装することで、IoT(Internet of Things)センサ・デバイス、医療/ヘルスケア・デバイス、車、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)(いわゆるドローン)、無人搬送車(AGV:Automated Guided Vehicle)に無線接続を提供することができる。さらに別の例では、通信装置5を実装することで、無線アクセスポイント又は無線ホットスポットで無線接続を提供することもできる。
実施の形態1について説明する。本実施の形態に係る通信装置5は、無線接続を提供するために使用することができる。例えば、携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ウェアラブル・デバイスなどのセルラーネットワーク(モバイルネットワークともいう)におけるUEに通信装置5を実装することができる。別の例では、通信装置5を実装することで、IoT(Internet of Things)センサ・デバイス、医療/ヘルスケア・デバイス、車、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)(いわゆるドローン)、無人搬送車(AGV:Automated Guided Vehicle)に無線接続を提供することができる。さらに別の例では、通信装置5を実装することで、無線アクセスポイント又は無線ホットスポットで無線接続を提供することもできる。
本実施の形態に係る通信装置5及び高周波回路1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、本実施の形態に係る通信装置5の回路構成図である。
なお、図1は、例示的な回路構成であり、通信装置5は、多種多様な回路実装及び回路技術のいずれかを使用して実装され得る。したがって、以下に提供される通信装置5の説明は、限定的に解釈されるべきではない。
[1.1 通信装置5の回路構成]
まず、本実施の形態に係る通信装置5の回路構成について図1を参照しながら説明する。通信装置5は、高周波回路1と、アンテナ2a及び2bと、RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)3と、BBIC(Baseband Integrated Circuit)4と、を備える。
まず、本実施の形態に係る通信装置5の回路構成について図1を参照しながら説明する。通信装置5は、高周波回路1と、アンテナ2a及び2bと、RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)3と、BBIC(Baseband Integrated Circuit)4と、を備える。
高周波回路1は、アンテナ2a及び2bとRFIC3との間で高周波信号を伝送することができる。高周波回路1の回路構成については後述する。
アンテナ2a及び2bは、高周波回路1のアンテナ接続端子101及び102にそれぞれ接続される。アンテナ2a及び2bは、高周波回路1から高周波信号を受信して通信装置5の外部に送信することができる。また、アンテナ2a及び2bは、通信装置5の外部から高周波信号を受信して高周波回路1へ出力することもできる。なお、アンテナ2a及び2bは、通信装置5に含まれなくてもよい。また、通信装置5は、アンテナ2a及び2bに加えて、さらに1以上のアンテナを備えてもよい。
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、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高周波送信信号を、高周波回路1に出力することができる。さらに、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へ出力することができる。また、RFIC3は、高周波回路1が有するスイッチ及び電力増幅器等を制御する制御部を有してもよい。なお、RFIC3の制御部としての機能の一部又は全部は、RFIC3の外部に含まれてもよく、例えば、BBIC4又は高周波回路1に含まれてもよい。
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、及び/又は、スピーカを介した通話のために音声信号が用いられる。なお、BBIC4は、通信装置5に含まれなくてもよい。
[1.2.高周波回路1の回路構成]
次に、本実施の形態に係る高周波回路1の回路構成について図1を参照しながら説明する。高周波回路1は、電力増幅器11及び12と、低雑音増幅器21及び22と、フィルタ31、32及び33と、カプラ41と、スイッチ回路51、52及び53と、アンテナ接続端子101及び102と、高周波入力端子111及び112と、高周波出力端子121及び122と、フィードバック端子131と、を備える。なお、以降の図において、スイッチ回路内の破線は互いに接続及び非接続を切り替え可能な端子間の経路を表す。
次に、本実施の形態に係る高周波回路1の回路構成について図1を参照しながら説明する。高周波回路1は、電力増幅器11及び12と、低雑音増幅器21及び22と、フィルタ31、32及び33と、カプラ41と、スイッチ回路51、52及び53と、アンテナ接続端子101及び102と、高周波入力端子111及び112と、高周波出力端子121及び122と、フィードバック端子131と、を備える。なお、以降の図において、スイッチ回路内の破線は互いに接続及び非接続を切り替え可能な端子間の経路を表す。
アンテナ接続端子101は、第1アンテナ接続端子の一例であり、高周波信号を送受信するための端子である。アンテナ接続端子101は、高周波回路1の外部でアンテナ2aに接続され、高周波回路1の内部でカプラ41を介してスイッチ回路51に接続される。アンテナ接続端子102は、第2アンテナ接続端子の一例であり、SRS(Sounding Reference Signal)を送信するための端子である。アンテナ接続端子102は、高周波回路1の外部でアンテナ2bに接続され、高周波回路1の内部でスイッチ回路51に接続される。
高周波入力端子111及び112は、高周波回路1の外部接続端子であり、高周波回路1の外部でRFIC3に接続される。また、高周波入力端子111及び112は、高周波回路1の内部で電力増幅器11及び12にそれぞれ接続される。これにより、高周波回路1は、RFIC3から高周波入力端子111及び112を介して受けた送信信号(SRSを含む)を電力増幅器11及び12にそれぞれ供給することができる。
高周波出力端子121及び122は、高周波回路1の外部接続端子であり、高周波回路1の外部でRFIC3に接続される。また、高周波出力端子121及び122は、高周波回路1の内部で低雑音増幅器21及び22にそれぞれ接続される。これにより、高周波回路1は、低雑音増幅器21及び22で増幅された受信信号を高周波出力端子121及び122を介してRFIC3にそれぞれ供給することができる。
フィードバック端子131は、高周波回路1の外部接続端子であり、高周波回路1の外部でRFIC3に接続される。また、フィードバック端子131は、高周波回路1の内部でスイッチ回路52の出力端子524に接続される。これにより、高周波回路1は、フィードバック端子131を介して、アンテナ接続端子101及びスイッチ回路51の間を伝送する高周波信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
電力増幅器11は、電源(図示せず)から供給される電力を用いて、高周波入力端子111を介して受けたバンドAの送信信号を増幅することができる。電力増幅器11の入力端は、高周波入力端子111に接続され、電力増幅器11の出力端は、フィルタ33に接続される。
電力増幅器12は、電源(図示せず)から供給される電力を用いて、高周波入力端子112を介して受けたバンドBの送信信号を増幅することができる。電力増幅器12の入力端は、高周波入力端子112に接続され、電力増幅器12の出力端は、フィルタ32に切り替え可能に接続される。
電力増幅器11及び12は、ヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT:Heterojunction Bipolar Transistor)で構成することができ、半導体材料を用いて製造することができる。半導体材料としては、例えばシリコンゲルマニウム(SiGe)又はガリウムヒ素(GaAs)を用いることができる。なお、電力増幅器11及び12の増幅トランジスタはHBTに限定されない。例えば、電力増幅器11及び/又は12は、HEMT(High Electron Mobility Transistor)又はMESFET(Metal-Semiconductor Field Effect Transistor)で構成されてもよい。この場合、半導体材料としては、窒化ガリウム(GaN)又は炭化シリコン(SiC)が用いられてもよい。
なお、電力増幅器11及び12の各々の一部又は全部は、高周波回路1に含まれなくてもよい。この場合、電力増幅器11の一部又は全部は、RFIC3と高周波入力端子111の間に接続されてもよく、RFIC3に含まれてもよい。同様に、電力増幅器12の一部又は全部は、RFIC3と高周波入力端子112の間に接続されてもよく、RFIC3に含まれてもよい。
低雑音増幅器21は、電源(図示せず)から供給される電力を用いて、フィルタ31を通過したバンドAの受信信号を増幅することができる。低雑音増幅器21の入力端は、フィルタ31に接続され、低雑音増幅器21の出力端は、高周波出力端子121に接続される。
低雑音増幅器22は、電源(図示せず)から供給される電力を用いて、フィルタ32を通過したバンドBの受信信号を増幅することができる。低雑音増幅器22の入力端は、フィルタ32に切り替え可能に接続され、低雑音増幅器22の出力端は、高周波出力端子122に接続される。
低雑音増幅器21及び22は、電界効果トランジスタ(FET:Field Effect Transistor)で構成することができ、半導体材料を用いて製造することができる。半導体材料としては、例えばシリコン単結晶、GaN又はSiCを用いることができる。なお、低雑音増幅器21及び22の増幅トランジスタはFETに限定されない。例えば、低雑音増幅器21及び22の一部又は全部は、バイポーラトランジスタで構成されてもよい。
なお、低雑音増幅器21及び22の各々の一部又は全部は、高周波回路1に含まれなくてもよい。この場合、低雑音増幅器21の一部又は全部は、高周波出力端子121とRFIC3との間に接続されてもよく、RFIC3に含まれてもよい。同様に、低雑音増幅器22の一部又は全部は、高周波出力端子122とRFIC3との間に接続されてもよく、RFIC3に含まれてもよい。
フィルタ31(A-Rx)は、第1フィルタの一例であり、バンドAの受信帯域を含む通過帯域を有するバンドパスフィルタである。フィルタ31の一端は、スイッチ回路51に接続され、フィルタ31の他端は、低雑音増幅器21に接続される。なお、フィルタ31は、バンドパスフィルタに限定されない。
フィルタ32(B-TRx)は、第2フィルタの一例であり、バンドBの送信帯域及び受信帯域を含む通過帯域を有するバンドパスフィルタである。フィルタ32の一端は、スイッチ回路51に接続され、フィルタ32の他端は、電力増幅器12及び低雑音増幅器22に切り替え可能に接続される。なお、フィルタ32は、バンドパスフィルタに限定されない。
フィルタ33(A-Tx)は、第3フィルタの一例であり、バンドAの送信帯域を含む通過帯域を有するバンドパスフィルタである。フィルタ33の一端は、スイッチ回路51に接続され、フィルタ33の他端は、電力増幅器11に接続される。なお、フィルタ33は、バンドパスフィルタに限定されず、高周波回路1に含まれなくてもよい。
バンドA及びB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の周波数バンドであり、標準化団体など(例えば3GPP及びIEEE等)によって予め定義される。通信システムの例としては、5GNR(5th Generation New Radio)システム、LTE(Long Term Evolution)システム及びWLAN(Wireless Local Area Network)システム等を挙げることができる。
バンドAは、第1バンドの一例であり、FDDバンドである。バンドAとしては、例えば、LTEのためのBand1、Band3、Band25、Band66、Band34、Band39若しくはBand7、又は、5GNRのためのn1、n3、n25、n66、n34、n39若しくはn7を用いることができる。なお、バンドAは、FDDバンドに限定されない。
バンドBは、第2バンドの一例であり、TDDバンドである。バンドA及びBの組み合わせは、同時通信可能なバンドコンビネーションである。バンドBとしては、LTEのためのBand40若しくはBand41、又は、5GNRのためのn40若しくはn41を用いることができる。なお、バンドBは、TDDバンドに限定されない。
カプラ41は、第1カプラの一例であり、双方向性結合器である。カプラ41は、アンテナ接続端子101及び共通端子511の間を結ぶ経路と接続される主線路411、及び、主線路411と結合可能な副線路412を含む。主線路411は、第1主線路の一例であり、その一端は、スイッチ回路51の共通端子511に接続され、その他端は、アンテナ接続端子101に接続される。副線路412は、第1副線路の一例であり、その一端は、スイッチ回路52の入力端子521に接続され、その他端は、スイッチ回路52の入力端子522に接続される。本実施の形態では、カプラ41は、副線路412の両端の一方を終端させて、副線路412の両端の他方から信号を取り出すことができる。なお、カプラ41は、双方向性結合器に限定されない。
スイッチ回路51は、第1スイッチ回路の一例であり、共通端子511及び512と選択端子513及び514とを含む。共通端子511は、第1共通端子の一例であり、アンテナ接続端子101に接続される。共通端子512は、第2共通端子の一例であり、アンテナ接続端子102に接続される。選択端子513は、第1選択端子の一例であり、フィルタ31及び33に接続される。選択端子514は、第2選択端子の一例であり、フィルタ32に接続される。スイッチ回路51内において、共通端子511及び512の各々は、選択端子513及び514に接続可能である。
このような接続構成において、スイッチ回路51は、例えばRFIC3からの制御信号に基づいて、共通端子511及び512を選択端子513及び514に接続することができる。スイッチ回路51は、例えばマルチ接続型のスイッチ回路で構成される。
スイッチ回路52は、第2スイッチ回路の一例であり、位相調整回路520と入力端子521、522及び523と出力端子524とを含む。
位相調整回路520は、第1位相調整回路の一例であり、入力端子521、522及び523に切り替え可能に接続される。位相調整回路520は、カプラ41のための終端回路として機能することができ、さらに、アンテナ接続端子101とフィルタ31及び33との間を結ぶ経路の位相を調整することができる。
図2は、本実施の形態に係る位相調整回路520の回路構成図である。なお、図2は、例示的な回路構成であり、位相調整回路520は、多種多様な回路実装及び回路技術のいずれかを使用して実装され得る。したがって、以下に提供される位相調整回路520の説明は、限定的に解釈されるべきではない。
図2に示すように、位相調整回路520は、可変容量5201と可変抵抗5202とを備える。可変容量5201及び可変抵抗5202の一端は、入力端子521~523に接続可能であり、可変容量5201及び可変抵抗5202の他端はグランドに接続される。
入力端子521は、第1入力端子の一例であり、副線路412の一端に接続される。入力端子522は、第2入力端子の一例であり、副線路412の他端に接続される。入力端子523は、第3入力端子の一例であり、アンテナ接続端子101及びカプラ41の間を結ぶ信号経路に接続される。なお、入力端子523は、カプラ41及びフィルタ31及び33の間を結ぶ信号経路に接続されてもよい。スイッチ回路52内において、入力端子521及び522の各々は、出力端子524及び位相調整回路520に接続可能であり、入力端子523は、位相調整回路520に接続可能である。
このような接続構成において、スイッチ回路52は、例えばRFIC3からの制御信号に基づいて、入力端子521~523を位相調整回路520及び出力端子524に接続することができる。スイッチ回路52は、例えばマルチ接続型のスイッチ回路で構成される。
スイッチ回路53は、共通端子531と選択端子532及び533とを含む。共通端子531は、フィルタ32に接続される。選択端子532は、電力増幅器12に接続される。選択端子533は、低雑音増幅器22に接続される。スイッチ回路53内において、共通端子531は、選択端子532及び533に接続可能である。
このような接続構成において、スイッチ回路53は、例えばRFIC3からの制御信号に基づいて、共通端子531を選択端子532及び533に排他的に接続することができる。スイッチ回路53は、例えばSPDT(Single-Pole Double-Throw)型のスイッチ回路で構成される。なお、スイッチ回路53は、高周波回路1に含まれなくてもよい。
なお、スイッチ回路51~53の任意の組み合わせは、1つの半導体集積回路に含まれてもよい。例えば、スイッチ回路51~53のすべては、1つの半導体集積回路に含まれてもよい。また例えば、スイッチ回路51及び52は、1つの半導体集積回路に含まれてもよく、このとき、スイッチ回路53は、他の半導体集積回路に含まれてもよい。また例えば、スイッチ回路51及び53は、1つの半導体集積回路に含まれてもよく、このとき、スイッチ回路52は、他の半導体集積回路に含まれてもよい。また例えば、スイッチ回路52及び53は、1つの半導体集積回路に含まれてもよく、このとき、スイッチ回路51は、他の半導体集積回路に含まれてもよい。
[1.3.通信モード及びカプラ動作]
次に、高周波回路1の通信モード及びカプラ41の動作について図3~図5を参照しながら説明する。
次に、高周波回路1の通信モード及びカプラ41の動作について図3~図5を参照しながら説明する。
[1.3.1.第1モード及びフォワード動作(FWD)]
まず、第1モードにおけるフォワード動作について図3を参照しながら説明する。図3は、本実施の形態に係る高周波回路1における第1モード及びフォワード動作を示す図である。以降の図において、破線矢印は高周波信号の送信経路及び受信経路を表し、スイッチ回路内の実践は互いに接続された端子間の経路を表す。
まず、第1モードにおけるフォワード動作について図3を参照しながら説明する。図3は、本実施の形態に係る高周波回路1における第1モード及びフォワード動作を示す図である。以降の図において、破線矢印は高周波信号の送信経路及び受信経路を表し、スイッチ回路内の実践は互いに接続された端子間の経路を表す。
第1モード及びフォワード動作では、高周波回路1は、アンテナ2aを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52を用いて、バンドA及びBの送信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
図3に示すように、第1モードにおいて、スイッチ回路51は、共通端子511を選択端子513及び514に接続する。スイッチ回路52は、入力端子521を出力端子524に接続し、かつ、入力端子522を位相調整回路520に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531の接続を選択端子532及び533の間で時間とともに切り替える。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドBの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51、フィルタ32、低雑音増幅器22、及び、高周波出力端子122を経由して、RFIC3に伝送される。
なお、スイッチ回路51からアンテナ接続端子101へ伝送される高周波信号の一部は、カプラ41から、スイッチ回路52及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(フォワード動作)。一方、アンテナ接続端子101からスイッチ回路51へ伝送される高周波信号は、位相調整回路520によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[1.3.2.第1モード及びリバース動作(REV)]
次に、第1モードにおけるリバース動作について図4を参照しながら説明する。図4は、本実施の形態に係る高周波回路1における第1モード及びリバース動作を示す図である。第1モード及びリバース動作では、高周波回路1は、アンテナ2aを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52を用いて、バンドA及びBの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
次に、第1モードにおけるリバース動作について図4を参照しながら説明する。図4は、本実施の形態に係る高周波回路1における第1モード及びリバース動作を示す図である。第1モード及びリバース動作では、高周波回路1は、アンテナ2aを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52を用いて、バンドA及びBの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
図4に示すように、第1モードにおいて、スイッチ回路51は、共通端子511を選択端子513及び514に接続する。スイッチ回路52は、入力端子521を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子522を出力端子524に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531の接続を選択端子532及び533の間で時間とともに切り替える。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドBの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51、フィルタ32、低雑音増幅器22、及び、高周波出力端子122を経由して、RFIC3に伝送される。
なお、アンテナ接続端子101からスイッチ回路51へ伝送される高周波信号の一部は、カプラ41から、スイッチ回路52及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(リバース動作)。一方、スイッチ回路51からアンテナ接続端子101へ伝送される高周波信号は、位相調整回路520によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[1.3.3.第2モード]
次に、第2モードについて図5を参照しながら説明する。図5は、本実施の形態に係る高周波回路1における第2モードを示す図である。第2モードでは、高周波回路1は、バンドAの送信信号及び受信信号とバンドBのSRSを同時に送受信することができる。
次に、第2モードについて図5を参照しながら説明する。図5は、本実施の形態に係る高周波回路1における第2モードを示す図である。第2モードでは、高周波回路1は、バンドAの送信信号及び受信信号とバンドBのSRSを同時に送受信することができる。
図5に示すように、第2モードにおいて、スイッチ回路51は、共通端子511を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続する。スイッチ回路52は、入力端子523を位相調整回路520に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531を選択端子532に接続する。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBのSRSは、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51、及び、アンテナ接続端子102を経由して、アンテナ2bに伝送される。
このとき、位相調整回路520は、アンテナ接続端子101からフィルタ32をみたときのバンドAの受信帯域の位相の第1モード及び第2モード間の変化が減少するように位相を調整する。これにより、第1モードから第2モードへの切り替え、及び、第2モードから第1モードへの切り替えによる位相の変化が抑制され、バンドAの受信信号のスループット低下が抑制される。
[1.4.まとめ]
以上のように、本実施の形態に係る高周波回路1は、高周波信号を送受信するためのアンテナ接続端子101と、SRSを送信するためのアンテナ接続端子102と、バンドAの受信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ31と、バンドBの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ32と、アンテナ接続端子101に接続される共通端子511と、アンテナ接続端子102に接続される共通端子512と、フィルタ31に接続される選択端子513と、フィルタ32に接続される選択端子514と、を含むスイッチ回路51と、アンテナ接続端子101及び共通端子511の間を結ぶ経路に接続される主線路411、及び、主線路411と結合可能な副線路412を含むカプラ41と、副線路412の一端に接続される入力端子521と、副線路412の他端に接続される入力端子522と、アンテナ接続端子101及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子523と、出力端子524と、入力端子521~523に切り替え可能に接続された位相調整回路520と、を含むスイッチ回路52と、を備える。
以上のように、本実施の形態に係る高周波回路1は、高周波信号を送受信するためのアンテナ接続端子101と、SRSを送信するためのアンテナ接続端子102と、バンドAの受信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ31と、バンドBの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ32と、アンテナ接続端子101に接続される共通端子511と、アンテナ接続端子102に接続される共通端子512と、フィルタ31に接続される選択端子513と、フィルタ32に接続される選択端子514と、を含むスイッチ回路51と、アンテナ接続端子101及び共通端子511の間を結ぶ経路に接続される主線路411、及び、主線路411と結合可能な副線路412を含むカプラ41と、副線路412の一端に接続される入力端子521と、副線路412の他端に接続される入力端子522と、アンテナ接続端子101及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子523と、出力端子524と、入力端子521~523に切り替え可能に接続された位相調整回路520と、を含むスイッチ回路52と、を備える。
これによれば、副線路412に接続可能な位相調整回路520をアンテナ接続端子101及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続することができる。したがって、位相調整回路520を、カプラ41の終端回路に用いるだけでなく、信号経路の位相調整にも用いることができる。ゆえに、位相調整回路の数の増加を抑制することができ、高周波回路1の小型化に貢献することができる。さらに、位相調整回路520によって位相調整を行うことで、信号経路における位相変化を抑制することができ、SRS送信にともなう受信スループットの低下を抑制することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1において、バンドAは、FDDバンドであってもよく、高周波回路1は、さらに、選択端子513に接続され、バンドAの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ33を備えてもよい。
これによれば、FDDバンドの信号の送受信に対応することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1において、バンドBは、TDDバンドであってもよく、バンドA及びBの組み合わせは、同時通信可能なバンドコンビネーションであってもよい。
これによれば、TDDバンドの信号の送受信に対応することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1では、アンテナ接続端子101を介して、バンドAの信号を送受信し、かつ、バンドBの信号を送受信するための第1モードにおいて、スイッチ回路51は、共通端子511を選択端子513及び選択端子514に接続してもよく、スイッチ回路52は、入力端子521を出力端子524に接続し、かつ、入力端子522を位相調整回路520に接続してもよい、又は、入力端子521を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子522を出力端子524に接続してもよい。
これによれば、第1モードにおいてバンドA及びBの信号の同時送受信とバンドA及びBの信号のフィードバックとを実現することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1では、アンテナ接続端子101を介してバンドAの信号を送受信し、かつ、アンテナ接続端子102を介してバンドBのSRSを送信するための第2モードにおいて、スイッチ回路51は、共通端子511を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続してもよく、スイッチ回路52は、入力端子523を位相調整回路520に接続してもよい。
これによれば、第2モードにおいてバンドAの信号の送受信とバンドBのSRSの送信とを実現することができる。このとき、位相調整回路520が信号経路に接続されるので、第1モード及び第2モード間の位相変化の抑制が可能となり、SRS送信にともなうバンドAの受信スループットの低下を抑制することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1において、スイッチ回路51及び52は、同一の集積回路に含まれてもよい。
これによれば、高周波回路1の小型化に貢献することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1において、位相調整回路520は、可変容量5201及び可変抵抗5202を含んでもよい。
これによれば、位相調整回路520を容易に実現することができる。
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よう構成されたRFIC3と、RFIC3とアンテナ2a及び2bとの間で高周波信号を伝送するよう構成された高周波回路1と、を備える。
これによれば、上記高周波回路1の効果を通信装置5で実現することができる。
(実施の形態2)
次に、実施の形態2について説明する。本実施の形態では、通信装置がバンドA及びBの信号の送受信のために2つのアンテナを備える点が、上記実施の形態1と主として異なる。以下に、本実施の形態について、上記実施の形態1と異なる点を中心に図面を参照しながら説明する。
次に、実施の形態2について説明する。本実施の形態では、通信装置がバンドA及びBの信号の送受信のために2つのアンテナを備える点が、上記実施の形態1と主として異なる。以下に、本実施の形態について、上記実施の形態1と異なる点を中心に図面を参照しながら説明する。
本実施の形態に係る通信装置5A及び高周波回路1Aの回路構成について、図6を参照しながら説明する。図6は、本実施の形態に係る通信装置5Aの回路構成図である。
なお、図6は、例示的な回路構成であり、通信装置5Aは、多種多様な回路実装及び回路技術のいずれかを使用して実装され得る。したがって、以下に提供される通信装置5Aの説明は、限定的に解釈されるべきではない。
[2.1 通信装置5Aの回路構成]
まず、本実施の形態に係る通信装置5Aの回路構成について図6を参照しながら説明する。通信装置5Aは、高周波回路1Aと、アンテナ2a、2b及び2cと、RFIC3と、BBIC4と、を備える。
まず、本実施の形態に係る通信装置5Aの回路構成について図6を参照しながら説明する。通信装置5Aは、高周波回路1Aと、アンテナ2a、2b及び2cと、RFIC3と、BBIC4と、を備える。
高周波回路1Aは、アンテナ2a、2b及び2cとRFIC3との間で高周波信号を伝送することができる。高周波回路1Aの回路構成については後述する。
アンテナ2cは、高周波回路1Aのアンテナ接続端子103に接続される。アンテナ2cは、高周波回路1Aから高周波信号を受信して通信装置5Aの外部に送信することができる。また、アンテナ2cは、通信装置5Aの外部から高周波信号を受信して高周波回路1Aへ出力することもできる。なお、アンテナ2cは、通信装置5Aに含まれなくてもよい。また、通信装置5Aは、アンテナ2a、2b及び2cに加えて、さらに1以上のアンテナを備えてもよい。
[2.2.高周波回路1Aの回路構成]
次に、本実施の形態に係る高周波回路1Aの回路構成について図6を参照しながら説明する。高周波回路1Aは、電力増幅器11及び12と、低雑音増幅器21及び22と、フィルタ31、32及び33と、カプラ41及び42と、スイッチ回路51A、52A及び53と、アンテナ接続端子101、102及び103と、高周波入力端子111及び112と、高周波出力端子121及び122と、フィードバック端子131と、を備える。
次に、本実施の形態に係る高周波回路1Aの回路構成について図6を参照しながら説明する。高周波回路1Aは、電力増幅器11及び12と、低雑音増幅器21及び22と、フィルタ31、32及び33と、カプラ41及び42と、スイッチ回路51A、52A及び53と、アンテナ接続端子101、102及び103と、高周波入力端子111及び112と、高周波出力端子121及び122と、フィードバック端子131と、を備える。
アンテナ接続端子103は、第3アンテナ接続端子の一例であり、高周波信号を送受信するための端子である。アンテナ接続端子101は、高周波回路1Aの外部でアンテナ2cに接続され、高周波回路1Aの内部でカプラ42を介してスイッチ回路51Aに接続される。
カプラ42は、第2カプラの一例であり、双方向性結合器である。カプラ42は、アンテナ接続端子103及び共通端子515の間に接続される主線路、及び、主線路421と結合可能な副線路422を含む。主線路421は、第2主線路の一例であり、その一端は、スイッチ回路51Aの共通端子515に接続され、その他端は、アンテナ接続端子103に接続される。副線路422は、第2副線路の一例であり、その一端は、スイッチ回路52の入力端子526に接続され、その他端は、スイッチ回路52の入力端子527に接続される。カプラ42は、副線路422の両端の一方を終端させて、副線路422の両端の他方から信号を取り出すことができる。なお、カプラ42は、双方向性結合器に限定されない。
スイッチ回路51Aは、第1スイッチ回路の一例であり、共通端子511、512及び515と選択端子513及び514とを含む。共通端子515は、第3共通端子の一例であり、アンテナ接続端子103に接続される。スイッチ回路51A内において、共通端子511、512及び515の各々は、選択端子513及び514に接続可能である。
このような接続構成において、スイッチ回路51Aは、例えばRFIC3からの制御信号に基づいて、共通端子511、512及び515を選択端子513及び514に接続することができる。スイッチ回路51Aは、例えばマルチ接続型のスイッチ回路で構成される。
スイッチ回路52Aは、第2スイッチ回路の一例であり、位相調整回路520及び525と入力端子521、522、523、526、527及び528と出力端子524とを含む。
位相調整回路520は、第1位相調整回路の一例であり、入力端子521、522及び528に切り替え可能に接続される。位相調整回路520は、カプラ41のための終端回路として機能することができ、さらに、アンテナ接続端子101とフィルタ31及び33との間を結ぶ経路の位相を調整することができる。位相調整回路520は、例えば、実施の形態1と同様に可変容量及び可変抵抗を備える。
位相調整回路525は、第2位相調整回路の一例であり、入力端子523、526及び527に切り替え可能に接続される。位相調整回路525は、カプラ42のための終端回路として機能することができ、さらに、アンテナ接続端子103とフィルタ31及び33との間を結ぶ経路の位相を調整することができる。なお、位相調整回路525は、例えば、位相調整回路520と同様に可変容量及び可変抵抗を備える。
入力端子526は、第4入力端子の一例であり、副線路422の一端に接続される。入力端子527は、第5入力端子の一例であり、副線路422の他端に接続される。入力端子528は、第6入力端子の一例であり、アンテナ接続端子103及びカプラ42の間を結ぶ信号経路に接続される。なお、入力端子528は、カプラ42及びフィルタ31及び33の間を結ぶ信号経路に接続されてもよい。スイッチ回路52A内において、入力端子526及び527の各々は、出力端子524並びに位相調整回路520及び525に接続可能であり、入力端子528は、位相調整回路520及び525に接続可能である。
このような接続構成において、スイッチ回路52Aは、例えばRFIC3からの制御信号に基づいて、入力端子521~523及び526~528を位相調整回路520及び525並びに出力端子524に接続することができる。スイッチ回路52Aは、例えばマルチ接続型のスイッチ回路で構成される。
なお、スイッチ回路51A、52A及び53の任意の組み合わせは、1つの半導体集積回路に含まれてもよい。例えば、スイッチ回路51A、52A及び53のすべては、1つの半導体集積回路に含まれてもよい。また例えば、スイッチ回路51A及び52Aは、1つの半導体集積回路に含まれてもよく、このとき、スイッチ回路53は、他の半導体集積回路に含まれてもよい。また例えば、スイッチ回路51A及び53は、1つの半導体集積回路に含まれてもよく、このとき、スイッチ回路52Aは、他の半導体集積回路に含まれてもよい。また例えば、スイッチ回路52A及び53は、1つの半導体集積回路に含まれてもよく、このとき、スイッチ回路51Aは、他の半導体集積回路に含まれてもよい。
[2.3.通信モード及びカプラ動作]
次に、高周波回路1Aの通信モードとカプラ41及び42の動作とについて図7~図14を参照しながら説明する。
次に、高周波回路1Aの通信モードとカプラ41及び42の動作とについて図7~図14を参照しながら説明する。
[2.3.1.第1モード及びフォワード動作(FWD)]
まず、第1モードにおけるフォワード動作について図7を参照しながら説明する。図7は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第1モード及びフォワード動作を示す図である。
まず、第1モードにおけるフォワード動作について図7を参照しながら説明する。図7は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第1モード及びフォワード動作を示す図である。
第1モード及びフォワード動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2aを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドA及びBの送信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
図7に示すように、第1モード及びフォワード動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子511を選択端子513及び514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子521を出力端子524に接続し、かつ、入力端子522を位相調整回路520に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531の接続を選択端子532及び533の間で時間とともに切り替える。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドBの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51A、フィルタ32、低雑音増幅器22、及び、高周波出力端子122を経由して、RFIC3に伝送される。
なお、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子101へ伝送される高周波信号の一部は、カプラ41から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(フォワード動作)。一方、アンテナ接続端子101からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号は、位相調整回路520によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.2.第1モード及びリバース動作(REV)]
次に、第1モードにおけるリバース動作について図8を参照しながら説明する。図8は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第1モード及びリバース動作を示す図である。第1モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2aを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドA及びBの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
次に、第1モードにおけるリバース動作について図8を参照しながら説明する。図8は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第1モード及びリバース動作を示す図である。第1モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2aを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドA及びBの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
図8に示すように、第1モード及びリバース動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子511を選択端子513及び514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子521を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子522を出力端子524に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531の接続を選択端子532及び533の間で時間とともに切り替える。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドBの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51A、フィルタ32、低雑音増幅器22、及び、高周波出力端子122を経由して、RFIC3に伝送される。
なお、アンテナ接続端子101からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号の一部は、カプラ41から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(リバース動作)。一方、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子101へ伝送される高周波信号は、位相調整回路520によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.3.第2モード及びフォワード動作(FWD)]
次に、第2モードにおけるフォワード動作について図9を参照しながら説明する。図9は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第2モード及びフォワード動作を示す図である。
次に、第2モードにおけるフォワード動作について図9を参照しながら説明する。図9は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第2モード及びフォワード動作を示す図である。
第2モード及びフォワード動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2aを用いて、バンドAの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドAの送信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。さらに、高周波回路1Aは、アンテナ2bを用いて、バンドBのSRSを送信することができる。
図9に示すように、第2モード及びフォワード動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子511を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子521を出力端子524に接続し、かつ、入力端子522を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子523を位相調整回路525に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531を選択端子532に接続する。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBのSRSは、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、及び、アンテナ接続端子102を経由して、アンテナ2bに伝送される。
このとき、位相調整回路525は、アンテナ接続端子101からみたフィルタ31の位相の第1モード及び第2モード間の変化が減少するように位相を調整する。これにより、第1モードから第2モードへの切り替え、及び、第2モードから第1モードへの切り替えによる位相の変化が抑制され、バンドAの受信信号のスループット低下が抑制される。
なお、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子101へ伝送される高周波信号の一部は、カプラ41から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(フォワード動作)。一方、アンテナ接続端子101からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号は、位相調整回路520によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.4.第2モード及びリバース動作(REV)]
次に、第2モードにおけるリバース動作について図10を参照しながら説明する。図10は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第2モード及びリバース動作を示す図である。第2モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2aを用いて、バンドAの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドAの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。さらに、高周波回路1Aは、アンテナ2bを用いて、バンドBのSRSを送信することができる。
次に、第2モードにおけるリバース動作について図10を参照しながら説明する。図10は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第2モード及びリバース動作を示す図である。第2モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2aを用いて、バンドAの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ41及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドAの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。さらに、高周波回路1Aは、アンテナ2bを用いて、バンドBのSRSを送信することができる。
図10に示すように、第2モード及びリバース動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子511を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子521を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子522を出力端子524に接続し、かつ、入力端子523を位相調整回路525に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531を選択端子532に接続する。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ41、及び、アンテナ接続端子101を経由して、アンテナ2aに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2aから、アンテナ接続端子101、カプラ41、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBのSRSは、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、及び、アンテナ接続端子102を経由して、アンテナ2bに伝送される。
このとき、位相調整回路525は、アンテナ接続端子101からフィルタ32をみたときのバンドAの受信帯域の位相の第1モード及び第2モード間の変化が減少するように位相を調整する。これにより、第1モードから第2モードへの切り替え、及び、第2モードから第1モードへの切り替えによる位相の変化が抑制され、バンドAの受信信号のスループット低下が抑制される。
なお、アンテナ接続端子101からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号の一部は、カプラ41から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(リバース動作)。一方、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子101へ伝送される高周波信号は、位相調整回路520によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.5.第3モード及びフォワード動作(FWD)]
まず、第3モードにおけるフォワード動作について図11を参照しながら説明する。図11は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第3モード及びフォワード動作を示す図である。
まず、第3モードにおけるフォワード動作について図11を参照しながら説明する。図11は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第3モード及びフォワード動作を示す図である。
第3モード及びフォワード動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2cを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ42及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドA及びBの送信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
図11に示すように、第3モード及びフォワード動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子515を選択端子513及び514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子526を出力端子524に接続し、かつ、入力端子527を位相調整回路525に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531の接続を選択端子532及び533の間で時間とともに切り替える。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ42、及び、アンテナ接続端子103を経由して、アンテナ2cに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2cから、アンテナ接続端子103、カプラ42、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、カプラ42、及び、アンテナ接続端子103を経由して、アンテナ2cに伝送される。バンドBの受信信号は、アンテナ2cから、アンテナ接続端子103、カプラ42、スイッチ回路51A、フィルタ32、低雑音増幅器22、及び、高周波出力端子122を経由して、RFIC3に伝送される。
なお、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子103へ伝送される高周波信号の一部は、カプラ42から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(フォワード動作)。一方、アンテナ接続端子103からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号は、位相調整回路525によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.6.第3モード及びリバース動作(REV)]
次に、第3モードにおけるリバース動作について図12を参照しながら説明する。図12は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第3モード及びリバース動作を示す図である。第3モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2cを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ42及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドA及びBの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
次に、第3モードにおけるリバース動作について図12を参照しながら説明する。図12は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第3モード及びリバース動作を示す図である。第3モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2cを用いて、バンドA及びBの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ42及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドA及びBの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。
図12に示すように、第3モード及びリバース動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子515を選択端子513及び514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子526を位相調整回路525に接続し、かつ、入力端子527を出力端子524に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531の接続を選択端子532及び533の間で時間とともに切り替える。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ42、及び、アンテナ接続端子103を経由して、アンテナ2cに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2cから、アンテナ接続端子103、カプラ42、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、カプラ42、及び、アンテナ接続端子103を経由して、アンテナ2cに伝送される。バンドBの受信信号は、アンテナ2cから、アンテナ接続端子103、カプラ42、スイッチ回路51A、フィルタ32、低雑音増幅器22、及び、高周波出力端子122を経由して、RFIC3に伝送される。
なお、アンテナ接続端子103からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号の一部は、カプラ42から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(リバース動作)。一方、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子103へ伝送される高周波信号は、位相調整回路525によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.7.第4モード及びフォワード動作(FWD)]
次に、第4モードにおけるフォワード動作について図13を参照しながら説明する。図13は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第4モード及びフォワード動作を示す図である。
次に、第4モードにおけるフォワード動作について図13を参照しながら説明する。図13は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第4モード及びフォワード動作を示す図である。
第4モード及びフォワード動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2cを用いて、バンドAの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ42及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドAの送信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。さらに、高周波回路1Aは、アンテナ2bを用いて、バンドBのSRSを送信することができる。
図13に示すように、第4モード及びフォワード動作において、スイッチ回路51Aは、共通端子515を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子526を出力端子524に接続し、かつ、入力端子527を位相調整回路525に接続し、かつ、入力端子528を位相調整回路520に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531を選択端子532に接続する。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ42、及び、アンテナ接続端子103を経由して、アンテナ2cに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2cから、アンテナ接続端子103、カプラ42、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBのSRSは、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、及び、アンテナ接続端子102を経由して、アンテナ2bに伝送される。
このとき、位相調整回路520は、アンテナ接続端子103からフィルタ32をみたときのバンドAの受信帯域の位相の第3モード及び第4モード間の変化が減少するように位相を調整する。これにより、第3モードから第4モードへの切り替え、及び、第4モードから第3モードへの切り替えによる位相の変化が抑制され、バンドAの受信信号のスループット低下が抑制される。
なお、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子103へ伝送される高周波信号の一部は、カプラ42から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(フォワード動作)。一方、アンテナ接続端子103からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号は、位相調整回路525によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.3.8.第4モード及びリバース動作(REV)]
次に、第4モードにおけるリバース動作について図14を参照しながら説明する。図14は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第4モード及びリバース動作を示す図である。第4モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2cを用いて、バンドAの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ42及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドAの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。さらに、高周波回路1Aは、アンテナ2bを用いて、バンドBのSRSを送信することができる。
次に、第4モードにおけるリバース動作について図14を参照しながら説明する。図14は、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおける第4モード及びリバース動作を示す図である。第4モード及びリバース動作では、高周波回路1Aは、アンテナ2cを用いて、バンドAの送信信号及び受信信号を同時に送受信することができ、カプラ42及びスイッチ回路52Aを用いて、バンドAの受信信号の一部をRFIC3にフィードバックすることができる。さらに、高周波回路1Aは、アンテナ2bを用いて、バンドBのSRSを送信することができる。
図14に示すように、第4モードにおいて、スイッチ回路51Aは、共通端子515を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続する。スイッチ回路52Aは、入力端子526を位相調整回路525に接続し、かつ、入力端子527を出力端子524に接続し、かつ、入力端子528を位相調整回路520に接続する。スイッチ回路53は、共通端子531を選択端子532に接続する。
その結果、バンドAの送信信号は、RFIC3から、高周波入力端子111、電力増幅器11、フィルタ33、スイッチ回路51A、カプラ42、及び、アンテナ接続端子103を経由して、アンテナ2cに伝送される。バンドAの受信信号は、アンテナ2cから、アンテナ接続端子103、カプラ42、スイッチ回路51A、フィルタ31、低雑音増幅器21、及び、高周波出力端子121を経由して、RFIC3に伝送される。バンドBのSRSは、RFIC3から、高周波入力端子112、電力増幅器12、スイッチ回路53、フィルタ32、スイッチ回路51A、及び、アンテナ接続端子102を経由して、アンテナ2bに伝送される。
このとき、位相調整回路525は、アンテナ接続端子103からフィルタ32をみたときのバンドAの受信帯域の位相の第3モード及び第4モード間の変化が減少するように位相を調整する。これにより、第3モードから第4モードへの切り替え、及び、第4モードから第3モードへの切り替えによる位相の変化が抑制され、バンドAの受信信号のスループット低下が抑制される。
なお、アンテナ接続端子103からスイッチ回路51Aへ伝送される高周波信号の一部は、カプラ42から、スイッチ回路52A及びフィードバック端子131を経由して、RFIC3にフィードバックされる(リバース動作)。一方、スイッチ回路51Aからアンテナ接続端子103へ伝送される高周波信号は、位相調整回路525によって終端され、RFIC3にはフィードバックされない。
[2.4.まとめ]
以上のように、本実施の形態に係る高周波回路1Aは、高周波信号を送受信するためのアンテナ接続端子101及び103と、SRSを送信するためのアンテナ接続端子102と、バンドAの受信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ31と、バンドBの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ32と、アンテナ接続端子101に接続される共通端子511と、アンテナ接続端子102に接続される共通端子512と、アンテナ接続端子103に接続される共通端子515と、フィルタ31に接続される選択端子513と、フィルタ32に接続される選択端子514と、を含むスイッチ回路51Aと、アンテナ接続端子101及び共通端子511の間を結ぶ経路に接続される主線路411、及び、主線路411と結合可能な副線路412を含むカプラ41と、アンテナ接続端子103及び共通端子515の間を結ぶ経路に接続される主線路421、及び、主線路421と結合可能な副線路422を含むカプラ42と、副線路412の一端に接続される入力端子521と、副線路412の他端に接続される入力端子522と、アンテナ接続端子101及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子523と、副線路422の一端に接続される入力端子526と、副線路422の他端に接続される入力端子527と、アンテナ接続端子103及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子528と、出力端子524と、入力端子521、522及び528に切り替え可能に接続される位相調整回路520と、入力端子523、526及び527に切り替え可能に接続される位相調整回路525と、を含むスイッチ回路52Aと、を備える。
以上のように、本実施の形態に係る高周波回路1Aは、高周波信号を送受信するためのアンテナ接続端子101及び103と、SRSを送信するためのアンテナ接続端子102と、バンドAの受信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ31と、バンドBの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ32と、アンテナ接続端子101に接続される共通端子511と、アンテナ接続端子102に接続される共通端子512と、アンテナ接続端子103に接続される共通端子515と、フィルタ31に接続される選択端子513と、フィルタ32に接続される選択端子514と、を含むスイッチ回路51Aと、アンテナ接続端子101及び共通端子511の間を結ぶ経路に接続される主線路411、及び、主線路411と結合可能な副線路412を含むカプラ41と、アンテナ接続端子103及び共通端子515の間を結ぶ経路に接続される主線路421、及び、主線路421と結合可能な副線路422を含むカプラ42と、副線路412の一端に接続される入力端子521と、副線路412の他端に接続される入力端子522と、アンテナ接続端子101及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子523と、副線路422の一端に接続される入力端子526と、副線路422の他端に接続される入力端子527と、アンテナ接続端子103及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続される入力端子528と、出力端子524と、入力端子521、522及び528に切り替え可能に接続される位相調整回路520と、入力端子523、526及び527に切り替え可能に接続される位相調整回路525と、を含むスイッチ回路52Aと、を備える。
これによれば、副線路412に接続可能な位相調整回路520をアンテナ接続端子103及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続することができ、副線路422に接続可能な位相調整回路525をアンテナ接続端子101及びフィルタ31の間を結ぶ信号経路に接続することができる。したがって、位相調整回路520及び525を、カプラ41及び42の終端回路に用いるだけでなく、信号経路の位相調整にも用いることができる。ゆえに、位相調整回路の数の増加を抑制することができ、高周波回路1Aの小型化に貢献することができる。さらに、位相調整回路520及び525によって位相調整を行うことで、信号経路における位相変化を抑制することができ、SRS送信にともなう受信スループットの低下を抑制することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、バンドAは、FDDバンドであってもよく、高周波回路1Aは、さらに、選択端子513に接続され、バンドAの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタ33を備えてもよい。
これによれば、FDDバンドの信号の送受信に対応することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、バンドBは、TDDバンドであってもよく、バンドA及びBの組み合わせは、同時通信可能なバンドコンビネーションであってもよい。
これによれば、TDDバンドの信号の送受信に対応することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、アンテナ接続端子101を介して、バンドAの信号を送受信し、かつ、バンドBの信号を送受信するための第1モードにおいて、スイッチ回路51Aは、共通端子511を選択端子513及び選択端子514に接続してもよく、スイッチ回路52Aは、(i)入力端子521を出力端子524に接続し、かつ、入力端子522を位相調整回路520に接続してもよく、又は、(ii)入力端子521を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子522を出力端子524に接続してもよい。
これによれば、第1モードにおいてバンドA及びBの信号の同時送受信とバンドA及びBの信号のフィードバックとを実現することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、アンテナ接続端子101を介してバンドAの信号を送受信し、かつ、アンテナ接続端子102を介してバンドBのSRSを送信するための第2モードにおいて、スイッチ回路51Aは、共通端子511を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続してもよく、スイッチ回路52Aは、(i)入力端子521を出力端子524に接続し、かつ、入力端子522を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子523を位相調整回路525に接続してもよく、又は、(ii)入力端子521を位相調整回路520に接続し、かつ、入力端子522を出力端子524に接続し、かつ、入力端子523を位相調整回路525に接続してもよい。
これによれば、第2モードにおいてバンドAの信号の送受信とバンドAの信号のフィードバックとバンドBのSRSの送信とを実現することができる。このとき、位相調整回路525が信号経路に接続されるので、第1モード及び第2モード間の位相変化の抑制が可能となり、SRS送信にともなうバンドAの受信スループットの低下を抑制することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、アンテナ接続端子103を介して、バンドAの信号を送受信し、かつ、バンドBの信号を送受信するための第3モードにおいて、スイッチ回路51Aは、共通端子515を選択端子513及び選択端子514に接続してもよく、スイッチ回路52Aは、(i)入力端子526を出力端子524に接続し、かつ、入力端子527を位相調整回路525に接続してもよく、又は、(ii)入力端子526を位相調整回路525に接続し、かつ、入力端子527を出力端子524に接続してもよい。
これによれば、第3モードにおいてバンドA及びBの信号の同時送受信とバンドA及びBの信号のフィードバックとを実現することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、アンテナ接続端子103を介してバンドAの信号を受信し、かつ、アンテナ接続端子102を介してバンドBのSRSを送信するための第4モードにおいて、スイッチ回路51Aは、共通端子515を選択端子513に接続し、かつ、共通端子512を選択端子514に接続してもよく、スイッチ回路52Aは、(i)入力端子526を出力端子524に接続し、かつ、入力端子527を位相調整回路525に接続し、かつ、入力端子528を位相調整回路520に接続してもよく、又は、(ii)入力端子526を位相調整回路525に接続し、かつ、入力端子527を出力端子524に接続し、かつ、入力端子528を位相調整回路520に接続してもよい。
これによれば、第4モードにおいてバンドAの信号の送受信とバンドAの信号のフィードバックとバンドBのSRSの送信とを実現することができる。このとき、位相調整回路520が信号経路に接続されるので、第3モード及び第4モード間の位相変化の抑制が可能となり、SRS送信にともなうバンドAの受信スループットの低下を抑制することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、スイッチ回路51A及びスイッチ回路52Aは、同一の集積回路に含まれてもよい。
これによれば、高周波回路1Aの小型化に貢献することができる。
また例えば、本実施の形態に係る高周波回路1Aにおいて、位相調整回路520及び位相調整回路525の各々は、可変容量及び可変抵抗を含んでもよい。
これによれば、位相調整回路520及び525を容易に実現することができる。
また、本実施の形態に係る通信装置5Aは、高周波信号を処理するよう構成されたRFIC3と、RFIC3とアンテナ2a、2b及び2cとの間で高周波信号を伝送するよう構成された、高周波回路1Aと、を備える。
これによれば、上記高周波回路1Aの効果を通信装置5Aで実現することができる。
(他の実施の形態)
以上、本発明に係る高周波回路及び通信装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明に係る高周波回路及び通信装置は、上記実施の形態に限定されるものではない。上記実施の形態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、上記高周波回路を内蔵した各種機器も本発明に含まれる。
以上、本発明に係る高周波回路及び通信装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明に係る高周波回路及び通信装置は、上記実施の形態に限定されるものではない。上記実施の形態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、上記高周波回路を内蔵した各種機器も本発明に含まれる。
例えば、上記各実施の形態に係る各種回路の回路構成において、図面に開示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。例えば、増幅器とフィルタとの間、及び/又は、フィルタとアンテナ接続端子との間にインピーダンス整合回路が挿入されてもよい。インピーダンス整合回路は、例えばインダクタ及び/又はキャパシタで構成され得るが、特に限定されない。
なお、上記各実施の形態において、高周波回路は、バンドA及びBと異なるバンドのためのフィルタを備えてもよい。例えば、バンドA及びBと異なるバンドCの送信帯域を含む通過帯域を有するフィルタとバンドCの受信帯域を含む通過帯域を有するフィルタとが選択端子513に接続されてもよい。
以下に、上記各実施の形態に基づいて説明した高周波回路及び通信装置の特徴を示す。
<1>
高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、
SRS(Sounding Reference Signal)を送信するための第2アンテナ接続端子と、
第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、
第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、
前記第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、前記第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、前記第1フィルタに接続される第1選択端子と、前記第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、
前記第1アンテナ接続端子及び前記第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、前記第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、
前記第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、前記第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、前記第1アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、出力端子と、前記第1入力端子、前記第2入力端子及び前記第3入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える、
高周波回路。
高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、
SRS(Sounding Reference Signal)を送信するための第2アンテナ接続端子と、
第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、
第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、
前記第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、前記第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、前記第1フィルタに接続される第1選択端子と、前記第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、
前記第1アンテナ接続端子及び前記第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、前記第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、
前記第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、前記第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、前記第1アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、出力端子と、前記第1入力端子、前記第2入力端子及び前記第3入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える、
高周波回路。
<2>
前記第1バンドは、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)バンドであり、
前記高周波回路は、さらに、前記第1選択端子に接続され、前記第1バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第3フィルタを備える、
<1>に記載の高周波回路。
前記第1バンドは、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)バンドであり、
前記高周波回路は、さらに、前記第1選択端子に接続され、前記第1バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第3フィルタを備える、
<1>に記載の高周波回路。
<3>
前記第2バンドは、時分割複信(TDD:Frequency Division Duplex)バンドである、
<2>に記載の高周波回路。
前記第2バンドは、時分割複信(TDD:Frequency Division Duplex)バンドである、
<2>に記載の高周波回路。
<4>
前記第1アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第1モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続する、
<3>に記載の高周波回路。
前記第1アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第1モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続する、
<3>に記載の高周波回路。
<5>
前記第1アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第2モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、前記第3入力端子を前記第1位相調整回路に接続する、
<3>又は<4>に記載の高周波回路。
前記第1アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第2モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、前記第3入力端子を前記第1位相調整回路に接続する、
<3>又は<4>に記載の高周波回路。
<6>
前記第1スイッチ回路及び前記第2スイッチ回路は、同一の集積回路に含まれる、
<1>~<5>のいずれか1つに記載の高周波回路。
前記第1スイッチ回路及び前記第2スイッチ回路は、同一の集積回路に含まれる、
<1>~<5>のいずれか1つに記載の高周波回路。
<7>
前記第1位相調整回路は、可変容量及び可変抵抗を含む、
<1>~<6>のいずれか1つに記載の高周波回路。
前記第1位相調整回路は、可変容量及び可変抵抗を含む、
<1>~<6>のいずれか1つに記載の高周波回路。
<8>
高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、
SRSを送信するための第2アンテナ接続端子と、
高周波信号を送受信するための第3アンテナ接続端子と、
第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、
第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、
前記第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、前記第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、前記第3アンテナ接続端子に接続される第3共通端子と、前記第1フィルタに接続される第1選択端子と、前記第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、
前記第1アンテナ接続端子及び前記第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、前記第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、
前記第3アンテナ接続端子及び前記第3共通端子の間を結ぶ経路に接続される第2主線路、及び、前記第2主線路と結合可能な第2副線路を含む第2カプラと、
前記第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、前記第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、前記第1アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、前記第2副線路の一端に接続される第4入力端子と、前記第2副線路の他端に接続される第5入力端子と、前記第3アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第6入力端子と、出力端子と、前記第1入力端子、前記第2入力端子及び前記第6入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、前記第3入力端子、前記第4入力端子及び前記第5入力端子に切り替え可能に接続される第2位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える、
高周波回路。
高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、
SRSを送信するための第2アンテナ接続端子と、
高周波信号を送受信するための第3アンテナ接続端子と、
第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、
第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、
前記第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、前記第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、前記第3アンテナ接続端子に接続される第3共通端子と、前記第1フィルタに接続される第1選択端子と、前記第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、
前記第1アンテナ接続端子及び前記第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、前記第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、
前記第3アンテナ接続端子及び前記第3共通端子の間を結ぶ経路に接続される第2主線路、及び、前記第2主線路と結合可能な第2副線路を含む第2カプラと、
前記第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、前記第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、前記第1アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、前記第2副線路の一端に接続される第4入力端子と、前記第2副線路の他端に接続される第5入力端子と、前記第3アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第6入力端子と、出力端子と、前記第1入力端子、前記第2入力端子及び前記第6入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、前記第3入力端子、前記第4入力端子及び前記第5入力端子に切り替え可能に接続される第2位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える、
高周波回路。
<9>
前記第1バンドは、FDDバンドであり、
前記高周波回路は、さらに、前記第1選択端子に接続され、前記第1バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第3フィルタを備える、
<8>に記載の高周波回路。
前記第1バンドは、FDDバンドであり、
前記高周波回路は、さらに、前記第1選択端子に接続され、前記第1バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第3フィルタを備える、
<8>に記載の高周波回路。
<10>
前記第2バンドは、TDDバンドである、
<9>に記載の高周波回路。
前記第2バンドは、TDDバンドである、
<9>に記載の高周波回路。
<11>
前記第1アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第1モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続する、
<10>に記載の高周波回路。
前記第1アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第1モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続する、
<10>に記載の高周波回路。
<12>
前記第1アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第2モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第3入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第3入力端子を前記第2位相調整回路に接続する、
<10>又は<11>に記載の高周波回路。
前記第1アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第2モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第3入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第3入力端子を前記第2位相調整回路に接続する、
<10>又は<11>に記載の高周波回路。
<13>
前記第3アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第3モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第3共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第4入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第4入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記出力端子に接続する、
<10>~<12>のいずれか1つに記載の高周波回路。
前記第3アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第3モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第3共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第4入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第4入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記出力端子に接続する、
<10>~<12>のいずれか1つに記載の高周波回路。
<14>
前記第3アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第4モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第3共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第4入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第6入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第4入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第6入力端子を前記第1位相調整回路に接続する、
<10>~<13>のいずれか1つに記載の高周波回路。
前記第3アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第4モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第3共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第4入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第6入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第4入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第6入力端子を前記第1位相調整回路に接続する、
<10>~<13>のいずれか1つに記載の高周波回路。
<15>
前記第1スイッチ回路及び前記第2スイッチ回路は、同一の集積回路に含まれる、
<8>~<14>のいずれか1つに記載の高周波回路。
前記第1スイッチ回路及び前記第2スイッチ回路は、同一の集積回路に含まれる、
<8>~<14>のいずれか1つに記載の高周波回路。
<16>
前記第1位相調整回路及び前記第2位相調整回路の各々は、可変容量及び可変抵抗を含む、
<8>~<15>のいずれか1つに記載の高周波回路。
前記第1位相調整回路及び前記第2位相調整回路の各々は、可変容量及び可変抵抗を含む、
<8>~<15>のいずれか1つに記載の高周波回路。
<17>
高周波信号を処理するよう構成された信号処理回路と、
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よう構成された、<1>~<16>のいずれか1つに記載の高周波回路と、を備える、
通信装置。
高周波信号を処理するよう構成された信号処理回路と、
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よう構成された、<1>~<16>のいずれか1つに記載の高周波回路と、を備える、
通信装置。
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 高周波回路
2a、2b、2c アンテナ
3 RFIC
4 BBIC
5、5A 通信装置
11、12 電力増幅器
21、22 低雑音増幅器
31、32、33 フィルタ
41、42 カプラ
51、51A、52、52A、53 スイッチ回路
101、102、103 アンテナ接続端子
111、112 高周波入力端子
121、122 高周波出力端子
131 フィードバック端子
411、421 主線路
412、422 副線路
511、512、515、531 共通端子
513、514、532、533 選択端子
520、525 位相調整回路
521、522、523、526、527、528 入力端子
524 出力端子
5201 可変容量
5202 可変抵抗
2a、2b、2c アンテナ
3 RFIC
4 BBIC
5、5A 通信装置
11、12 電力増幅器
21、22 低雑音増幅器
31、32、33 フィルタ
41、42 カプラ
51、51A、52、52A、53 スイッチ回路
101、102、103 アンテナ接続端子
111、112 高周波入力端子
121、122 高周波出力端子
131 フィードバック端子
411、421 主線路
412、422 副線路
511、512、515、531 共通端子
513、514、532、533 選択端子
520、525 位相調整回路
521、522、523、526、527、528 入力端子
524 出力端子
5201 可変容量
5202 可変抵抗
Claims (17)
- 高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、
SRS(Sounding Reference Signal)を送信するための第2アンテナ接続端子と、
第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、
第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、
前記第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、前記第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、前記第1フィルタに接続される第1選択端子と、前記第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、
前記第1アンテナ接続端子及び前記第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、前記第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、
前記第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、前記第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、前記第1アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、出力端子と、前記第1入力端子、前記第2入力端子及び前記第3入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える、
高周波回路。 - 前記第1バンドは、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)バンドであり、
前記高周波回路は、さらに、前記第1選択端子に接続され、前記第1バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第3フィルタを備える、
請求項1に記載の高周波回路。 - 前記第2バンドは、時分割複信(TDD:Frequency Division Duplex)バンドであり、
前記第1バンド及び前記第2バンドの組み合わせは、同時通信可能なバンドコンビネーションである、
請求項2に記載の高周波回路。 - 前記第1アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第1モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続する、
請求項3に記載の高周波回路。 - 前記第1アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第2モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、前記第3入力端子を前記第1位相調整回路に接続する、
請求項3又は4に記載の高周波回路。 - 前記第1スイッチ回路及び前記第2スイッチ回路は、同一の集積回路に含まれる、
請求項1~5のいずれか1項に記載の高周波回路。 - 前記第1位相調整回路は、可変容量及び可変抵抗を含む、
請求項1~6のいずれか1項に記載の高周波回路。 - 高周波信号を送受信するための第1アンテナ接続端子と、
SRSを送信するための第2アンテナ接続端子と、
高周波信号を送受信するための第3アンテナ接続端子と、
第1バンドの受信帯域を含む通過帯域を有する第1フィルタと、
第2バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第2フィルタと、
前記第1アンテナ接続端子に接続される第1共通端子と、前記第2アンテナ接続端子に接続される第2共通端子と、前記第3アンテナ接続端子に接続される第3共通端子と、前記第1フィルタに接続される第1選択端子と、前記第2フィルタに接続される第2選択端子と、を含む第1スイッチ回路と、
前記第1アンテナ接続端子及び前記第1共通端子の間を結ぶ経路に接続される第1主線路、及び、前記第1主線路と結合可能な第1副線路を含む第1カプラと、
前記第3アンテナ接続端子及び前記第3共通端子の間を結ぶ経路に接続される第2主線路、及び、前記第2主線路と結合可能な第2副線路を含む第2カプラと、
前記第1副線路の一端に接続される第1入力端子と、前記第1副線路の他端に接続される第2入力端子と、前記第1アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第3入力端子と、前記第2副線路の一端に接続される第4入力端子と、前記第2副線路の他端に接続される第5入力端子と、前記第3アンテナ接続端子及び前記第1フィルタの間を結ぶ信号経路に接続される第6入力端子と、出力端子と、前記第1入力端子、前記第2入力端子及び前記第6入力端子に切り替え可能に接続される第1位相調整回路と、前記第3入力端子、前記第4入力端子及び前記第5入力端子に切り替え可能に接続される第2位相調整回路と、を含む第2スイッチ回路と、を備える、
高周波回路。 - 前記第1バンドは、FDDバンドであり、
前記高周波回路は、さらに、前記第1選択端子に接続され、前記第1バンドの送信帯域を含む通過帯域を有する第3フィルタを備える、
請求項8に記載の高周波回路。 - 前記第2バンドは、TDDバンドであり、
前記第1バンド及び前記第2バンドの組み合わせは、同時通信可能なバンドコンビネーションである、
請求項9に記載の高周波回路。 - 前記第1アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第1モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続する、
請求項10に記載の高周波回路。 - 前記第1アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第2モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第1共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第1入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第3入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第1入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、かつ、前記第2入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第3入力端子を前記第2位相調整回路に接続する、
請求項10又は11に記載の高周波回路。 - 前記第3アンテナ接続端子を介して、前記第1バンドの信号を送受信し、かつ、前記第2バンドの信号を送受信するための第3モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第3共通端子を前記第1選択端子及び前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第4入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第4入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記出力端子に接続する、
請求項10~12のいずれか1項に記載の高周波回路。 - 前記第3アンテナ接続端子を介して前記第1バンドの信号を受信し、かつ、前記第2アンテナ接続端子を介して前記第2バンドのSRSを送信するための第4モードにおいて、
前記第1スイッチ回路は、前記第3共通端子を前記第1選択端子に接続し、かつ、前記第2共通端子を前記第2選択端子に接続し、
前記第2スイッチ回路は、(i)前記第4入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第6入力端子を前記第1位相調整回路に接続し、又は、(ii)前記第4入力端子を前記第2位相調整回路に接続し、かつ、前記第5入力端子を前記出力端子に接続し、かつ、前記第6入力端子を前記第1位相調整回路に接続する、
請求項10~13のいずれか1項に記載の高周波回路。 - 前記第1スイッチ回路及び前記第2スイッチ回路は、同一の集積回路に含まれる、
請求項8~14のいずれか1項に記載の高周波回路。 - 前記第1位相調整回路及び前記第2位相調整回路の各々は、可変容量及び可変抵抗を含む、
請求項8~15のいずれか1項に記載の高周波回路。 - 高周波信号を処理するよう構成された信号処理回路と、
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よう構成された、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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