JPH0993030A - Antenna system - Google Patents

Antenna system

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JPH0993030A
JPH0993030A JP25056895A JP25056895A JPH0993030A JP H0993030 A JPH0993030 A JP H0993030A JP 25056895 A JP25056895 A JP 25056895A JP 25056895 A JP25056895 A JP 25056895A JP H0993030 A JPH0993030 A JP H0993030A
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antenna
line
feeding point
metal plate
antenna device
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光一 常川
Seiji Hagiwara
誠嗣 萩原
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antenna system which can be applied to the system of wide band or systems more than two by switching an antenna resonance frequency. SOLUTION: A changeover switch 4 is provided on a ground panel 3 just under a power feeding point B9, a feeder line 6 is connected through this changeover switch 4, and this changeover switch 4 is switched and connected corresponding to a control signal from an external signal line 7. Thus, wide band characteristics are provided and the antenna system can be applied to the system of wide band or systems more than two.

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、アンテナ共振周波
数を切り替え可能にすることにより広い帯域のシステム
や2つ以上のシステムに適用することができるアンテナ
装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an antenna device which can be applied to a wide band system or two or more systems by making the antenna resonance frequency switchable.

【0002】[0002]

【従来の技術】広帯域や2共振特性を得ようとする従来
のアンテナ装置は、例えば図9および図10に示すよう
なものがある。図9に示すアンテナ装置は、従来の平板
アンテナを広帯域化するために整合回路を給電点に接続
したものであり、同図において101は放射金属板、1
02は短絡金属板、103は地板、104は整合回路、
105は給電線である。このアンテナ装置は、アンテナ
のインピーダンス特性と逆の特性を有する整合回路10
4をコイル、コンデンサにより構成し、これを給電点1
06に接続することでアンテナのインピーダンス特性を
緩やかにして広帯域化を図っている。しかし、この場合
は整合回路104を構成するコイル、コンデンサなどが
抵抗成分を有するためアンテナ利得が低下する欠点があ
った。更に、この方法において2共振させるには更にコ
イル、コンデンサを多段に接続しなければならず、更に
アンテナ利得が低下した。
2. Description of the Related Art Conventional antenna devices for obtaining a wide band and two resonance characteristics are shown in FIGS. 9 and 10, for example. The antenna device shown in FIG. 9 has a matching circuit connected to a feeding point in order to widen the band of a conventional flat plate antenna. In FIG.
02 is a short-circuit metal plate, 103 is a base plate, 104 is a matching circuit,
Reference numeral 105 is a power supply line. This antenna device includes a matching circuit 10 having characteristics opposite to the impedance characteristics of the antenna.
4 is composed of a coil and a capacitor, and this is a feeding point 1
By connecting to 06, the impedance characteristic of the antenna is made gentle and the band is widened. However, in this case, there is a drawback that the antenna gain is lowered because the coil, the capacitor, and the like that form the matching circuit 104 have a resistance component. Furthermore, in this method, in order to resonate twice, it is necessary to further connect coils and capacitors in multiple stages, which further reduces the antenna gain.

【0003】図10に示す従来のアンテナ装置は従来の
平板アンテナを広帯域化するために無給電放射板を設置
したもので、101〜105は前記の例と同一であり、
101’は無給電放射板である。この場合は無給電放射
板により新たな共振を作り、広帯域化、または2共振さ
せるものである。この場合は無給電放射板101’を設
置するため、アンテナ構造が複雑になるとともに、容積
が大きくなる欠点があった。更に、任意の共振を新たに
作ることは難しく、広帯域化、または2共振化に制限が
あった。
The conventional antenna device shown in FIG. 10 is provided with a parasitic radiation plate in order to widen the band of the conventional flat plate antenna, and 101 to 105 are the same as the above-mentioned example,
101 'is a parasitic radiation plate. In this case, a new radiation is created by the parasitic radiation plate to widen the band or cause two resonances. In this case, since the parasitic radiation plate 101 'is installed, the antenna structure becomes complicated and the volume becomes large. Furthermore, it is difficult to newly create an arbitrary resonance, and there has been a limitation in widening the band or making two resonances.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のアンテナ装置で
は平板アンテナを広帯域化するため、アンテナ利得が低
下したり、構造が複雑になるとともに、容積が大きくな
る欠点があった。
In the conventional antenna device, since the flat plate antenna has a wide band, there are drawbacks that the antenna gain is lowered, the structure is complicated, and the volume is increased.

【0005】本発明は、上記に鑑みてなされたもので、
その目的とするところは、アンテナ共振周波数を切り替
え可能にすることにより広い帯域のシステムや2つ以上
のシステムに適用することができるアンテナ装置を提供
することにある。
[0005] The present invention has been made in view of the above,
It is an object of the invention to provide an antenna device which can be applied to a wide band system or two or more systems by making the antenna resonance frequency switchable.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項1記載の本発明は、地板とほぼ平行に間隔を
あけて設けられた放射金属板と、該放射金属板の周辺部
の一部とその直下の前記地板とを短絡すべく両者間に接
続された短絡金属板と、該短絡金属板の両側において所
定距離離隔した前記放射金属板の周辺上の2点とその直
下の前記地板の2点とでそれぞれ形成される第1および
第2の給電点と、前記第2の給電点の直下の前記地板側
に設けられ、第1および第2の接点および該第1および
第2の接点のいずれかに切り替え接続される切り替え接
点を備え、第2の接点が前記第2の給電点に接続されて
いる切り替えスイッチと、該切り替えスイッチの第1の
接点と前記第1の給電点との間に接続された所定の電気
長の線路と、前記切り替えスイッチの前記切り替え接点
に接続された給電線路とを有し、前記線路の電気長は、
前記第1の給電点を短絡し、前記第2の給電点を給電し
たときのアンテナ装置の共振波長をλhとした場合、λ
h/4の奇数倍であることを要旨とする。
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention according to claim 1 provides a radiating metal plate which is provided substantially parallel to the ground plate with a space and a peripheral portion of the radiating metal plate. A short-circuit metal plate connected between the two in order to short-circuit a part of the metal plate and the ground plate immediately thereunder, two points on the periphery of the radiating metal plate that are separated by a predetermined distance on both sides of the short-circuit metal plate, and the immediately below First and second feeding points respectively formed by two points of the ground plane, and first and second contact points and first and second points provided on the side of the ground plane immediately below the second feeding point. A switch having a switching contact that is switched and connected to any one of the contacts, and a second contact connected to the second feeding point, and a first contact of the switching switch and the first feeding point. And a line of a specified electrical length connected between Replaced and a connected feeder line to the switching contacts of the switch, the electrical length of the line is
When the resonance wavelength of the antenna device when short-circuiting the first feeding point and feeding the second feeding point is λh,
The gist is that it is an odd multiple of h / 4.

【0007】請求項1記載の本発明では、給電線路の途
中に切り替えスイッチを設け、これを切り替えることに
より、広帯域特性を有し、広い帯域のシステムや2つ以
上のシステムに適用することが可能となる。
According to the first aspect of the present invention, a changeover switch is provided in the middle of the power feeding line, and by switching this, it has wide band characteristics and can be applied to a wide band system or two or more systems. Becomes

【0008】また、請求項2記載の本発明は、請求項1
記載の発明において、前記切り替えスイッチを外部信号
により制御する制御手段を有することを要旨とする。
[0008] The present invention according to claim 2 is based on claim 1.
The gist of the invention described above is to have a control means for controlling the changeover switch by an external signal.

【0009】請求項2記載の本発明では、切り替えスイ
ッチを外部信号により切り替え制御することにより広い
帯域のシステムや2つ以上のシステムに適用することが
可能となる。
The present invention according to claim 2 can be applied to a wide band system or two or more systems by controlling the changeover switch by an external signal.

【0010】更に、請求項3記載の本発明は、請求項1
または2記載の発明において、前記切り替えスイッチを
任意の場所に設置可能にすべく前記第2の給電点から前
記切り替えスイッチまでを接続する所定の電気長の他の
線路を有し、該他の線路の電気長は、前記第2の給電点
を開放し、第1の給電点を給電したときの本アンテナ装
置の共振波長をλLとした場合、λL/2の整数倍であ
ることを要旨とする。
[0010] Further, the present invention according to claim 3 provides the invention according to claim 1.
Alternatively, in the invention described in 2, there is another line having a predetermined electric length that connects the second feeding point to the changeover switch so that the changeover switch can be installed at an arbitrary place, and the other line. The electrical length of is the integral multiple of λL / 2, where λL is the resonance wavelength of the present antenna device when the second feeding point is opened and the first feeding point is fed. .

【0011】請求項3記載の本発明では、切り替えスイ
ッチを任意の場所に設置しても広帯域なアンテナとして
動作することができ、広い帯域のシステムや2つ以上の
システムに適用することが可能となる。
According to the present invention as set forth in claim 3, it is possible to operate as a wide band antenna even if the changeover switch is installed at an arbitrary place, and it is possible to apply to a wide band system or two or more systems. Become.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明の実施
の形態について説明する。図1(a),(b)は、それ
ぞれ本発明の第1の実施形態に係るアンテナ装置の構成
を示す斜視図および断面図である。同図において、1は
放射金属板、2は短絡金属板、3は地板、4は切り替え
スイッチ、5は電気長がSの線路、6は給電線路、7は
外部信号線、8は給電点A、9は給電点Bである。線路
5の電気長Sは、給電点A8を短絡し、給電点B9を給
電した時の本アンテナ装置の共振波長をλhとして、λ
h/4の奇数倍となっており、ここではS=λh/4と
してある。また、スイッチ4は地板3のアンテナと反対
側(裏)面に設置されている。このような構成とするこ
とにより、スイッチ4によってアンテナの共振周波数が
変化し、2つの共振を外部信号により切り替えて使用で
きるので、実質広帯域なアンテナとして動作する。また
スイッチ4は地板3の裏面に設置されているので、スイ
ッチ表面にアンテナ電流が流れることがなく、アンテナ
特性を劣化させることもない。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1A and 1B are a perspective view and a cross-sectional view, respectively, showing the configuration of the antenna device according to the first embodiment of the present invention. In the figure, 1 is a radiating metal plate, 2 is a short-circuiting metal plate, 3 is a ground plane, 4 is a changeover switch, 5 is a line having an electrical length of S, 6 is a feeding line, 7 is an external signal line, and 8 is a feeding point A. , 9 are feeding points B. The electrical length S of the line 5 is λ, where λh is the resonance wavelength of the present antenna device when the feeding point A8 is short-circuited and the feeding point B9 is fed.
It is an odd multiple of h / 4, and here S = λh / 4. Further, the switch 4 is installed on the side (back side) of the main plate 3 opposite to the antenna. With such a configuration, the resonance frequency of the antenna is changed by the switch 4, and two resonances can be switched and used by an external signal, so that the antenna operates as a substantially wideband antenna. Further, since the switch 4 is installed on the back surface of the main plate 3, the antenna current does not flow on the switch surface and the antenna characteristics are not deteriorated.

【0013】このことを確かめるために実験を行った。
実験を行ったアンテナの外形寸法を図2に示す。ここ
で、線路5の長さSは60mmとした。放射板1の先端
には約2pFのコンデンサ21を装着して周波数の調整
を行っているが、本アンテナ構成に特に関係するもので
はない。このアンテナについて、共振周波数の変化を図
3に示す。図3(a)はスイッチをb側に接続した場
合、図3(b)はスイッチをa側に接続した場合であ
る。このように、明らかにスイッチの切り替えで共振周
波数が約820MHzから約873MHzに変わること
がわかる。このことは、現在サービスされている移動通
信方式であるディジタル方式の携帯側の受信帯域(82
0MHz付近)とアナログ方式の携帯側の受信帯域(8
73MHz付近)を切り替えて使用できることになり、
両方のシステムにアクセスできる携帯端末用アンテナと
して十分使用できることを示している。
An experiment was conducted to confirm this.
The external dimensions of the antenna used for the experiment are shown in FIG. Here, the length S of the line 5 was set to 60 mm. Although a capacitor 21 of about 2 pF is mounted on the tip of the radiation plate 1 to adjust the frequency, it is not particularly related to the present antenna configuration. Changes in the resonance frequency of this antenna are shown in FIG. 3A shows the case where the switch is connected to the b side, and FIG. 3B shows the case where the switch is connected to the a side. Thus, it is clear that the resonance frequency changes from about 820 MHz to about 873 MHz by switching the switch. This means that the reception band (82) on the mobile side of the digital system, which is the currently available mobile communication system, is used.
0 MHz) and the analog reception band on the mobile side (8
73MHz around) can be used by switching,
It shows that it can be sufficiently used as an antenna for mobile terminals that can access both systems.

【0014】このように周波数が切り替えられる原理を
説明する。板状逆Fアンテナ等、短絡金属板2を有する
平板アンテナは、その短絡金属板2で電流を地板3に流
しているので、その放射板1との接続点が境界条件とな
ってアンテナ上電流分布が決定する。すなわち、このよ
うなアンテナでは短絡金属板2の位置やその形状を変化
させることにより共振周波数を変えられるのである。そ
こで、図1、図2のような構造としてスイッチの切り替
えで短絡金属板2の幅が変わるような工夫をした。図2
において、スイッチ4をa側とした場合(図3
(a))、点B(スイッチの接点b)では開放となり、
一方、電気長Sの線路5は単なる給電線路とし、点Aか
ら給電したようになり、本来のアンテナ共振周波数で動
作する。また、図2において、スイッチ4をb側とした
場合(図3(b))、スイッチ4の接点aでは開放とな
るが、電気長Sの線路を通して点Aに接続されているの
で、点Aから見た場合、電気長1/4波長の先端開放線
路が接続されているようになり、点Aでは短絡されてい
るように見える。この場合給電点はBである。このた
め、更に点Aで短絡点ができるので、短絡金属板2が広
くなったことと等価になり、共振周波数が高くなる。こ
のことを確かめるため、実験を行った。
The principle of frequency switching in this way will be described. A flat plate antenna having a short-circuit metal plate 2, such as a plate-shaped inverted F antenna, causes a current to flow through the ground plate 3 by the short-circuit metal plate 2, so the connection point with the radiation plate 1 becomes a boundary condition and the current on the antenna The distribution is determined. That is, in such an antenna, the resonance frequency can be changed by changing the position or shape of the short-circuit metal plate 2. Therefore, the structure as shown in FIGS. 1 and 2 is devised so that the width of the short-circuit metal plate 2 is changed by switching the switch. FIG.
In the case where the switch 4 is set to the side a (see FIG.
(A)), point B (switch contact b) is open,
On the other hand, the line 5 having the electrical length S is merely a power feeding line, and it is as if power is fed from the point A, and operates at the original antenna resonance frequency. In addition, in FIG. 2, when the switch 4 is on the b side (FIG. 3B), the contact a of the switch 4 is open, but since it is connected to the point A through the line of the electrical length S, the point A When viewed from above, the open-ended line having an electrical length of ¼ wavelength is connected, and it seems that the line is short-circuited at the point A. In this case, the feeding point is B. Therefore, a short-circuit point is further formed at the point A, which is equivalent to widening the short-circuit metal plate 2, and the resonance frequency is increased. An experiment was conducted to confirm this.

【0015】図4はその結果で、図4(a)はA点に給
電線を接続し、B点を開放とした場合で、スイッチ4を
a側とした場合に対応し、図4(b)はA点に短絡線を
接続し、B点を給電点とした場合で、スイッチ4をb側
とした場合に対応する。図3と図4がほとんど一致して
いることは、明らかに上記で説明したような原理でこの
アンテナ装置が動作していることが確認されたことにな
る。本実験では切り替えスイッチ4として機械的なもの
で行ったが、これは電子的なスイッチであってもなんら
問題はなく、この場合はアンテナ外部から電子制御によ
り共振周波数が可変できることになる。
FIG. 4 shows the result, and FIG. 4 (a) corresponds to the case where the feed line is connected to the point A and the point B is opened, and the switch 4 is set to the side a, and FIG. ) Corresponds to the case where the short-circuit line is connected to the point A and the point B is the feeding point, and the switch 4 is the side b. The fact that FIG. 3 and FIG. 4 are almost the same indicates that the antenna device is operating according to the principle described above. In this experiment, the changeover switch 4 is mechanical, but there is no problem even if it is an electronic switch, and in this case, the resonance frequency can be changed by electronic control from outside the antenna.

【0016】従って、本アンテナ装置は、アンテナ共振
周波数を切り替える機構を有し、これによって広帯域特
性を持つことがわかる。
Therefore, it can be seen that the present antenna device has a mechanism for switching the antenna resonance frequency and has a wide band characteristic.

【0017】図5は、本発明の第2の実施形態に係るア
ンテナ装置の構成を示す斜視図であり、同図に示すアン
テナ装置は、図1のアンテナ装置において線路5として
地板3上のマイクロストリップ線路5’を用いたもので
あり、その他の構成は図1と同じであり、同じ構成要素
には同じ符号が付されている。また、スイッチ4は地板
3のアンテナがある面(表面)に設置してある。この構
成をよりわかり易くするため、本アンテナを地板3の裏
から見た図と断面で切った図を図6に示した。ここで、
10は地板裏側の誘電体基板である。このように、線路
をマイクロストリップ線路5’として構成し、地板の裏
側に作ることにより、線路が量産性に優れたものとな
り、線路を構成する場所も取らないアンテナとなる。ま
た、スイッチ4を地板3の表面としてあるが、スイッチ
の外面が地板接続されているため、アンテナ電流を大き
く乱すことはない。この場合も全く動作は図1と同じで
あり、更にアンテナ容積も従来のものと全く変わらな
い。すなわち、このような構成とすることにより、従来
のものと全く同じ容積でありながら、広帯域なアンテナ
として動作する。
FIG. 5 is a perspective view showing a configuration of an antenna device according to a second embodiment of the present invention. The antenna device shown in FIG. 5 is a micro-circuit on a ground plane 3 as a line 5 in the antenna device of FIG. The strip line 5 ′ is used, and other configurations are the same as those in FIG. 1, and the same components are designated by the same reference numerals. The switch 4 is installed on the surface (front surface) of the main plate 3 on which the antenna is located. In order to make this configuration easier to understand, FIG. 6 shows a view of the present antenna as seen from the back of the base plate 3 and a cross-sectional view thereof. here,
Reference numeral 10 is a dielectric substrate on the back side of the main plate. In this way, by constructing the line as the microstrip line 5 ′ and making it on the back side of the ground plane, the line is excellent in mass productivity, and the antenna does not occupy a place to form the line. Although the switch 4 is used as the surface of the main plate 3, the outer surface of the switch is connected to the main plate, so that the antenna current is not greatly disturbed. In this case also, the operation is exactly the same as in FIG. 1, and the antenna volume is no different from the conventional one. That is, with such a configuration, the antenna operates as a broadband antenna while having the same volume as the conventional one.

【0018】図7は、本発明の第3の実施形態に係るア
ンテナ装置の構成を示す斜視図であり、このアンテナ装
置は、アンテナとして片側短絡のマイクロストリップア
ンテナを用いたものであり、図1と同じ構成要素には同
じ符号が付されている。ここで、2’は片側短絡金属板
である。この場合も全く動作は第1の実施形態と同じ
で、スイッチ4の切り替える側により片側短絡金属板
2’の幅が変化して共振周波数を変えるものである。す
なわち、このような構成とすることにより、片側短絡マ
イクロストリップアンテナであっても広帯域なアンテナ
として動作する。
FIG. 7 is a perspective view showing the structure of an antenna device according to a third embodiment of the present invention. This antenna device uses a microstrip antenna with one side short-circuited as an antenna. The same components as those of the above are given the same reference numerals. Here, 2'is a short-circuited metal plate on one side. In this case as well, the operation is exactly the same as that of the first embodiment, and the width of the one-side short-circuited metal plate 2'changes depending on the switching side of the switch 4 to change the resonance frequency. That is, with such a configuration, even the one-side short-circuited microstrip antenna operates as a broadband antenna.

【0019】図8は本発明の第4の実施形態に係るアン
テナ装置の構成を示す斜視図であり、同図に示すアンテ
ナ装置は、片側短絡のマイクロストリップアンテナを用
いて、スイッチ4をアンテナから別の場所に置いた場合
の例である。ここで、1〜9は図1と同様であり、11
は第二の線路である。この場合は、スイッチb側に接続
された線路11の長さS2は、給電点Bを開放し、給電
点Aを給電した時の本アンテナ装置の共振波長をλLと
して、λL/2の整数倍である。線路5の長さSは、前
記実施形態と全く同様である。この場合は、スイッチ4
をa側にした場合、点Bから見て、1/2波長先端開放
線路が接続されているように見え、また、スイッチ4を
b側にした場合は、前記の実施形態と同様に、点Aから
見て、1/4波長先端開放線路が接続されているように
見える。これにより、スイッチ4をa側にした場合、点
Aから給電、点Bで開放となり、スイッチ4をb側にし
た場合は、点Aで短絡、点Bから給電となり、全く前記
実施形態と同様の状態となる。すなわち、この場合も全
く動作は図1と同じで、スイッチ4をアンテナから別の
場所に置いた場合であっても広帯域なアンテナとして動
作する。更に、この場合にはスイッチ4がアンテナより
離れているので、アンテナ放射特性へのスイッチの影響
は全くなく、スイッチはアンテナ給電線途中で通過損失
が生じるだけである。
FIG. 8 is a perspective view showing the structure of an antenna device according to a fourth embodiment of the present invention. The antenna device shown in FIG. 8 uses a microstrip antenna with one side short-circuited to switch switch 4 from the antenna. This is an example of placing it in another place. Here, 1 to 9 are the same as those in FIG.
Is the second track. In this case, the length S2 of the line 11 connected to the switch b side is an integer multiple of λL / 2, where λL is the resonance wavelength of the present antenna device when the feeding point B is opened and the feeding point A is fed. Is. The length S of the line 5 is exactly the same as in the above embodiment. In this case, switch 4
When the switch 4 is on the a side, the half-wavelength open-ended line appears to be connected from the point B, and when the switch 4 is on the b side, the point is the same as in the above embodiment. Seen from A, it seems that the 1/4 wavelength open-ended line is connected. As a result, when the switch 4 is set to the side a, power is supplied from the point A and is opened at the point B, and when the switch 4 is set to the side b, short-circuit is made at the point A and power is supplied from the point B, which is exactly the same as the above embodiment. It becomes the state of. That is, also in this case, the operation is exactly the same as that of FIG. 1, and even when the switch 4 is placed at a different place from the antenna, it operates as a wideband antenna. Further, in this case, since the switch 4 is separated from the antenna, there is no influence of the switch on the antenna radiation characteristic, and the switch only causes a passage loss in the middle of the antenna feed line.

【0020】[0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
給電線路の途中に切り替えスイッチを設け、これを切り
替えることにより、広帯域特性を有し、広い帯域のシス
テムや2つ以上のシステムに適用することが可能となる
とともに、またスイッチ表面にアンテナ電流が流れず、
比較的小さなスイッチの通過損失のみとなり、アンテナ
利得が高く、帯域が広い平板アンテナを提供することが
できる。
As described above, according to the present invention,
By providing a changeover switch in the middle of the power supply line and switching it, it has wide-band characteristics and can be applied to a wide-band system or two or more systems, and the antenna current flows on the switch surface. No
It is possible to provide a flat plate antenna having a wide band, which has a high antenna gain and only a relatively small switch passage loss.

【0021】具体的には、従来の0.8GHz携帯機内
蔵アンテナと同じ容積(約3cc)で、0.8GHz
(ディジタル/アナログ)の2方式共用が可能となる。
また、本発明のアンテナ装置は、平板アンテナを有し、
広い帯域を必要とするような無線機全般、具体的には
0.8GHz(ディジタル/アナログ)の2方式共用携
帯機の内蔵アンテナとして適用可能である。
Specifically, the same volume (about 3 cc) as that of the conventional 0.8 GHz portable device built-in antenna, 0.8 GHz
It becomes possible to use two systems (digital / analog).
Further, the antenna device of the present invention has a flat plate antenna,
The present invention can be applied as a built-in antenna of general radio equipment that requires a wide band, specifically, a 0.8 GHz (digital / analog) dual-mode portable equipment.

【0022】本発明によれば、切り替えスイッチを任意
の場所に設置しても広帯域なアンテナとして動作するこ
とができ、広い帯域のシステムや2つ以上のシステムに
適用することが可能となる。
According to the present invention, even if the changeover switch is installed at an arbitrary place, it can operate as a wide band antenna, and can be applied to a wide band system or two or more systems.

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

【図1】本発明の第1の実施形態に係るアンテナ装置の
構成を示す斜視図および断面図である。
FIG. 1 is a perspective view and a sectional view showing a configuration of an antenna device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】図1のアンテナ装置の特性を確認するために実
験を行ったアンテナ装置の外形寸法を示す斜視図であ
る。
FIG. 2 is a perspective view showing the outer dimensions of an antenna device which was tested to confirm the characteristics of the antenna device of FIG.

【図3】図2の外形寸法を有する図1のアンテナ装置の
リターンロス特性を示すグラフである。
FIG. 3 is a graph showing a return loss characteristic of the antenna device of FIG. 1 having the external dimensions of FIG.

【図4】図1のアンテナ装置の原理確認のために行った
実験結果のリターンロス特性を示すグラフである。
FIG. 4 is a graph showing a return loss characteristic as a result of an experiment conducted for confirming the principle of the antenna device of FIG.

【図5】本発明の第2の実施形態に係るアンテナ装置の
構成を示す斜視図である。
FIG. 5 is a perspective view showing a configuration of an antenna device according to a second embodiment of the present invention.

【図6】図5のアンテナ装置を裏側から見た構成および
断面を示す図である。
6 is a diagram showing a configuration and a cross section of the antenna device of FIG. 5 as viewed from the back side.

【図7】本発明の第3の実施形態に係るアンテナ装置の
構成を示す斜視図である。
FIG. 7 is a perspective view showing a configuration of an antenna device according to a third embodiment of the present invention.

【図8】本発明の第4の実施形態に係るアンテナ装置の
構成を示す斜視図である。
FIG. 8 is a perspective view showing a configuration of an antenna device according to a fourth embodiment of the present invention.

【図9】整合回路を給電点に接続して広帯域化を図った
従来の平板アンテナの構成を示す斜視図である。
FIG. 9 is a perspective view showing a configuration of a conventional flat plate antenna in which a matching circuit is connected to a feeding point to achieve a wide band.

【図10】無給電放射板を設けて広帯域化を図った従来
の平板アンテナの構成を示す斜視図である。
FIG. 10 is a perspective view showing a configuration of a conventional flat plate antenna in which a parasitic radiation plate is provided to widen the band.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 放射金属板 2 短絡金属板 3 地板 4 切り替えスイッチ 5 線路 6 給電線路 7 外部信号線 8 給電点A 9 給電点B 1 Radiating Metal Plate 2 Short-Circuiting Metal Plate 3 Ground Plate 4 Changeover Switch 5 Line 6 Feed Line 7 External Signal Line 8 Feed Point A 9 Feed Point B

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 地板とほぼ平行に間隔をあけて設けられ
た放射金属板と、 該放射金属板の周辺部の一部とその直下の前記地板とを
短絡すべく両者間に接続された短絡金属板と、 該短絡金属板の両側において所定距離離隔した前記放射
金属板の周辺上の2点とその直下の前記地板の2点とで
それぞれ形成される第1および第2の給電点と、 前記第2の給電点の直下の前記地板側に設けられ、第1
および第2の接点および該第1および第2の接点のいず
れかに切り替え接続される切り替え接点を備え、第2の
接点が前記第2の給電点に接続されている切り替えスイ
ッチと、 該切り替えスイッチの第1の接点と前記第1の給電点と
の間に接続された所定の電気長の線路と、 前記切り替えスイッチの前記切り替え接点に接続された
給電線路とを有し、 前記線路の電気長は、前記第1の給電点を短絡し、前記
第2の給電点を給電したときのアンテナ装置の共振波長
をλhとした場合、λh/4の奇数倍であることを特徴
とするアンテナ装置。
1. A radiating metal plate provided substantially parallel to the ground plate at a distance, and a short circuit connected between the radiating metal plate and a part of a peripheral portion of the radiating metal plate and the ground plate immediately below the short circuit. A metal plate; first and second feeding points formed respectively by two points on the periphery of the radiating metal plate and two points on the ground plate directly below the radiating metal plate that are separated by a predetermined distance on both sides of the short-circuiting metal plate; It is provided on the side of the main plate just below the second feeding point,
And a second contact, and a changeover contact that is switchably connected to any of the first and second contacts, the second contact being connected to the second feeding point, and the changeover switch. A line having a predetermined electrical length connected between the first contact and the first feeding point, and a feed line connected to the switching contact of the changeover switch, the electrical length of the line The antenna device is an odd multiple of λh / 4, where λh is the resonance wavelength of the antenna device when the first feeding point is short-circuited and the second feeding point is fed.
【請求項2】 前記切り替えスイッチを外部信号により
制御する制御手段を有することを特徴とする請求項1記
載のアンテナ装置。
2. The antenna device according to claim 1, further comprising control means for controlling the changeover switch by an external signal.
【請求項3】 前記切り替えスイッチを任意の場所に設
置可能にすべく前記第2の給電点から前記切り替えスイ
ッチまでを接続する所定の電気長の他の線路を有し、該
他の線路の電気長は、前記第2の給電点を開放し、第1
の給電点を給電したときの本アンテナ装置の共振波長を
λLとした場合、λL/2の整数倍であることを特徴と
する請求項1または2記載のアンテナ装置。
3. Another line having a predetermined electric length for connecting from the second feeding point to the changeover switch so that the changeover switch can be installed at any place, and an electric line of the other line is provided. The length is such that the second feeding point is opened and the first
3. The antenna device according to claim 1, which is an integral multiple of λL / 2, where λL is a resonance wavelength of the present antenna device when power is supplied to the feeding point.
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