JPS6377201A - Antenna having plural resonance points - Google Patents

Antenna having plural resonance points

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JPS6377201A
JPS6377201A JP61222778A JP22277886A JPS6377201A JP S6377201 A JPS6377201 A JP S6377201A JP 61222778 A JP61222778 A JP 61222778A JP 22277886 A JP22277886 A JP 22277886A JP S6377201 A JPS6377201 A JP S6377201A
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JP
Japan
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conductor
antenna
length
conductors
coil
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Application number
JP61222778A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Atsushi Taniyoshi
谷吉 淳
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Denso Ten Ltd
Original Assignee
Denso Ten Ltd
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Filing date
Publication date
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Abstract

PURPOSE:To attain the multi-band antenna system by providing an antenna element comprising a 1st and 2nd conductors and coil in the cabin so as to contrive a low profile thereby facilitating the adjustment and providing plural resonance points. CONSTITUTION:The antenna element 7 consists of the 1st conductor and the 2nd conductors 2, 3 the coil 4, 6 and is fixed in the cabin near a metallic roof of the automobile as the the 3rd conductor 6 by means of a fitting metallic fixture 13. The length l1 of the conductor 1 is a half the wavelength of a tuning frequency of a folded dipole and the length of the conductors 2, 3 is respectively a half the length of the conductor 1. Moreover, the sum of the length of the conductors 1, 2, 3 and that of the coils 4, 5 expanded is selected to equal nearly one wavelength of the high resonance frequency and nearly to a half wavelength of the lower resonance frequency. Thus, low profile is attained, the adjustment is facilitate and plural resonance points are provided and also multi-band system is attained.

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、複数の共振点を有して多バンド北方r可能で
あり、しかも形状を低くしていわゆるロープロファイル
化が可能であるアンテナに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Technical Field The present invention relates to an antenna that has a plurality of resonance points and is capable of multi-band transmission, and also has a low profile.

背景技術 在米のロープロファイル化されたアンテナは、一般に、
狭帯域である。このようなアンテナの多バンド化を図る
には、可変コンデンサを使用し、同調、−χをずらし、
帯域を稼いでいる。このような先行技術としては、たと
えば環状の7ラフーブアンテナなどが知られている。
BACKGROUND TECHNOLOGY Low-profile antennas in the United States are generally
It has a narrow band. In order to make such an antenna multi-band, a variable capacitor is used to shift the tuning, -χ,
Earning bandwidth. As such a prior art, for example, an annular seven-lahove antenna is known.

発明が解決すべき間2点 このような先行技術では、可変コンデンサの調整が必要
であり、三のJ4整のために比較的大きな労力を必要と
する。
Two points to be solved by the invention: In such prior art, adjustment of the variable capacitor is required, and a relatively large amount of effort is required for the adjustment of the third J4.

本発明の目的は、:A整が寥易であるロープロ゛ファイ
ル化した複数の共振点を有するアンテナを提供すること
である。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an antenna having a plurality of low-profile resonance points that is easy to adjust.

問題点を解決するための手段 本発明は、横に一直線状に延びる!51導体と、第1導
体の半分の良さであって、第1導体に近接して平行であ
り、相互に隣接して長手方向に順次的に配置される一対
の第2導体と、 第1導体の一方ra部または両端部と、fjS2導体の
長手方向外方端部との間に介在されるコイルと、第2導
体に近接して第1導体とは反対側に配置されるttS3
導体とを備え、 第1導体の長さと第2導体の長さとコイルの展開した長
さとの和は、高い共振周波数の約1波艮に等しく選び、
かつ低い共振周波数の約1/2波艮に選び、 各第2導体の長手方向内方端部を給電点とし、コイルが
第1導体の前記一方端部と、一方の第2導体の長手方向
外方端部との間にのみ介在されているとき、第1導体の
他方端部と、他方の第2導体の長手方向外方端部とを接
続することを特徴とする複数の共振点を有するアンテナ
である。
Means for Solving the Problem The present invention extends in a horizontal straight line! 51 conductors, a pair of second conductors that are half as thick as the first conductors, proximate and parallel to the first conductors, and arranged longitudinally sequentially adjacent to each other; a coil interposed between one ra part or both ends of the fjS2 conductor and the longitudinally outer end of the fjS2 conductor;
a conductor, the length of the first conductor, the length of the second conductor, and the deployed length of the coil are selected to be equal to about one wave of the high resonant frequency;
and a low resonant frequency of about 1/2 wave, the longitudinal inner end of each second conductor is the feeding point, and the coil is connected to the one end of the first conductor and one of the second conductors in the longitudinal direction. A plurality of resonance points connecting the other end of the first conductor and the longitudinally outer end of the other second conductor when the plurality of resonance points are interposed only between the outer end of the first conductor and the outer end of the second conductor. It is an antenna with

作  用 本発明に従えば、第1導体と一対の第2導体との岨合せ
は、折返しダイポールアンテナの購戊に類似しており2
、この祈返しダイポールアンテナの両端8Sまたは一方
の端部にコイルを挿入して本来の、すなわち折返しダイ
ポールアンテナの同:A周波数を下げ、またこの折返し
ダイポールアンテナを第3導体に近づけることによって
インピーダンスを下げて、在米のたとえば50Ωまたは
75Ωの特性インピーダンスを有する同軸ケーブルなど
に良好に整合することができるようになる。この同軸ケ
ーブルを用いるとき、その同軸ケーブルの接地側である
外導体を第3導体に接続することに゛よって、本件アン
テナの外導体近(の電流分布を強制的に多(し、これに
よって前記同調周波数の1/2周波数よりもやや高い周
波数に共振させるとともに、この共振周波数の2次共振
周波数と前記本来の同調周波数とで帯域を稼ぐことがで
きるようになる。またこのような構成は明らかに形状が
低く、目立たず、ロープロファイル化が可能である。
Function According to the present invention, the alignment of the first conductor and the pair of second conductors is similar to the purchase of a folded dipole antenna.
By inserting a coil into both ends 8S or one end of this folded dipole antenna to lower the original frequency of the folded dipole antenna, and by bringing this folded dipole antenna closer to the third conductor, the impedance can be reduced. By lowering the impedance, it is possible to match well with a coaxial cable in the United States having a characteristic impedance of, for example, 50Ω or 75Ω. When using this coaxial cable, by connecting the outer conductor, which is the ground side of the coaxial cable, to the third conductor, the current distribution (near the outer conductor of the antenna) is forcibly increased. It is possible to resonate at a frequency slightly higher than the 1/2 frequency of the tuning frequency, and to gain a band with the secondary resonance frequency of this resonance frequency and the original tuning frequency.Also, such a configuration is obvious. It has a low profile, is unobtrusive, and can be made into a low profile.

実施例 第1図は、本発明の一実施例の簡略化した正面図である
。このアンテナは基本的には、水平に一直線状に延びる
ml導体1と、その第1導体1に近接して平行に配置さ
れる一対の第2導体2,3と、コイル4.5と、第2s
体2,3に近接して第1導体1とは反対側(第1図の下
方)に配r!!される第3導体6とを備える。第1導体
1と、第2導体2.3と、コイル4,5とがら成るアン
テナエレメント7は、第2図に示される自動車aの車体
の金属製屋根9の近傍で車室10内に配置されており、
たとえば第3図に示されるように70ント〃ラス11の
上部でルームミラー12付近に取付具13によって屋根
9に固定される。屋根9は、第3導体6の働きを果たす
、こうして本発明に従うアンテナをmいて、テレビ放送
の受信などを打なうことができる。
Embodiment FIG. 1 is a simplified front view of an embodiment of the present invention. This antenna basically consists of a ml conductor 1 extending horizontally in a straight line, a pair of second conductors 2, 3 arranged close to and parallel to the first conductor 1, a coil 4.5, 2s
Disposed near the conductors 2 and 3 on the opposite side of the first conductor 1 (lower side in FIG. 1)! ! A third conductor 6 is provided. An antenna element 7 consisting of a first conductor 1, a second conductor 2.3, and coils 4, 5 is arranged in a vehicle interior 10 near a metal roof 9 of the body of an automobile a shown in FIG. and
For example, as shown in FIG. 3, it is fixed to the roof 9 by a fixture 13 near the rearview mirror 12 at the upper part of the 70-nt glass 11. The roof 9 serves as the third conductor 6, thus allowing the antenna according to the invention to be used for receiving television broadcasts, etc.

アンテナエレメント7における第1導体1の長さ!1は
、折返しダイポールアンテナの同調周波数たとえば20
0MHzの波長λ1の1/2に定められる。
Length of first conductor 1 in antenna element 7! 1 is the tuning frequency of the folded dipole antenna, for example 20
It is determined to be 1/2 of the wavelength λ1 of 0 MHz.

tjIJ2導体2,3は第1導体1の半分の長さを有し
、第1図の左右に相互に隣接して、長手方向 (第1図
の左右方向)に順次的に配置される。
The tjIJ2 conductors 2 and 3 have half the length of the first conductor 1, and are arranged sequentially in the longitudinal direction (left-right direction in FIG. 1) adjacent to each other on the left and right sides of FIG.

コイル4,5は、fjs1導体1の両端gls1a、l
bと第2導体2,3の長手方向外方端部2a、3aとの
間に介在される。フィル4.5の巻回されている状態で
の長さdl  は、たとえば20値υ程度に小さく定め
られ、この1導導体2,3とttS3導体6との間隔d
2  は、電気的絶縁が達成されるようにして小さい値
たとえば51未満に定められる。
Coils 4 and 5 are connected to both ends gls1a and l of fjs1 conductor 1.
b and the longitudinally outer ends 2a, 3a of the second conductors 2, 3. The length dl of the filter 4.5 in the wound state is set to be small, for example, about 20 value υ, and the distance dl between the 1 conductor 2, 3 and the ttS3 conductor 6
2 is set to a small value, for example less than 51, such that electrical isolation is achieved.

第4図は、第2導体2,3の長手方向内方端部2b、3
b付近の分解斜視図である。取付具13は金属製であり
、第3導体6にポルト14によって固定される。この取
付具13は、大略的にU字状の固定片15を有する。同
軸ケーブル16は、内導体17と、その内導体17を外
囲する絶縁体18と、Ja緑体18の外周に設けられる
外導体19と、電気絶縁材料から成る被覆層20とから
成る。
FIG. 4 shows the longitudinal inner ends 2b and 3 of the second conductors 2 and 3.
It is an exploded perspective view of b vicinity. The fixture 13 is made of metal and is fixed to the third conductor 6 by a port 14. This fixture 13 has a generally U-shaped fixing piece 15. The coaxial cable 16 includes an inner conductor 17, an insulator 18 surrounding the inner conductor 17, an outer conductor 19 provided around the outer circumference of the Ja green body 18, and a covering layer 20 made of an electrically insulating material.

同軸ケーブル16の外導体19は、第4図に明らかに示
されるように外方に折返されており、この状態で固定片
15にかしめられて固定される。第2導体2の長手方向
内方端部2bは、参照符21で示されるように曲成され
、取付共13に溶接によって固定される。もう1つの第
2導体3の長手方向内方端部3bは、印刷配線基板22
に形成されたランド23に半田付けによって接続され、
このランド23には内導体17が半田付けされる。
The outer conductor 19 of the coaxial cable 16 is folded outward as clearly shown in FIG. 4, and in this state is caulked and fixed to the fixing piece 15. The longitudinal inner end 2b of the second conductor 2 is bent as indicated by reference numeral 21 and is fixed to the mounting 13 by welding. The longitudinal inner end 3b of the other second conductor 3 is connected to the printed wiring board 22.
It is connected by soldering to the land 23 formed in the
The inner conductor 17 is soldered to this land 23.

こうして第2導体2の長手方向内方端部2IJは7第3
導体6に接続されるとともに同軸ケーブル1Gの外導体
1つに接続され、接地される。同軸ケーブル16の内導
体17は、上述のように第2導体3の艮手力向内方ra
部3bに接続され、こうしてテレビ放送の受信信号を同
軸ケーブル1Gを介して供給することができる。
In this way, the longitudinally inner end 2IJ of the second conductor 2
It is connected to the conductor 6, and also to one outer conductor of the coaxial cable 1G, and is grounded. As described above, the inner conductor 17 of the coaxial cable 16 is arranged inwardly in the direction of the force of the second conductor 3.
3b, and thus can supply a received television broadcast signal via the coaxial cable 1G.

次に、上述の実施例の原理について述べる。第5図(1
)に示されている伝送線路形アンテナは導体25.2G
を有し、その先端は参照符27で示されるように短絡さ
れており、高周波源28によって給電される。矢符29
,30で示される電流の定在波は逆相であり、したがっ
て放射はない。
Next, the principle of the above embodiment will be described. Figure 5 (1
) The transmission line antenna shown in ) has a conductor of 25.2G.
, whose tips are short-circuited as indicated by reference numeral 27 and are powered by a radio frequency source 28 . arrow sign 29
, 30 are of opposite phase and therefore there is no radiation.

この伝送線路形アンテナの変形として、i!@’S5図
(2)に示される折返しダイポールアンテナがある。
As a modification of this transmission line antenna, i! @'S5 There is a folded dipole antenna shown in Figure (2).

電流分布は参照符31で示されるとおりであり、高周波
源28の電流を2Iとすると、この折返しダイポールア
ンテナは第5図(3)で示されるように同相同大の電流
Iが流れる2本の半波長ダイポールアンテナと等価であ
る。この第5図(3)に示される等価アンテナの給電点
電流を上述のようにIとするとき、給電点電流2Iの半
波長グイボールアンテナと等しい電力を放射するので、
半波長ダイポール放射抵抗なRb とすると、折返しダ
イポールアンテナの放射抵抗Rfは第2式で示されると
おりとなる。
The current distribution is as shown by reference numeral 31, and if the current of the high frequency source 28 is 2I, this folded dipole antenna has two wires through which currents I of the same phase and magnitude flow, as shown in FIG. 5 (3). It is equivalent to a half-wavelength dipole antenna. When the feeding point current of the equivalent antenna shown in FIG. 5 (3) is I as mentioned above, it radiates the same power as the half-wavelength Guiball antenna with feeding point current 2I, so
If Rb is a half-wavelength dipole radiation resistance, then the radiation resistance Rf of the folded dipole antenna is as shown by the second equation.

半波長グイボール放射抵抗Rhは73Ωであるので、折
返しグイボールアンテナの放射抵抗R「は約300Ωと
なる。祈返しダイポールアンテナの放射抵抗Rfはこの
ように、自由空間中では高い放射抵抗値を有するので、
t/S3導体6である導体接地板などに近付けていけば
、放射抵抗が低下して、50Ωとか75Ωなどにうま(
整合がとれる。また折返しダイポールアンテナは、いわ
ゆる自己平衡作用があり、同軸ケーブルに直接つなぐこ
とができる。
Since the half-wavelength Guiball radiation resistance Rh is 73Ω, the radiation resistance R of the folded Guiball antenna is approximately 300Ω.The radiation resistance Rf of the folded dipole antenna thus has a high radiation resistance value in free space. So,
If you bring the t/S3 conductor 6 closer to the conductor grounding plate, the radiation resistance will decrease and it will be good to 50Ω or 75Ω (
Consistency can be achieved. Furthermore, the folded dipole antenna has a so-called self-balancing effect and can be connected directly to a coaxial cable.

第6図(1)に示される折返しグイボールアンテナにお
ける波長λ1を有する共振周波数をflとする。ここで
間隔d1  は、波長λ1よりも充分小さ く 選 ぶ
 。
Let fl be the resonant frequency having the wavelength λ1 in the folded Gouibor antenna shown in FIG. 6(1). Here, the distance d1 is selected to be sufficiently smaller than the wavelength λ1.

dl(λ1            ・・・(3)この
ような156図(1)に示される折返しダイポールアン
テナの一方端に$6図(3)で示されるようにコイル3
2を接続し、あるいはまた第6図(2)で示されるよう
に前述の実施例と同様にコイル4,5を接続する。これ
によって折返しダイポールアンテナの共振周波数f1を
下げることができる。Pt56図(3)に示されている
コイル32の展関しr:、良さを12とするとき、第C
図(2)のフィル4.5のrL11′Iシた長さはそれ
ぞれ!2/2に選ぶ、こうして共振周波数I2の1波長
λ2が第1導体、12導体2,3およびコイル4,5:
32の長さの和となるように選ぶ。
dl(λ1...(3) At one end of the folded dipole antenna shown in Figure (1), a coil 3 is connected as shown in Figure (3).
2 or alternatively the coils 4, 5 as in the previous embodiment as shown in FIG. 6(2). This allows the resonant frequency f1 of the folded dipole antenna to be lowered. Regarding the expansion of the coil 32 shown in Pt56 figure (3):, when the quality is 12, the Cth
The lengths of rL11'I of fill 4.5 in Figure (2) are each! 2/2, thus one wavelength λ2 of the resonant frequency I2 is the first conductor, 12 conductors 2, 3 and coils 4, 5:
Choose a length that is the sum of 32 lengths.

入 2 = 2 ・ メ? 1 + メ? 2    
           ・・べ 4 )ここで、 J’1>72                   
  ・・・(5)なお、Pt5a図(3)において第1
導体1の端部1bと第2導体3の端部3aとは、参照符
33で示されるように相互に接続されて短絡される。以
下の説明では、主として第6図(2)について行なうけ
れども、第6図(3)のものについても同様である。
Enter 2 = 2 ・Me? 1 + me? 2
...be 4) Here, J'1>72
...(5) In addition, in Pt5a diagram (3), the first
The end 1b of the conductor 1 and the end 3a of the second conductor 3 are connected to each other and short-circuited, as indicated by reference numeral 33. Although the following explanation will mainly be made regarding FIG. 6(2), the same applies to FIG. 6(3).

共振周波数f1.72以外の周波数での同軸ケーブル1
Gの漏れ電流を抑制し、これによって放射抵抗を低くし
、またインピーダンスの低下を図るために、同軸ケーブ
ル16の外導体19を、第7図(1)で示される接地導
体板34にうまく整合することができるようにインピー
ダンスを合わせるように設置する。この接地導体板34
は、前述の実施例における第3導体6に対応している。
Coaxial cable 1 at frequencies other than resonance frequency f1.72
In order to suppress the leakage current of G, thereby lowering the radiation resistance and lowering the impedance, the outer conductor 19 of the coaxial cable 16 is well matched to the ground conductor plate 34 shown in FIG. 7(1). Install it so that the impedance is matched so that it can be used. This ground conductor plate 34
corresponds to the third conductor 6 in the above-described embodiment.

第7図(2)は、第7図(1)に示された構造の簡略化
した側面図である。アンテナエレメント7と導体板34
との間隔d3  は、調整され得る。
FIG. 7(2) is a simplified side view of the structure shown in FIG. 7(1). Antenna element 7 and conductor plate 34
The distance d3 between the two can be adjusted.

そうすると18図に示されるように、このアンテナの電
流分布を見たとさ、同軸ケーブル16の外導体1つとア
ンテナエレメント7の接続部35は短絡状態となり、そ
の電流は最大値となり、電圧は零となる。接続部35は
、前述の実施例における第2導体3の長手方向内方端部
3bに対応している。
Then, as shown in Figure 18, when looking at the current distribution of this antenna, one outer conductor of the coaxial cable 16 and the connection part 35 of the antenna element 7 are short-circuited, the current reaches its maximum value, and the voltage becomes zero. Become. The connecting portion 35 corresponds to the inner end 3b in the longitudinal direction of the second conductor 3 in the above-described embodiment.

このとき共振点は第9図に示されるように、共振周波数
I2と、その共振周波数12の172の周波数よりもや
や高い共振周波v!LI3およびその共振周波数I3の
2倍の2次共振周波数2・/3において生じる。たとえ
ば共振周波数、flは200MHz程度であり、共振周
波数f2は180M)(zであり、また共振周波数f3
は約100MHzである。
At this time, as shown in FIG. 9, the resonance point is the resonance frequency I2 and the resonance frequency v! which is slightly higher than the frequency 172 of the resonance frequency 12. It occurs at LI3 and its secondary resonance frequency 2./3, which is twice the resonance frequency I3. For example, the resonant frequency fl is about 200 MHz, the resonant frequency f2 is 180 M) (z, and the resonant frequency f3
is approximately 100MHz.

共振周波数f3は、第3導体6である導体接地板34に
対するアンテナエレメント7自身のインピーダンスおよ
びアンテナニレメン)7の導体接地板34との間の結合
に起因する。したがって共振周波数/3のとき、導体接
地板34に対して電気力線が生じている。共振周波数1
2のときl:は、アンテナエレメント7自身が折返しダ
イポールアンテナと同様な動作を行ない、量定は生巳な
い。
The resonant frequency f3 is caused by the impedance of the antenna element 7 itself and the coupling between the conductor ground plate 34 of the antenna element 7 and the conductor ground plate 34 which is the third conductor 6. Therefore, when the resonance frequency is /3, electric lines of force are generated with respect to the conductor grounding plate 34. Resonance frequency 1
2, the antenna element 7 itself performs the same operation as a folded dipole antenna, and there is no quantification.

そこでアンテナエレメント7は共振周m数J3、および
2倍の13に対しては、第10図(1)で示されるよう
に導体接地板34とは離れていたほうが電気力線3Gが
広がり、良好な放射状態が得られるけれども、そうする
とロープロファイル化はできないので、第10図(2)
で示されるように導体接地板34の端部にアンテナエレ
メント7を設けて、アンテナエレメント7を導体接地板
34にごく近接した状態とすることによって電気力線3
7が得られ、放射効率を向上することができる。
Therefore, for the resonance circumference J3 of the antenna element 7 and twice the number 13, it is better to set the antenna element 7 further away from the conductor grounding plate 34 as shown in FIG. Although it is possible to obtain a radiation state of
By providing the antenna element 7 at the end of the conductor grounding plate 34 and placing the antenna element 7 very close to the conductor grounding plate 34 as shown in FIG.
7 is obtained, and the radiation efficiency can be improved.

このようにして本発明に従う7ンテナによって、良好な
放射効率で第9I2Iに示されるような多バンド化を行
なうことができる。
In this way, by using the seven antennas according to the present invention, it is possible to perform multi-banding as shown in No. 9I2I with good radiation efficiency.

第11図は、本発明の他の実施例の簡略化した斜視図で
ある。この実施例は前述の実施例に類似し、対応する部
分には同一の参照符を付す、コイル38は、第12図に
示されるように、電気絶縁性材料の基板3つの表面に、
渦巻き状に形成されたランド40によって実現され、こ
のランド40の一端部は第1導体1の端部1aに半田付
けなどによって接続される。ランド40の他端部は、そ
の中心41付近において第13図に示されるように、基
板39のランド40が形r&された表面とは反対側の表
面において接続されるランド42に、第2導体2の長手
方向外方端部2aが半田付けによって接続される。この
ような印刷配線基板によって実現されるコイル38を用
いることによって、偏平なアンテナを実現することがで
きる。もう1つのコイル43に関しても同様である。ま
た、これらのフィル38.43のうちのいずれか一方だ
けが用いられ、用いられていない端部は相互に短絡する
ようにしても上く、このことは前述の実施例と同様であ
る。
FIG. 11 is a simplified perspective view of another embodiment of the invention. This embodiment is similar to the previous embodiment and corresponding parts are given the same reference numerals.A coil 38 is arranged on the surface of three substrates of electrically insulating material, as shown in FIG.
This is realized by a land 40 formed in a spiral shape, and one end of this land 40 is connected to the end 1a of the first conductor 1 by soldering or the like. The other end of the land 40 is connected to a second conductor near its center 41 to a land 42 connected to the surface of the substrate 39 opposite to the surface on which the land 40 is shaped. The longitudinal outer ends 2a of 2 are connected by soldering. By using the coil 38 realized by such a printed wiring board, a flat antenna can be realized. The same applies to the other coil 43. Alternatively, only one of these fills 38, 43 may be used, and the unused ends may be shorted together, as in the previous embodiment.

効  果 以上のように本発明によれば、複数の共振点を有し、し
たがって多バンド化が可能であり、しかも構成を低くし
てロープロファイル化し、目立たないようにして美感の
悪化を招かないようにした改良されたアンテナが実現さ
れる。
Effects As described above, according to the present invention, it has multiple resonance points, so it is possible to have multiple bands, and the structure is lowered to create a low profile so that it is not noticeable and does not cause deterioration in aesthetic appearance. An improved antenna is realized.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例の簡略化した正面図、第2図
は自動$8に関連して本発明が実施される場所を示す側
面図、第3図はアンテナエレメント7が車室9に取付け
られた状態を示す図、第・を図は第2導体2,3の艮手
力向内方端部21+、3b付近の分W#斜視図、第5図
は本発明のg、埋を説明するための図、第6図は本発明
の詳細な説明するための図、第7図は導体接地板34の
働きを説明するための図、第8図は電流分布を説明する
ための図、第9図は本発明の一実施例の周波数スペクト
ルを示す図、第10図は本発明の詳細な説明するための
電気力線を示す図、第11図は本発明の池の実施例の簡
略化した斜視図、第12図はフィル3illの分解斜視
図、第13図はフィル38の反対側から見た分解斜視図
である。 1・・・第1導体、2,3・・・第2導体、2a、3a
・・・長手方向外方端部、4,5.38,43  ・・
・コイル、6・・・第3導体、16・・・同軸ケーブル
代理人  弁理士 画数 圭一部 第 1 囚 第2図 暫 欠
FIG. 1 is a simplified front view of an embodiment of the invention, FIG. 2 is a side view showing where the invention is implemented in connection with an automatic $8, and FIG. Figures 9 and 9 are perspective views of the inner ends 21+ and 3b of the second conductors 2 and 3 in the direction of force, and Figure 5 is a perspective view of the parts W# of the present invention. 6 is a diagram to explain the present invention in detail, FIG. 7 is a diagram to explain the function of the conductor grounding plate 34, and FIG. 8 is a diagram to explain the current distribution. , FIG. 9 is a diagram showing the frequency spectrum of one embodiment of the present invention, FIG. 10 is a diagram showing electric lines of force for explaining the present invention in detail, and FIG. 11 is a diagram showing the implementation of the pond of the present invention. A simplified perspective view of the example, FIG. 12 is an exploded perspective view of the fill 3ill, and FIG. 13 is an exploded perspective view of the fill 38 from the opposite side. 1... First conductor, 2, 3... Second conductor, 2a, 3a
... Longitudinal direction outer end, 4, 5. 38, 43 ...
・Coil, 6...Third conductor, 16...Coaxial cable Agent Patent attorney Number of strokes Keiichi 1st prisoner 2nd figure temporarily missing

Claims (1)

【特許請求の範囲】 横に一直線状に延びる第1導体と、 第1導体の半分の長さであつて、第1導体に近接して平
行であり、相互に隣接して長手方向に順次的に配置され
る一対の第2導体と、 第1導体の一方端部または両端部と、第2導体の長手方
向外力端部との間に介在されるコイルと、第2導体に近
接して第1導体とは反射側に配置される第3導体とを備
え、 第1導体の長さと第2導体の長さとコイルの展開した長
さとの和は、高い共振周波数の約1波長に等しく選び、
かつ低い共振周波数の約1/2波長に選び、 各第2導体の長手方向内方端部を給電点とし、コイルが
第1導体の前記一方端部と、一方の第2導体の長手方向
外方端部との間にのみ介在されているとき、第1導体の
他方端部と、他方の第2導体の長手方向外方端部とを接
続することを特徴とする複数の共振点を有するアンテナ
[Claims] A first conductor extending laterally in a straight line; and a first conductor having a half length of the first conductor, adjacent to and parallel to the first conductor, and adjacent to each other and sequentially arranged in the longitudinal direction. a pair of second conductors disposed in the second conductor; a coil interposed between one end or both ends of the first conductor and a longitudinal external force end of the second conductor; The first conductor includes a third conductor placed on the reflective side, and the sum of the length of the first conductor, the length of the second conductor, and the length of the developed coil is selected to be equal to about one wavelength of the high resonant frequency,
and approximately 1/2 wavelength of the low resonant frequency, the inner end of each second conductor in the longitudinal direction is the feeding point, and the coil is connected to the one end of the first conductor and the outer end of the second conductor in the longitudinal direction. has a plurality of resonance points connecting the other end of the first conductor and the longitudinally outer end of the other second conductor antenna.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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