JPH0955618A - Chip antenna - Google Patents

Chip antenna

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Publication number
JPH0955618A
JPH0955618A JP7209706A JP20970695A JPH0955618A JP H0955618 A JPH0955618 A JP H0955618A JP 7209706 A JP7209706 A JP 7209706A JP 20970695 A JP20970695 A JP 20970695A JP H0955618 A JPH0955618 A JP H0955618A
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JP
Japan
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chip antenna
conductor
base
meandering
terminal
Prior art date
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Application number
JP7209706A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Teruhisa Tsuru
輝久 鶴
Harufumi Bandai
治文 萬代
Koji Shiraki
浩司 白木
Kenji Asakura
健二 朝倉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/362Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith for broadside radiating helical antennas

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chip antenna having directivity for plural polarized waves with a wide frequency band width. SOLUTION: This chip antenna 10 is made of a dielectric material whose major components are titanium oxide and barium oxide, and a conductor 14 made of a copper or a copper alloy in a meandering line having 10 corners whose one end is at a feeder section 12 and whose other end is at a free terminal 13 is formed by printing, adhesion, vapor-deposition, or plating on one major side 111 of a rectangular parallelepiped base 11 consisting of plural layers. In this case, the meandering conductor 14 is provided from one small side face of the rectangular parallelepiped base 11 to the other opposite small side face. A feeding terminal 15 connecting to the feeding section 12 of the conductor 14 is formed at one end face 112 of the base 11, and a fixed terminal 16 to fix the chip antenna 10 to a mount board provided in an external circuit is formed at the other end face 113.

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】本発明は、チップアンテナに
関し、特に、移動体通信用及びローカルエリアネットワ
ーク(LAN)用のチップアンテナに関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a chip antenna, and more particularly to a chip antenna for mobile communication and a local area network (LAN).

【0002】[0002]

【従来の技術】チップアンテナの従来例としては、例え
ば電子情報通信学会編”電子情報通信ハンドブック”
(オーム社、昭和63年3月30日)第1分冊pp13
53”マイクロストリップアンテナ”に示されたものが
ある。
2. Description of the Related Art As a conventional example of a chip antenna, for example, "Electronic Information and Communication Handbook" edited by Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
(Ohm, March 30, 1988) First Volume pp13
53 "Microstrip Antenna".

【0003】図10は、上述の文献に示された従来のマ
イクロストリップアンテナの斜視図である。このマイク
ロストリップアンテナ1は誘電体基板2を有しており、
誘電体基板2の表面には複数のコーナーを有する、すな
わちミアンダ状をしたストリップ導体3が、裏面には接
地電極4が設けられている。この際、ストリップ導体3
は誘電体基板2及び接地電極4と共にマイクロストリッ
プ線路を構成している。
FIG. 10 is a perspective view of a conventional microstrip antenna disclosed in the above-mentioned document. This microstrip antenna 1 has a dielectric substrate 2,
A strip conductor 3 having a plurality of corners, that is, a meandering shape, is provided on the front surface of the dielectric substrate 2, and a ground electrode 4 is provided on the back surface. At this time, the strip conductor 3
Together with the dielectric substrate 2 and the ground electrode 4 constitute a microstrip line.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記の従来
のマイクロストリップアンテナ1においては、放射する
電波の偏波が単一であり、偏波面が異なる複数電波を放
射することができない、すなわち指向性が誘電体基板2
の上面方向のみであるという問題点があった。
However, in the above-mentioned conventional microstrip antenna 1, the radiated radio wave has a single polarization, and it is not possible to radiate a plurality of radio waves having different polarization planes, that is, directivity. Is the dielectric substrate 2
There was a problem that it was only in the upper surface direction.

【0005】本発明の目的は、このような問題点を解消
するためになされたものであり、複数の偏波面に対する
指向性と広い周波数帯域幅を有するチップアンテナを提
供することを目的とする。
An object of the present invention is to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a chip antenna having directivity for a plurality of polarization planes and a wide frequency bandwidth.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上述する問題点を解決す
るため本発明は、誘電材料あるいは磁性材料のいずれか
一方からなる基体と、該基体の表面及び内部の少なくと
も一方に、少なくとも1つのコーナーを有するミアンダ
状に形成された少なくとも1つの導体とを備え、前記基
体表面に、前記導体に電圧を印加するための少なくとも
1つの給電用端子を備えたことを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a base made of either a dielectric material or a magnetic material, and at least one corner on at least one of the surface and the inside of the base. And at least one conductor formed in a meandering shape, and at least one power supply terminal for applying a voltage to the conductor is provided on the surface of the base body.

【0007】また、前記基体表面に、前記基体を実装基
板表面に固定するための少なくとも1つの固定用端子を
備えたことを特徴とする。
Further, it is characterized in that at least one fixing terminal for fixing the base to the surface of the mounting substrate is provided on the surface of the base.

【0008】これにより、請求項1のチップアンテナに
よれば、誘電材料あるいは磁性材料のいずれか一方で形
成された基体を用いることで、伝搬速度が遅くなり、波
長短縮が生じるため、誘電材料あるいは磁性材料の比誘
電率をεとすると、実効線路長は、ε1/2 倍になる。
Thus, according to the chip antenna of the first aspect, by using the substrate formed of either the dielectric material or the magnetic material, the propagation speed becomes slow and the wavelength is shortened. When the relative permittivity of the magnetic material is ε, the effective line length is ε 1/2 times.

【0009】請求項2のチップアンテナによれば、固定
用端子を設けているため、表面実装基板に安定して固定
することが可能となる。
According to the second aspect of the chip antenna, since the fixing terminal is provided, the chip antenna can be stably fixed to the surface mounting board.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施例を説明する。なお、各実施例中において、第1の実
施例と同一もしくは同等の部分には同一番号を付し、詳
細な説明は省略する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In each of the embodiments, the same or equivalent parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

【0011】図1に本発明に係るチップアンテナの第1
の実施例の斜視図を示す。チップアンテナ10は、酸化
チタン、酸化バリウムを主成分とする誘電材料からな
り、複数に積層してなる直方体の基体11の一方主面1
11上に、銅あるいは銅合金等からなり、一端が給電端
12で、他端が自由端13の導体14を10か所のコー
ナーを有するミアンダ状に、印刷、蒸着、貼り合わせ、
あるいはメッキすることにより形成する。この際、ミア
ンダ状の導体14は、直方体の基体11の相対する一方
の側面から他方の側面にかけて設けられている。
FIG. 1 shows a first chip antenna according to the present invention.
FIG. 2 shows a perspective view of the embodiment of FIG. The chip antenna 10 is made of a dielectric material containing titanium oxide or barium oxide as a main component, and has a rectangular parallelepiped base 11 formed on a first main surface 1 side.
11, a conductor 14 made of copper or a copper alloy or the like, one end of which is a feeding end 12 and the other end of which is a free end 13 is printed, vapor-deposited, and laminated in a meander shape having 10 corners.
Alternatively, it is formed by plating. At this time, the meandering conductor 14 is provided from one side surface to the other side surface of the rectangular parallelepiped base body 11 facing each other.

【0012】また、基体11の一方の端面112には、
導体14の給電端12が接続される給電用端子15が形
成され、他方の端面113には、チップアンテナ10を
外部回路が設けられた実装基板(図示せず)等に固定す
るための固定用端子16が形成されている。
On one end surface 112 of the base 11,
A power supply terminal 15 to which the power supply end 12 of the conductor 14 is connected is formed, and on the other end surface 113, for fixing the chip antenna 10 to a mounting board (not shown) or the like provided with an external circuit. The terminal 16 is formed.

【0013】このように構成したチップアンテナ10の
反射損失特性及び感度を測定した。このときの反射損失
特性を図6に、x軸方向の主偏波に対する感度を図7
に、y軸方向の主偏波に対する感度を図8に示す。
The reflection loss characteristics and the sensitivity of the chip antenna 10 thus constructed were measured. The reflection loss characteristics at this time are shown in FIG. 6, and the sensitivity to the main polarization in the x-axis direction is shown in FIG.
8 shows the sensitivity to the main polarization in the y-axis direction.

【0014】図6の反射損失特性の測定結果から、チッ
プアンテナ10の帯域幅Hが140MHzであり、従来
のマイクロストリップアンテナ1の帯域幅である20M
Hzに対して7倍程度広くなっていることが立証され
た。また、図7、図8の感度の測定結果から、チップア
ンテナ10が、x軸及びy軸方向の主偏波に対して感度
を有し、無指向性に近い形で機能していることが立証さ
れた。
From the measurement result of the reflection loss characteristic of FIG. 6, the bandwidth H of the chip antenna 10 is 140 MHz and the bandwidth H of the conventional microstrip antenna 1 is 20M.
It was proved that it was about 7 times wider than Hz. Further, from the sensitivity measurement results of FIGS. 7 and 8, it is found that the chip antenna 10 has sensitivity to the main polarized waves in the x-axis and y-axis directions and functions in a form close to omnidirectional. Proven.

【0015】以上のように、第1の実施例では、チップ
アンテナ10が、x軸及びy軸方向の主偏波に対して、
無指向性に近い形で機能しているため、複数の偏波面に
対する指向性を有することが可能である。
As described above, in the first embodiment, the chip antenna 10 has a main polarization in the x-axis and y-axis directions.
Since it functions in a form close to omnidirectional, it is possible to have directivity for a plurality of polarization planes.

【0016】また、基体11の一方主面111上に、導
体14を10か所のコーナーを有するミアンダ状に設け
るため、線路長を長くすることが可能となる。従って、
利得を低下させることなく帯域幅を広くすることができ
る。
Further, since the conductor 14 is provided on the one main surface 111 of the base 11 in a meandering shape having ten corners, the line length can be increased. Therefore,
The bandwidth can be increased without reducing the gain.

【0017】さらに、基体11を誘電材料で構成するこ
とで、伝搬速度が遅くなり、波長短縮が生じるため、基
体11の比誘電率をεとすると、実効線路長はε1/2
になり、実行線路長がさらに長くなる。従って、電流分
布の領域が増えるため、放射量する電波の量が多くな
り、アンテナの利得を向上させることができ、帯域幅を
広くすることができる。
Further, if the base 11 is made of a dielectric material, the propagation speed becomes slower and the wavelength is shortened. Therefore, when the relative permittivity of the base 11 is ε, the effective line length becomes ε 1/2 times. , The actual line length becomes longer. Therefore, since the area of the current distribution is increased, the amount of radio waves emitted is increased, the gain of the antenna can be improved, and the bandwidth can be widened.

【0018】また、逆に、従来のチップアンテナと同様
の特性にした場合、線路長はε1/2分の1になるため、
チップアンテナ10を小型化することが可能となる。
On the contrary, when the characteristics are the same as those of the conventional chip antenna, the line length becomes ε 1/2, therefore,
The chip antenna 10 can be miniaturized.

【0019】図2及び図3に本発明に係るチップアンテ
ナの第2の実施例の斜視図及び分解斜視図を示す。チッ
プアンテナ20は、酸化チタン、酸化バリウムを主成分
とする誘電材料からなり、複数に積層してなる直方体の
基体21中に、銅あるいは銅合金等からなり、一端が給
電端22で、他端が自由端23の導体24を10か所の
コーナーを有するミアンダ状に設けることにより形成す
る。この際、ミアンダ状の導体24は、第1の実施例と
同様に、直方体の基体21の相対する一方の側面から他
方の側面にかけて設けられている。
2 and 3 show a perspective view and an exploded perspective view of a second embodiment of the chip antenna according to the present invention. The chip antenna 20 is made of a dielectric material containing titanium oxide or barium oxide as a main component, and is made of copper or a copper alloy in a plurality of rectangular parallelepiped bases 21. One end is a feeding end 22 and the other end is Is formed by providing the conductor 24 of the free end 23 in a meandering shape having 10 corners. At this time, the meandering conductor 24 is provided from one side surface to the other side surface of the rectangular parallelepiped base body 21 as in the first embodiment.

【0020】また、第1の実施例と同様に、基体21の
一方の端面211には、導体24の給電端22が接続さ
れる給電用端子15が形成され、他方の端面212に
は、チップアンテナ20を外部回路が設けられた実装基
板(図示せず)等に固定するための固定用端子16が形
成されている。
Further, similarly to the first embodiment, the power supply terminal 15 to which the power supply end 22 of the conductor 24 is connected is formed on one end surface 211 of the base 21, and the chip is formed on the other end surface 212. A fixing terminal 16 for fixing the antenna 20 to a mounting board (not shown) provided with an external circuit or the like is formed.

【0021】ここで、チップアンテナ20は、基体21
を構成するシート層21bの表面に、印刷、蒸着、貼り
合わせ、あるいはメッキにより、ミアンダ状の導体24
を設けた後、シート層21a〜21cを積層することに
より形成される。
Here, the chip antenna 20 includes a base 21.
The meandering conductor 24 is formed on the surface of the sheet layer 21b forming the sheet by printing, vapor deposition, laminating, or plating.
Is formed, and then the sheet layers 21a to 21c are laminated.

【0022】以上のように、第2の実施例では、基体2
1内部に導体24を封止して形成しているため、第2の
実施例と比較して、波長がさらに短縮でき、チップアン
テナ20の実効線路長がさらに長くなる。従って、利得
をさらに向上させることができ、帯域幅をさらに広くす
ることができる。
As described above, in the second embodiment, the base 2
Since the conductor 24 is formed by being sealed inside 1, the wavelength can be further shortened and the effective line length of the chip antenna 20 can be further lengthened as compared with the second embodiment. Therefore, the gain can be further improved and the bandwidth can be further widened.

【0023】また、積層構造によりチップアンテナ20
を形成しているため、小形で安価なチップアンテナを形
成することができる。
The chip antenna 20 has a laminated structure.
Since this is formed, a small and inexpensive chip antenna can be formed.

【0024】上述のように、第1及び第2の実施例で
は、基体11に酸化チタン、酸化バリウムを主成分とす
る材料を用いた場合を示したが、他の誘電材料及び磁性
材料を用いてもよい。
As described above, in the first and second embodiments, the case where the material containing titanium oxide or barium oxide as the main component is used for the base 11 is shown, but other dielectric materials and magnetic materials are used. May be.

【0025】次に、表1に基体11に誘電材料及び磁性
材料を用いた場合のチップアンテナ10の共振点におけ
る比帯域幅を示す。ここで、材料No.1〜9は誘電材
料であり、材料No.10〜12は磁性材料である。な
お、比帯域幅は、比帯域幅[%]=(帯域幅[GHz]
/中心周波数[GHz])×100によって求めた値で
ある。また、このチップアンテナ10は、導体14のコ
ーナー数及び長さを調整することにより、0.24GH
z用及び0.82GHz用として作製した。
Next, Table 1 shows the specific bandwidth at the resonance point of the chip antenna 10 when the substrate 11 is made of a dielectric material and a magnetic material. Here, the material No. The material Nos. 1 to 9 are dielectric materials. 10 to 12 are magnetic materials. The specific bandwidth is the specific bandwidth [%] = (bandwidth [GHz]
/ Center frequency [GHz]) × 100. Further, this chip antenna 10 is adjusted to 0.24 GH by adjusting the number of corners and the length of the conductor 14.
It was made for z and 0.82 GHz.

【0026】[0026]

【表1】 [Table 1]

【0027】これらの比帯域幅の測定結果から、チップ
アンテナ10の基体11に誘電材料あるいは磁性材料の
いずれを用いても、ほぼ同等のアンテナ特性、すなわち
比帯域幅が得られることが立証された。
From these measurement results of the specific bandwidth, it is proved that almost the same antenna characteristics, that is, the specific bandwidth can be obtained by using either the dielectric material or the magnetic material for the substrate 11 of the chip antenna 10. .

【0028】なお、第3の実施例として、図4及び図5
に示すように、チップアンテナ30の基体31を構成す
るシート層32a〜32cの表面に設けた導電パターン
33a〜33cをビアホール34で接続して導体35を
形成してもよい。
As a third embodiment, FIG. 4 and FIG.
As shown in, the conductor 35 may be formed by connecting the conductive patterns 33a to 33c provided on the surfaces of the sheet layers 32a to 32c forming the base 31 of the chip antenna 30 with the via holes 34.

【0029】また、第1、第2の実施例では、ミアンダ
状が略矩形の場合を説明したが、図9(a)及び図9
(b)に示すようにミアンダ状が略波形状あるいは略の
こぎり歯形状でもよい。
Further, in the first and second embodiments, the case where the meander shape is a substantially rectangular shape has been described, but FIGS.
As shown in (b), the meander shape may be a substantially wave shape or a substantially sawtooth shape.

【0030】さらに、第1、第2の実施例では、基体の
内部あるいは表面にミアンダ状の導体を設ける場合を説
明したが、基体内部に空洞を設け、導体を空洞の内表面
にミアンダ状に形成してもよい。この場合、空洞の大き
さを調整することにより、共振周波数の調整が可能とな
る。
Furthermore, in the first and second embodiments, the case where the meander-shaped conductor is provided inside or on the surface of the base body has been described. You may form. In this case, the resonance frequency can be adjusted by adjusting the size of the cavity.

【0031】また、第1、第2の実施例では、ミアンダ
状の導体のコーナー数が10個の場合を説明したが、線
路長に応じて1つ以上選択すればよい。
In the first and second embodiments, the case where the meandering conductor has 10 corners has been described, but one or more may be selected according to the line length.

【0032】さらに、第1〜第3の実施例では、ミアン
ダ状の導体が相対する一方の側面から他方の側面にかけ
て形成される場合について説明したが、ミアンダ状に形
成されていればどの方向に形成されていてもよい。
Further, in the first to third embodiments, the case where the meander-shaped conductor is formed from one side surface to the other side surface facing each other has been described, but in which direction the meander-shaped conductor is formed. It may be formed.

【0033】また、第1、第2の実施例では、導体が1
本の場合を説明したが、複数本形成してもよい。
In the first and second embodiments, the number of conductors is 1.
Although the case of a book has been described, a plurality of books may be formed.

【0034】さらに、第1、第2の実施例では、導体が
基体の表面あるいは内部に形成される場合を説明した
が、表面及び内部の両方に形成してもよい。
Furthermore, in the first and second embodiments, the case where the conductor is formed on the surface or inside of the base body has been described, but it may be formed on both the surface and inside.

【0035】また、第1の実施例では、基体は複数のシ
ート層を積層することによって形成される場合を説明し
たが、1個の単体で形成されてもよい。
Further, in the first embodiment, the case where the substrate is formed by laminating a plurality of sheet layers has been described, but it may be formed by one piece.

【0036】さらに、第2の実施例では、複数のシート
層を積層することにより、基体の内部にミアンダ状の導
体を設ける場合を説明したが、基体の表面にミアンダ状
の導体を設けた後、誘電材料あるいは磁性材料からなる
他の基体で封止することにより、基体内部にミアンダ状
の導体を形成してもよい。
Further, in the second embodiment, the case where the meandering conductor is provided inside the substrate by laminating a plurality of sheet layers has been described. However, after the meandering conductor is provided on the surface of the substrate, Alternatively, the meandering conductor may be formed inside the base by sealing with another base made of a dielectric material or a magnetic material.

【0037】また、第1、第2の実施例では、導体とし
て銅あるいは銅合金を用いる場合を説明したが、金、
銀、白金、あるいは、パラジウム等、低抵抗導体であれ
ばどのような材料でもよい。
In the first and second embodiments, the case where copper or copper alloy is used as the conductor has been described, but gold,
Any material may be used as long as it is a low resistance conductor such as silver, platinum or palladium.

【0038】さらに、第1、第2の実施例では、基体が
直方体の場合を説明したが、球体、立方体、円柱、円
錐、あるいは、角錐でもよい。
Furthermore, in the first and second embodiments, the case where the base body is a rectangular parallelepiped has been described, but it may be a sphere, a cube, a cylinder, a cone, or a pyramid.

【0039】また、給電用端子、固定用端子の位置は、
本発明の実施にあたって必須要件となるものではない。
The positions of the power supply terminal and the fixing terminal are as follows.
It is not an essential requirement for carrying out the present invention.

【0040】[0040]

【発明の効果】請求項1のチップアンテナによれば、チ
ップアンテナが、x軸及びy軸方向の主偏波に対して、
無指向性に近い形で機能しているため、複数の偏波面に
対する指向性を有することが可能である。
According to the chip antenna of the first aspect, the chip antenna is provided with respect to the main polarization in the x-axis and y-axis directions.
Since it functions in a form close to omnidirectional, it is possible to have directivity for a plurality of polarization planes.

【0041】また、基体の表面あるいは内部の少なくと
も一方に、導体を少なくとも1つのコーナーを有するミ
アンダ状に設けるため、線路長を長くすることが可能と
なる。従って、利得を低下させることなく帯域幅を広く
することができる。
Further, since the conductor is provided in a meandering shape having at least one corner on at least one of the surface and the inside of the substrate, the line length can be increased. Therefore, the bandwidth can be widened without lowering the gain.

【0042】さらに、誘電材料あるいは磁性材料からな
る基体を用いることで伝搬速度が遅くなり、波長短縮が
生じるため、基体の比誘電率をεとすると、実効線路長
はε1/2 倍になり、実行線路長が長くなる。従って、電
流分布の領域が増えるため、放射量する電波の量が多く
なり、アンテナの利得をさらに向上させることができ、
帯域幅をさらに広くすることができる。
Further, since the propagation speed becomes slower and the wavelength is shortened by using the substrate made of the dielectric material or the magnetic material, the effective line length becomes ε 1/2 times when the relative permittivity of the substrate is ε. , The running line length becomes longer. Therefore, since the area of the current distribution increases, the amount of radiated radio waves increases, and the antenna gain can be further improved.
The bandwidth can be further increased.

【0043】また、逆に、従来のチップアンテナと同様
の特性にした場合、線路長はε1/2分の1になるため、
チップアンテナを小型化することが可能となる。
On the contrary, when the characteristics are the same as those of the conventional chip antenna, the line length becomes ½ of ε,
It is possible to downsize the chip antenna.

【0044】請求項2のチップアンテナによれば、固定
用端子を設けているため、表面実装時に安定して実装す
ることができる。
According to the chip antenna of claim 2, since the fixing terminal is provided, the chip antenna can be stably mounted at the time of surface mounting.

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

【図1】本発明に係るチップアンテナの第1の実施例の
斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view of a first embodiment of a chip antenna according to the present invention.

【図2】本発明に係るチップアンテナの第2の実施例の
斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view of a second embodiment of the chip antenna according to the present invention.

【図3】図2のチップアンテナの分解斜視図である。FIG. 3 is an exploded perspective view of the chip antenna of FIG.

【図4】本発明に係るチップアンテナの第3の実施例の
断面図である。
FIG. 4 is a sectional view of a third embodiment of the chip antenna according to the present invention.

【図5】図4のチップアンテナの分解斜視図である。5 is an exploded perspective view of the chip antenna of FIG.

【図6】図1のチップアンテナの反射損失特性である。6 is a reflection loss characteristic of the chip antenna of FIG.

【図7】図1のチップアンテナのx軸方向の交差偏波に
対する感度である。
FIG. 7 is the sensitivity of the chip antenna of FIG. 1 to cross polarization in the x-axis direction.

【図8】図1のチップアンテナのy軸方向の交差偏波に
対する感度である。
FIG. 8 is the sensitivity of the chip antenna of FIG. 1 to cross polarization in the y-axis direction.

【図9】本発明に係るチップアンテナのミアンダ状の導
体の別の実施例であり、(a)は略波形状、(b)は略
のこぎり歯形状である。
9A and 9B are another embodiment of the meandering conductor of the chip antenna according to the present invention, in which FIG. 9A is a substantially wave shape, and FIG. 9B is a substantially sawtooth shape.

【図10】従来のチップアンテナの断面図である。FIG. 10 is a sectional view of a conventional chip antenna.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10、20、30 チップアンテナ 11、21、31 基体 12、22 給電端 13、23 自由端 14、24、35 導体 15 給電用端子 16 固定用端子 10, 20, 30 Chip antenna 11, 21, 31 Base 12, 22 Feed end 13, 23 Free end 14, 24, 35 Conductor 15 Feed terminal 16 Fixing terminal

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 朝倉 健二 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Kenji Asakura Inventor Kenji Ara 226-10 Tenjin, Nagaokakyo City, Kyoto Murata Manufacturing Co., Ltd.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 誘電材料及び磁性材料のいずれか一方か
らなる基体と、該基体の表面及び内部の少なくとも一方
に、少なくとも1つのコーナーを有するミアンダ状に形
成された少なくとも1つの導体とを備え、 前記基体表面に、前記導体に電圧を印加するための少な
くとも1つの給電用端子を備えたことを特徴とするチッ
プアンテナ。
1. A substrate comprising one of a dielectric material and a magnetic material, and at least one conductor formed in a meandering shape having at least one corner on at least one of the surface and the inside of the substrate, A chip antenna, characterized in that at least one power supply terminal for applying a voltage to the conductor is provided on the surface of the base body.
【請求項2】 前記基体表面に、前記基体を実装基板表
面に固定するための少なくとも1つの固定用端子を備え
たことを特徴とする請求項1に記載のチップアンテナ。
2. The chip antenna according to claim 1, wherein the surface of the base is provided with at least one fixing terminal for fixing the base to the surface of the mounting substrate.
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