JP2011097306A - Mobile terminal - Google Patents

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<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mobile terminal which can suppress antenna characteristic deterioration due to a reference potential portion and a signal of a predetermined frequency band. <P>SOLUTION: A mobile terminal has an operation portion side cabinet 2, a camera module 46 placed within the operation portion side cabinet 2 and radiating a signal of a first frequency band, a shield case 47 enclosing at least a part of the camera module 46 for conduction to ground, an antenna 40 placed within the operation portion side cabinet 2 and transmitting/receiving a signal of a second frequency band obtained by multiplying the first frequency band by a natural number, and diodes D1 and D2 connected between the shield case 47 and the ground and interrupting a conduction state between the shield case 47 and the ground. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、所定の周波数帯の信号を輻射する電子部品を有する携帯端末に関する。   The present invention relates to a portable terminal having an electronic component that radiates a signal in a predetermined frequency band.

従来より、携帯電話機等の携帯端末は、カメラのオートフォーカス機構や、クロック信号等のように第1の周波数帯の信号を輻射する電子部品と、第2の周波数帯の信号を送信又は受信するアンテナと、電子部品から輻射される第1の周波数帯の信号を遮断するためのケース体(シールドケース)とを有しているものがある(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a portable terminal such as a cellular phone transmits or receives a signal in a second frequency band and an electronic component that radiates a signal in a first frequency band, such as a camera autofocus mechanism or a clock signal. Some have an antenna and a case body (shield case) for blocking a signal in a first frequency band radiated from an electronic component (see, for example, Patent Document 1).

特開2006−238204号公報JP 2006-238204 A

しかし、このような携帯端末において、ケース体の近傍にアンテナを配置した場合、第1の周波数帯の信号を遮断するためにケース体を基準電位部(グランド)に接続すると、アンテナと基準電位部とが近接することになり、アンテナ特性が劣化してしまう。   However, in such a portable terminal, when an antenna is disposed in the vicinity of the case body, when the case body is connected to a reference potential section (ground) in order to block signals in the first frequency band, the antenna and the reference potential section And the antenna characteristics deteriorate.

そこで、本発明は、基準電位部及び所定の周波数帯の信号によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる携帯端末を提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a portable terminal that can suppress deterioration of antenna characteristics due to a reference potential section and a signal in a predetermined frequency band.

本発明に係る携帯端末は、上記課題を解決するために、筐体と、前記筐体内に配置され、第1の周波数帯の信号を輻射する電子部品と、前記電子部品の少なくとも一部を取り囲み、基準電位部に導通されたケース体と、前記筐体内に配置され、前記第1の周波数帯に自然数を乗じて得られる第2の周波数帯の信号を送信または受信するアンテナと、前記ケース体と前記基準電位部との間に接続され、前記ケース体と前記基準電位部の導通状態を遮断する遮断部と、を有することを特徴とする。   In order to solve the above problems, a mobile terminal according to the present invention surrounds at least a part of a housing, an electronic component that is disposed in the housing and radiates a signal in a first frequency band, and the electronic component. A case body that is electrically connected to a reference potential section; an antenna that is disposed in the housing and that transmits or receives a signal in a second frequency band obtained by multiplying the first frequency band by a natural number; and the case body And a reference potential portion, and a blocking portion that cuts off a conduction state between the case body and the reference potential portion.

また、前記携帯端末は、前記電子部品に接続されて前記電子部品に電圧を印加する電源と、前記電源により印加される電圧により前記電子部品の動作を制御する制御部と、を有し、前記遮断部は、前記電源に接続されて前記電圧が印加され、かつ、前記制御部により前記電子部品が動作されると、前記電圧により前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を維持可能に構成されると共に、前記制御部により前記電源による前記電子部品への前記電圧の印加が抑制されて前記電子部品の動作が抑制されると、前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を遮断可能に構成される、ことが好ましい。   In addition, the portable terminal includes a power source that is connected to the electronic component and applies a voltage to the electronic component, and a control unit that controls the operation of the electronic component by the voltage applied by the power source, When the voltage is applied to the shut-off unit and the electronic component is operated by the control unit, the conduction state between the case body and the reference potential unit can be maintained by the voltage. When the control unit suppresses the application of the voltage to the electronic component by the power source and the operation of the electronic component is suppressed, the conduction state between the case body and the reference potential unit is interrupted. It is preferable to be configured.

また、前記携帯端末は、前記電子部品の動作状態を検出する検出部と、前記検出部により前記電子部品が動作していないことが検出されると前記遮断部により前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を遮断する制御部と、を有することが好ましい。   In addition, the portable terminal includes a detection unit that detects an operation state of the electronic component, and when the detection unit detects that the electronic component is not operating, the case body and the reference potential unit are detected by the blocking unit. It is preferable to have a control unit that cuts off the conduction state.

また、前記電源と前記遮断部との間には、抵抗が接続される、ことが好ましい。   Moreover, it is preferable that resistance is connected between the said power supply and the said interruption | blocking part.

また、前記電源と前記ケース体との間には、コイルが接続される、ことが好ましい。   Moreover, it is preferable that a coil is connected between the power source and the case body.

また、前記電源と前記ケース体との間には、コンデンサが接続される、ことが好ましい。   Moreover, it is preferable that a capacitor is connected between the power source and the case body.

また、前記電子部品は、レンズと、コイルと含み、前記コイルに電流が流れることに起因して生じる磁力で前記レンズの焦点を調整可能に構成されるカメラモジュールであり、前記コイルは、前記電源と前記ケース体との間に接続される、ことが好ましい。   The electronic component includes a lens and a coil, and is a camera module configured to be capable of adjusting a focus of the lens by a magnetic force generated due to a current flowing through the coil. It is preferable that it is connected between the case body.

また、前記アンテナは、前記遮断部を介して前記基準電位部に接続されると共に、前記遮断部が、前記電圧によりケース体と前記基準電位部との導通状態を維持するときに逆Fアンテナを構成し、前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を遮断するときにモノポールアンテナを構成する、ことが好ましい。   The antenna is connected to the reference potential unit via the blocking unit, and the inverted F antenna is connected when the blocking unit maintains a conduction state between the case body and the reference potential unit by the voltage. Preferably, the monopole antenna is configured when the conductive state between the case body and the reference potential portion is interrupted.

本発明によれば、基準電位部及び所定の周波数帯の信号によるアンテナ特性の劣化を抑制することができる携帯端末を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the portable terminal which can suppress degradation of the antenna characteristic by the signal of a reference potential part and a predetermined frequency band can be provided.

本発明に係る携帯端末の一例である携帯電話機の外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of the mobile telephone which is an example of the portable terminal which concerns on this invention. 携帯電話機の機能を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the function of a mobile telephone. 第1実施形態の携帯電話機におけるカメラモジュールから輻射される第1の周波数帯の信号を遮断するための等価回路の構成例について示す回路図である。It is a circuit diagram shown about the structural example of the equivalent circuit for interrupting | blocking the signal of the 1st frequency band radiated | emitted from the camera module in the mobile telephone of 1st Embodiment. 図3(a)に示す等価回路において直流電圧を制御するための構成例を示す回路図である。FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration example for controlling a DC voltage in the equivalent circuit shown in FIG. 図3(a)に示す等価回路において直流電圧を制御するための構成例を示す回路図である。FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration example for controlling a DC voltage in the equivalent circuit shown in FIG. カメラモジュールにおけるオートフォーカス機構について示す図である。It is a figure shown about the autofocus mechanism in a camera module. 第2実施形態の携帯電話機におけるカメラモジュールから輻射される第1の周波数帯の信号を遮断するための等価回路の構成例について示す回路図である。It is a circuit diagram shown about the structural example of the equivalent circuit for interrupting | blocking the signal of the 1st frequency band radiated | emitted from the camera module in the mobile telephone of 2nd Embodiment. 図7(a)に示す回路図の具体的な構成について示す図である。It is a figure shown about the specific structure of the circuit diagram shown to Fig.7 (a). 第3実施形態の携帯電話機において、シールドケースとグランドとの導通及び遮断状態に応じて、アンテナの構成を切り替える等価回路の構成例について示す回路図である。In the mobile phone of 3rd Embodiment, it is a circuit diagram shown about the structural example of the equivalent circuit which switches the structure of an antenna according to the conduction | electrical_connection and interruption | blocking state of a shield case and a ground. アンテナの構成について示す図である。It is a figure shown about the structure of an antenna. 図9に示す等価回路の具体的な構成例について模式的に示す図である。FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a specific configuration example of the equivalent circuit illustrated in FIG. 9.

以下、本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明に係る携帯端末の一例である携帯電話機1の外観斜視図を示す。なお、図1は、いわゆる折り畳み型の携帯電話機の形態を示しているが、本発明に係る携帯電話機の形態としては特にこれに限られない。例えば、両筐体を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにした回転式(ターンタイプ)や、操作部と表示部とが一つの筐体に配置され、連結部を有さない形式(ストレートタイプ)でもよい。   Embodiments of the present invention will be described below. FIG. 1 is an external perspective view of a mobile phone 1 which is an example of a mobile terminal according to the present invention. FIG. 1 shows a so-called foldable mobile phone, but the mobile phone according to the present invention is not limited to this. For example, a sliding type in which one casing is slid in one direction from a state in which both casings are overlapped, or a rotary type in which one casing is rotated around an axis along the overlapping direction ( Turn type), or a type (straight type) in which the operation unit and the display unit are arranged in one housing and does not have a connecting unit.

携帯電話機1は、操作部側筐体2(筐体)と、表示部側筐体3と、を備える。操作部側筐体2は、表面部に、操作部11と、携帯電話機1の使用者が通話時に発した音声が入力されるマイク12と、を備える。操作部11は、各種設定や電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作キー13と、電話番号の数字やメール等の文字等を入力するための入力操作キー14と、各種操作における決定やスクロール等を行う決定操作キー15と、から構成されている。   The mobile phone 1 includes an operation unit side housing 2 (housing) and a display unit side housing 3. The operation unit side body 2 is provided with an operation unit 11 and a microphone 12 into which a voice uttered by a user of the mobile phone 1 is input on the surface. The operation unit 11 includes a function setting operation key 13 for operating various functions such as various settings, a telephone book function, a mail function, and the like, and an input operation key 14 for inputting a telephone number and characters such as mail. , And a determination operation key 15 for performing determination and scrolling in various operations.

また、表示部側筐体3は、表面部に、各種情報を表示するための表示部21と、通話の相手側の音声を出力するスピーカ22と、を備える。   In addition, the display unit side body 3 includes a display unit 21 for displaying various types of information and a speaker 22 for outputting the voice of the other party on the telephone surface.

また、操作部側筐体2の上端部と表示部側筐体3の下端部とは、ヒンジ機構4を介して連結されている。また、携帯電話機1は、ヒンジ機構4を介して連結された操作部側筐体2と表示部側筐体3とを相対的に回転することにより、操作部側筐体2と表示部側筐体3とが互いに開いた状態(開放状態)にしたり、操作部側筐体2と表示部側筐体3とを折り畳んだ状態(折畳み状態)にしたりできる。   Further, the upper end portion of the operation unit side body 2 and the lower end portion of the display unit side body 3 are connected via a hinge mechanism 4. In addition, the mobile phone 1 relatively rotates the operation unit side body 2 and the display unit side body 3 which are connected via the hinge mechanism 4, so that the operation unit side body 2 and the display unit side body 3 are rotated. The body 3 can be in an open state (open state), or the operation unit side body 2 and the display unit side body 3 can be folded (folded state).

図2は、携帯電話機1の機能を示す機能ブロック図である。携帯電話機1は、図2に示すように、操作部11と、マイク12と、表示部21と、スピーカ22と、ドライバIC23と、アンテナ40(アンテナ)と、RF通信処理部41と、表示制御部42と、音声処理部43と、メモリ44と、カメラモジュール46(電子部品)と、シールドケース47(ケース体)と、電源制御回路部48と、CPU49(検出部、制御部)と、充電池51と、を備える。   FIG. 2 is a functional block diagram showing functions of the mobile phone 1. As shown in FIG. 2, the cellular phone 1 includes an operation unit 11, a microphone 12, a display unit 21, a speaker 22, a driver IC 23, an antenna 40 (antenna), an RF communication processing unit 41, and display control. Unit 42, sound processing unit 43, memory 44, camera module 46 (electronic component), shield case 47 (case body), power supply control circuit unit 48, CPU 49 (detection unit, control unit), charging A battery 51.

表示部21は、LCD(Liquid Crystal Display)や有機EL(Electoro Luminescence)によって構成され、データファイルの画像やデータファイルのサムネイル等の各種情報に基づく画像や動画等を表示する。   The display unit 21 includes an LCD (Liquid Crystal Display) or an organic EL (Electro Luminescence), and displays an image, a moving image, and the like based on various information such as an image of a data file and a thumbnail of the data file.

アンテナ40は、所定の周波数帯(第2の周波数帯)(例えば、800MHz)で基地局等と通信を行う。なお、本実施の形態では、所定の周波数帯として、800MHzとしたが、これ以外の周波数帯であってもよい。   The antenna 40 communicates with a base station or the like in a predetermined frequency band (second frequency band) (for example, 800 MHz). In the present embodiment, the predetermined frequency band is 800 MHz, but other frequency bands may be used.

RF通信処理部41は、アンテナ40によって受信した信号を復調処理し、処理後の信号をCPU49に供給する。また、RF通信処理部41は、CPU49から供給された信号を変調処理し、アンテナ40を介して外部装置(基地局)に送信する。また、その一方で、RF通信処理部41は、アンテナ40によって受信している信号の強度をCPU49に通知を行う。   The RF communication processing unit 41 demodulates the signal received by the antenna 40 and supplies the processed signal to the CPU 49. Further, the RF communication processing unit 41 modulates the signal supplied from the CPU 49 and transmits the signal to an external device (base station) via the antenna 40. Meanwhile, the RF communication processing unit 41 notifies the CPU 49 of the strength of the signal received by the antenna 40.

表示制御部42は、CPU49の制御に従って、所定の画像処理を行い、処理後の画像データをドライバIC23に出力する。ドライバIC23は、表示制御部42から供給された画像データをフレームメモリに蓄え、所定のタイミングで表示部21に出力する。   The display control unit 42 performs predetermined image processing according to the control of the CPU 49, and outputs the processed image data to the driver IC 23. The driver IC 23 stores the image data supplied from the display control unit 42 in the frame memory and outputs it to the display unit 21 at a predetermined timing.

音声処理部43は、CPU49の制御に従って、RF通信処理部41から供給された信号に対して所定の音声処理(例えば、アナログ変換)を行い、処理後の信号をスピーカ22に出力する。スピーカ22は、音声処理部43から供給された信号を外部に出力する。   The audio processing unit 43 performs predetermined audio processing (for example, analog conversion) on the signal supplied from the RF communication processing unit 41 under the control of the CPU 49 and outputs the processed signal to the speaker 22. The speaker 22 outputs the signal supplied from the sound processing unit 43 to the outside.

また、音声処理部43は、CPU49の制御に従って、マイク12から入力された信号を処理(例えば、デジタル変換)し、処理後の信号をRF通信処理部41に出力する。   In addition, the audio processing unit 43 processes (for example, digitally converts) the signal input from the microphone 12 according to the control of the CPU 49 and outputs the processed signal to the RF communication processing unit 41.

メモリ44は、例えば、ワーキングメモリを含み、CPU49による演算処理に利用される。また、メモリ44には、各種データファイルや、複数のアプリケーションや、当該アプリケーションが必要とする各種のテーブルや、各種情報等が記憶されている。また、メモリ44は、着脱可能な外部メモリを兼ねていてもよい。   The memory 44 includes, for example, a working memory and is used for arithmetic processing by the CPU 49. The memory 44 stores various data files, a plurality of applications, various tables necessary for the applications, various information, and the like. The memory 44 may also serve as a removable external memory.

カメラモジュール46は、操作部側筐体2の内部に配置され、被写体を撮像するためのレンズLE(図6(b)参照)と、コイルL1(図6(b)参照)及び磁石を有するレンズ駆動部と、撮像素子とを含んで構成される。また、レンズLE及びレンズ駆動部は、後述するオートフォーカス機構46a(図8参照)を構成する。カメラモジュール46は、コイルL1に電流が流れることに起因して生じる磁力でレンズの焦点を調整可能に構成される。また、カメラモジュール46は、クロック信号(第1の周波数帯の信号)に同期して動作するため、動作状態においてはクロック信号及びその高調波信号(第1の周波数帯に自然数を乗じて得られる第2の周波数帯)が輻射される。   The camera module 46 is disposed inside the operation unit side body 2 and has a lens LE (see FIG. 6B) for imaging a subject, a coil L1 (see FIG. 6B), and a lens having a magnet. A drive unit and an image sensor are included. The lens LE and the lens driving unit constitute an autofocus mechanism 46a (see FIG. 8) described later. The camera module 46 is configured such that the focal point of the lens can be adjusted by the magnetic force generated due to the current flowing through the coil L1. Further, since the camera module 46 operates in synchronization with the clock signal (the signal in the first frequency band), in the operating state, the camera module 46 is obtained by multiplying the clock signal and its harmonic signal (the first frequency band by a natural number). The second frequency band) is radiated.

シールドケース47は、カメラモジュール46の少なくとも一部を取り囲み、後述するグランド(基準電位部(GND))に導通される。具体的には、シールドケース47は、レンズや配線等の外部に露出する部位を除き、カメラモジュール46の周囲を取り囲んでいる。シールドケース47は、カメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号を遮断する。   The shield case 47 surrounds at least a part of the camera module 46 and is electrically connected to a ground (reference potential portion (GND)) described later. Specifically, the shield case 47 surrounds the periphery of the camera module 46 except for parts exposed to the outside such as lenses and wiring. The shield case 47 blocks the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic signal.

電源制御回路部48は、充電池51が接続されており、充電池51から供給される電源電圧を所定の電源電圧に変換し、変換後の電源電圧を携帯電話機1の各部に供給する。   The power control circuit unit 48 is connected to the rechargeable battery 51, converts the power supply voltage supplied from the rechargeable battery 51 into a predetermined power supply voltage, and supplies the converted power supply voltage to each unit of the mobile phone 1.

CPU49は、携帯電話機1の全体を制御する。CPU49の具体的な動作については後述する。   The CPU 49 controls the entire mobile phone 1. Specific operation of the CPU 49 will be described later.

ここで、上述したように、カメラモジュール46は、動作中にクロック信号及びその高調波信号を輻射される。この高周波信号の周波数帯である第1の周波数帯に自然数n(n≧1)を乗じた値が、アンテナ40の周波数帯である第2の周波数帯と略一致する場合、つまり、第1の周波数帯の高調波と第2の周波数帯とが略一致する場合に、アンテナ40とカメラモジュール46とを近接配置すると、カメラモジュール46から輻射される第2の周波数帯の信号によりアンテナ40のアンテナ感度が劣化してしまう。   Here, as described above, the camera module 46 radiates a clock signal and its harmonic signal during operation. When the value obtained by multiplying the first frequency band, which is the frequency band of the high-frequency signal, by a natural number n (n ≧ 1) substantially matches the second frequency band, which is the frequency band of the antenna 40, that is, When the harmonics of the frequency band and the second frequency band substantially coincide with each other, if the antenna 40 and the camera module 46 are arranged close to each other, the antenna of the antenna 40 is transmitted by the signal of the second frequency band radiated from the camera module 46. Sensitivity will deteriorate.

そこで、第1実施形態の携帯電話機1は、シールドケース47によりカメラモジュール46から輻射される第2の周波数帯の信号を遮断している。シールドケース47は、第2の周波数帯の信号を遮断するためにグランドと電気的に接続する必要がある。しかし、アンテナ40と、グランドと電気的に接続されたシールドケース47とを近接配置した場合、グランドとアンテナ40とが近接することによりアンテナ40のアンテナ特性が劣化してしまう場合があった。   Therefore, the mobile phone 1 according to the first embodiment blocks the signal in the second frequency band radiated from the camera module 46 by the shield case 47. The shield case 47 needs to be electrically connected to the ground in order to block the signal in the second frequency band. However, when the antenna 40 and the shield case 47 electrically connected to the ground are disposed close to each other, the antenna characteristics of the antenna 40 may be deteriorated due to the proximity of the ground and the antenna 40.

次に、第1実施形態の携帯電話機1において、カメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号を遮断するための具体的な回路の構成について説明する。   Next, in the mobile phone 1 of the first embodiment, a specific circuit configuration for blocking the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic signal will be described.

図3(a)から(c)は、第1実施形態の携帯電話機1におけるカメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号を遮断するための等価回路の構成例について示す回路図である。図3(a)から(c)に示すように、携帯電話機1は、カメラモジュール46と、シールドケース47と、CPU49と、直流電源Vdと、抵抗R1と、ダイオードD1,D2と、基準電位部としてのグランド(GND)と、を備える。   FIGS. 3A to 3C are circuit diagrams showing an example of the configuration of an equivalent circuit for blocking the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic signal in the mobile phone 1 of the first embodiment. . As shown in FIGS. 3A to 3C, the mobile phone 1 includes a camera module 46, a shield case 47, a CPU 49, a DC power supply Vd, a resistor R1, diodes D1 and D2, and a reference potential unit. As a ground (GND).

カメラモジュール46には、直流電源Vdが電気的に接続される。
シールドケース47とグランドとの間には、ダイオードD1、またはダイオードD2がそれぞれ電気的に接続される。なお、シールドケース47のグランドと電気的に接続される部位同士の位置は、互いに離間していることが好ましい。これにより、シールドケース47をより好適に接地することができる。
A DC power supply Vd is electrically connected to the camera module 46.
A diode D1 or a diode D2 is electrically connected between the shield case 47 and the ground. In addition, it is preferable that the positions of the parts electrically connected to the ground of the shield case 47 are separated from each other. Thereby, the shield case 47 can be more suitably grounded.

ダイオードD1,D2は、一定値以上の直流電圧が印加されると、電気的に導通状態となり、印加された直流電圧に応じた直流電流が流れる。以下、ダイオードD1,D2が電気的に導通状態となり、印加された直流電圧に応じた直流電流が流れる状態をON状態といい、ダイオードD1,D2が遮断された状態をOFF状態という。   The diodes D1 and D2 are electrically conductive when a DC voltage of a certain value or more is applied, and a DC current corresponding to the applied DC voltage flows. Hereinafter, a state in which the diodes D1 and D2 are electrically connected and a DC current corresponding to the applied DC voltage flows is referred to as an ON state, and a state in which the diodes D1 and D2 are blocked is referred to as an OFF state.

CPU49は、直流電源Vdと電気的に接続され、カメラモジュール46の動作状態を検出する。そして、CPU49は、直流電源Vdにより印加される電圧によりカメラモジュール46の動作を制御する。   The CPU 49 is electrically connected to the DC power source Vd and detects the operating state of the camera module 46. The CPU 49 controls the operation of the camera module 46 by the voltage applied by the DC power supply Vd.

直流電源Vdは、CPU49の制御に従って、直流電圧を印加する。具体的には、直流電源Vdは、カメラモジュール46及びシールドケース47と電気的に接続し、カメラモジュール46及びシールドケース47に直流電圧を印加する。直流電源Vdにより印加される電圧値は、カメラモジュール46の動作(例えば、カメラモジュール46の電源ON/OFF)に対応した値である。   The DC power source Vd applies a DC voltage according to the control of the CPU 49. Specifically, the DC power supply Vd is electrically connected to the camera module 46 and the shield case 47 and applies a DC voltage to the camera module 46 and the shield case 47. The voltage value applied by the DC power supply Vd is a value corresponding to the operation of the camera module 46 (for example, the power ON / OFF of the camera module 46).

直流電源Vdとカメラモジュール46は、互いに接続される。
また、直流電源Vdとシールドケース47との間には抵抗R1が接続されているため、直流電源VdとダイオードD1,D2との間には、抵抗R1が電気的に接続されているともいえる。抵抗R1は、直流電源VdからダイオードD1,D2に大きな電流が流れることを防ぐために設けられている。
The DC power supply Vd and the camera module 46 are connected to each other.
Further, since the resistor R1 is connected between the DC power supply Vd and the shield case 47, it can be said that the resistor R1 is electrically connected between the DC power supply Vd and the diodes D1 and D2. The resistor R1 is provided to prevent a large current from flowing from the DC power supply Vd to the diodes D1 and D2.

また、直流電源Vdは、ダイオードD1,D2をON状態にするためにはダイオードD1,D2に対して、一定値以上の電圧を印加する必要がある。このため、抵抗R1の抵抗値は、直流電源Vdにより印加される電圧及びダイオードD1,D2に流れる電流値を考慮して、直流電源Vdにより電圧が印加された際に、ダイオードD1,D2に印加される電圧が一定値以上になるように決定される。   Further, the DC power source Vd needs to apply a voltage of a certain value or more to the diodes D1 and D2 in order to turn on the diodes D1 and D2. Therefore, the resistance value of the resistor R1 is applied to the diodes D1 and D2 when the voltage is applied by the DC power supply Vd in consideration of the voltage applied by the DC power supply Vd and the current value flowing through the diodes D1 and D2. The voltage to be applied is determined to be a certain value or more.

ここで、図3(a)に示す等価回路の動作について説明する。
まず、CPU49によりカメラモジュール46が起動される(つまり、直流電源Vdにより直流電圧が印加されてカメラモジュール46の電源ON)と、つまり、カメラモジュール46が動作していることが検出されると、直流電源Vdは、抵抗R及びシールドケース47を介してダイオードD1,D2に直流電圧を印加する。
Here, the operation of the equivalent circuit shown in FIG.
First, when the camera module 46 is activated by the CPU 49 (that is, when the DC voltage is applied by the DC power supply Vd and the camera module 46 is turned on), that is, when it is detected that the camera module 46 is operating, The DC power supply Vd applies a DC voltage to the diodes D1 and D2 via the resistor R and the shield case 47.

CPU49により、直流電源Vdにより直流電圧が印加されてカメラモジュール46が動作されると、ダイオードD1、D2は、一定値以上の直流電圧が印加されてON状態となり、印加された電圧に応じて直流電流が流れて、シールドケース47とグランドとを電気的に導通状態を維持することが可能となる。つまり、ダイオードD1,D2によりシールドケース47とグランドとが電気的に導通状態となる。   When the camera module 46 is operated by applying a DC voltage from the DC power supply Vd by the CPU 49, the diodes D1 and D2 are turned on when a DC voltage of a certain value or more is applied, and DC is applied according to the applied voltage. A current flows, and the shield case 47 and the ground can be maintained in an electrically conductive state. That is, the shield case 47 and the ground are electrically connected by the diodes D1 and D2.

シールドケース47とグランドとが電気的に導通状態となることにより、カメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号は、シールドケース47及びダイオードD1,D2を介して、グランドに誘導される。ここで、一般的に、グランドに接続されたシールドケース47がアンテナ40に近接することによるアンテナ40に対する影響よりも、カメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号によるアンテナ感度劣化のほうが大きい場合が多い。これは、ノイズの元となるクロック信号のレベルが高く、したがってその高調波信号のレベルも高くなることが原因である。それに対して本実施形態においては、カメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号がグランドに誘導されることにより、携帯電話機1は、カメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号によるアンテナ40のアンテナ感度の劣化を抑制することができる。   When the shield case 47 and the ground are electrically connected, the clock signal and its harmonic signal radiated from the camera module 46 are guided to the ground via the shield case 47 and the diodes D1 and D2. . Here, in general, the antenna sensitivity deterioration due to the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic signal is more than the influence on the antenna 40 due to the proximity of the shield case 47 connected to the ground to the antenna 40. Often large. This is because the level of the clock signal that is the source of noise is high, and therefore the level of its harmonic signal is also high. On the other hand, in this embodiment, the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic signal are guided to the ground, so that the mobile phone 1 can radiate the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic. The deterioration of the antenna sensitivity of the antenna 40 due to the signal can be suppressed.

一方、CPU49によりカメラモジュール46の動作が終了されると、つまり、カメラモジュール46が動作していないことが検出されると、直流電源Vdは、シールドケース47を介してダイオードD1,D2に直流電圧を抑制する。   On the other hand, when the operation of the camera module 46 is ended by the CPU 49, that is, when it is detected that the camera module 46 is not operating, the DC power supply Vd is connected to the diodes D1 and D2 via the shield case 47. Suppress.

ダイオードD1,D2は、CPU49により直流電源Vdによるカメラモジュール46への電圧の印加が抑制されてカメラモジュール46の動作が抑制されると、OFF状態となり、直流電流が流れず、シールドケース47とグランドとの導通状態を電気的に遮断することが可能となる。つまり、ダイオードD1,D2によりシールドケース47とグランドとが電気的に遮断された状態となる。これにより、シールドケース47とグランドとが電気的に遮断された状態となるため、携帯電話機1は、アンテナ40と、グランドに接続されたシールドケース47とが近接することによるアンテナ特性の劣化を抑制することができる。   The diodes D1 and D2 are turned off when the application of a voltage to the camera module 46 by the DC power supply Vd is suppressed by the CPU 49 and the operation of the camera module 46 is suppressed, and no DC current flows, and the shield case 47 and the ground It is possible to electrically interrupt the conduction state. That is, the shield case 47 and the ground are electrically cut off by the diodes D1 and D2. Accordingly, since the shield case 47 and the ground are electrically disconnected, the mobile phone 1 suppresses deterioration of antenna characteristics due to the proximity of the antenna 40 and the shield case 47 connected to the ground. can do.

図3(b)は、図3(a)に示す等価回路の変形例を示す回路図である。
図3(a)では、直流電源Vdは、シールドケース47を介して間接的にダイオードD1,D2と接続していたが、図3(b)に示す等価回路では、直流電源VdとダイオードD1,D2との間に配線が電気的に設けられ、直流電源Vdは、この配線により直接的にダイオードD1,D2と接続している。
FIG. 3B is a circuit diagram showing a modification of the equivalent circuit shown in FIG.
In FIG. 3A, the DC power source Vd is indirectly connected to the diodes D1 and D2 via the shield case 47. However, in the equivalent circuit shown in FIG. 3B, the DC power source Vd and the diodes D1 and D1 are connected. A wiring is electrically provided between D2 and the DC power source Vd is directly connected to the diodes D1 and D2 through this wiring.

図3(b)に示す等価回路によれば、携帯電話機1は、直流電源Vdは、配線により直接的にダイオードD1,D2と接続しているため、図3(a)に示す等価回路と同様の作用効果を奏すると共に、シールドケース47、直流電源Vd及びダイオードD1,D2の配置の自由度が向上し、シールドケース47、直流電源Vd及びダイオードD1,D2が実装される基板やカメラモジュール46等の小型化を図ることができる。   According to the equivalent circuit shown in FIG. 3B, in the mobile phone 1, since the DC power supply Vd is directly connected to the diodes D1 and D2 by wiring, it is the same as the equivalent circuit shown in FIG. And the degree of freedom of arrangement of the shield case 47, the DC power supply Vd and the diodes D1, D2 is improved, and the board, the camera module 46, etc. on which the shield case 47, the DC power supply Vd, and the diodes D1, D2 are mounted. Can be miniaturized.

図3(c)は、図3(b)に示す等価回路の変形例を示す回路図である。
図3(c)に示す等価回路では、抵抗R1とシールドケース47との間、つまり、直流電源Vdとシールドケース47との間にそれぞれコンデンサC1,C2が電気的に接続されている。
FIG. 3C is a circuit diagram showing a modification of the equivalent circuit shown in FIG.
In the equivalent circuit shown in FIG. 3C, capacitors C1 and C2 are electrically connected between the resistor R1 and the shield case 47, that is, between the DC power supply Vd and the shield case 47, respectively.

ここで、第1の周波数帯や第2の周波数帯において、コンデンサC1,C2の容量値を、コンデンサC1,C2のインピーダンスが低い値となるように選択することにより、シールドケース47は、ダイオードD1,D2が導通状態となった場合に、コンデンサC1,C2を介して接地されている場合と電気的に等価となる。   Here, in the first frequency band and the second frequency band, the capacitance values of the capacitors C1 and C2 are selected so that the impedances of the capacitors C1 and C2 are low, so that the shield case 47 has the diode D1. , D2 becomes electrically conductive, which is electrically equivalent to the case where they are grounded via the capacitors C1, C2.

図3(a)及び図3(b)に示す等価回路では、直流電源Vdによりシールドケース47に直接的に直流電圧を印加している。   In the equivalent circuits shown in FIGS. 3A and 3B, a DC voltage is directly applied to the shield case 47 by the DC power supply Vd.

一方、図3(c)に示す等価回路では、直流電源Vdは、シールドケース47に直流的に接続されていない。つまり、シールドケース47が他の基板や電子部品と接触した場合であっても、直流電圧は、コンデンサC1,C2により遮断される。したがって、直流電源Vdが他の基板や電子部品にも印加されないため、他の電子部品への悪影響を抑制することができる。 On the other hand, in the equivalent circuit shown in FIG. 3C, the DC power supply Vd is not connected to the shield case 47 in a DC manner. That is, even when the shield case 47 is in contact with another board or electronic component, the DC voltage is blocked by the capacitors C1 and C2. Accordingly, since the DC power source Vd is not applied to other substrates and electronic components, adverse effects on other electronic components can be suppressed.

図4(a)から(c)は、図3(a)に示す等価回路において直流電圧を制御するための構成例を示す回路図である。
図4(a)から(c)に示す等価回路では、カメラモジュール46及びシールドケース47に印加される電圧は、CPU49により制御される。
FIGS. 4A to 4C are circuit diagrams illustrating configuration examples for controlling the DC voltage in the equivalent circuit illustrated in FIG.
In the equivalent circuit shown in FIGS. 4A to 4C, the voltage applied to the camera module 46 and the shield case 47 is controlled by the CPU 49.

図4(a)から(c)に示す等価回路では、直流電源Vdとして、電源回路60及び電源回路61が用いられる。電源回路60及び電源回路61は、電源制御回路部48(図2参照)を構成し、充電池51から電圧が供給される。電源回路60及び電源回路61は、CPU49と接続され、CPU49からの制御信号を受け付ける。   In the equivalent circuits shown in FIGS. 4A to 4C, the power supply circuit 60 and the power supply circuit 61 are used as the DC power supply Vd. The power supply circuit 60 and the power supply circuit 61 constitute a power supply control circuit unit 48 (see FIG. 2), and a voltage is supplied from the rechargeable battery 51. The power supply circuit 60 and the power supply circuit 61 are connected to the CPU 49 and receive a control signal from the CPU 49.

電源回路60は、シールドケース47と電気的に接続される。電源回路60とシールドケース47との間には、抵抗R1が電気的に接続される。電源回路61は、カメラモジュール46と電気的に接続される。   The power supply circuit 60 is electrically connected to the shield case 47. A resistor R1 is electrically connected between the power supply circuit 60 and the shield case 47. The power supply circuit 61 is electrically connected to the camera module 46.

図4(a)の等価回路では、CPU49は、電源回路61を制御してカメラモジュールを起動すると(ひいてはカメラモジュールの動作状態を検出すると)、電源回路を制御して、電源回路60により直流電圧V1を出力させる。つまり、CPU49は、カメラモジュール46が起動すると、電源回路60及び電源回路61により互いに連動した直流電圧V1及びV2を出力させる。   In the equivalent circuit of FIG. 4A, when the CPU 49 controls the power supply circuit 61 to activate the camera module (and thus detects the operating state of the camera module), the CPU 49 controls the power supply circuit and causes the power supply circuit 60 to generate a DC voltage. V1 is output. That is, when the camera module 46 is activated, the CPU 49 causes the power supply circuit 60 and the power supply circuit 61 to output DC voltages V1 and V2 that are linked to each other.

そして、ダイオードD1,D2は、シールドケース47を介して直流電圧V1が印加されることにより、ON状態となる。これにより、シールドケース47とグランドとは、電気的に導通状態となる。また、カメラモジュール46は、直流電圧V2によって動作する。このように構成されることにより、携帯電話機1は、CPU49の制御によりシールドケース47とグランドとを、電気的に導通状態とすることができる。   The diodes D1 and D2 are turned on when the DC voltage V1 is applied via the shield case 47. As a result, the shield case 47 and the ground are electrically connected. The camera module 46 is operated by the DC voltage V2. With this configuration, the cellular phone 1 can electrically connect the shield case 47 and the ground under the control of the CPU 49.

一方、CPU49は、カメラモジュール46が動作しない(カメラモジュール46の電源OFF)状態では、電源回路60及び電源回路61により直流電圧V1及びV2を出力させない。   On the other hand, the CPU 49 does not cause the power supply circuit 60 and the power supply circuit 61 to output the DC voltages V1 and V2 when the camera module 46 does not operate (the camera module 46 is powered off).

そして、ダイオードD1,D2は、シールドケース47を介して直流電圧V1が印加されないため、OFF状態となる。これにより、シールドケース47とグランドとの導通状態は、遮断される。このように構成されることにより、携帯電話機1は、カメラモジュール46及びシールドケース47に印加される電圧を、CPU49により制御することができる。   The diodes D1 and D2 are turned off because the DC voltage V1 is not applied via the shield case 47. Thereby, the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted. With this configuration, the mobile phone 1 can control the voltage applied to the camera module 46 and the shield case 47 by the CPU 49.

図4(b)及び(c)は、図4(a)の等価回路におけるダイオードD1,D2に代えて、トランジスタスイッチTr1を用いた場合の構成例を示す回路図である。
図4(b)に示す等価回路では、トランジスタスイッチTr1のコレクタ側は、シールドケース47と電気的に接続され、ベース側は、抵抗R2を介して、電源回路60と抵抗R1との間に電気的に接続され、エミッタ側は、グランドと接続される。
FIGS. 4B and 4C are circuit diagrams showing a configuration example in which a transistor switch Tr1 is used instead of the diodes D1 and D2 in the equivalent circuit of FIG. 4A.
In the equivalent circuit shown in FIG. 4B, the collector side of the transistor switch Tr1 is electrically connected to the shield case 47, and the base side is electrically connected between the power supply circuit 60 and the resistor R1 via the resistor R2. The emitter side is connected to the ground.

図4(c)に示す等価回路では、トランジスタスイッチTr1のコレクタ側は、シールドケース47と電気的に接続され、ベース側は、抵抗R2を介して、電源回路60と電気的に接続され、エミッタ側は、グランドと接続される。また、抵抗R1の一端は、電源回路61とカメラモジュール46との間に接続され、抵抗R1の他端は、シールドケース47と接続される。   In the equivalent circuit shown in FIG. 4C, the collector side of the transistor switch Tr1 is electrically connected to the shield case 47, and the base side is electrically connected to the power supply circuit 60 via the resistor R2, and the emitter. The side is connected to ground. One end of the resistor R1 is connected between the power supply circuit 61 and the camera module 46, and the other end of the resistor R1 is connected to the shield case 47.

このように構成されることにより、図4(b)及び(c)に示す等価回路では、トランジスタスイッチTr1を用いて、図4(a)の等価回路におけるダイオードD1,D2と同様の作用効果を奏することができる。   With this configuration, in the equivalent circuit shown in FIGS. 4B and 4C, the transistor switch Tr1 is used to achieve the same effects as the diodes D1 and D2 in the equivalent circuit of FIG. Can play.

図5(a)及び(b)は、図3(a)に示す等価回路において直流電圧を制御するための構成例を示す回路図である。
図5(a)及び(b)に示す等価回路では、CPU49による制御に代えて、電子部品(抵抗)により直流電圧を制御する。
FIGS. 5A and 5B are circuit diagrams showing a configuration example for controlling the DC voltage in the equivalent circuit shown in FIG.
In the equivalent circuits shown in FIGS. 5A and 5B, the DC voltage is controlled by an electronic component (resistor) instead of the control by the CPU 49.

図5(a)に示す等価回路では、直流電源Vdとしての電源回路62は、カメラモジュール46と電気的に接続される。電源回路62は、CPU49と接続され、制御信号を受け付ける。また、抵抗R1は、一端が電源回路62とカメラモジュール46との間に電気的に接続され、他端がシールドケース47と電気的に接続される。   In the equivalent circuit shown in FIG. 5A, the power supply circuit 62 as the DC power supply Vd is electrically connected to the camera module 46. The power supply circuit 62 is connected to the CPU 49 and receives a control signal. The resistor R1 has one end electrically connected between the power supply circuit 62 and the camera module 46 and the other end electrically connected to the shield case 47.

図5(b)は、図5(a)の等価回路におけるダイオードD1,D2に代えて、トランジスタスイッチTr1を用いた場合の構成例を示す等価回路である。
図5(b)に示す等価回路では、トランジスタスイッチTr1のコレクタ側は、シールドケース47と電気的に接続され、ベース側は、抵抗R2を介して、電源回路62と電気的に接続され、エミッタ側は、グランドと接続される。また、抵抗R1は、一端が抵抗R2と電源回路62との間に接続され、他端がシールドケース47との間に接続される。
FIG. 5B is an equivalent circuit showing a configuration example in which a transistor switch Tr1 is used instead of the diodes D1 and D2 in the equivalent circuit of FIG.
In the equivalent circuit shown in FIG. 5B, the collector side of the transistor switch Tr1 is electrically connected to the shield case 47, and the base side is electrically connected to the power supply circuit 62 via the resistor R2, and the emitter. The side is connected to ground. The resistor R 1 has one end connected between the resistor R 2 and the power supply circuit 62, and the other end connected between the shield case 47.

そして、図5(a)及び(b)に示す等価回路では、例えば、カメラモジュール46を起動するために、電源回路62は、CPU49からの制御信号に従い、直流電圧V3を印加する。そして、抵抗R1の抵抗値を適宜選択することにより、シールドケース47を介してダイオードD1,D2、またはトランジスタスイッチTr1をON状態にするために適切な直流電圧を得ることができる。   In the equivalent circuits shown in FIGS. 5A and 5B, for example, in order to start the camera module 46, the power supply circuit 62 applies the DC voltage V3 in accordance with a control signal from the CPU 49. Then, by appropriately selecting the resistance value of the resistor R1, it is possible to obtain an appropriate DC voltage for turning on the diodes D1 and D2 or the transistor switch Tr1 via the shield case 47.

一方、カメラモジュール46が動作しない(カメラモジュール46の電源OFF)状態では、電源回路62により直流電圧V3を出力させない。そして、ダイオードD1,D2、またはトランジスタスイッチTr1は、シールドケース47を介して直流電圧V3が印加されないため、OFF状態となる。これにより、シールドケース47とグランドとの導通状態は、遮断される。このように構成されることにより、携帯電話機1は、抵抗R1により直流電圧を制御することができる。   On the other hand, in a state where the camera module 46 does not operate (the camera module 46 is powered off), the power supply circuit 62 does not output the DC voltage V3. The diodes D1 and D2 or the transistor switch Tr1 are turned off because the DC voltage V3 is not applied via the shield case 47. Thereby, the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted. With this configuration, the mobile phone 1 can control the DC voltage by the resistor R1.

以上説明したように、第1実施形態の携帯電話機1は、表示部側筐体3内に配置され、直流電源Vdを輻射するカメラモジュール46と、カメラモジュール46の少なくとも一部を取り囲み、グランドに導通されたシールドケース47と、表示部側筐体3内に配置され、第1の周波数帯に自然数を乗じて得られる第2の周波数帯の信号を送信または受信するアンテナ40と、シールドケース47とグランドとの間に接続され、シールドケース47とグランドの導通状態を遮断するダイオードD1,D2と、を有する。   As described above, the mobile phone 1 according to the first embodiment is arranged in the display unit side body 3 and surrounds at least a part of the camera module 46 that radiates the DC power source Vd and the camera module 46 and is grounded. The shield case 47 that is conducted, the antenna 40 that is arranged in the display unit side body 3 and transmits or receives a signal in the second frequency band obtained by multiplying the first frequency band by a natural number, and the shield case 47 And a shield case 47 and diodes D1 and D2 for cutting off the conduction state of the ground.

これにより、携帯電話機1は、ダイオードD1,D2によりシールドケース47とグランドの導通状態が遮断されるため、シールドケース47がグランドに接続されることに起因するアンテナ40のアンテナ特性の劣化が抑制される。   As a result, in the mobile phone 1, since the conductive state between the shield case 47 and the ground is interrupted by the diodes D1 and D2, deterioration of the antenna characteristics of the antenna 40 due to the connection of the shield case 47 to the ground is suppressed. The

また、第1実施形態の携帯電話機1において、CPU49は、カメラモジュール46の動作状態を検出し、カメラモジュール46が動作していないことが検出されるとダイオードD1,D2によりシールドケース47とグランドとの導通状態を遮断する。   In the mobile phone 1 of the first embodiment, the CPU 49 detects the operating state of the camera module 46. When the CPU 49 detects that the camera module 46 is not operating, the diodes D1 and D2 connect the shield case 47 and the ground. The conduction state of is interrupted.

これにより、携帯電話機1は、カメラモジュール46が動作していない状態、すなわち、クロック信号及びその高調波信号がカメラモジュール46により輻射されていない状態においてダイオードD1,D2によりシールドケース47とグランドとの導通状態が遮断される。したがって、携帯電話機1は、カメラモジュール46により輻射されるクロック信号及びその高調波信号に起因するアンテナ40のアンテナ感度の劣化を抑制しつつ、グランドに電気的に接続されたシールドケース47に起因するアンテナ40のアンテナ特性の劣化が抑制される。   Thereby, the cellular phone 1 is connected to the shield case 47 and the ground by the diodes D1 and D2 when the camera module 46 is not operating, that is, when the clock signal and its harmonic signal are not radiated by the camera module 46. The conduction state is interrupted. Therefore, the cellular phone 1 is caused by the shield case 47 that is electrically connected to the ground while suppressing deterioration of the antenna sensitivity of the antenna 40 caused by the clock signal radiated by the camera module 46 and its harmonic signal. Deterioration of the antenna characteristics of the antenna 40 is suppressed.

また、第1実施形態の携帯電話機1において、CPU49によりカメラモジュール46が動作されると、ダイオードD1,D2は、直流電源Vdにより直流電圧が印加されるので、直流電圧によりシールドケース47とグランドとの導通状態を維持可能に構成されると共に、CPU49により直流電源Vdによるカメラモジュール46への直流電圧の印加が抑制されてカメラモジュール46の動作が抑制されると、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断可能に構成される。   Further, in the mobile phone 1 of the first embodiment, when the camera module 46 is operated by the CPU 49, the DC voltage is applied to the diodes D1 and D2 by the DC power supply Vd. When the CPU 49 suppresses the application of the DC voltage to the camera module 46 by the DC power source Vd and the operation of the camera module 46 is suppressed, the shield case 47 and the ground are electrically connected. It is configured to be able to shut off the state.

これにより、携帯電話機1は、直流電源Vdの直流電圧によりカメラモジュール46が動作している状態、すなわち、クロック信号及びその高調波信号がカメラモジュール46により輻射されている状態において、シールドケース47とグランドの導通状態が維持され、直流電源Vdの直流電圧によりカメラモジュール46が動作していない状態、すなわち、クロック信号及びその高調波信号がカメラモジュール46により輻射されていない状態において、ダイオードD1,D2によりシールドケース47とグランドの導通状態が遮断される。したがって、携帯電話機1は、ダイオードD1,D2への特殊な制御なしに、カメラモジュール46により輻射されるクロック信号及びその高調波信号に起因するアンテナ40のアンテナ感度の劣化を抑制しつつ、グランドに電気的に接続されたシールドケース47に起因するアンテナ40のアンテナ特性の劣化を抑制することができる。   Thus, the mobile phone 1 is connected to the shield case 47 in a state where the camera module 46 is operated by the DC voltage of the DC power source Vd, that is, in a state where the clock signal and its harmonic signal are radiated by the camera module 46. In a state where the ground conduction state is maintained and the camera module 46 is not operated by the DC voltage of the DC power supply Vd, that is, in a state where the clock signal and its harmonic signal are not radiated by the camera module 46, the diodes D1, D2 As a result, the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted. Therefore, the mobile phone 1 is connected to the ground while suppressing deterioration of the antenna sensitivity of the antenna 40 due to the clock signal radiated by the camera module 46 and its harmonic signal without special control to the diodes D1 and D2. Deterioration of the antenna characteristics of the antenna 40 caused by the shield case 47 that is electrically connected can be suppressed.

また、第1実施形態の携帯電話機1において、直流電源VdとダイオードD1,D2との間には、抵抗R1が接続される。これにより、携帯電話機1は、抵抗R1の抵抗値に応じて、ダイオードD1,D2への過電流が抑制されると共に、ダイオードD1,D2に印加される直流電圧の適正化を図ることができる。   In the mobile phone 1 of the first embodiment, a resistor R1 is connected between the DC power supply Vd and the diodes D1 and D2. Thereby, the mobile phone 1 can suppress the overcurrent to the diodes D1 and D2 according to the resistance value of the resistor R1, and can optimize the DC voltage applied to the diodes D1 and D2.

<第2実施形態>
次に、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態については、主として、第1実施形態とは異なる点を説明し、第1実施形態と同様の構成について同一符号を付し、説明を省略する。第2実施形態について特に説明しない点については、第1実施形態についての説明が適宜適用される。第2実施形態の携帯電話機1は、カメラモジュール46におけるオートフォーカス機構について説明する点が第1実施形態とは主として異なる。
Second Embodiment
Next, a second embodiment of the present invention will be described. About 2nd Embodiment, a different point from 1st Embodiment is mainly demonstrated, the same code | symbol is attached | subjected about the structure similar to 1st Embodiment, and description is abbreviate | omitted. For the points that are not specifically described in the second embodiment, the description of the first embodiment is applied as appropriate. The mobile phone 1 of the second embodiment is mainly different from the first embodiment in that an autofocus mechanism in the camera module 46 is described.

図6は、カメラモジュール46におけるオートフォーカス機構46aについて示す図である。詳細には、図6(a)は、カメラモジュール46におけるオートフォーカス機構46aの電気的な構成について示す回路図であり、図6(b)は、オートフォーカス機構46aの具体的な構成について示す模式図である。   FIG. 6 is a diagram showing the autofocus mechanism 46a in the camera module 46. As shown in FIG. Specifically, FIG. 6A is a circuit diagram illustrating an electrical configuration of the autofocus mechanism 46a in the camera module 46, and FIG. 6B is a schematic diagram illustrating a specific configuration of the autofocus mechanism 46a. FIG.

オートフォーカス機構46aは、CPU49の制御に応じてレンズの位置を変動させ、被写体に対して自動的に焦点を合わせる機能を有する。図6(b)に示すように、オートフォーカス機構46aは、レンズLEの位置を変動させるためにソレノイドコイルであるコイルL1を用いている。   The autofocus mechanism 46a has a function of changing the lens position in accordance with the control of the CPU 49 and automatically focusing on the subject. As shown in FIG. 6B, the autofocus mechanism 46a uses a coil L1 that is a solenoid coil in order to change the position of the lens LE.

コイルL1は、レンズLEを含むケースに複数回巻かれている。また、コイルL1の周囲には、磁石MがコイルL1と近接して配置されている。   The coil L1 is wound a plurality of times around a case including the lens LE. Further, around the coil L1, a magnet M is disposed close to the coil L1.

図6(a)に示すように、カメラモジュール46は、バイポーラトランジスタにより構成されるトランジスタスイッチTr2と、コイルL1とを有する。なお、図6ではバイポーラトランジスタだが、FET等の他の手段により代替することが可能である。   As shown in FIG. 6A, the camera module 46 includes a transistor switch Tr2 composed of a bipolar transistor and a coil L1. In FIG. 6, although it is a bipolar transistor, it can be replaced by other means such as an FET.

オートフォーカス機構46aは、CPU49から出力される制御信号によりトランジスタスイッチTr2がON状態となると、コイルL1に電流が流れる。このとき、コイルL1と磁石Mとは電磁石を構成する。そして、オートフォーカス機構46aは、この電磁石の磁力によりレンズLEを方向D(図6(b)参照)に移動させることで、レンズLEの位置を変動させる。   In the autofocus mechanism 46a, when the transistor switch Tr2 is turned on by a control signal output from the CPU 49, a current flows through the coil L1. At this time, the coil L1 and the magnet M constitute an electromagnet. The autofocus mechanism 46a moves the lens LE in the direction D (see FIG. 6B) by the magnetic force of the electromagnet, thereby changing the position of the lens LE.

図7(a)から(c)は、第2実施形態の携帯電話機1におけるカメラモジュール46から輻射されるクロック信号及びその高調波信号を遮断するための等価回路の構成例について示す回路図である。なお、図7(a)は、図3(a)に対応し、図7(b)は、図3(b)に対応し、図7(c)は、図3(c)に対応している。   FIGS. 7A to 7C are circuit diagrams showing a configuration example of an equivalent circuit for blocking the clock signal radiated from the camera module 46 and its harmonic signal in the mobile phone 1 of the second embodiment. . 7 (a) corresponds to FIG. 3 (a), FIG. 7 (b) corresponds to FIG. 3 (b), and FIG. 7 (c) corresponds to FIG. 3 (c). Yes.

図7(a)から(c)に示すように、第2実施形態の携帯電話機1は、カメラモジュール46において、トランジスタスイッチTr2と、コイルL1とを有する点が第1実施形態とは異なる。なお、第2実施形態の携帯電話機1における図7(a)から(c)の回路図の構成は、第1実施形態の携帯電話機1における図3(a)から(c)の回路図の構成とトランジスタスイッチTr2及びコイルL1を除き、同様の構成であるため、説明を省略する。   As shown in FIGS. 7A to 7C, the mobile phone 1 according to the second embodiment is different from the first embodiment in that the camera module 46 includes a transistor switch Tr2 and a coil L1. 7A to 7C in the mobile phone 1 of the second embodiment is the same as the circuit diagram of FIGS. 3A to 3C in the mobile phone 1 of the first embodiment. Since the configuration is the same except for the transistor switch Tr2 and the coil L1, description thereof will be omitted.

図7(a)から(c)に示すように、直流電源Vdとシールドケース47との間には、トランジスタスイッチTr2及びコイルL1が電気的に接続されている。   As shown in FIGS. 7A to 7C, the transistor switch Tr <b> 2 and the coil L <b> 1 are electrically connected between the DC power supply Vd and the shield case 47.

トランジスタスイッチTr2は、コレクタ側に直流電源Vdが接続され、ベース側にCPU49が接続され、エミッタ側にコイルL1が接続される。コイルL1は、一端がトランジスタスイッチTr2のエミッタ側に接続され、他端がシールドケース47と接続される。なお、トランジスタスイッチTr2のコレクタに接続する電源は直流電源Vdとは異なる電源であってもよい。   The transistor switch Tr2 has a DC power supply Vd connected to the collector side, a CPU 49 connected to the base side, and a coil L1 connected to the emitter side. One end of the coil L1 is connected to the emitter side of the transistor switch Tr2, and the other end is connected to the shield case 47. The power supply connected to the collector of the transistor switch Tr2 may be a power supply different from the DC power supply Vd.

図8は、図7(a)に示す回路図の具体的な構成について示す図である。図8に示すように、カメラモジュール46は、このカメラモジュール46の周囲を取り囲むシールドケース47の内部に配置され、オートフォーカス機構46aと、カメラ部46bとを含んで構成される。オートフォーカス機構46aは、トランジスタスイッチTr2と、コイルL1とを含んで構成される。また、ダイオードD1,D2は、カメラモジュール46の周囲を取り囲むシールドケース47の内部に配置されている。   FIG. 8 is a diagram showing a specific configuration of the circuit diagram shown in FIG. As shown in FIG. 8, the camera module 46 is arranged inside a shield case 47 surrounding the camera module 46, and includes an autofocus mechanism 46a and a camera unit 46b. The autofocus mechanism 46a includes a transistor switch Tr2 and a coil L1. The diodes D1 and D2 are disposed inside a shield case 47 surrounding the camera module 46.

第1実施形態の図3(a)から(c)に示す等価回路では、カメラモジュール46の動作に対応した直流電源VdによりダイオードD1,D2の導通状態及び非導通状態を切り替えている。このため、シールドケース47により遮蔽されたクロック信号及びその高調波信号は、全てがシールドケース47及びダイオードD1,D2を介してグランドに流れず、その一部が直流電源Vd側の配線に回り込み、輻射したクロック信号及びその高調波信号によるノイズの増大や再輻射、カメラモジュール46の誤作動等を招くおそれがある。   In the equivalent circuit shown in FIGS. 3A to 3C of the first embodiment, the diodes D1 and D2 are switched between the conductive state and the non-conductive state by the DC power source Vd corresponding to the operation of the camera module 46. For this reason, the clock signal shielded by the shield case 47 and its harmonic signal do not all flow to the ground via the shield case 47 and the diodes D1 and D2, and part of the clock signal wraps around the wiring on the DC power supply Vd side. There is a risk of increasing noise or re-radiation due to the radiated clock signal and its harmonic signal, malfunction of the camera module 46, and the like.

一方、第2実施形態における図7(a)から(c)に示す等価回路では、シールドケース47とトランジスタスイッチTr2との間にコイルL1が配置されているため、コイルL1の高周波遮断特性により、輻射したクロック信号及びその高調波信号が遮断される。したがって、クロック信号及びその高調波信号が直流電源Vd側の配線に回り込むことを抑制することができる。   On the other hand, in the equivalent circuit shown in FIGS. 7A to 7C in the second embodiment, since the coil L1 is disposed between the shield case 47 and the transistor switch Tr2, due to the high frequency cutoff characteristics of the coil L1, The radiated clock signal and its harmonic signal are blocked. Therefore, it is possible to suppress the clock signal and its harmonic signal from entering the wiring on the DC power supply Vd side.

また、第2実施形態の携帯電話機1において、カメラモジュール46は、レンズLEと、コイルL1とを含み、コイルL1に電流が流れることに起因して生じる磁力でレンズLEの焦点を調整可能に構成される。そして、コイルL1は、直流電源Vdとシールドケース47との間に接続される。これにより、携帯電話機1は、コイルL1の高周波遮断特性により、輻射したクロック信号及びその高調波信号が遮断される。したがって、携帯電話機1は、カメラモジュール46により輻射されるクロック信号及びその高調波信号がシールドケース47を介して直流電源Vdに回り込むことによる再輻射カメラモジュール46の誤動作を抑制することができる。   Further, in the mobile phone 1 of the second embodiment, the camera module 46 includes the lens LE and the coil L1, and is configured to be able to adjust the focus of the lens LE with a magnetic force generated due to current flowing through the coil L1. Is done. The coil L1 is connected between the DC power supply Vd and the shield case 47. Thereby, in the mobile phone 1, the radiated clock signal and its harmonic signal are cut off by the high frequency cut-off characteristic of the coil L1. Therefore, the mobile phone 1 can suppress malfunction of the re-radiation camera module 46 due to the clock signal radiated by the camera module 46 and its harmonic signal wrap around the DC power source Vd via the shield case 47.

<第3実施形態>
次に、本発明の第3実施形態について説明する。第3実施形態については、主として、第1及び第2実施形態とは異なる点を説明し、第1及び第2実施形態と同様の構成について同一符号を付し、説明を省略する。第3実施形態について特に説明しない点については、第1及び第2実施形態についての説明が適宜適用される。第3実施形態の携帯電話機1は、シールドケース47とグランドとの導通及び遮断状態に応じて、アンテナ40の構成を切り替える点が第1実施形態とは主として異なる。
<Third Embodiment>
Next, a third embodiment of the present invention will be described. About 3rd Embodiment, a different point from 1st and 2nd Embodiment is mainly demonstrated, the same code | symbol is attached | subjected about the structure similar to 1st and 2nd Embodiment, and description is abbreviate | omitted. Regarding the points that are not particularly described in the third embodiment, the descriptions of the first and second embodiments are applied as appropriate. The mobile phone 1 according to the third embodiment is mainly different from the first embodiment in that the configuration of the antenna 40 is switched according to the conduction state and the interruption state between the shield case 47 and the ground.

図9(a)及び(b)は、第3実施形態の携帯電話機1において、シールドケース47とグランドとの導通及び遮断状態に応じて、アンテナ40の構成を切り替える等価回路の構成例について示す回路図である。   FIGS. 9A and 9B are diagrams showing a configuration example of an equivalent circuit for switching the configuration of the antenna 40 in accordance with the conduction and cutoff states of the shield case 47 and the ground in the mobile phone 1 of the third embodiment. FIG.

図9(a)に示す等価回路では、携帯電話機1は、カメラモジュール46と、シールドケース47と、直流電源Vdと、抵抗R1と、ダイオードD3,D4と、アンテナ40と、コンデンサC3と、給電部53と、回路部54とを有する。   In the equivalent circuit shown in FIG. 9A, the mobile phone 1 includes a camera module 46, a shield case 47, a DC power supply Vd, a resistor R1, diodes D3 and D4, an antenna 40, a capacitor C3, and a power supply. Part 53 and circuit part 54.

カメラモジュール46、シールドケース47、直流電源Vd及び抵抗R1は、第1及び第2実施形態と同様の構成であるため説明を省略する。   Since the camera module 46, the shield case 47, the DC power supply Vd, and the resistor R1 have the same configuration as in the first and second embodiments, description thereof is omitted.

ダイオードD3,D4は、シールドケース47とグランドとの間に直列に接続される。
アンテナ40は、ダイオードD3とダイオードD4との間に電気的に接続される。
The diodes D3 and D4 are connected in series between the shield case 47 and the ground.
The antenna 40 is electrically connected between the diode D3 and the diode D4.

コンデンサC3は、一端がダイオードD3とダイオードD4との間に電気的に接続され、他端がアンテナ40と電気的に接続される。これは、ダイオードD3、D4のON時に、印加された直流電圧がアンテナ40や給電部53、回路部54へ印加されないようにするためのものであるため、コンデンサC3は、アンテナ40のマッチング回路内に含まれていてもよい。本実施形態においては、コンデンサC3の容量値は、クロック信号及びその高調波信号においてコンデンサC3のインピーダンスが低い値となるように選択する。   Capacitor C3 has one end electrically connected between diode D3 and diode D4, and the other end electrically connected to antenna 40. This is to prevent the applied DC voltage from being applied to the antenna 40, the power feeding unit 53, and the circuit unit 54 when the diodes D3 and D4 are turned on. Therefore, the capacitor C3 is included in the matching circuit of the antenna 40. May be included. In the present embodiment, the capacitance value of the capacitor C3 is selected so that the impedance of the capacitor C3 is low in the clock signal and its harmonic signal.

給電部53は、一端がアンテナ40と電気的に接続され、他端が回路部54と電気的に接続される。給電部53は、アンテナ40へ給電し、アンテナ40から給電される。   The power feeding unit 53 has one end electrically connected to the antenna 40 and the other end electrically connected to the circuit unit 54. The power feeding unit 53 feeds power to the antenna 40 and is fed from the antenna 40.

回路部54は、通信処理部41等の各種の回路を含んで構成され、給電部53と電気的に接続される。   The circuit unit 54 includes various circuits such as the communication processing unit 41 and is electrically connected to the power supply unit 53.

次に、図9(a)に示す等価回路の動作について説明する。まず、シールドケース47によりクロック信号及びその高調波信号を遮断する場合には、CPU49は、直流電源Vdにより直流電圧を印加して、ダイオードD3,D4をON状態にする。   Next, the operation of the equivalent circuit shown in FIG. First, when the shield signal 47 blocks the clock signal and its harmonic signal, the CPU 49 applies a DC voltage from the DC power supply Vd to turn on the diodes D3 and D4.

この場合、アンテナ40の一端が、コンデンサC3及びD3を介してグランドに接地されると共に、ダイオードD3,D4が、印加された直流電圧によりシールドケース47とグランドとの導通状態を維持するよう構成される際、アンテナ40は、逆Fアンテナを構成する。つまり、図10(a)に示すように、直流電源Vdにより直流電圧が印加されて、ダイオードD3,D4がON状態になると、アンテナ40、給電部53及びグランドは、逆Fアンテナを構成する。   In this case, one end of the antenna 40 is grounded to the ground via the capacitors C3 and D3, and the diodes D3 and D4 are configured to maintain a conductive state between the shield case 47 and the ground by the applied DC voltage. In this case, the antenna 40 constitutes an inverted F antenna. That is, as shown in FIG. 10A, when a DC voltage is applied by the DC power supply Vd and the diodes D3 and D4 are turned on, the antenna 40, the power feeding unit 53, and the ground constitute an inverted F antenna.

逆Fアンテナは、グランドを用いる構成であるため、グランドからの影響を受けにくく、シールドケース47がグランドに接地されていても、アンテナ特性を維持することができる。   Since the inverted F antenna has a configuration using a ground, it is hardly affected by the ground, and the antenna characteristics can be maintained even when the shield case 47 is grounded.

一方、シールドケース47によりクロック信号及びその高調波信号を遮断しない場合には、CPU49は、直流電源Vdによる直流電圧の印加を抑制して、ダイオードD3,D4をOFF状態にする。   On the other hand, when the shield case 47 does not block the clock signal and its harmonic signal, the CPU 49 suppresses the application of the DC voltage from the DC power supply Vd and turns off the diodes D3 and D4.

この場合、ダイオードD3,D4は、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断すると共に、アンテナ40とグランドとは導通しない。このように、アンテナ40は、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断するときにモノポールアンテナを構成する。つまり、図10(b)に示すように、直流電源Vdにより直流電圧の印加が抑制されて、ダイオードD3,D4がOFF状態になると、アンテナ40及び給電部53は、モノポールアンテナを構成する。   In this case, the diodes D3 and D4 block the conduction state between the shield case 47 and the ground, and do not conduct the antenna 40 and the ground. Thus, the antenna 40 constitutes a monopole antenna when the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted. That is, as shown in FIG. 10B, when the application of the DC voltage is suppressed by the DC power source Vd and the diodes D3 and D4 are turned off, the antenna 40 and the power feeding unit 53 constitute a monopole antenna.

このとき、カメラモジュール46は、動作していないため、シールドケース47とグランドとの導通状態が遮断されていても、カメラモジュール46によりクロック信号及びその高調波信号が輻射されることはない。また、モノポールアンテナは、グランドと近接配置すると、アンテナ特性が劣化する。しかし、第3実施形態のモノポールアンテナでは、シールドケース47とグランドとの導通状態が遮断されているため、グランドと近接配置しても、アンテナ特性を維持することができる。   At this time, since the camera module 46 is not operating, the clock signal and its harmonic signal are not radiated by the camera module 46 even if the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted. In addition, when the monopole antenna is disposed close to the ground, the antenna characteristics deteriorate. However, in the monopole antenna according to the third embodiment, since the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted, the antenna characteristics can be maintained even if they are arranged close to the ground.

図9(b)は、シールドケース47とグランドとの導通及び遮断状態に応じて、2つのアンテナ40a,40bの構成を切り替える具体例について示す回路図である。   FIG. 9B is a circuit diagram illustrating a specific example in which the configurations of the two antennas 40a and 40b are switched in accordance with the conduction and blocking states between the shield case 47 and the ground.

図9(b)に示す等価回路では、携帯電話機1は、カメラモジュール46と、シールドケース47と、直流電源Vdと、抵抗R1と、ダイオードD3,D4,D5,D6と、アンテナ40a,40bと、コンデンサC3,C4と、給電部53a,53bと、回路部54a,54bとを有する。   In the equivalent circuit shown in FIG. 9B, the mobile phone 1 includes a camera module 46, a shield case 47, a DC power supply Vd, a resistor R1, diodes D3, D4, D5, and D6, and antennas 40a and 40b. , Capacitors C3 and C4, power feeding parts 53a and 53b, and circuit parts 54a and 54b.

図9(b)に示す等価回路でも図9(a)に示す等価回路と同様に、シールドケース47によりクロック信号及びその高調波信号を遮断する場合には、CPU49は、直流電源Vdにより直流電圧を印加して、ダイオードD3,D4,D5,D6をON状態にする。   Similarly to the equivalent circuit shown in FIG. 9A, in the equivalent circuit shown in FIG. 9B, when the clock signal and its harmonic signal are cut off by the shield case 47, the CPU 49 uses the DC power source Vd to supply the DC voltage. Is applied to turn on the diodes D3, D4, D5, and D6.

この場合、アンテナ40aの一端が、コンデンサC3およびダイオードD4を介してグランドに接地されると共に、ダイオードD3,D4は、印加された直流電圧によりシールドケース47とグランドとの導通状態を維持するよう構成される際、アンテナ40aは、逆Fアンテナを構成する。また、アンテナ40bの一端がコンデンサC4およびダイオードD6を介してグランドに接地されると共に、ダイオードD5,D6は、印加された直流電圧によりシールドケース47とグランドとの導通状態を維持するよう構成される際、アンテナ40bは、逆Fアンテナを構成する。   In this case, one end of the antenna 40a is grounded to the ground through the capacitor C3 and the diode D4, and the diodes D3 and D4 are configured to maintain a conductive state between the shield case 47 and the ground by the applied DC voltage. In doing so, the antenna 40a constitutes an inverted F antenna. In addition, one end of the antenna 40b is grounded through the capacitor C4 and the diode D6, and the diodes D5 and D6 are configured to maintain a conductive state between the shield case 47 and the ground by the applied DC voltage. In this case, the antenna 40b constitutes an inverted F antenna.

つまり、図10(a)に示すように、直流電源Vdにより直流電圧が印加されて、ダイオードD3,D4,D5,D6がON状態になると、アンテナ40a、給電部53a及びグランドは、逆Fアンテナを構成し、かつ、アンテナ40b、給電部53b及びグランドは、逆Fアンテナを構成する。   That is, as shown in FIG. 10A, when a DC voltage is applied by the DC power supply Vd and the diodes D3, D4, D5, and D6 are turned on, the antenna 40a, the power feeding unit 53a, and the ground are connected to the inverted F antenna. And the antenna 40b, the power feeding unit 53b, and the ground constitute an inverted F antenna.

一方、シールドケース47によりクロック信号及びその高調波信号を遮断しない場合には、CPU49は、直流電源Vdによる直流電圧の印加を抑制して、ダイオードD3,D4,D5,D6をOFF状態にする。   On the other hand, when the shield case 47 does not block the clock signal and its harmonic signal, the CPU 49 suppresses the application of the DC voltage from the DC power supply Vd and turns off the diodes D3, D4, D5, and D6.

この場合、ダイオードD3,D4は、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断すると共に、アンテナ40aとグランドとの導通を遮断する。また、ダイオードD5,D6は、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断すると共に、アンテナ40bとグランドとの導通を遮断する。   In this case, the diodes D3 and D4 block the conduction state between the shield case 47 and the ground, and block the conduction between the antenna 40a and the ground. The diodes D5 and D6 block the conduction state between the shield case 47 and the ground, and block the conduction between the antenna 40b and the ground.

アンテナ40aは、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断するときにモノポールアンテナを構成し、かつ、アンテナ40bは、シールドケース47とグランドとの導通状態を遮断するときにモノポールアンテナを構成する。   The antenna 40a constitutes a monopole antenna when the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted, and the antenna 40b constitutes a monopole antenna when the conduction state between the shield case 47 and the ground is interrupted. To do.

このように携帯電話機1は、2つのアンテナ40a,40bを有していても、シールドケース47によりクロック信号及びその高調波信号を遮断する/しないに応じて、これらのアンテナ40a,40bをそれぞれ逆Fアンテナ及びモノポールアンテナのいずれかに切り替える。このため、携帯電話機1は、カメラモジュール46により輻射されるクロック信号及びその高調波信号に起因するアンテナ40a,40bのアンテナ感度の劣化を抑制しつつ、グランドに電気的に接続されたシールドケース47に起因するアンテナ40a,40bのアンテナ特性の劣化が抑制される。   Thus, even if the cellular phone 1 has the two antennas 40a and 40b, the antennas 40a and 40b are reversed according to whether or not the clock signal and its harmonic signal are blocked by the shield case 47, respectively. Switch to either F antenna or monopole antenna. For this reason, the mobile phone 1 suppresses the deterioration of the antenna sensitivity of the antennas 40a and 40b caused by the clock signal radiated by the camera module 46 and the harmonic signal thereof, and the shield case 47 electrically connected to the ground. The deterioration of the antenna characteristics of the antennas 40a and 40b due to the above is suppressed.

図11は、図9に示す等価回路の具体的な構成例について模式的に示す図である。図11に示すように、携帯電話機1は、アンテナ40と、シールドケース47と、給電部53と、回路部54と、ダイオードD3,D4,D5,D6に相当するダイオード57と、FPC(Flexible Printed Circuits)55と、FPCコネクタ56と、タブ(Tape Automated Bonding、TAB)58と、マッチング回路59と、基板70とを有する。なお、シールドケース47の内部にカメラモジュール46などが配置されている。   FIG. 11 is a diagram schematically showing a specific configuration example of the equivalent circuit shown in FIG. As shown in FIG. 11, the mobile phone 1 includes an antenna 40, a shield case 47, a power feeding unit 53, a circuit unit 54, a diode 57 corresponding to the diodes D3, D4, D5, and D6, and an FPC (Flexible Printed). Circuits) 55, FPC connector 56, tab (Tape Automated Bonding, TAB) 58, matching circuit 59, and substrate 70. A camera module 46 and the like are disposed inside the shield case 47.

図11に示すように、FPC55は、FPCコネクタ56により基板70と接続される。FPC55には、アンテナ40と、ダイオード57とが実装される。また、基板70には、給電部53と、回路部54と、マッチング回路59と、タブ58とが実装される。そして、アンテナ40と給電部53(マッチング回路59)とは、タブ58を介して接続されている(図11中の破線は、アンテナ40とタブ58との接続を示す)。   As shown in FIG. 11, the FPC 55 is connected to the substrate 70 by the FPC connector 56. An antenna 40 and a diode 57 are mounted on the FPC 55. In addition, a power supply unit 53, a circuit unit 54, a matching circuit 59, and a tab 58 are mounted on the substrate 70. And the antenna 40 and the electric power feeding part 53 (matching circuit 59) are connected via the tab 58 (The broken line in FIG. 11 shows the connection of the antenna 40 and the tab 58).

このように携帯電話機1においては、FPCコネクタ56を介することがなくアンテナ40と給電部53とが接続され、また、アンテナ40と給電部53との間の高周波信号ラインが、カメラモジュール46の制御信号と近接することもないため、ノイズの影響を低減できる。   Thus, in the mobile phone 1, the antenna 40 and the power feeding unit 53 are connected without using the FPC connector 56, and the high-frequency signal line between the antenna 40 and the power feeding unit 53 controls the camera module 46. Since it is not close to the signal, the influence of noise can be reduced.

また、FPC55に給電部53が実装されるなどインピーダンス管理が必要な高周波信号ラインが、FPC上に構成される場合には、インピーダンスを所望値に合わせるために、FPC55を2層以上で構成する必要があり、この場合、FPC55の屈曲性が悪化する。しかし、第3実施形態の携帯電話機1によれば、FPCを1層で構成できるため、製造コストを低減し、FPC55の屈曲性を維持することができる。   In addition, when a high-frequency signal line that requires impedance management, such as the power feeding unit 53 mounted on the FPC 55, is configured on the FPC, the FPC 55 needs to be configured with two or more layers in order to match the impedance to a desired value. In this case, the flexibility of the FPC 55 is deteriorated. However, according to the mobile phone 1 of the third embodiment, since the FPC can be configured with one layer, the manufacturing cost can be reduced and the flexibility of the FPC 55 can be maintained.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に制限されるものではなく、適宜変更が可能である。例えば、上述した実施形態では、遮断部としてダイオードを用いて説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、バイポーラトランジスタスイッチやFETスイッチ等を遮断部として用いてもよい。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not restrict | limited to embodiment mentioned above, It can change suitably. For example, in the above-described embodiment, the diode is used as the cutoff unit. However, the present invention is not limited to this, and for example, a bipolar transistor switch, an FET switch, or the like may be used as the cutoff unit.

また、上述した第1及び第2実施形態では、ダイオードを2つ用いた場合の構成について説明にしたが、本発明はこれに限定されず、ダイオードの数は1つであってもよく、3つ以上であってもよい。ダイオードが1つの場合は部品点数が減ることからコストが削減され、また配線なども簡略化可能となるため、基板やカメラモジュールなどの小型化が可能となる。一方、ダイオードの数が3つ以上である場合は、シールドケース47をグランドへ導通させる場合に、3つ以上の箇所にて導通可能となることから、シールドケース47によるクロック信号及びその高調波信号を遮蔽する効果が増大し、クロック信号及びその高調波信号に係るノイズの影響をより低減可能となる。   In the first and second embodiments described above, the configuration in which two diodes are used has been described. However, the present invention is not limited to this, and the number of diodes may be one. There may be more than one. In the case of one diode, the number of parts is reduced, so that the cost is reduced and the wiring and the like can be simplified, so that the substrate and the camera module can be downsized. On the other hand, when the number of diodes is three or more, when the shield case 47 is conducted to the ground, it can be conducted at three or more locations. As a result, the influence of noise on the clock signal and its harmonic signal can be further reduced.

また、上述した第2実施形態では、抵抗R1は、トランジスタスイッチTr2側に配置されているため、シールドケース47側(又はダイオードD1,D2側)には抵抗を配置していないが、本発明はこれに限定されず、シールドケース47側(又はダイオードD1,D2側)のみ、又は双方に抵抗を配置してもよい。   In the second embodiment described above, since the resistor R1 is disposed on the transistor switch Tr2 side, no resistor is disposed on the shield case 47 side (or on the diode D1, D2 side). It is not limited to this, You may arrange | position resistance only to the shield case 47 side (or diode D1, D2 side), or both.

また、上述した実施形態では、クロック信号及びその高調波信号を輻射する電子部品としてカメラモジュール46について説明したが、本発明はこれに限定されず、第1の周波数帯に対応する高周波信号を輻射する電子部品であれば、他の電子部品であってもよい。例えば、本発明を適用可能な高周波信号を輻射する電子部品としては、コプロセッサやSerDes(SERializer/DESerializer)等が挙げられる。   In the above-described embodiment, the camera module 46 is described as an electronic component that radiates a clock signal and its harmonic signal. However, the present invention is not limited to this, and a high-frequency signal corresponding to the first frequency band is radiated. Other electronic components may be used as long as they are electronic components. For example, examples of the electronic component that radiates a high-frequency signal to which the present invention can be applied include a coprocessor and SerDes (SERializer / DESerializer).

また、上述した第3実施形態では、2つのアンテナ40a,40bを配置した場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、3つ以上のアンテナを配置してもよい。また、上述した第3実施形態では、アンテナ40a,40bそれぞれに対応した給電部53a,53bにより別々に給電する構成としたが、回路部54からの出力を分波してもよく、スイッチを用いて給電するアンテナを選択可能に構成してもよい。   In the third embodiment described above, the case where the two antennas 40a and 40b are arranged has been described. However, the present invention is not limited to this, and three or more antennas may be arranged. Further, in the third embodiment described above, the power feeding units 53a and 53b corresponding to the antennas 40a and 40b are separately fed, but the output from the circuit unit 54 may be demultiplexed and a switch is used. The antenna to be fed may be selectable.

また、上述した実施形態において、携帯端末としての携帯電話機1について説明したが、これに限定されず、PHS(登録商標;Personal Handy phone System)、PDA(Personal Digital Assistant)、ポータブルナビゲーション装置、パソコン、ノートパソコン、携帯ゲーム装置等であってもよい。   In the above-described embodiment, the mobile phone 1 as a mobile terminal has been described. However, the present invention is not limited to this, and is not limited to this. A notebook personal computer, a portable game device, etc. may be sufficient.

1 携帯電話機(携帯端末)
40 アンテナ
46 カメラモジュール(電子部品)
47 シールドケース(ケース体)
49 CPU(検出部、制御部)
D1,D2 ダイオード(遮断部)
1 Mobile phone (mobile terminal)
40 Antenna 46 Camera module (electronic component)
47 Shield case (case body)
49 CPU (detection unit, control unit)
D1, D2 Diode (blocking part)

Claims (8)

筐体と、
前記筐体内に配置され、第1の周波数帯の信号を輻射する電子部品と、
前記電子部品の少なくとも一部を取り囲み、基準電位部に導通されたケース体と、
前記筐体内に配置され、前記第1の周波数帯に自然数を乗じて得られる第2の周波数帯の信号を送信または受信するアンテナと、
前記ケース体と前記基準電位部との間に接続され、前記ケース体と前記基準電位部の導通状態を遮断する遮断部と、を有することを特徴とする携帯端末。
A housing,
An electronic component disposed in the housing and radiating a signal of a first frequency band;
A case body surrounding at least a part of the electronic component and conducted to a reference potential portion;
An antenna that is arranged in the housing and transmits or receives a signal in a second frequency band obtained by multiplying the first frequency band by a natural number;
A portable terminal comprising: a blocking unit that is connected between the case body and the reference potential unit and blocks a conduction state between the case body and the reference potential unit.
前記電子部品に接続されて前記電子部品に電圧を印加する電源と、
前記電子部品の動作を前記電源により印加される電圧により制御する制御部と、を有し、
前記遮断部は、前記電源に接続されて、かつ、前記制御部により前記電子部品が動作されると、前記電圧により前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を維持可能に構成されると共に、前記制御部により前記電源による前記電子部品への前記電圧の印加が抑制されて前記電子部品の動作が抑制されると、前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を遮断可能に構成される、ことを特徴とする請求項1に記載の携帯端末。
A power source connected to the electronic component and applying a voltage to the electronic component;
A control unit for controlling the operation of the electronic component by a voltage applied by the power source,
The shut-off unit is configured to be connected to the power source and to maintain a conductive state between the case body and the reference potential unit by the voltage when the electronic component is operated by the control unit. When the control unit suppresses the application of the voltage to the electronic component by the power source and the operation of the electronic component is suppressed, the conduction state between the case body and the reference potential unit can be cut off. The mobile terminal according to claim 1, wherein:
前記電子部品の動作状態を検出する検出部と、
前記検出部により前記電子部品が動作していないことが検出されると前記遮断部により前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を遮断する制御部と、を有することを特徴とする請求項1に記載の携帯端末。
A detection unit for detecting an operation state of the electronic component;
And a control unit configured to block a conduction state between the case body and the reference potential unit when the detection unit detects that the electronic component is not operating. The mobile terminal according to 1.
前記電源と前記遮断部との間には、抵抗が接続される、ことを特徴とする請求項2に記載の携帯端末。   The mobile terminal according to claim 2, wherein a resistor is connected between the power source and the blocking unit. 前記電源と前記ケース体との間には、コイルが接続される、ことを特徴とする請求項2または請求項4に記載の携帯端末。   The mobile terminal according to claim 2, wherein a coil is connected between the power source and the case body. 前記電源と前記ケース体との間には、コンデンサが接続される、ことを特徴とする請求項2または請求項4に記載の携帯端末。   The portable terminal according to claim 2, wherein a capacitor is connected between the power source and the case body. 前記電子部品は、レンズと、コイルと含み、前記コイルに電流が流れることに起因して生じる磁力で前記レンズの焦点を調整可能に構成されるカメラモジュールであり、
前記コイルは、前記電源と前記ケース体との間に接続される、ことを特徴とする請求項2または請求項4に記載の携帯端末。
The electronic component includes a lens and a coil, and is a camera module configured to be able to adjust the focal point of the lens by a magnetic force generated due to current flowing through the coil.
The portable terminal according to claim 2, wherein the coil is connected between the power source and the case body.
前記アンテナは、前記遮断部を介して前記基準電位部に接続されると共に、前記遮断部が、前記電圧によりケース体と前記基準電位部との導通状態を維持するときに逆Fアンテナを構成し、前記ケース体と前記基準電位部との導通状態を遮断するときにモノポールアンテナを構成する、ことを特徴とする請求項4乃至請求項7のいずれか一項に記載の携帯端末。   The antenna is connected to the reference potential unit through the blocking unit, and constitutes an inverted-F antenna when the blocking unit maintains a conduction state between the case body and the reference potential unit by the voltage. The mobile terminal according to any one of claims 4 to 7, wherein a monopole antenna is configured when a conduction state between the case body and the reference potential portion is interrupted.
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