JP2009200620A - Portable communication terminal - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a portable communication terminal which is constituted to receive a broadcast-communication signal having a frequency of 1 segment broadcasting or lower with high sensitivity even if a comparatively short rod antenna is used. <P>SOLUTION: A portable communication terminal 101 comprises a rod antenna 11, an external matching circuit 12, and the ground electrode 13 of a substrate. The external matching circuit 12 performs impedance matching between a transmission/reception circuit and the antenna. The rod antenna 11 is a monopole antenna but since an equivalently long ground electrode is provided by extending the ground electrode 13 of the substrate by the wire in an earphone cord 15, element length of the antenna is lengthened when the rod antenna, the ground electrode 13 and the mirror image (image) of the rod antenna by the earphone cord act as a dipole antenna. As a result, reception sensitivity of communication service in low frequency zone such as terrestrial digital radio broadcasting is enhanced without lengthening the rod antenna. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

この発明は、周波数帯の異なった複数の放送信号や通信信号を受信する受信回路を備えた携帯通信端末に関するものである。   The present invention relates to a portable communication terminal including a receiving circuit that receives a plurality of broadcast signals and communication signals having different frequency bands.

携帯電話機などの携帯通信端末のアンテナは、当初ロッドアンテナ(ホイップアンテナ)が主流であったが、近年では広帯域で送受信できる誘電体アンテナが利用されるようになって、ロッドアンテナのようにユーザーが使用時にアンテナを伸ばさなくてもよくなった(特許文献1参照)。これは、携帯電話の使用周波数帯が当初の800MHz帯から1.5GHz帯などに高周波化されたことも一因である。周波数帯が高くなると、必要な共振周波数に合わせるためのアンテナ(誘導性成分)の電気長が短くなり、ロッドアンテナの代わりに金属板を携帯電話の筐体内に貼付する形で収納したり、高誘電率のセラミック材料を用いたりして、小型の誘電体アンテナが実現できたからである。
特開平7−226613号公報
At first, rod antennas (whipped antennas) were mainly used as antennas for mobile communication terminals such as cellular phones. However, in recent years, dielectric antennas that can transmit and receive in a wide band have been used. The antenna does not have to be extended during use (see Patent Document 1). This is partly because the frequency band used for mobile phones has been increased from the original 800 MHz band to 1.5 GHz band. As the frequency band increases, the electrical length of the antenna (inductive component) to match the required resonance frequency becomes shorter, so that a metal plate can be stored in the mobile phone case instead of the rod antenna. This is because a small dielectric antenna can be realized by using a ceramic material having a dielectric constant.
JP-A-7-226613

一方、近年はモバイル向け地上波ディジタルテレビ放送(携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス。以下、「ワンセグ放送」という。)の受信機能を携帯電話端末に持たせるようになっている。ワンセグ放送は470MHz〜770MHzのUHF帯を利用したサービスであるため、この周波数帯に同調させるにはロッドアンテナでないと困難である。そのため、通話時にはロッドアンテナを伸ばさなくてもよいが、テレビを観る時は伸ばさないと高感度な受信ができない、という仕様になっている。   On the other hand, in recent years, mobile phone terminals have been provided with a reception function for terrestrial digital TV broadcasting for mobile use (one-segment partial reception service for mobile phones and mobile terminals; hereinafter referred to as “one-segment broadcasting”). . One-segment broadcasting is a service that uses the UHF band of 470 MHz to 770 MHz, so it is difficult to tune to this frequency band without using a rod antenna. For this reason, it is not necessary to extend the rod antenna during a call, but when watching TV, the specification is such that high sensitivity reception is not possible unless the rod antenna is extended.

ここで、従来のワンセグチューナ内蔵の携帯通信端末の構成および特性について示す。
図1はワンセグチューナ内蔵の携帯通信端末の主要部を示す図である。この携帯通信端末は、ロッドアンテナ11、外部整合回路12、および基板の接地電極13を備えている。外部整合回路12は送受信回路とアンテナとの間のインピーダンス整合を行う。ロッドアンテナ11はモノポールアンテナであり、基板の接地電極13と共に等価的なダイポールアンテナとして作用する。
Here, the configuration and characteristics of a conventional mobile communication terminal with a built-in one-segment tuner will be described.
FIG. 1 is a diagram showing a main part of a mobile communication terminal with a built-in one-segment tuner. This portable communication terminal includes a rod antenna 11, an external matching circuit 12, and a ground electrode 13 on the substrate. The external matching circuit 12 performs impedance matching between the transmission / reception circuit and the antenna. The rod antenna 11 is a monopole antenna and acts as an equivalent dipole antenna together with the ground electrode 13 of the substrate.

図2(A)は、外部整合回路12を接続しない状態でのロッドアンテナ単体の反射損失を示している。この例では、ロッドアンテナ11の長さは120mmであり、600MHzで共振する狭帯域特性となる。また、図2(B)は、そのロッドアンテナ11の、周波数を変化させたときのインピーダンス軌跡をスミスチャート上に表したものである。   FIG. 2A shows the reflection loss of the rod antenna alone when the external matching circuit 12 is not connected. In this example, the length of the rod antenna 11 is 120 mm, and has a narrow band characteristic that resonates at 600 MHz. FIG. 2B shows an impedance locus on the Smith chart when the frequency of the rod antenna 11 is changed.

図3は外部整合回路12の例であり、3つのキャパシタC1,C2,C3および2つのインダクタL1,L2で構成している。
図4(A)は上記外部整合回路12を接続したアンテナの反射損失、図4(B)は上記外部整合回路を挿入した状態での透過損失特性をそれぞれ示している。ここでW1で示す周波数帯域はワンセグ放送の周波数帯である。このような広帯域のアプリケションの場合には、広帯域化のために整合回路を設けても、図4(A)に示したように全帯域で十分な整合をとることができず、帯域端で性能が低下する。また、このようなワンセグ用のアンテナでは、76〜90MHz(日本のFM放送帯域)や90〜222MHz(VHF帯)の放送波を受信しようとしても、図4(B)においてW2で示したようにアンテナの共振周波数から外れた帯域では外部整合回路の挿入損失が大きく、高利得が得られない。
FIG. 3 shows an example of the external matching circuit 12, which includes three capacitors C1, C2, C3 and two inductors L1, L2.
4A shows the reflection loss of the antenna to which the external matching circuit 12 is connected, and FIG. 4B shows the transmission loss characteristic when the external matching circuit is inserted. Here, the frequency band indicated by W1 is a one-segment broadcasting frequency band. In the case of such a wideband application, even if a matching circuit is provided for widening the band, sufficient matching cannot be obtained in the entire band as shown in FIG. Performance decreases. Also, with such a one-segment antenna, even if it is intended to receive a broadcast wave of 76 to 90 MHz (Japanese FM broadcast band) or 90 to 222 MHz (VHF band), as indicated by W2 in FIG. In a band outside the resonance frequency of the antenna, the insertion loss of the external matching circuit is large and high gain cannot be obtained.

また、前述のワンセグ放送とは別に地上波ディジタルラジオ放送というサービスもあり、近年のワンセグチューナでは、この地上波ディジタルラジオ放送も受信できることが求められるようになっている。地上波ディジタルラジオ放送は188MHz〜198MHzのVHF帯(現在VHF−TV放送の7chまたは8ch)でサービス提供されている。将来的には2011年の地上波アナログ放送の停波後、ディジタルラジオ放送は96MHz〜102MHz(現在VHF−TV放送の2ch)に移行し、空いた大部分のVHF帯にはさらに別のサービスが入ることが予定されている。   In addition to the one-segment broadcasting described above, there is a service called terrestrial digital radio broadcasting, and recent one-segment tuners are required to be able to receive this terrestrial digital radio broadcasting. Terrestrial digital radio broadcasting is provided in the VHF band of 188 MHz to 198 MHz (currently, 7ch or 8ch of VHF-TV broadcasting). In the future, after the terrestrial analog broadcasting in 2011 is stopped, digital radio broadcasting will shift to 96 MHz to 102 MHz (currently 2ch of VHF-TV broadcasting), and there will be additional services in most of the vacant VHF bands. Is scheduled to enter.

このような相対的に低い周波数帯の放送や通信も感度良く受信しようとすると、ロッドアンテナの長さ(=電気長)が携帯電話本体の長手方向の長さよりも長くなってしまい、現実的ではない。また、ワンセグ放送に対して最適化されたロッドアンテナでは、それよりさらに周波数帯域が低い地上波ディジタルラジオ放送を受信する際の感度低下が避けられず、サービスを受ける場所が限定されてしまう。   When trying to receive such relatively low frequency band broadcasts and communications with high sensitivity, the length of the rod antenna (= electric length) becomes longer than the length of the mobile phone body in the longitudinal direction. Absent. In addition, with a rod antenna optimized for one-segment broadcasting, sensitivity reduction is unavoidable when receiving a terrestrial digital radio broadcast with a frequency band lower than that, and the place where the service is received is limited.

そこで、この発明の目的は比較的短いロッドアンテナを用いても、例えばワンセグ放送や、それより周波数帯の低い放送・通信信号を高感度で受信できるようにした携帯通信端末を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a mobile communication terminal that can receive, for example, one-segment broadcasting or a broadcasting / communication signal having a lower frequency band with high sensitivity even when a relatively short rod antenna is used. .

前記課題を解決するために、この発明は次のように構成する。
(1) ロッドアンテナまたはホイップアンテナと、イヤホン端子と、放送信号または通信信号を受信する受信回路と、を備えた携帯通信端末において、
前記イヤホン端子は、導線が内蔵されているイヤホンコードが接続された状態で、前記携帯通信端末の内部に備えられた基準電位の電極に前記導線が電気的に接続されるものとする。
In order to solve the above problems, the present invention is configured as follows.
(1) In a portable communication terminal comprising a rod antenna or whip antenna, an earphone terminal, and a receiving circuit that receives a broadcast signal or a communication signal,
The earphone terminal is electrically connected to an electrode of a reference potential provided inside the portable communication terminal in a state where an earphone cord incorporating a conductor is connected.

これにより、基準電位(携帯通信端末の接地電位)の電極がイヤホンコードの導線で延長されることになり、イヤホンコードがアンテナの一部として作用し、アンテナ素子長を実質的に稼ぐことになる。すなわち、ロッドアンテナまたはホイップアンテナと、接地電極である基準電位の電極とイヤホンコードによるロッドアンテナまたはホイップアンテナの鏡像(イメージ)でダイポールアンテナとして作用する際にアンテナの素子長が長くなる。そのため、ロッドアンテナまたはホイップアンテナを長くすることなく、地上波ディジタルラジオ放送のような低周波数域通信サービスの受信感度が高まる。   As a result, the electrode of the reference potential (the ground potential of the mobile communication terminal) is extended by the earphone cord conductor, and the earphone cord acts as a part of the antenna, substantially increasing the antenna element length. . That is, when the rod antenna or the whip antenna, the mirror electrode image of the rod antenna or the whip antenna with the reference potential electrode as the ground electrode and the earphone cord is used as the dipole antenna, the element length of the antenna becomes long. Therefore, the reception sensitivity of a low frequency communication service such as terrestrial digital radio broadcasting is increased without lengthening the rod antenna or whip antenna.

(2)前記イヤホン端子と前記基準電位の電極との間に、当該イヤホン端子と前記基準電位の電極との間の導通/遮断を切り替えるスイッチを設けてもよい。 (2) A switch may be provided between the earphone terminal and the reference potential electrode to switch between conduction and blocking between the earphone terminal and the reference potential electrode.

これにより、前記イヤホン端子にイヤホンコードが接続された状態で、前記スイッチの切替によって、受信すべき周波数帯のうちどの周波数帯でも高感度な受信が可能となる。   Thereby, in a state where the earphone cord is connected to the earphone terminal, it is possible to receive with high sensitivity in any frequency band among the frequency bands to be received by switching the switch.

(3)前記受信回路は、周波数帯の異なる少なくとも2つの放送信号または通信信号のうち、高周波数帯域側の信号を受信する第1の受信モードと、低周波数帯域側の信号を受信する第2の受信モードと、を有するものとし、
前記第1の受信モードでインピーダンス整合させる第1の外部整合回路と、前記第2の受信モードでインピーダンス整合させる第2の外部整合回路と、を備えていてもよい。
(3) The reception circuit receives a first reception mode for receiving a signal on the high frequency band side and a second signal for receiving the signal on the low frequency band side among at least two broadcast signals or communication signals having different frequency bands. Receiving mode, and
A first external matching circuit that performs impedance matching in the first reception mode and a second external matching circuit that performs impedance matching in the second reception mode may be provided.

これにより、第1・第2のいずれの受信モードでも良好なインピーダンス整合がとれて、高感度な受信が可能となる。   As a result, good impedance matching is achieved in both the first and second reception modes, and high-sensitivity reception is possible.

(4)前記受信回路は、モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送を受信する受信回路とし、
前記イヤホン端子に前記イヤホンコードが接続された状態で、前記モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送を受信する際の受信チャンネルに応じて、前記スイッチを切り替えるスイッチ制御手段を備えていてもよい。
(4) The receiving circuit is a receiving circuit that receives terrestrial digital television broadcasts for mobile devices,
Switch control means for switching the switch according to a reception channel when receiving the terrestrial digital TV broadcast for the mobile device in a state where the earphone cord is connected to the earphone terminal may be provided.

この構成により、前記イヤホン端子にイヤホンコードが接続された状態で、前記受信モード切替制御手段によって、モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送のいずれの受信チャンネルについても高感度で受信することができる。   With this configuration, any reception channel of terrestrial digital television broadcasting for mobile devices can be received with high sensitivity by the reception mode switching control means in a state where an earphone cord is connected to the earphone terminal.

この発明によれば、基準電位の電極がイヤホンコードの導線で延長されることになり、イヤホンコードがアンテナの一部として作用して、アンテナ素子長を実質的に稼ぐことになる。そのため、ロッドアンテナまたはホイップアンテナを長くすることなく、地上波ディジタルラジオ放送のような低周波数域通信サービスの受信感度が高まる。   According to the present invention, the electrode of the reference potential is extended by the lead wire of the earphone cord, and the earphone cord acts as a part of the antenna to substantially increase the antenna element length. Therefore, the reception sensitivity of a low frequency communication service such as terrestrial digital radio broadcasting is increased without lengthening the rod antenna or whip antenna.

《第1の実施形態》
図5は第1の実施形態に係る携帯通信端末のアンテナの主要部を示す図である。ロッドアンテナ11、外部整合回路12、および基板の接地電極13を備える点は図1に示したものと同様である。基板上には、地上波ディジタルテレビ放送の放送信号を受信する第1の受信モードと、地上波ディジタルラジオ放送の放送信号を受信する第2の受信モードとを有する受信回路を備えていて、この受信回路に外部整合回路12が接続されている。
<< First Embodiment >>
FIG. 5 is a diagram illustrating a main part of the antenna of the mobile communication terminal according to the first embodiment. The point provided with the rod antenna 11, the external matching circuit 12, and the ground electrode 13 of the substrate is the same as that shown in FIG. A reception circuit having a first reception mode for receiving a terrestrial digital television broadcast signal and a second reception mode for receiving a terrestrial digital radio broadcast signal is provided on the substrate. An external matching circuit 12 is connected to the receiving circuit.

また、携帯通信端末101の筐体9にはイヤホン10を接続可能なイヤホン端子14を備えている。この図5ではイヤホン10を接続した状態を示している。   In addition, the housing 9 of the mobile communication terminal 101 is provided with an earphone terminal 14 to which the earphone 10 can be connected. FIG. 5 shows a state where the earphone 10 is connected.

イヤホン10は、アンテナのための導線を兼ねる音声信号伝達用の導線を内蔵するイヤホンコード15と、その途中に直列接続したチョークコイル16を備えている。イヤホンコード15の導線は、イヤホン端子14を介して基板の接地電極13に電気的に接続される。したがって、イヤホン端子14にイヤホン10を接続することにより、基準電位の電極(接地電極)が基板の接地電極13だけでなくイヤホンコード15によって延長されることになる。   The earphone 10 includes an earphone cord 15 containing a sound signal transmission conductor which also serves as a conductor for an antenna, and a choke coil 16 connected in series in the middle thereof. The conducting wire of the earphone cord 15 is electrically connected to the ground electrode 13 of the substrate via the earphone terminal 14. Therefore, by connecting the earphone 10 to the earphone terminal 14, the reference potential electrode (ground electrode) is extended not only by the ground electrode 13 of the substrate but also by the earphone cord 15.

上記チョークコイル16は、その高インピーダンスにより擬似開放点をつくって、チョークコイルから先のインピーダンスを等価的に見せないようにするために設けている。アンテナのための導線を音声信号伝達用の導線とは別に内蔵させる場合には、アンテナのための導線の長さを音声信号伝達用の導線とは独立して定めればよいので、チョークコイルは不要である。   The choke coil 16 is provided in order to create a pseudo open point by its high impedance so that the impedance ahead of the choke coil is not shown equivalently. When the conductor for the antenna is built separately from the conductor for transmitting the audio signal, the length of the conductor for the antenna may be determined independently of the conductor for transmitting the audio signal. It is unnecessary.

このようにして、ロッドアンテナと、接地電極13およびイヤホンコードによるロッドアンテナの鏡像(イメージ)とでダイポールアンテナとして作用する際にアンテナの素子長が長くなる。その結果、ロッドアンテナまたはホイップアンテナを長くすることなく、地上波ディジタルラジオ放送のような低周波数域通信サービスの受信感度が高まる。   In this way, the element length of the antenna becomes long when acting as a dipole antenna with the rod antenna and the mirror antenna image of the ground electrode 13 and the earphone cord. As a result, the reception sensitivity of a low-frequency communication service such as terrestrial digital radio broadcasting is increased without lengthening the rod antenna or whip antenna.

図6は、図5に示したようにイヤホン10を接続した状態でのアンテナ単体の反射損失を示している。この例では、ロッドアンテナ11の長さは120mmであり、600MHzで共振する。また、図6(B)は、イヤホン10を接続した状態でのアンテナのインピーダンス軌跡をスミスチャート上に表したものである。   FIG. 6 shows the reflection loss of a single antenna when the earphone 10 is connected as shown in FIG. In this example, the length of the rod antenna 11 is 120 mm and resonates at 600 MHz. FIG. 6B shows the impedance locus of the antenna in a state where the earphone 10 is connected on the Smith chart.

この図6と、従来例である図2とを対比すれば明らかなように、ディジタルラジオ放送の周波数帯W1内の周波数195.0MHzで反射損失が低下していて、ワンセグ放送の周波数帯W1の両端の周波数470.0MHz,770.0MHzおよびそのW1の周波数帯で反射損失が低下している。   As is apparent from a comparison between FIG. 6 and FIG. 2 showing the conventional example, the reflection loss is reduced at a frequency of 195.0 MHz in the frequency band W1 of the digital radio broadcast, and the frequency band W1 of the one-segment broadcast is reduced. The reflection loss is reduced at the frequencies 470.0 MHz and 770.0 MHz at both ends and the W1 frequency band.

図7は、図5に示した外部整合回路12の2つの構成図である。図7(A)の例では、ワンセグ放送の周波数帯(470〜770MHz)に整合する第1の整合回路21、地上波ディジタルラジオ放送の周波数帯(200MHz)で整合する第2の整合回路22、および第1・第2の整合回路を切り替えるスイッチ23で外部整合回路を構成している。スイッチ23は、ワンセグ放送の受信時に第1の整合回路21側を選択し、地上波ディジタルラジオ放送受信時に第2の整合回路22側を選択するように、受信回路の切り替えに応じて制御される。   FIG. 7 is a diagram showing two configurations of the external matching circuit 12 shown in FIG. In the example of FIG. 7A, a first matching circuit 21 that matches the frequency band of one-segment broadcasting (470 to 770 MHz), a second matching circuit 22 that matches the frequency band of terrestrial digital radio broadcasting (200 MHz), The switch 23 for switching between the first and second matching circuits constitutes an external matching circuit. The switch 23 is controlled according to switching of the receiving circuit so that the first matching circuit 21 side is selected when receiving the one-segment broadcasting and the second matching circuit 22 side is selected when receiving the terrestrial digital radio broadcasting. .

また、図7(B)の例では、ワンセグ放送の周波数帯で整合する第1の整合回路21、地上波ディジタルラジオ放送の周波数帯で整合する第2の整合回路22、および分波器24で外部整合回路を構成している。分波器24は、470〜770MHzの周波数信号を第1の整合回路21側から入力し、200MHz帯の周波数信号を第2の整合回路22側から入力するように作用する。   In the example of FIG. 7B, the first matching circuit 21 for matching in the frequency band of one-segment broadcasting, the second matching circuit 22 for matching in the frequency band of terrestrial digital radio broadcasting, and the duplexer 24 are used. An external matching circuit is configured. The duplexer 24 operates so that a frequency signal of 470 to 770 MHz is input from the first matching circuit 21 side and a frequency signal of the 200 MHz band is input from the second matching circuit 22 side.

このような外部整合回路の構成によって、ワンセグ放送・地上波ディジタルラジオ放送のいずれの受信モードでも良好なインピーダンス整合がとれて、高感度な受信が可能となる。   With such an external matching circuit configuration, good impedance matching can be achieved in both one-segment broadcasting and terrestrial digital radio broadcasting reception modes, and highly sensitive reception is possible.

図8は、図7(A),(B)中に示した第2の整合回路22の具体的な回路図である。このように直列接続のインダクタL1のインダクタンス値および並列接続のキャパシタC1のキャパシタンス値の設定によってインピーダンス整合が可能となる。   FIG. 8 is a specific circuit diagram of the second matching circuit 22 shown in FIGS. 7 (A) and 7 (B). In this way, impedance matching is possible by setting the inductance value of the inductor L1 connected in series and the capacitance value of the capacitor C1 connected in parallel.

図9(A)は、長さ120mmのロッドアンテナ11を用い、イヤホンコードの長さが500mmのイヤホン10を接続し、図8に示した第2の整合回路を接続(選択)した状態でのアンテナの反射損失特性を示している。また、図9(B)は第2の整合回路を挿入した状態での透過損失特性を示す図である。   FIG. 9A shows a state in which the rod antenna 11 having a length of 120 mm is used, the earphone 10 having an earphone cord length of 500 mm is connected, and the second matching circuit shown in FIG. 8 is connected (selected). The reflection loss characteristic of the antenna is shown. FIG. 9B is a diagram showing transmission loss characteristics in a state where the second matching circuit is inserted.

このように、第2の整合回路は地上波ディジタルラジオ放送の周波数帯W2で整合するので周波数帯W2でアンテナの反射損失が小さく、整合回路の挿入損失も小さいので、地上波ディジタルラジオ放送の周波数帯W2での利得が高まる。   Thus, since the second matching circuit is matched in the frequency band W2 of the terrestrial digital radio broadcast, the antenna reflection loss is small in the frequency band W2, and the insertion loss of the matching circuit is also small. The gain in the band W2 increases.

第1の実施形態で示した携帯通信端末の比較例である携帯通信端末について図10・図11を用いて説明する。図10は、図1に示した従来構成の携帯通信端末において外部整合回路12を200MHz帯に整合するように定めた整合回路の例である。また、図11(A)はその状態でのアンテナの反射損失特性、図11(B)は図10に示した整合回路を挿入した状態での透過損失特性をそれぞれ示している。   A mobile communication terminal, which is a comparative example of the mobile communication terminal shown in the first embodiment, will be described with reference to FIGS. FIG. 10 shows an example of a matching circuit in which the external matching circuit 12 is determined to match the 200 MHz band in the portable communication terminal having the conventional configuration shown in FIG. FIG. 11A shows the reflection loss characteristic of the antenna in that state, and FIG. 11B shows the transmission loss characteristic in a state where the matching circuit shown in FIG. 10 is inserted.

このように、もともと200MHz付近では共振しないアンテナに200MHzで整合させようとする整合回路を設けても、図11(A)に示したとおり狭帯域特性しか得られない。しかも、図11(B)に示すように、ワンセグ放送の周波数帯W1での整合回路の挿入損失が大きくなってしまう。これに対してイヤホンコード15の導線を基板の接地電極(携帯通信端末本体のグランド)に接続し、イヤホンコード15をダイポールアンテナの一部として利用すると、図6(A)に示すように、200MHz近辺に共振点を作ることができる。そのうえで、200Hzで整合する外部整合回路を設けることによって、図9(A)のように外部整合回路によるインピーダンス整合が可能になる。   Thus, even if a matching circuit that attempts to match at 200 MHz is provided to an antenna that does not resonate in the vicinity of 200 MHz, only narrow band characteristics can be obtained as shown in FIG. In addition, as shown in FIG. 11B, the insertion loss of the matching circuit in the frequency band W1 of the one-segment broadcasting increases. On the other hand, when the lead wire of the earphone cord 15 is connected to the ground electrode of the substrate (ground of the mobile communication terminal main body) and the earphone cord 15 is used as a part of the dipole antenna, as shown in FIG. A resonance point can be created in the vicinity. In addition, by providing an external matching circuit that matches at 200 Hz, impedance matching by the external matching circuit can be performed as shown in FIG.

また、図10に示したように、キャパシタC1と3つのインダクタL1,L2,L3により、いわば強引に整合させるために外部整合回路を構成する素子の数が増えることに伴って、外部整合回路での挿入損失は図11(B)に示したように10dB程度も劣化してしまう。これに対し、図9(B)に示した例では約1dB低下するだけである。   In addition, as shown in FIG. 10, with the capacitor C1 and the three inductors L1, L2, and L3, an increase in the number of elements constituting the external matching circuit in order to forcibly match, the external matching circuit As shown in FIG. 11B, the insertion loss of is deteriorated by about 10 dB. On the other hand, in the example shown in FIG. 9B, it is only reduced by about 1 dB.

図12(A)は、イヤホン10を接続し、且つ第1の整合回路(図3に示したワンセグ放送受信用整合回路)を接続した状態でのアンテナの反射損失を示す図、図12(B)は、第1の整合回路を挿入した状態での透過損失特性をそれぞれ示している。   12A is a diagram showing the antenna reflection loss in a state where the earphone 10 is connected and the first matching circuit (the one-segment broadcasting reception matching circuit shown in FIG. 3) is connected. ) Respectively show the transmission loss characteristics in the state where the first matching circuit is inserted.

このように、イヤホン10を接続した状態でもワンセグ放送の周波数帯W1についてのアンテナの反射損失が小さく且つ整合回路の挿入損失が小さいので、ワンセグ放送についても高利得で受信できる。   Thus, even when the earphone 10 is connected, the reflection loss of the antenna and the insertion loss of the matching circuit for the frequency band W1 of the one-segment broadcasting are small, and the one-segment broadcasting can be received with a high gain.

あとはワンセグ受信時と地上波ディジタルラジオ受信時とで外部整合回路をスイッチで切り替えれば、ワンセグ放送受信時には図12の特性、地上波ディジタルラジオ放送受信時には図9の特性を有するアンテナが実現でき、どちらの放送も感度良く受信することができる。   After that, if the external matching circuit is switched with a switch at the time of one-seg reception and terrestrial digital radio reception, an antenna having the characteristics of FIG. 12 at the time of one-seg broadcast reception and the characteristics of FIG. 9 at the time of terrestrial digital radio broadcast reception can be realized. Both broadcasts can be received with high sensitivity.

ダイポールアンテナは、λ/2,λ,3/2λ,2λ・・・のように長さLが半波長の整数倍となるような周波数で共振する。F1=200MHzとして、L=c/2F1(c:光速)となるような固定長ダイポールアンテナで上記共振条件を表すと、
L=nc/2Fn となり、Fn=nF1(n=2,3,4,5・・・)の関係が成り立つ。よって200MHzの整数倍の周波数の近辺に共振点が生じることになる。このように、イヤホンコードを接続した場合には、200MHzの整数倍の周波数(約400MHz,約600MHz,約800MHz)の近辺に共振点ができる。
The dipole antenna resonates at a frequency such that the length L is an integral multiple of a half wavelength, such as λ / 2, λ, 3 / 2λ, 2λ. When the resonance condition is expressed by a fixed-length dipole antenna such that F = 200 MHz and L = c / 2F1 (c: speed of light),
L = nc / 2Fn, and the relationship of Fn = nF1 (n = 2, 3, 4, 5,...) Is established. Therefore, a resonance point is generated in the vicinity of a frequency that is an integral multiple of 200 MHz. In this way, when the earphone cord is connected, a resonance point is formed in the vicinity of a frequency (about 400 MHz, about 600 MHz, about 800 MHz) that is an integral multiple of 200 MHz.

《第2の実施形態》
図13は第2の実施形態に係る携帯通信端末102の構成を示す図である。第1の実施形態で図5に示した構成と異なるのは、イヤホン端子14と基板の接地電極13との間にスイッチ17を設けている点である。その他の構成は図5に示したものと同様である。
<< Second Embodiment >>
FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of the mobile communication terminal 102 according to the second embodiment. A difference from the configuration shown in FIG. 5 in the first embodiment is that a switch 17 is provided between the earphone terminal 14 and the ground electrode 13 of the substrate. Other configurations are the same as those shown in FIG.

上述したように、イヤホン10の接続時には400MHz付近(本実施例では470MHz付近)にも共振が生じる。その結果、帯域端である470MHzにおいて、図12(A)において符号Rで示したように、図4(A)に示したイヤホン未接続時に比べて、反射損失を低減でき、約1dB感度が向上できている
そこで、この500MHz付近の下側帯域にあるチャンネルを受信する場合、イヤホン接続した方が感度の良いチャンネルについては、図13に示したスイッチ17を接続し、悪くなるようなら遮断すればよい。これにより、図4と図12に示す特性のうち、各受信チャンネル毎に、感度の良い方の特性で受信できるようになる。
As described above, when the earphone 10 is connected, resonance also occurs in the vicinity of 400 MHz (in the present embodiment, in the vicinity of 470 MHz). As a result, at 470 MHz, which is the band edge, as indicated by the symbol R in FIG. 12A, the reflection loss can be reduced and the sensitivity is improved by about 1 dB compared to the case where the earphone is not connected shown in FIG. Therefore, when receiving a channel in the lower band near 500 MHz, if the earphone connection is more sensitive, connect the switch 17 shown in FIG. Good. As a result, among the characteristics shown in FIG. 4 and FIG.

このようにして、スイッチ17を設けて適宜オン/オフすることで、ワンセグ放送の受信チャンネルに応じて感度の高い状態で受信可能となる。   Thus, by providing the switch 17 and turning it on / off as appropriate, it becomes possible to receive with high sensitivity according to the reception channel of the one-segment broadcasting.

なお、この発明は、モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送(ワンセグ放送)と、このモバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送よりも低い周波数帯域で提供される地上波ディジタルラジオ放送を受信する例を示したが、この本願の請求項1に係る発明は「モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送」と「地上波ディジタルラジオ放送」を受信するものには限定されず、ロッドアンテナまたはホイップアンテナで受信可能な周波数帯の放送信号または通信信号を受信する第1の受信モードと、それより低い周波数帯の放送信号または通信信号を受信する第2の受信モードを備えたものであれば同様に適用できる。   The present invention shows an example of receiving terrestrial digital television broadcasting (one-segment broadcasting) for mobile devices and terrestrial digital radio broadcasting provided in a lower frequency band than terrestrial digital television broadcasting for mobile devices. However, the invention according to claim 1 of the present application is not limited to receiving “terrestrial digital television broadcasting for mobile devices” and “terrestrial digital radio broadcasting”, and frequencies that can be received by a rod antenna or a whip antenna. The present invention can be applied in the same manner as long as it has a first reception mode for receiving a broadcast signal or a communication signal in a band and a second reception mode for receiving a broadcast signal or a communication signal in a lower frequency band.

なお、イヤホン端子に接続するイヤホンは文字通りの「イヤホン」に限られるものではなく、例えばヘッドフォン等でもよい。要するにイヤホン端子への接続によって、携帯通信端末の内部に備えられた基準電位の電極を導線で電気的に延長することができれば、同様に適用できる。   The earphone connected to the earphone terminal is not limited to the literal “earphone”, and may be a headphone, for example. In short, if the electrode of the reference potential provided inside the mobile communication terminal can be electrically extended with a conducting wire by connection to the earphone terminal, the same applies.

ワンセグチューナ内蔵の携帯通信端末のアンテナの主要部を示す図である。It is a figure which shows the principal part of the antenna of the portable communication terminal with a built-in one-segment tuner. (A)は長さ120mmのロッドアンテナ11を用い、外部整合回路12を接続しない状態でのロッドアンテナ単体の反射損失を示す図、(B)はそのロッドアンテナ11の、周波数を変化させたときのインピーダンス軌跡をスミスチャート上に表した図である。(A) is a diagram showing the reflection loss of a single rod antenna when the rod antenna 11 having a length of 120 mm is used and the external matching circuit 12 is not connected, and (B) is when the frequency of the rod antenna 11 is changed. It is the figure which represented the impedance locus | trajectory on the Smith chart. 図1における外部整合回路12の回路図である。It is a circuit diagram of the external matching circuit 12 in FIG. (A)は外部整合回路12を接続した状態でのアンテナの反射損失特性、(B)は外部整合回路12の挿入損失特性をそれぞれ示す図である。(A) is a diagram showing the reflection loss characteristic of the antenna with the external matching circuit 12 connected, and (B) is a diagram showing the insertion loss characteristic of the external matching circuit 12. 第1の実施形態に係る携帯通信端末のアンテナの主要部を示す図である。It is a figure which shows the principal part of the antenna of the portable communication terminal which concerns on 1st Embodiment. 第1の実施形態に係る携帯通信端末においてイヤホン10を接続した状態でのアンテナ単体の反射損失を示す図、(B)は、イヤホン10を接続した状態でのアンテナ単体のインピーダンス軌跡をスミスチャート上に表した図である。The figure which shows the reflection loss of the antenna single-piece | unit in the state which connected the earphone 10 in the portable communication terminal which concerns on 1st Embodiment, (B) is an impedance locus | trajectory of the antenna single-piece | unit in the state which connected the earphone 10 on a Smith chart. FIG. 図5に示した外部整合回路12の2つの構成図である。FIG. 6 is two configuration diagrams of the external matching circuit 12 shown in FIG. 5. 図7(A),(B)に示した第2の整合回路22の具体的な回路図である。FIG. 8 is a specific circuit diagram of the second matching circuit 22 shown in FIGS. 7 (A) and (B). (A)は図8に示した第2の整合回路を接続(選択)した状態でのアンテナの反射損失特性を示す図、(B)は第2の整合回路の挿入損失特性を示す図である。(A) is a figure which shows the reflection loss characteristic of the antenna in the state which connected the 2nd matching circuit shown in FIG. 8 (selection), (B) is a figure which shows the insertion loss characteristic of a 2nd matching circuit. . 図1に示した従来構成の携帯通信端末において、外部整合回路12を200MHz帯に整合するように定めた整合回路の例である。In the mobile communication terminal having the conventional configuration shown in FIG. 1, it is an example of a matching circuit that is determined so that the external matching circuit 12 is matched to the 200 MHz band. (A)は、図10に示した外部整合回路を接続した状態でのアンテナの反射損失を示す図、(B)は図10に示した整合回路を挿入した状態での透過損失特性を示す図である。(A) is a diagram showing the reflection loss of the antenna in a state where the external matching circuit shown in FIG. 10 is connected, and (B) is a diagram showing the transmission loss characteristic in a state where the matching circuit shown in FIG. 10 is inserted. It is. (A)は、イヤホン10を接続し、且つ第1の整合回路を接続した状態でのアンテナの反射損失を示す図、(B)は、第1の整合回路の挿入損失特性をそれぞれ示す図である。(A) is the figure which shows the reflection loss of the antenna in the state which connected the earphone 10 and connected the 1st matching circuit, (B) is a figure which respectively shows the insertion loss characteristic of a 1st matching circuit. is there. 第2の実施形態に係る携帯通信端末のアンテナの主要部を示す図である。It is a figure which shows the principal part of the antenna of the portable communication terminal which concerns on 2nd Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

9…筐体
10…イヤホン
11…ロッドアンテナ
12…外部整合回路
13…接地電極
14…イヤホン端子
15…イヤホンコード
16…チョークコイル
17…スイッチ
21…整合回路
22…整合回路
23…スイッチ
24…分波器
101,102…携帯通信端末
DESCRIPTION OF SYMBOLS 9 ... Case 10 ... Earphone 11 ... Rod antenna 12 ... External matching circuit 13 ... Ground electrode 14 ... Earphone terminal 15 ... Earphone cord 16 ... Choke coil 17 ... Switch 21 ... Matching circuit 22 ... Matching circuit 23 ... Switch 24 ... Demultiplexing 101, 102 ... mobile communication terminal

Claims (4)

ロッドアンテナまたはホイップアンテナと、イヤホン端子と、放送信号または通信信号を受信する受信回路と、を備えた携帯通信端末において、
前記イヤホン端子は、導線が内蔵されているイヤホンコードが接続された状態で、前記携帯通信端末の内部に備えられた基準電位の電極に前記導線が電気的に接続されるものである携帯通信端末。
In a mobile communication terminal comprising a rod antenna or a whip antenna, an earphone terminal, and a receiving circuit that receives a broadcast signal or a communication signal,
The earphone terminal is a portable communication terminal in which the conductor is electrically connected to an electrode of a reference potential provided inside the portable communication terminal in a state where an earphone cord incorporating a conductor is connected. .
前記イヤホン端子と前記基準電位の電極との間に、当該イヤホン端子と前記基準電位の電極との間の導通/遮断を切り替えるスイッチを設けた請求項1に記載の携帯通信端末。   The portable communication terminal according to claim 1, wherein a switch that switches between conduction / cutoff between the earphone terminal and the reference potential electrode is provided between the earphone terminal and the reference potential electrode. 前記受信回路は、周波数帯の異なる少なくとも2つの前記放送信号または前記通信信号のうち、高周波数帯域側の信号を受信する第1の受信モードと、低周波数帯域側の信号を受信する第2の受信モードと、を有し、
前記第1の受信モードでインピーダンス整合させる第1の外部整合回路と、前記第2の受信モードでインピーダンス整合させる第2の外部整合回路と、を備えた請求項1または2に記載の携帯通信端末。
The reception circuit receives a first reception mode for receiving a signal on the high frequency band side and a second signal for receiving a signal on the low frequency band side among at least two broadcast signals or communication signals having different frequency bands. Receiving mode, and
3. The mobile communication terminal according to claim 1, further comprising: a first external matching circuit that performs impedance matching in the first reception mode; and a second external matching circuit that performs impedance matching in the second reception mode. .
前記受信回路は、モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送を受信する受信回路であり、
前記イヤホン端子に前記イヤホンコードが接続された状態で、前記モバイル機器向け地上波ディジタルテレビ放送を受信する際の受信チャンネルに応じて、前記スイッチを切り替えるスイッチ制御手段を備えた請求項2に記載の携帯通信端末。
The receiving circuit is a receiving circuit that receives terrestrial digital television broadcasts for mobile devices,
The switch control means for switching the switch according to a reception channel when receiving the terrestrial digital television broadcast for the mobile device in a state where the earphone cord is connected to the earphone terminal. Mobile communication terminal.
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