JPH0936633A - Antenna device and portable radio equipment - Google Patents

Antenna device and portable radio equipment

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JPH0936633A
JPH0936633A JP20837095A JP20837095A JPH0936633A JP H0936633 A JPH0936633 A JP H0936633A JP 20837095 A JP20837095 A JP 20837095A JP 20837095 A JP20837095 A JP 20837095A JP H0936633 A JPH0936633 A JP H0936633A
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JP
Japan
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conductor
antenna
dielectric
radiation
radiation conductor
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JP20837095A
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Japanese (ja)
Inventor
Yoshitaka Kanayama
佳貴 金山
Nobuo Sato
伸雄 佐藤
Shinichi Kuroda
慎一 黒田
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the degree of freedom of shape of a plane antenna in which a dielectric is interposed between a radial conductor and a ground conductor profitably and to effectively use a space occupied by an antenna. SOLUTION: The dielectric 232 located between the ground conductor 231 and the radial conductor 233 of the plane antenna 230 incorporated in portable radio equipment is made of injection moldable synthetic resin. A cavity part 232c is formed so as to be provided in the inside of the dielectric 232, which reduces an effective dielectric constant.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、アンテナ装置お
よび携帯無線装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an antenna device and a portable wireless device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の携帯電話機では、通常、図12に
示すように、電話機筐体10の正面10fに、受話器
(スピーカ)および送話器(マイクロホン)のための開
口12h,13hが穿設されると共に、ダイヤルキー1
4および各種の機能制御キー15が配設される。また、
液晶表示素子16が正面10fの中央部に配設される。
2. Description of the Related Art In a conventional mobile phone, as shown in FIG. 12, openings 12h and 13h for a receiver (speaker) and a transmitter (microphone) are usually formed in a front surface 10f of a phone casing 10. And dial key 1
4 and various function control keys 15 are provided. Also,
The liquid crystal display element 16 is arranged at the center of the front surface 10f.

【0003】筐体10の上部左側方に円弧状の張出部1
0cが形成されて、使用中の取り落とし防止が図られて
いる。張出部10cの周縁に接するように、機能制御用
の操作つまみが配設され、使用者が筐体10を左手で保
持したときは、親指により、つまみ17の周縁が上方ま
たは下方に駆動されて、つまみ17は時計方向または反
時計方向に回動される。
An arc-shaped projecting portion 1 is provided on the left side of the upper portion of the housing 10.
0c is formed to prevent removal during use. An operation knob for function control is provided so as to contact the peripheral edge of the overhanging portion 10c, and when the user holds the housing 10 with the left hand, the thumb drives the peripheral edge of the knob 17 upward or downward. Thus, the knob 17 is rotated clockwise or counterclockwise.

【0004】筐体10の上面10tには、送受信周波数
に対応する波長λの1/4の長さの、可撓性のモノポー
ルアンテナ、いわゆる、ホイップアンテナ18が、筐体
10内に収納可能に取り付けられており、使用時には、
このホイップアンテナ18が引き出される。
A flexible monopole antenna, so-called whip antenna 18, having a length of 1/4 of the wavelength λ corresponding to the transmission / reception frequency can be housed in the top surface 10t of the housing 10 in the housing 10. It is attached to the
The whip antenna 18 is pulled out.

【0005】このホイップアンテナが突出することが、
従来の携帯電話機の小型化や携帯性の障害になってい
る。このようなホイップアンテナの欠点を補う内蔵アン
テナとして、平面状の放射導体を用いた板状アンテナ
で、最も小型化が可能な逆F型アンテナが知られてい
る。
When the whip antenna is projected,
This is an obstacle to miniaturization and portability of conventional mobile phones. As a built-in antenna that compensates for the drawbacks of such a whip antenna, an inverted F-type antenna that is the smallest in size and is a plate antenna using a planar radiation conductor is known.

【0006】逆F型アンテナ210は、図13に示すよ
うに、例えば、携帯電話機の金属筐体201を接地導体
として、その上に、適宜の絶縁材からなるスペーサ21
2に支持されて、平面状の放射導体213が所定の間隔
で対向して配設されて、この放射導体213と接地導体
201との間に介在する空気層が誘電体とされる。
As shown in FIG. 13, the inverted F-type antenna 210 has, for example, a metal casing 201 of a mobile phone as a ground conductor, and a spacer 21 made of an appropriate insulating material thereon.
The flat radiation conductors 213 are supported by 2 and are arranged to face each other at a predetermined interval, and the air layer interposed between the radiation conductor 213 and the ground conductor 201 serves as a dielectric.

【0007】放射導体213の一端213aが、短絡片
214により、接地導体211と接続されると共に、イ
ンピーダンス整合のため、短絡片214から適宜に離れ
て、給電点215が設定される。この給電点215に
は、図示は省略するが、RF信号源に接続された同軸給
電線の内部導体が直接に、例えば半田付けされて接続さ
れる。
One end 213a of the radiating conductor 213 is connected to the ground conductor 211 by the short-circuiting piece 214, and the feeding point 215 is set apart from the short-circuiting piece 214 for impedance matching. Although not shown, the inner conductor of the coaxial power supply line connected to the RF signal source is directly connected to the power supply point 215, for example, by soldering.

【0008】また、図14に示す板状逆F型アンテナ2
20は、両面銅張り積層誘電体基板を材料として構成し
たものである。このアンテナ220は、積層誘電体基板
222の表面に放射導体223が、また、これと対向し
て、積層誘電体基板222の背面に接地導体221が、
それぞれエッチング加工などにより構成されている。
Further, the plate-shaped inverted F type antenna 2 shown in FIG.
Reference numeral 20 is made of a double-sided copper-clad laminated dielectric substrate as a material. In the antenna 220, the radiation conductor 223 is provided on the surface of the laminated dielectric substrate 222, and the ground conductor 221 is provided on the back surface of the laminated dielectric substrate 222 so as to face the radiation conductor 223.
Each is configured by etching processing or the like.

【0009】そして、放射導体223は、スルーホール
などの技法で形成した短絡導体224により、接地導体
221と接続される。また、放射導体223上におい
て、短絡導体224から適宜に離れて設定された給電点
225には、図示は省略するが、RF信号源に接続され
た同軸給電線の内部導体が直接に、例えば半田付けされ
て接続される。
The radiation conductor 223 is connected to the ground conductor 221 by a short-circuit conductor 224 formed by a technique such as through hole. On the radiation conductor 223, at the feeding point 225 set appropriately apart from the short-circuit conductor 224, although not shown, the inner conductor of the coaxial feeding line connected to the RF signal source is directly connected to, for example, the solder. Attached and connected.

【0010】そして、このアンテナ220は、接地導体
221側を携帯電話機の金属筐体201として、この金
属筐体201上に搭載される。
The antenna 220 is mounted on the metal casing 201 with the ground conductor 221 side being the metal casing 201 of the mobile phone.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】前述のような逆F型ア
ンテナは、放射導体の周囲長が約λ/2(半波長)とな
る周波数に共振する。この波長は、周知のように、放射
導体周辺の比誘電率εrの平方根に反比例するので、同
一の共振周波数に対しては、図13に示すような空気層
を誘電体とする逆F型アンテナ210よりも、図14に
示すような、積層板を使用する逆F型アンテナ220の
方が小型化が可能となる。
The above-mentioned inverted F-type antenna resonates at a frequency at which the circumference of the radiation conductor is about λ / 2 (half wavelength). As is well known, this wavelength is inversely proportional to the square root of the relative permittivity εr around the radiation conductor. Therefore, for the same resonance frequency, an inverted F-type antenna having an air layer as a dielectric as shown in FIG. 13 is used. The inverted F-type antenna 220 using laminated plates as shown in FIG. 14 can be made smaller than 210.

【0012】また、この逆F型アンテナ220は、放射
導体223の形状や、誘電体層222の厚さのばらつき
が小さいため、アンテナ特性のばらつきが小さいという
利点もある。
The inverted F-type antenna 220 also has an advantage that variations in antenna characteristics are small because variations in the shape of the radiation conductor 223 and the thickness of the dielectric layer 222 are small.

【0013】ところが、高価な両面銅張り積層板を用い
るため、コスト低減が難しいという問題があった。ま
た、誘電体220の分だけ、重量が重くなるという問題
もあった。
However, since an expensive double-sided copper-clad laminate is used, it is difficult to reduce the cost. There is also a problem in that the weight becomes heavier by the amount of the dielectric material 220.

【0014】また、積層誘電体基板を用いるために、厚
さ方向の形状を任意に設定することができないので、前
述のような携帯電話機の携帯性を考慮して筐体に丸みを
つけた場合、アンテナの占有可能なスペースを有効に利
用することができないという問題があった。
Further, since the laminated dielectric substrate is used, the shape in the thickness direction cannot be arbitrarily set. Therefore, when the case is rounded in consideration of the portability of the mobile phone as described above. However, there is a problem that the space that can be occupied by the antenna cannot be effectively used.

【0015】一方、図13に示すような、空気層を誘電
体とする逆F型アンテナ210は、携帯電話機の筐体の
形状に対応して、厚さ方向の形状を任意に設定すること
はできるものの、放射導体と接地導体との間隔のばらつ
きや、放射導体の機械的強度が、積層板を使用する図1
4の板状逆F型アンテナ220より劣っており、アンテ
ナ特性のばらつきが比較的大きいという問題があった。
On the other hand, as shown in FIG. 13, the inverted-F type antenna 210 having an air layer as a dielectric can be arbitrarily set in the thickness direction according to the shape of the casing of the mobile phone. Although it is possible, the variation in the distance between the radiation conductor and the ground conductor and the mechanical strength of the radiation conductor make it possible to use the laminated plate.
4 is inferior to the plate-like inverted F-type antenna 220, and there is a problem that the variation in antenna characteristics is relatively large.

【0016】かかる点に鑑み、この発明の目的は、筐体
の形状に容易に対応することができて、アンテナの占有
可能なスペースを有効に利用することができる、小型、
軽量のアンテナ装置およびこのアンテナを搭載する携帯
無線装置を提供するところにある。
In view of the above point, an object of the present invention is to make it possible to easily adapt to the shape of the housing and to effectively utilize the space that can be occupied by the antenna.
An object of the present invention is to provide a lightweight antenna device and a portable wireless device equipped with this antenna.

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、この発明によるアンテナ装置は、それぞれ面状の接
地導体および放射導体が所定の距離を隔てて対向し、前
記接地導体と放射導体との間に誘電体が配されるアンテ
ナ装置であって、前記誘電体が射出成型可能な合成樹脂
からなると共に、前記接地導体および放射導体の面方向
の空洞を備え、前記接地導体および放射導体は、前記誘
電体の面に密着して固着されると共に、前記誘電体の面
に密着して固着された短絡導体により短絡されてなるこ
とを特徴とする。
In order to solve the above problems, in an antenna device according to the present invention, a planar ground conductor and a radiation conductor face each other with a predetermined distance therebetween, and the ground conductor and the radiation conductor are opposed to each other. An antenna device in which a dielectric is arranged, wherein the dielectric is made of injection-moldable synthetic resin, and is provided with a cavity in the plane direction of the ground conductor and the radiation conductor, the ground conductor and the radiation conductor, It is characterized in that it is closely attached to the surface of the dielectric and is short-circuited by a short-circuit conductor closely attached to the surface of the dielectric.

【0018】また、この発明による携帯無線装置は、そ
れぞれ面状の接地導体および放射導体が所定の距離を隔
てて対向し、前記接地導体と放射導体との間に誘電体が
配されるアンテナを、筐体のアンテナ収納部に搭載した
携帯無線装置において、前記アンテナは、前記誘電体が
射出成型可能な合成樹脂からなると共に、前記接地導体
および放射導体の面方向の空洞を備え、前記接地導体お
よび放射導体は、前記誘電体の面に密着して固着される
と共に、前記誘電体の面に密着して固着された短絡導体
により短絡されてなり、前記誘電体の形状が、前記筐体
のアンテナ収納部の形状に応じたものされていることを
特徴とするものである。
Further, the portable radio apparatus according to the present invention is an antenna in which a planar ground conductor and a radiation conductor are opposed to each other with a predetermined distance therebetween, and a dielectric is arranged between the ground conductor and the radiation conductor. In the portable wireless device mounted in the antenna housing portion of the housing, the antenna is configured such that the dielectric is made of injection-moldable synthetic resin, and is provided with cavities in a plane direction of the ground conductor and the radiation conductor. And the radiation conductor is closely attached to and fixed to the surface of the dielectric body, and is short-circuited by the short-circuit conductor closely attached and fixed to the surface of the dielectric body, and the shape of the dielectric body is It is characterized in that it is formed according to the shape of the antenna housing portion.

【0019】前記誘電体は、射出成型により形成される
ので、形状に自由度があり、また、誘電体内に空洞を設
けるので、小型、軽量化ができる。
Since the dielectric is formed by injection molding, it has a degree of freedom in its shape, and since a cavity is provided in the dielectric, it can be made smaller and lighter.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下、図1〜図3を参照しなが
ら、この発明によるアンテナ装置および携帯無線装置の
実施の形態について説明する。 [第1の実施の形態]この発明のアンテナ装置の実施の
形態の一つの構成を図1に示すと共に、この発明の携帯
無線装置の実施の形態の構成を図2に示す。この両図に
おいて、前出図13,14に対応する部分には、それぞ
れ同一の符号を付して一部の説明を省略する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of an antenna device and a portable radio device according to the present invention will be described below with reference to FIGS. [First Embodiment] FIG. 1 shows a configuration of an embodiment of an antenna device of the present invention, and FIG. 2 shows a configuration of an embodiment of a portable wireless device of the present invention. In both of these figures, the parts corresponding to those in FIGS. 13 and 14 are designated by the same reference numerals, and a part of the description will be omitted.

【0021】図1において、アンテナ装置230は、い
ずれも方形の接地導体231および放射導体233が、
誘電体232を隔てて対向するように配設され、携帯電
話機の金属筐体201の表面上に設置される。
In FIG. 1, the antenna device 230 includes a square ground conductor 231 and a radiating conductor 233,
The dielectric bodies 232 are arranged so as to be opposed to each other and are installed on the surface of the metal housing 201 of the mobile phone.

【0022】図1の実施の形態では、誘電体232が、
射出成型可能な合成樹脂からなり、射出成型により、左
から右の方向に高さが増大するように、側面232xの
輪郭形状がほぼ台形に形成されると共に、この誘電体2
32の内部に、側面232xに直交する側面232aお
よび232bに沿う方向に、空洞232cが設けられ
て、軽量化を図るとともに実効誘電率を低減して、広帯
域化を図っている。この空洞232cは、機械的強度と
アンテナ特性とを考慮して、適宜の大きさに設定され
る。
In the embodiment of FIG. 1, the dielectric 232 is
It is made of injection-moldable synthetic resin, and the side surface 232x is formed in a substantially trapezoidal shape so that the height increases from left to right by injection molding.
Inside 32, a cavity 232c is provided in a direction along the side faces 232a and 232b orthogonal to the side face 232x to reduce the weight and reduce the effective dielectric constant, thereby achieving a wider band. The cavity 232c is set to an appropriate size in consideration of mechanical strength and antenna characteristics.

【0023】そして、この誘電体232を介して互いに
対向するように接地導体231と放射導体233が設け
られる。すなわち、図1の例では、誘電体232の底面
に接地導体231が固着され、底面と対向する誘電体2
32の上面には放射導体233が固着される。また、誘
電体232の、例えば高さの低い方の側面232aにに
固着された短絡導体234により、接地導体231と放
射導体233とが接続される。誘電体232の高さの高
い方の側面232bでは、接地導体231および放射導
体233が開放とされる。したがって、このアンテナ2
30は、片側短絡型のマイクロストリップ・アンテナと
して機能する。
A ground conductor 231 and a radiation conductor 233 are provided so as to face each other with the dielectric body 232. That is, in the example of FIG. 1, the ground conductor 231 is fixed to the bottom surface of the dielectric body 232 and the dielectric body 2 facing the bottom surface is formed.
A radiation conductor 233 is fixed to the upper surface of 32. Further, the ground conductor 231 and the radiation conductor 233 are connected by a short-circuit conductor 234 fixed to, for example, the side surface 232a of the dielectric body 232 having a lower height. The ground conductor 231 and the radiation conductor 233 are opened on the side surface 232b of the dielectric body 232 having a higher height. Therefore, this antenna 2
30 functions as a one-side short circuit type microstrip antenna.

【0024】この場合、接地導体231、放射導体23
3および短絡導体234を誘電体232に固着する手法
としては、金属導体を誘電体232に印刷する方法、誘
電体232に金属導体をメッキする方法、フィルム状の
金属導体基板を誘電体232に接着する方法、誘電体2
32に金属薄膜を蒸着あるいはコーティングする方法な
どがある。この例では、例えば、印刷により導体23
1、233、234を誘電体232に固着している。
In this case, the ground conductor 231 and the radiation conductor 23
3 and the short-circuit conductor 234 are fixed to the dielectric 232 by printing a metal conductor on the dielectric 232, plating the dielectric 232 with a metal conductor, or adhering a film-shaped metal conductor substrate to the dielectric 232. Method, dielectric 2
There is a method of depositing or coating a metal thin film on 32. In this example, the conductor 23 is printed, for example.
1, 233 and 234 are fixed to the dielectric 232.

【0025】この場合、誘電体232としては、半田付
けのために耐熱性の要求がある場合には、ポリサルホン
を用いる。また、半田付けが必要がなく、耐熱性の要求
がない場合には、接地導体231や放射導体233など
を固着できるものであれば良く、例えばポリカーボやA
BS樹脂などが用いられる。
In this case, as the dielectric 232, polysulfone is used when heat resistance is required for soldering. Further, when soldering is not required and heat resistance is not required, any material can be used as long as it can fix the ground conductor 231 and the radiation conductor 233, for example, polycarbonate or A
BS resin or the like is used.

【0026】なお、接地導体231、放射導体233お
よび短絡導体234は、図3に展開して示すように、一
体的に形成することもできる。
The ground conductor 231, the radiation conductor 233, and the short-circuit conductor 234 can also be integrally formed as shown in FIG.

【0027】図2は携帯電話機100に、上述したアン
テナ230を搭載した状態の例を示す図である。この例
の携帯電話機100は、通信に必要な様々な回路部品が
内部に収納されている金属筐体(シールドケース)20
1を、非金属筐体101で保護する構造となっている。
なお、この実施の形態における形態電話機100の場
合、使用周波数foは、800MHzである。
FIG. 2 is a diagram showing an example of a state in which the above-described antenna 230 is mounted on the mobile phone 100. The mobile phone 100 of this example has a metal housing (shield case) 20 in which various circuit components necessary for communication are housed.
1 has a structure in which the non-metallic casing 101 protects the same.
In the case of the portable telephone 100 according to this embodiment, the used frequency fo is 800 MHz.

【0028】この場合、アンテナ230は、金属筐体2
01の内部に収めることができないので、非金属筐体1
01が、「Γ」字状に形成されて、この非金属筐体10
1の後部上方の円弧状の側壁101rと金属筐体201
との間に、アンテナ収納用の空間を設け、この位置に、
アンテナ230を収納する。アンテナ230は、このア
ンテナ収納用空間の形状に応じた形状になるように、誘
電体232が射出成型されて形成されるものである。
In this case, the antenna 230 is the metal housing 2
01 can not fit inside, so non-metallic housing 1
01 is formed in a “Γ” shape, and the non-metal housing 10
1 upper rear arc-shaped side wall 101r and metal housing 201
A space for storing the antenna is provided between and, and at this position,
The antenna 230 is stored. The antenna 230 is formed by injection molding a dielectric body 232 so as to have a shape corresponding to the shape of the antenna housing space.

【0029】そして、アンテナ230を金属筐体201
の表面上に設置する場合、例えば、導電性の両面接着テ
ープを用いて、金属筐体201と接地導体231とを固
定することにより設置して、金属筐体201と接地導体
231間を導通させる。
Then, the antenna 230 is attached to the metal housing 201.
When it is installed on the surface of the metal housing 201, the metal housing 201 and the ground conductor 231 are fixed by using a conductive double-sided adhesive tape so that the metal housing 201 and the ground conductor 231 are electrically connected to each other. .

【0030】また、前述したように、金属筐体201か
らの給電線202が、アンテナ230の放射導体233
の給電点235に接続される。
Further, as described above, the feed line 202 from the metal casing 201 is connected to the radiation conductor 233 of the antenna 230.
Is connected to the power feeding point 235.

【0031】なお、この例の携帯電話機100では、ア
ンテナ230の下方で、非金属筐体101の背部におい
て、2次電池102が結合される。
In the mobile phone 100 of this example, the secondary battery 102 is coupled to the back of the non-metallic housing 101 below the antenna 230.

【0032】以上のようにして、携帯電話機100のア
ンテナ収納用空間からなるアンテナ収納スペースに収ま
る限度まで、アンテナ230の誘電体232の実効的比
誘電率εref の低減により、放射導体231などが大き
くされた平面アンテナ230は、給電点の適宜の設定に
より、良好なアンテナ特性を実現することができる。
As described above, since the effective relative permittivity ε ref of the dielectric body 232 of the antenna 230 is reduced to the extent that the antenna housing space of the cellular phone 100, which is the antenna housing space, is reduced, the radiation conductor 231 and the like are reduced. The enlarged planar antenna 230 can realize good antenna characteristics by appropriately setting the feeding point.

【0033】そして、図1の実施の形態では、内部に空
洞232cを設けた誘電体232を射出成型により形成
するようにしたので、量産性に優れると共に、その放射
導体233側の形状を、携帯電話機の筐体101の形状
に応じて、任意に設定することができ、アンテナの占有
可能なスペースを有効に利用することができる。
In the embodiment of FIG. 1, since the dielectric 232 having the cavity 232c therein is formed by injection molding, the mass productivity is excellent and the shape of the radiation conductor 233 side is portable. It can be set arbitrarily according to the shape of the housing 101 of the telephone, and the space that can be occupied by the antenna can be effectively used.

【0034】また、誘電体232の内部に空洞232c
を設けたことにより、軽量化が図れるとともに、空洞2
32cの大きさを適宜に選定することにより、放射導体
の大きさを適宜に設定することができる。
A cavity 232c is formed inside the dielectric 232.
By providing the cavity, the weight can be reduced and the cavity 2
By properly selecting the size of 32c, the size of the radiation conductor can be set appropriately.

【0035】[第2の実施の形態]次に、図4を参照し
ながら、この発明によるアンテナ装置の第2の実施の形
態について説明する。
[Second Embodiment] Next, a second embodiment of the antenna apparatus according to the present invention will be described with reference to FIG.

【0036】この第2の実施の形態においては、誘電体
232の形状および構造、また、接地導体231および
放射導体233の構造は、図3の場合と同一であるが、
短絡導体の構成が第1の実施の形態とは異なる。
In the second embodiment, the shape and structure of the dielectric body 232 and the structures of the ground conductor 231 and the radiation conductor 233 are the same as those in FIG.
The structure of the short-circuit conductor is different from that of the first embodiment.

【0037】すなわち、前述した第1の実施の形態で
は、誘電体232に固着する接地導体231、放射導体
233および短絡導体234は、図3に展開して示した
ように、全て同じ幅W230 で一体化可能に形成されてい
るが、この第2の実施の形態においては、図4に示すよ
うに、誘電体232の側面232aに固着する短絡導体
を幅狭の短絡導体234nとし、この幅狭の短絡導体2
34nにより、接地導体231と放射導体233との対
応する端部を接続する。
That is, in the above-described first embodiment, the ground conductor 231, the radiation conductor 233, and the short-circuit conductor 234 fixed to the dielectric body 232 all have the same width W230, as shown in FIG. In the second embodiment, the short-circuit conductor fixed to the side surface 232a of the dielectric body 232 is a short-circuit conductor 234n having a narrow width. Short-circuit conductor 2
34n connects the corresponding ends of the ground conductor 231 and the radiation conductor 233.

【0038】この図4の実施の形態の場合には、放射導
体233の寸法を図3の片側短絡型マイクロストリップ
・アンテナと同じにしたまま、共振周波数を低下させる
ことができる板状逆Fアンテナが構成できる。換言すれ
ば、この第2の実施の形態の板状逆Fアンテナによれ
ば、同じ共振周波数の場合には、図3の片側短絡型マイ
クロストリップアンテナよりも、一層小形化することが
できる。
In the case of the embodiment of FIG. 4, a plate-shaped inverted F antenna capable of lowering the resonance frequency while keeping the size of the radiation conductor 233 the same as that of the one-side short-circuited microstrip antenna of FIG. Can be configured. In other words, the plate-shaped inverted F antenna of the second embodiment can be made smaller than the one-side short-circuited microstrip antenna shown in FIG. 3 when the resonance frequency is the same.

【0039】[第3の実施の形態]この第2の実施の形
態においては、誘電体232の形状および構造、また、
接地導体231および短絡導体234の構造は、図3の
場合と同一であるが、放射導体233の構成が第1の実
施の形態とは異なる。
[Third Embodiment] In the second embodiment, the shape and structure of the dielectric 232, and
The structures of the ground conductor 231 and the short-circuit conductor 234 are the same as in the case of FIG. 3, but the configuration of the radiation conductor 233 is different from that of the first embodiment.

【0040】すなわち、図5に示すように、放射導体2
33に複数のスリットSLを、この放射導体の幅方向の
一端からと、他端からとを、交互に装荷することによ
り、放射導体233をジグザグ形状にする。このよう
に、放射導体233をジグザグ形状にすることで、放射
導体の実行長が長くなり、片側短絡型マイクロストリッ
プ・アンテナとして、スリット装荷がない図3の場合よ
り小形化することができる。
That is, as shown in FIG. 5, the radiation conductor 2
The radiation conductor 233 is formed in a zigzag shape by alternately loading a plurality of slits SL on the radiation conductor 33 from one end in the width direction of the radiation conductor and from the other end. Thus, by making the radiation conductor 233 into a zigzag shape, the effective length of the radiation conductor becomes longer, and the one-side short-circuited microstrip antenna can be made smaller than in the case of FIG.

【0041】なお、図6に示すように、誘電体232の
側面232aに短絡導体を設けないマイクロストリップ
・アンテナを構成することも可能であるが、この場合
は、前述した第1〜第3の実施の形態のアンテナのうち
で、放射導体が最も大きくなり、前出図13の例のよう
に、接地導体と放射導体との間隔のばらつきが問題にな
るときなどに採用することができる。
As shown in FIG. 6, it is possible to construct a microstrip antenna in which the short-circuit conductor is not provided on the side surface 232a of the dielectric body 232, but in this case, the above-mentioned first to third parts are provided. Of the antennas of the embodiments, the radiating conductor is the largest, and can be adopted when the variation in the distance between the grounding conductor and the radiating conductor poses a problem, as in the example of FIG. 13 above.

【0042】前述した図4の第2の実施の形態としての
板状逆Fアンテナと、この第3の実施の形態のスリット
装荷片側短絡型マイクロストリップ・アンテナとを比較
すると、設計パラメータによっては大きさの大小関係は
変化する。しかし、図4の板状逆Fアンテナにおいて、
放射導体233を、図5のように、スリット装荷型にし
た場合には、板状逆Fアンテナの方が、より小形化でき
る。
Comparing the plate-shaped inverted F antenna as the second embodiment of FIG. 4 with the slit loaded one-side short-circuit type microstrip antenna of the third embodiment, depending on the design parameters, the size may be large. The size relationship between the two changes. However, in the plate-shaped inverted F antenna of FIG.
When the radiation conductor 233 is of the slit loading type as shown in FIG. 5, the plate-shaped inverted F antenna can be made smaller.

【0043】[第4の実施の形態]この第4の実施の形
態のアンテナ230Sにおいては、図7に示すように、
誘電体232の空洞232cの、誘電体232の高さが
変化する方向のほぼ中央に、誘電体の支柱232sを形
成し、実効誘電率を低減するための空洞232cによる
薄肉化に起因する、誘電体232の強度の低下を補うよ
うにする。その他の構成は、第1の実施の形態のアンテ
ナ230の構成と全く同様である。
[Fourth Embodiment] In the antenna 230S of the fourth embodiment, as shown in FIG.
A dielectric pillar 232s is formed substantially at the center of the cavity 232c of the dielectric body 232 in the direction in which the height of the dielectric body 232 changes, and the dielectric wall 232c is used to reduce the effective permittivity. The strength of the body 232 is compensated for. The other configuration is exactly the same as the configuration of the antenna 230 of the first embodiment.

【0044】なお、この第4の実施の形態のアンテナ2
30Sにおいても、第2の実施の形態のように、短絡導
体を幅狭の短絡導体234nとした板状逆Fアンテナの
構成をとることもできるし、また、放射導体233を第
3の実施の形態のように、スリット装荷型とすることも
できる。 [第5の実施の形態]この第5の実施の形態のアンテナ
230Gにおいては、図8に示すように、誘電体232
の底面、即ち、接地導体231側の面の所定の位置に、
金属筐体201上にアンテナ230を装着するときの係
合用の複数の凸部232p,232q,…を設ける。こ
れに対応して、接地導体231が対接する金属筐体20
1の、前記複数の凸部232p,232q,…に対応す
る位置には、係合用の複数の凹部201g,201h,
…を設ける。その他の構成は、第1の実施の形態のアン
テナ230の構成と全く同様である。
The antenna 2 of the fourth embodiment
Also in 30S, as in the second embodiment, a plate-shaped inverted F antenna in which the short-circuit conductor is the short-circuit conductor 234n having a narrow width can be adopted, and the radiation conductor 233 is used in the third embodiment. As in the form, it may be a slit loading type. [Fifth Embodiment] In an antenna 230G according to the fifth embodiment, as shown in FIG.
At the predetermined position on the bottom surface of the
A plurality of convex portions 232p, 232q, ... Are provided on the metal housing 201 for engagement when the antenna 230 is mounted. Correspondingly, the metal housing 20 with which the ground conductor 231 is in contact
1, at a position corresponding to the plurality of convex portions 232p, 232q, ..., A plurality of engaging concave portions 201g, 201h,
... is provided. The other configuration is exactly the same as the configuration of the antenna 230 of the first embodiment.

【0045】この第5の実施の形態のアンテナ230G
を金属筐体201に装着する際には、前記凸部232
p,232q,…を、前記凹部201g,201h,…
に嵌合させて装着し、接地導体231と金属筐体201
とを導通させる。そして、金属筐体201と、アンテナ
230とは、例えば前述と同様に、両面テープにより接
着して固定するようにする。
Antenna 230G of the fifth embodiment
When attaching the metal plate to the metal casing 201,
, p, 232q, ..., The concave portions 201g, 201h ,.
To the grounding conductor 231 and the metal housing 201.
And conduct. Then, the metal casing 201 and the antenna 230 are adhered and fixed by a double-sided tape, for example, as described above.

【0046】この第5の実施の形態の場合には、アンテ
ナ230Gを金属筐体201に取り付ける場合の、位置
合わせの精度を向上させることができる。
In the case of the fifth embodiment, it is possible to improve the alignment accuracy when the antenna 230G is attached to the metal casing 201.

【0047】なお、図8とは逆に、誘電体232側に、
係合用の複数の凹部を設けると共に、金属筐体201側
に、係合用の複数の凸部を設けるようにしてもよい。
Contrary to FIG. 8, on the dielectric 232 side,
A plurality of engaging concave portions may be provided, and a plurality of engaging convex portions may be provided on the metal casing 201 side.

【0048】なお、この第5の実施の形態のアンテナ2
30Sにおいても、第2の実施の形態のように、短絡導
体を幅狭の短絡導体234nとした板状逆Fアンテナの
構成をとることもできるし、また、放射導体233を第
3の実施の形態のように、スリット装荷型とすることも
できる。
The antenna 2 of the fifth embodiment
Also in 30S, as in the second embodiment, a plate-shaped inverted F antenna in which the short-circuit conductor is the short-circuit conductor 234n having a narrow width can be adopted, and the radiation conductor 233 is used in the third embodiment. As in the form, it may be a slit loading type.

【0049】[第6の実施の形態]図9に示す第6の実
施の形態のアンテナ装置230Fでは、誘電体232
の、短絡導体234がある側の高さが低い方の側の部分
232tが、他の部分よりも厚さが厚くされて、この部
分232tに幅狭の給電導体236が配設され、放射導
体233の端縁部分で、給電系との整合がとれる位置に
設定された給電点235と接続される。その他の部分の
構成は、図1に示した第1の実施の形態の場合と同様と
されている。
[Sixth Embodiment] In an antenna device 230F of the sixth embodiment shown in FIG. 9, a dielectric 232 is used.
A portion 232t of the side where the short-circuit conductor 234 is located on the lower side is thicker than other portions, and a narrow feed conductor 236 is disposed in this portion 232t. The edge portion of 233 is connected to a feeding point 235 set at a position where matching with the feeding system can be achieved. The configuration of the other parts is the same as that of the first embodiment shown in FIG.

【0050】一方、金属筐体201の表面上には、例え
ばセミリジッドの同軸給電線202が配設され、半田付
け部SLDにより、同軸給電線202の外側導体202
oが金属筐体201に接続されると共に、半田付け部S
LDにより、同軸給電線202の内側導体202iが給
電導体236に接続される。
On the other hand, on the surface of the metal casing 201, for example, a semi-rigid coaxial feed line 202 is provided, and the soldering portion SLD is used to form the outer conductor 202 of the coaxial feed line 202.
o is connected to the metal casing 201, and the soldering portion S
The LD connects the inner conductor 202i of the coaxial power supply line 202 to the power supply conductor 236.

【0051】上述のような構成により、図9の第6の実
施の形態では、給電点235の位置の精度が向上して、
給電線の取り付け誤差による、アンテナ特性の劣化を防
止することができると共に、放射導体233の表面に給
電線を取り付けないので、携帯電話機の非金属筐体との
クリアランスを最小限にすることができる。
With the above-described structure, in the sixth embodiment of FIG. 9, the accuracy of the position of the feeding point 235 is improved,
The antenna characteristics can be prevented from deteriorating due to the attachment error of the feeder line, and the feeder line is not attached to the surface of the radiating conductor 233, so that the clearance with the non-metal housing of the mobile phone can be minimized. .

【0052】なお、この第6の実施の形態のアンテナ2
30Sにおいても、第2の実施の形態のように、短絡導
体を幅狭の短絡導体234nとした板状逆Fアンテナの
構成をとることもできるし、また、放射導体233を第
3の実施の形態のように、スリット装荷型とすることも
できる。
The antenna 2 of the sixth embodiment
Also in 30S, as in the second embodiment, a plate-shaped inverted F antenna in which the short-circuit conductor is the short-circuit conductor 234n having a narrow width can be adopted, and the radiation conductor 233 is used in the third embodiment. As in the form, it may be a slit loading type.

【0053】[第7の実施の形態]図10に示す第7の
実施の形態のアンテナ装置230Eは、第6の実施の形
態の同様に、誘電体232の、短絡導体234がある側
の高さが低い方の側の部分232tが、他の部分よりも
厚さが厚くされて、この部分232tに幅狭の給電導体
236が配設されるが、この第7の実施の形態では、幅
狭の給電導体236が接地導体231よりも下方まで延
設されて、延設部236eが形成されると共に、これに
対応して、誘電体232の接地導体231側の面から所
要の強度を有する柱状突部232eが、誘電体232と
一体に形成される。
[Seventh Embodiment] The antenna device 230E of the seventh embodiment shown in FIG. 10 has a height of the dielectric 232 on the side where the short-circuit conductor 234 is located, similarly to the sixth embodiment. The portion 232t on the lower side has a larger thickness than the other portions, and the feeding conductor 236 having a narrow width is arranged in this portion 232t. However, in the seventh embodiment, the width is reduced. The narrow feed conductor 236 extends below the ground conductor 231 to form an extended portion 236e, and correspondingly has a required strength from the surface of the dielectric 232 on the ground conductor 231 side. The columnar protrusion 232e is formed integrally with the dielectric 232.

【0054】この場合、柱状突部232eの一面は、誘
電体232の側面232aと面一となるようにされてお
り、この柱状突部232eの一面に幅狭の給電導体23
6が前述したような固着の方法により固着される。ま
た、給電導体236の延設部236eは、図10に示す
ように、前記柱状突部232eの一面に直交する側面に
渡って固着されている。
In this case, one surface of the columnar projection 232e is made flush with the side surface 232a of the dielectric body 232, and the narrow feed conductor 23 is provided on one surface of the columnar projection 232e.
6 is fixed by the fixing method as described above. Further, as shown in FIG. 10, the extending portion 236e of the power feeding conductor 236 is fixed to the side surface orthogonal to one surface of the columnar protrusion 232e.

【0055】そして、図10の第7の実施の形態では、
接地導体231と給電導体236とが短絡しないよう
に、接地導体231に適宜の切欠き部(図示は省略)が
形成される。また、柱状突部232eと給電導体236
との部分が金属筐体201と接触しないように、アンテ
ナ230Eと携帯電話機の金属筐体201とが、図10
のように適宜ずれた状態で取り付けられる。その他の構
成は、第1の実施の形態のアンテナ230の構成と全く
同様である。
Then, in the seventh embodiment of FIG.
Appropriate notches (not shown) are formed in the ground conductor 231 so that the ground conductor 231 and the power supply conductor 236 are not short-circuited. In addition, the columnar protrusion 232e and the feeding conductor 236.
The antenna 230E and the metal casing 201 of the mobile phone are connected to each other so as not to contact the portion with the metal casing 201 as shown in FIG.
It is attached in a state where it is properly deviated as described above. The other configuration is exactly the same as the configuration of the antenna 230 of the first embodiment.

【0056】一方、この第7の実施の形態の携帯電話機
においては、金属筐体201の下側に、印刷配線基板2
03が取り付けられる。この印刷配線基板203には、
金属筐体201と導通する接地パターン203gが形成
されていると共に、上述のような給電導体の延設部23
6eと誘電体の柱状突部232eとに対接する位置に、
いわゆる島状の、給電パターン203fが形成される。
On the other hand, in the mobile phone of the seventh embodiment, the printed wiring board 2 is provided below the metal casing 201.
03 is attached. On this printed wiring board 203,
A ground pattern 203g that is electrically connected to the metal casing 201 is formed, and the extending portion 23 of the above-described power supply conductor is formed.
6e and the columnar protrusion 232e of the dielectric body,
A so-called island-shaped power supply pattern 203f is formed.

【0057】そして、アンテナ230Eを前述したよう
に金属筐体201上に取り付けた状態で、給電導体の延
設部236eと誘電体の柱状突部232eとが、この給
電パターン203fに接触するように、給電導体の延設
部236eと誘電体の柱状突部232eの長さが調節さ
れる。
Then, with the antenna 230E mounted on the metal casing 201 as described above, the extension portion 236e of the power feeding conductor and the columnar protrusion 232e of the dielectric material are brought into contact with the power feeding pattern 203f. The lengths of the extension portion 236e of the power feeding conductor and the columnar protrusion 232e of the dielectric are adjusted.

【0058】接地パターン203g上には、同軸給電線
202が配設され、その外側導体202oが、例えば給
電パターン203fの近傍で、半田付け部SLDによ
り、接地パターン203gに接続される。また、同軸給
電線202の内側導体202iが、半田付け部SLDに
より、給電導体236の延設部236eと共に、給電パ
ターン203fに接続される。
The coaxial power supply line 202 is disposed on the ground pattern 203g, and the outer conductor 202o thereof is connected to the ground pattern 203g by the soldering portion SLD in the vicinity of the power supply pattern 203f, for example. In addition, the inner conductor 202i of the coaxial power supply line 202 is connected to the power supply pattern 203f by the soldering portion SLD together with the extended portion 236e of the power supply conductor 236.

【0059】上述のような構成により、図10の第7の
実施の形態では、前述の図9の第6の実施の形態と同様
の効果を奏すると共に、セミリジッドの同軸給電線20
2の内側導体202iを曲げる必要がなくなり、組立作
業が容易となる。
With the above-described structure, the seventh embodiment shown in FIG. 10 has the same effect as that of the sixth embodiment shown in FIG. 9, and the semi-rigid coaxial feeder 20 is provided.
It is not necessary to bend the second inner conductor 202i, which facilitates the assembly work.

【0060】なお、図10の給電パターン203f内
に、給電導体236の延設部236eおよび誘電体23
2の柱状突部232eに対応する開口を穿設すると共
に、延設部236eおよび柱状突部232eの長さを長
くして、この給電パターン203fに穿設した開口に挿
通することにより、アンテナ230Eを金属筐体201
に取り付ける場合の、位置合わせの機能を持たせること
ができる。
In the feeding pattern 203f of FIG. 10, the extending portion 236e of the feeding conductor 236 and the dielectric 23 are provided.
The antenna 230E is formed by forming an opening corresponding to the second columnar protrusion 232e, increasing the lengths of the extension 236e and the columnar protrusion 232e, and inserting the extension 236e and the columnar protrusion 232e into the opening formed in the power feeding pattern 203f. The metal housing 201
When it is attached to, it can have a function of alignment.

【0061】なお、この第7の実施の形態のアンテナ2
30Sにおいても、第2の実施の形態のように、短絡導
体を幅狭の短絡導体234nとした板状逆Fアンテナの
構成をとることもできるし、また、放射導体233を第
3の実施の形態のように、スリット装荷型とすることも
できる。
The antenna 2 of the seventh embodiment
Also in 30S, as in the second embodiment, a plate-shaped inverted F antenna in which the short-circuit conductor is the short-circuit conductor 234n having a narrow width can be adopted, and the radiation conductor 233 is used in the third embodiment. As in the form, it may be a slit loading type.

【0062】[第8の実施の形態]この第8の実施の形
態のアンテナは、第7の実施の形態のアンテナ233E
と同じ構成を有する。しかし、第7の実施の形態とは、
金属筐体201側の構成が異なる。
[Eighth Embodiment] The antenna of the eighth embodiment is the antenna 233E of the seventh embodiment.
It has the same configuration as However, with the seventh embodiment,
The configuration on the metal casing 201 side is different.

【0063】すなわち、図11に示すように、この第8
の実施の形態においては、給電パターン203f上に、
半田付けにより、弾性導体片204を取り付ける。そし
て、この弾性導体片204から切り起こした給電バネ2
05により、給電導体236の延設部236eおよび誘
電体232の柱状突部232eを挟持するように構成す
る。
That is, as shown in FIG.
In the embodiment of the above, on the power feeding pattern 203f,
The elastic conductor piece 204 is attached by soldering. Then, the feeding spring 2 cut and raised from the elastic conductor piece 204
05, the extension portion 236e of the power feeding conductor 236 and the columnar protrusion 232e of the dielectric body 232 are sandwiched.

【0064】この場合、誘電体232の柱状突部232
eの、給電バネ205が当接する面は、緩やかな凹形状
として、給電バネ205による挟持強度を上げるととも
に、給電バネと給電導体236の延設部236eとの接
触性を良くするようにするとさらに良い。
In this case, the columnar protrusion 232 of the dielectric 232.
The surface of the e contacting the power supply spring 205 is formed into a gentle concave shape to increase the clamping strength by the power supply spring 205 and to improve the contact between the power supply spring and the extended portion 236e of the power supply conductor 236. good.

【0065】この第8の実施の形態によれば、給電導体
236の延設部236eに直接に半田付けする必要がな
くなり、組立作業が容易となると共に、給電導体236
の延設部236eを支持する誘電体の柱状突部232e
の材料として、耐熱性の低い合成樹脂を使用することが
できる。
According to the eighth embodiment, it is not necessary to directly solder to the extending portion 236e of the power feeding conductor 236, the assembling work is facilitated, and the power feeding conductor 236 is also provided.
Columnar protrusion 232e supporting the extended portion 236e of
As the material of, a synthetic resin having low heat resistance can be used.

【0066】なお、図11では、給電バネ205で給電
導体236の延設部236eおよび柱状突部232eを
挟み込むようにしたが、片側から給電導体236の延設
部236eを弾性導体により押すタイプのものや、基板
203側から押して給電導体236と弾性導体とを導通
差せるようにするタイプのものなど、種々の変形が可能
である。
In FIG. 11, the extension portion 236e of the feed conductor 236 and the columnar projection 232e are sandwiched by the feed spring 205, but the extension portion 236e of the feed conductor 236 is pushed from one side by an elastic conductor. Various modifications are possible, such as ones that are pressed from the substrate 203 side to connect the power supply conductor 236 and the elastic conductor to each other.

【0067】また、この第8の実施の形態のアンテナ2
30Sにおいても、第2の実施の形態のように、短絡導
体を幅狭の短絡導体234nとした板状逆Fアンテナの
構成をとることもできるし、また、放射導体233を第
3の実施の形態のように、スリット装荷型とすることも
できる。
Further, the antenna 2 of the eighth embodiment
Also in 30S, as in the second embodiment, a plate-shaped inverted F antenna in which the short-circuit conductor is the short-circuit conductor 234n having a narrow width can be adopted, and the radiation conductor 233 is used in the third embodiment. As in the form, it may be a slit loading type.

【0068】[さらに他の実施の形態]放射導体233
を、誘電体232の側面232b側に延長したり、ま
た、空洞232cが設けられている側面側に延長するこ
とにより、アンテナの共振周波数を低下させることが可
能である。
[Other Embodiments] Radiation conductor 233
Can be extended to the side surface 232b side of the dielectric body 232 or to the side surface side where the cavity 232c is provided, whereby the resonance frequency of the antenna can be lowered.

【0069】また、上述した実施の形態においては、誘
電体232の形状を、側面が台形の形状としたが、誘電
体232の形状は、金属筐体(シールドケース)に装着
可能な接地導体を有することができる形状であれば、ア
ンテナが収納される筐体の形状に合わせて、射出成型に
より任意の形状とすることができる。したがって、接地
導体231、放射導体233および短絡導体234が固
着形成される面は、平面に限らず、曲面であってもよ
い。
Further, in the above-described embodiment, the shape of the dielectric 232 is a trapezoidal side surface, but the shape of the dielectric 232 is a ground conductor that can be mounted in a metal casing (shield case). As long as it can have a shape, it can be formed into an arbitrary shape by injection molding in accordance with the shape of the housing in which the antenna is housed. Therefore, the surface on which the ground conductor 231, the radiation conductor 233, and the short-circuit conductor 234 are fixedly formed is not limited to a flat surface, but may be a curved surface.

【0070】[0070]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、放射導体と接地導体とを誘電体を介在されて対向す
るようにする平面アンテナとして、小型、軽量のものを
実現することができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to realize a small and lightweight planar antenna in which a radiation conductor and a ground conductor are opposed to each other with a dielectric interposed. .

【0071】そして、誘電体を射出成型可能な材料で構
成するので、アンテナ形状の自由度を経済的に増大する
ことができて、携帯無線装置の筐体の形状に容易に対応
することができ、アンテナの占有可能なスペースを有効
に利用することができる。このため、携帯無線装置の携
帯性のためのデザインの自由度も増大する。
Since the dielectric is made of a material that can be injection-molded, the degree of freedom in the shape of the antenna can be increased economically, and the shape of the housing of the portable wireless device can be easily accommodated. The space that can be occupied by the antenna can be effectively used. Therefore, the degree of freedom in designing the portable wireless device for portability is also increased.

【0072】また、この発明によれば、アンテナを取り
付ける場合の、位置合わせの精度を向上させることがで
きる。
Further, according to the present invention, it is possible to improve the positioning accuracy when the antenna is attached.

【0073】そして、給電点の位置の精度が向上して、
給電線の取り付け誤差による、アンテナ特性の劣化を防
止することができると共に、放射導体の表面に給電線を
取り付けないので、携帯電話機の非金属筐体とのクリア
ランスを最小限にすることができる。
Then, the accuracy of the position of the feeding point is improved,
The antenna characteristics can be prevented from deteriorating due to the attachment error of the feeder line, and since the feeder line is not attached to the surface of the radiation conductor, the clearance with the non-metal housing of the mobile phone can be minimized.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】この発明によるアンテナ装置の第1の実施の形
態を示す斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of an antenna device according to the present invention.

【図2】この発明による携帯無線装置の第1の実施の形
態の構成を示す斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing a configuration of a first embodiment of a mobile wireless device according to the present invention.

【図3】図1の実施の形態の要部の構成を示す展開図で
ある。
FIG. 3 is a development view showing a configuration of a main part of the embodiment shown in FIG.

【図4】この発明によるアンテナ装置の第2の実施の形
態の要部の構成を示す展開図である。
FIG. 4 is a development view showing a configuration of a main part of a second embodiment of an antenna device according to the present invention.

【図5】この発明によるアンテナ装置の第3の実施の形
態の要部の構成を示す展開図である。
FIG. 5 is a development view showing a configuration of a main part of a third embodiment of an antenna device according to the present invention.

【図6】アンテナ装置の一つの実施の形態を示す展開図
である。
FIG. 6 is a development view showing an embodiment of an antenna device.

【図7】この発明によるアンテナ装置の第4の実施の形
態を示す斜視図である。
FIG. 7 is a perspective view showing a fourth embodiment of an antenna device according to the present invention.

【図8】この発明によるアンテナ装置の第5の実施の形
態を示す斜視図である。
FIG. 8 is a perspective view showing a fifth embodiment of an antenna device according to the present invention.

【図9】この発明によるアンテナ装置および携帯無線装
置の他の実施の形態を示す斜視図である。
FIG. 9 is a perspective view showing another embodiment of the antenna device and the portable wireless device according to the present invention.

【図10】この発明によるアンテナ装置および携帯無線
装置の他の実施の形態を示す斜視図である。
FIG. 10 is a perspective view showing another embodiment of the antenna device and the portable wireless device according to the present invention.

【図11】この発明によるアンテナ装置および携帯無線
装置の他の実施の形態を示す斜視図である。
FIG. 11 is a perspective view showing another embodiment of the antenna device and the portable wireless device according to the present invention.

【図12】この発明による形態無線装置の実施の形態を
説明するための正面図である。
FIG. 12 is a front view for explaining the embodiment of the form wireless apparatus according to the present invention.

【図13】従来のアンテナ装置の構成例を示す斜視図で
ある。
FIG. 13 is a perspective view showing a configuration example of a conventional antenna device.

【図14】従来のアンテナ装置の他の構成例を示す斜視
図である。
FIG. 14 is a perspective view showing another configuration example of a conventional antenna device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100 携帯電話機 101 非金属筐体 201 金属筐体(シールドケース) 202 同軸給電線 203 印刷配線基板 203f 給電パターン 203g 接地パターン 205 給電バネ 230 平面アンテナ 231 接地導体 232 誘電体層 232c 空洞 232e 延設部 233 放射導体 234 短絡導体 235 給電点 236 給電導体 236e 柱状突部 100 Mobile Phone 101 Non-Metal Housing 201 Metal Housing (Shield Case) 202 Coaxial Feed Line 203 Printed Wiring Board 203f Feed Pattern 203g Ground Pattern 205 Feed Spring 230 Planar Antenna 231 Ground Conductor 232 Dielectric Layer 232c Cavity 232e Extension 233 Radiation conductor 234 Short-circuit conductor 235 Feed point 236 Feed conductor 236e Columnar protrusion

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】それぞれ面状の接地導体および放射導体が
所定の距離を隔てて対向し、前記接地導体と放射導体と
の間に誘電体が配されるアンテナ装置であって、 前記誘電体が射出成型可能な合成樹脂からなると共に、
前記接地導体および放射導体の面方向の空洞を備え、 前記接地導体および放射導体は、前記誘電体の面に密着
して固着されると共に、前記誘電体の面に密着して固着
された短絡導体により短絡されてなることを特徴とする
アンテナ装置。
1. An antenna device in which a planar ground conductor and a radiation conductor are opposed to each other with a predetermined distance therebetween, and a dielectric is disposed between the ground conductor and the radiation conductor. Made of injection moldable synthetic resin,
A short-circuit conductor provided with cavities in the plane direction of the ground conductor and the radiation conductor, wherein the ground conductor and the radiation conductor are closely adhered and fixed to the surface of the dielectric body, and are also closely adhered and fixed to the surface of the dielectric body. An antenna device characterized in that it is short-circuited by.
【請求項2】前記誘電体の前記空洞部に、前記接地導体
側および前記放射導体側にわたる支持部材を形成したこ
とを特徴とする請求項1に記載のアンテナ装置。
2. The antenna device according to claim 1, wherein a support member extending over the ground conductor side and the radiating conductor side is formed in the cavity of the dielectric.
【請求項3】前記誘電体の前記接地導体側の面の所定の
位置に複数の係合部を形成したことを特徴とする請求項
1に記載のアンテナ装置。
3. The antenna device according to claim 1, wherein a plurality of engaging portions are formed at predetermined positions on the surface of the dielectric on the side of the ground conductor.
【請求項4】前記放射導体に、当該放射導体の実行長を
長くする複数のスリットが形成されてなることを特徴と
する請求項1に記載のアンテナ装置。
4. The antenna device according to claim 1, wherein the radiating conductor is formed with a plurality of slits for increasing the effective length of the radiating conductor.
【請求項5】前記放射導体の所定の端縁において前記放
射導体に狭い範囲で導通する給電導体が設けられた請求
項1に記載のアンテナ装置。
5. The antenna device according to claim 1, wherein a feeding conductor is provided at a predetermined edge of the radiation conductor, the feeding conductor being electrically connected to the radiation conductor in a narrow range.
【請求項6】前記放射導体の所定の端縁において前記放
射導体に狭い範囲で導通する給電導体が設けられると共
に、この給電導体が前記接地導体よりも外側に突出して
延設されることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ
装置。
6. The radiation conductor is provided with a feeding conductor which conducts in a narrow range to the radiation conductor at a predetermined edge of the radiation conductor, and the feeding conductor is extended so as to project outward from the ground conductor. The antenna device according to claim 1.
【請求項7】それぞれ面状の接地導体および放射導体が
所定の距離を隔てて対向し、前記接地導体と放射導体と
の間に誘電体が配されるアンテナを、筐体のアンテナ収
納部に搭載した携帯無線装置において、 前記アンテナは、 前記誘電体が射出成型可能な合成樹脂からなると共に、
前記接地導体および放射導体の面方向の空洞を備え、 前記接地導体および放射導体は、前記誘電体の面に密着
して固着されると共に、前記誘電体の面に密着して固着
された短絡導体により短絡されてなり、 前記誘電体の形状が、前記筐体のアンテナ収納部の形状
に応じたものとされていることを特徴とする携帯無線装
置。
7. An antenna in which a planar ground conductor and a radiation conductor are opposed to each other with a predetermined distance and a dielectric is arranged between the ground conductor and the radiation conductor in an antenna housing portion of a housing. In the mobile wireless device mounted, the antenna is made of a synthetic resin in which the dielectric is injection-moldable, and
A short-circuit conductor provided with cavities in the plane direction of the ground conductor and the radiation conductor, wherein the ground conductor and the radiation conductor are closely adhered and fixed to the surface of the dielectric body, and are also closely adhered and fixed to the surface of the dielectric body. The portable wireless device is characterized in that the dielectric is shaped according to the shape of the antenna housing portion of the housing.
【請求項8】前記アンテナが、前記放射導体の所定の端
縁において前記放射導体に狭い範囲で導通し、かつ、前
記接地導体よりも外側に突出して延設される給電導体を
備え、 前記アンテナ収納部に、前記給電導体に対応する接続手
段を設けたことを特徴とする請求項7に記載の携帯無線
装置。
8. The antenna comprises a feeding conductor which is electrically connected to the radiation conductor in a narrow range at a predetermined edge of the radiation conductor and which extends so as to project outward from the ground conductor. The portable wireless device according to claim 7, wherein the storage portion is provided with a connecting means corresponding to the power feeding conductor.
【請求項9】前記アンテナは、前記放射導体に、当該放
射導体の実行長を長くする複数のスリットが形成されて
なることを特徴とする請求項7に記載の携帯無線装置。
9. The portable radio apparatus according to claim 7, wherein the antenna is formed by forming a plurality of slits on the radiation conductor to increase an effective length of the radiation conductor.
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