WO2015046380A1 - 電子機器 - Google Patents

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WO2015046380A1
WO2015046380A1 PCT/JP2014/075524 JP2014075524W WO2015046380A1 WO 2015046380 A1 WO2015046380 A1 WO 2015046380A1 JP 2014075524 W JP2014075524 W JP 2014075524W WO 2015046380 A1 WO2015046380 A1 WO 2015046380A1
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WO
WIPO (PCT)
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antenna
band
sub
feeding point
electronic device
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/075524
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅彦 平▲濱▼
宇志 山田
Original Assignee
京セラ株式会社
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Filing date
Publication date
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Publication of WO2015046380A1 publication Critical patent/WO2015046380A1/ja
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/35Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain
    • G01S19/36Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain relating to the receiver frond end
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/2605Array of radiating elements provided with a feedback control over the element weights, e.g. adaptive arrays

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device.
  • An electronic device such as a mobile phone may have a receiving antenna that receives a signal from an artificial satellite of a satellite positioning system such as GPS (Global Positioning System). It is desirable to improve the performance of such a receiving antenna.
  • GPS Global Positioning System
  • One aspect of the electronic apparatus includes a first receiving antenna that receives a signal from an artificial satellite of a satellite positioning system, a multi-antenna having a second receiving antenna, and a first feeding point that is common to the first and second receiving antennas.
  • the first receiving antenna is disposed closer to the corner of the electronic device than the second receiving antenna.
  • the performance of the receiving antenna that receives signals from satellites in the satellite positioning system can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of an electronic device according to a first embodiment.
  • FIG. 3 is a back view showing the appearance of the electronic apparatus according to the first embodiment.
  • 3 is a diagram illustrating a configuration of a wireless processing unit according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the various antennas which concern on Embodiment 1, and a battery side case main body.
  • FIG. 3 is a back view showing the appearance of the electronic apparatus according to the first embodiment.
  • 3 is a partial enlarged view of a battery-side case body according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a wireless processing unit according to Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the various antennas which concern on Embodiment 2, and a battery side case main body. 6 is a partially enlarged view of a battery-side case body according to Embodiment 2.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an outline of an appearance of an electronic device 1 according to the first embodiment.
  • Electronic device 1 according to the present embodiment is a mobile phone such as a smartphone, for example.
  • the electronic device 1 includes a device case 4 including a display side case 2 and a battery side case 3.
  • the electronic device 1 (device case 4) has a substantially rectangular plate shape in plan view.
  • a transparent display region 21 is provided on the outer surface 20 of the display side case 2, that is, on the front surface of the device case 4.
  • the user can visually recognize various information such as characters displayed on a display unit such as a liquid crystal display provided in the device case 4 through the display area 21.
  • a receiver hole 5 is provided in the upper end 20 a of the outer surface 20 of the display side case 2.
  • a receiver is provided in the device case 4, and the received sound output from the receiver is output to the outside of the electronic device 1 through the receiver hole 5. Further, the camera lens 6 provided in the device case 4 is visible from the upper end portion 20 a of the outer surface 20 of the display side case 2.
  • the upper side and the lower side in the present embodiment are the upper side and the lower side when the user makes a call by placing the electronic device 1 held in his / her hand on the ear. It is. Normally, when the user makes a call, the electronic device 1 is held in the hand with the portion having the receiver hole 5 on the upper side, so that the receiver hole 5 in the electronic device 1 is on the upper side.
  • the device case 4 In addition to the display unit, the receiver, and the camera lens 6, various parts are housed in the device case 4.
  • the device case 4 for example, a printed board on which electronic components are mounted, a metal plate that reinforces the device case 4, a battery, and the like are stored.
  • FIG. 2 is a plan view showing an outline of the appearance of the electronic device 1 when the electronic device 1 is viewed from the back side.
  • the battery side case 3 includes a battery side case body 30 and a cover member 31.
  • the battery side case body 30 houses the battery 7 and is attached to the display side case 2.
  • the cover member 31 is attached to the battery side case body 30 from the back side of the electronic device 1.
  • FIG. 2 shows the battery side case 3 in a state where the cover member 31 is removed from the battery side case body 30.
  • the cover member 31 is attached to the battery side case body 30 so as to cover the outer surface 301 of the battery side case body 30.
  • the outer surface 310 of the cover member 31 is the back surface of the electronic device 1 (the back surface of the device case 4).
  • An opening 300 is provided in the battery side case body 30.
  • the battery 7 is housed in the battery-side case body 30 through the opening 300.
  • the electronic device 1 is provided with a wireless processing unit 100 that performs wireless communication with other communication devices.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the wireless processing unit 100.
  • the wireless processing unit 100 can wirelessly communicate with a base station using wireless signals of 2.5G band, 1.9G band, and 800M band.
  • radio processing section 100 includes 2.5G band, 1.9G band, and 800M band radio signals in LTE (Long Term Evolution), and 1.9G band in CDMA (Code Division Multiple Access).
  • 800M band wireless signals can be transmitted and received.
  • the wireless processing unit 100 can receive a wireless signal from a satellite positioning system, for example, a GPS artificial satellite.
  • the wireless processing unit 100 can wirelessly communicate with a communication device using a wireless LAN, for example, WiFi.
  • a radio signal from a GPS artificial satellite is referred to as a “GPS signal”.
  • the wireless processing unit 100 includes a first antenna group 101 that transmits and receives a 2.5 G band radio signal, a second antenna group 102 that transmits and receives a 1.9 G band radio signal, and an 800 M band. And a third antenna group 103 for transmitting and receiving the wireless signal.
  • the first antenna group 101 can transmit and receive a 2.5 G-band radio signal called “B41” in LTE.
  • the second antenna group 102 can transmit and receive a 1.9G band radio signal called "B25" in LTE and a 1.9G band radio signal called "BC1" in CDMA.
  • the three antenna group 103 includes an 800M band radio signal called “B26” in LTE, an 800M band radio signal called “BC0” in CDMA, and an 800M band radio signal called “BC10” in CDMA. Can be transmitted and received.
  • the wireless processing unit 100 also includes a GPS antenna 104 that receives GPS signals and a wireless LAN antenna 105 that transmits and receives wireless signals over a wireless LAN.
  • the GPS signal is a 1.5 G band radio signal.
  • a wireless signal transmitted / received by the wireless LAN antenna 105, in this example, a wireless signal using WiFi is a 2.4G band wireless signal.
  • the 2.5G band first antenna group 101 includes a main antenna 101m that performs transmission and reception and a sub-antenna 101s that performs only reception.
  • transmission is performed using only the main antenna 101m during transmission
  • reception is performed using the main antenna 101m and the sub antenna 101s during reception. That is, the first antenna group 101 functions as a multi-antenna only during reception.
  • the second antenna group 102 of the 1.9G band includes a main antenna 102m that performs transmission and reception, and a sub antenna 102s that performs only reception. Similar to the first antenna group 101, the second antenna group 102 transmits only by the main antenna 102m at the time of transmission, and receives by the main antenna 102m and the sub antenna 102s at the time of reception. That is, the second antenna group 102 functions as a multi-antenna only during reception.
  • the third antenna group 103 in the 800M band includes a main antenna 103m that performs transmission and reception, and a sub antenna 103s that performs only reception. As with the first antenna group 101 and the second antenna group 102, the third antenna group 103 transmits only the main antenna 103m when transmitting, and receives the main antenna 103m and the sub antenna 103s when receiving. . That is, the third antenna group 103 functions as a multi-antenna only during reception.
  • each of first antenna group 101, second antenna group 102, and third antenna group 103 receives a MIMO (Multiple (Input Multiple Output) signal from the base station at the time of reception. Used as an antenna.
  • MIMO Multiple (Input Multiple Output) signal from the base station at the time of reception. Used as an antenna.
  • At least one of the first antenna group 101, the second antenna group 102, and the third antenna group 103 may be used as a multi-antenna other than the multi-antenna for MIMO.
  • at least one of the first antenna group 101, the second antenna group 102, and the third antenna group 103 may be used as a multi-antenna for an adaptive array that controls at least one of an antenna directivity beam and a null.
  • at least one of the first antenna group 101, the second antenna group 102, and the third antenna group 103 may be used as a multi-antenna for diversity.
  • the wireless processing unit 100 is provided with a 2.5G band transmission circuit 130s, a 1.9G band transmission circuit 131s, an 800M band transmission circuit 132s, and a wireless LAN transmission / reception circuit 134.
  • the wireless processing unit 100 includes two 2.5G band receiving circuits 130r-m and 130r-s, two 1.9G band receiving circuits 131r-m and 131r-s, and two 800M band receiving circuits 132r-. m, 132r-s and a GPS receiving circuit 133r are provided.
  • the wireless processing unit 100 is provided with an RF switch (high frequency switch) 110, two duplexers 111 and 112, and three diplexers 120 to 122.
  • the RF switch 110 is connected to the feeding point 153 of the 2.5G band main antenna 101m
  • the diplexer 120 is connected to the feeding point 150 of the 2.5G band sub-antenna 101s and the 1.9G band sub-antenna 102s.
  • the diplexer 121 is connected to the feeding point 151 of the 1.9G band main antenna 102m and the 800M band main antenna 103m
  • the diplexer 122 is connected to the 800M band sub antenna 103s and the feeding point 152 of the GPS antenna 104. ing.
  • ⁇ About transmission processing> In each of the 2.5G band transmission circuit 130s, 1.9G band transmission circuit 131s, 800M band transmission circuit 132s, and wireless LAN transmission / reception circuit 134, a transmission signal generated by a control unit (not shown) that controls the wireless processing unit 100 is received. Entered.
  • the 2.5G band transmission circuit 130s performs up-conversion processing and amplification processing on the input transmission signal to generate a 2.5G band transmission signal.
  • the transmission signal generated by the 2.5G band transmission circuit 130s is input to the main antenna 101m through the RF switch 110. As a result, a 2.5G band radio signal is transmitted from the main antenna 101m.
  • the 1.9G band transmission circuit 131s performs an up-conversion process and an amplification process on the input transmission signal to generate a 1.9G band transmission signal.
  • the 1.9G band transmission signal is input to the main antenna 102m through the duplexer 111 and the diplexer 121. As a result, a 1.9G band radio signal is transmitted from the main antenna 102m.
  • the 800G band transmission circuit 132s performs an up-conversion process and an amplification process on the input transmission signal to generate an 800M band transmission signal.
  • the 800M band transmission signal is input to the main antenna 103m through the duplexer 112 and the diplexer 121. As a result, a radio signal in the 800M band is transmitted from the main antenna 103m.
  • the wireless LAN transmission / reception circuit 134 performs up-conversion processing, amplification processing, and the like on the input transmission signal to generate a 2.4G band transmission signal.
  • the 2.4G band transmission signal is input to the wireless LAN antenna 105.
  • the wireless LAN antenna 105 transmits a wireless signal in the 2.4G band over WiFi.
  • a reception signal received by the 2.5G band main antenna 101m is input to the 2.5G band reception circuit 130r-m through the RF switch 110.
  • the 2.5G band reception circuit 130r-m performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the received signal received by the 2.5G band sub-antenna 101s is input to the 2.5G band receiving circuit 130r-s through the diplexer 120.
  • the 2.5G band reception circuit 130r-s performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the received signals output from the 2.5G band receiving circuits 130r-m and 130r-s, and includes control data included in the 2.5G band radio signal transmitted from the base station. And user data and the like are reproduced.
  • the reception signal received by the 1.9G band sub-antenna 102s is input to the 1.9G band reception circuit 131r-s through the diplexer 120.
  • the 1.9G band reception circuit 131r-s performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • a reception signal received by the 1.9G band main antenna 102m is input to the 1.9G band receiving circuit 131r-m through the diplexer 121 and the duplexer 111.
  • the 1.9G band reception circuit 131r-m performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the reception signals output from the 1.9G band reception circuits 131r-m and 131r-s, and includes control data included in the 1.9G band radio signal transmitted by the base station. And user data and the like are reproduced.
  • the reception signal received by the main antenna 103m in the 800M band is input to the 800M band receiving circuit 132r-m through the diplexer 121 and the duplexer 112.
  • the 800M band reception circuit 132r-m performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • a reception signal received by the 800M band sub-antenna 103s is input to the 800M band reception circuit 132r-s through the diplexer 122.
  • the 800M band reception circuit 132r-s performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing and the like on the reception signals output from the 800M band reception circuits 132r-m and 132r-s, and includes control data and user data included in the 800M band radio signal transmitted from the base station. Play.
  • the reception signal received by the GPS antenna 104 is input to the GPS reception circuit 133r through the diplexer 122.
  • the GPS reception circuit 133r performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the received signal input from the GPS receiving circuit 133r, and reproduces control data, user data, and the like included in the received signal.
  • the reception signal received by the wireless LAN antenna 105 is input to the wireless LAN transmission / reception circuit 134.
  • the wireless LAN transmission / reception circuit 134 performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the reception signal input from the wireless LAN transmission / reception circuit 134, and reproduces control data, user data, and the like included in the reception signal.
  • FIG. 4 is a diagram showing the structure of various antennas provided in the wireless processing unit 100 and the structure of the battery-side case body 30.
  • FIG. 4 is a front view of the battery-side case body 30.
  • a top view, a bottom view, a left side view, and a right side view of the battery side case body 30 are shown on the upper side, the lower side, the left side, and the right side of FIG.
  • the battery side case body 30 is shown as viewed from the side where the cover member 31 is attached.
  • Various antennas such as the main antenna 101m provided in the wireless processing unit 100 are formed of, for example, a conductor pattern. Further, the feeding points 150 to 154 connected to the antenna are also formed by a conductor pattern, for example.
  • the various antennas and feed points 150 to 154 are formed on the outer surface 301 of the battery-side case body 30 by, for example, printing a metal material mainly composed of silver. Each of the feeding points 150 to 154 has a round shape, for example.
  • the battery side case body 30 has a substantially shallow box shape.
  • An outer surface 301 of the substantially box-shaped battery-side case body 30 includes a substantially rectangular main surface 302 in plan view, an upper side surface 303 (referred to as “upper side surface 303”), and a lower side surface 304 (“lower side”).
  • a side surface 305 (referred to as “left side 305”) and a right side surface 306 (referred to as “right side 306”).
  • the main surface 302 is formed with the above-described opening 300 into which the battery 7 is inserted.
  • four screw holes 310 are formed at four corners of the main surface 302, respectively.
  • the left side and the right side of the battery side case body 30 in the present embodiment are the upper side of the battery side case body 30 (the electronic device 1 held by the user in the hand) as shown in the center of FIG. On the left side and the right side when the battery side case body 30 is viewed from the side where the cover member 31 is attached. is there.
  • the boundary portion 323 between the main surface 302 and the upper surface 303 is not angular and is curved. That is, the main surface 302 is curved from the end portion on the upper surface 302 side to the end portion on the main surface 302 side in the upper surface 302.
  • the boundary portion 324 between the main surface 302 and the lower surface 304 is not angular and is curved.
  • a boundary portion 325 between the main surface 302 and the left side surface 305 is not angular and is curved.
  • a boundary portion 324 between the main surface 302 and the lower surface 304 is not angular and is curved.
  • the upper right corner 320, the upper left corner 321, the lower left corner 322, and the lower right corner 323 of the battery side case body 30 are not angular and are curved (rounded).
  • the 800 M band sub antenna 103 s and the GPS antenna 104 which share the feeding point 152, are formed in the upper right corner portion 350 of the battery side case body 30.
  • the sub antenna 103 s and the GPS antenna 104 are formed near the upper right corner 320 of the battery side case body 30.
  • the sub antenna 103s and the GPS antenna 104 are viewed from the cover member 31 side (back side) as shown in FIG. Is formed in the upper right corner portion 10 on the inner side of the electronic device 1.
  • 5 also shows an upper left corner portion 11, a lower left corner portion 12, and a lower right corner portion 13 inside the electronic device 1 when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side.
  • the feeding point 152 is provided on the main surface 302 side of the upper right corner portion 350 of the battery side case body 30. In other words, the feeding point 152 is provided near the upper right corner of the main surface 302 of the battery-side case body 30.
  • FIG. 6 is an enlarged view showing the vicinity of the upper right corner portion 350 of the battery side case body 30.
  • an earphone jack 40 housed in the device case 4 is located below the upper right corner portion 350 of the battery-side case body 30.
  • Parts such as the vibrator 41, the side key 42, and the proximity sensor 43 are located. If parts exist under the sub antenna 103s and the GPS antenna 104, the performance of the sub antenna 103s and the GPS antenna 104 may deteriorate. Therefore, the sub antenna 103s and the GPS antenna 104 should not be positioned as much as possible on the parts. Placed in. Similarly, other antennas included in the wireless processing unit 100 are also arranged so as not to be positioned as much as possible on the components in the device case 4.
  • the GPS antenna 104 extends from the feeding point 152 toward the right side 306 so as not to pass over the nearby side key 42, and the curved portion 306a (right side) of the right side 306 is formed. 306 extends to the flat portion 306b of the right side surface 306. In other words, the GPS antenna 104 extends from the feeding point 152 toward the right side 306, passes through the curved boundary portion 326 between the main surface 302 and the right side 306, and extends to the flat portion 306 b of the right side 306. Yes.
  • the GPS antenna 104 extends from the flat portion 306 b on the right side surface 306 to the flat portion 303 b on the upper side surface 303 through the upper right corner 320 that is curved on the battery side case body 30.
  • the GPS antenna 104 extends from the flat portion 303b of the upper side surface 303 to a curved boundary portion 323 between the upper side surface 303 and the main surface 302, and then ends by making a U-turn 180 degrees to the left. .
  • the open end 104 a of the GPS antenna 104 is located outside the feeding point 152. Specifically, the open end 104 a of the GPS antenna 104 is located outside the feeding point 152 at the peripheral edge of the battery-side case body 30.
  • the 800M band sub-antenna 103s temporarily extends slightly from the feeding point 152 toward the right side 306, and then extends 180 degrees U-turn downward toward the left side 305.
  • the sub-antenna 103 s extending toward the left side surface 305 is bent 90 degrees toward the upper side surface 303 and extends toward the upper side surface 303 when slightly exceeding the feeding point 152.
  • the sub-antenna 103 s directed toward the upper side 303 extends obliquely in a staircase shape while slightly moving toward the left side 305 so as to avoid the nearby vibrator 41, earphone jack 40 and proximity sensor 43.
  • the open end 103sa of the sub antenna 103s is located outside the feeding point 152, like the open end 104a of the GPS antenna 104. Specifically, the open end 103sa of the sub-antenna 103s is located outside the feeding point 152 at the peripheral edge of the battery-side case body 30.
  • the GPS antenna 104 is arranged on the upper right corner 320 side of the 800M band sub antenna 103s.
  • the GPS antenna 104 is arranged on the corner side of the electronic device 1 relative to the 800M band sub-antenna 103s (when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side, It is arranged on the upper right corner side of the device 1. Therefore, it is difficult for parts in the electronic device 1 to exist near the GPS antenna 104. Therefore, it can suppress that the performance of the GPS antenna 104 deteriorates under the influence of the components in the device case 4. That is, the performance of the GPS antenna 104 can be improved.
  • control part in the electronic device 1 calculates
  • the electronic device 1 when an emergency call is made from the electronic device 1 to the police or the like, the electronic device 1 notifies the police or the like of the position of the electronic device 1 in order for the police or the like to specify the position of the user. There is. At this time, if the position of the electronic device 1 notified to the police or the like is not correct, it becomes difficult for the police or the like to accurately specify the position of the user. In the present embodiment, since the performance of the GPS antenna 104 is improved, the accuracy of the position of the electronic device 1 required by the control unit can be improved. Therefore, the electronic device 1 can notify the police or the like of the correct position of the electronic device 1 when making an emergency call to the police or the like.
  • the open end of the antenna such as the GPS antenna 104 is located on the inner side rather than the outer side of the battery side case body 30, a ground plane formed on a printed circuit board or the like in the device case 4 It becomes easy to combine. As a result, antenna performance may be degraded. In other words, when the open end of the antenna such as the GPS antenna 104 is located inside rather than outside in the electronic device 1, it becomes easy to couple with the ground plane in the electronic device 1, and the antenna performance. May deteriorate.
  • the open end 104a of the GPS antenna 104 and the open end 103sa of the sub-antenna 103s are located outside the feed point 152, and in detail, power is fed at the periphery of the battery-side case body 30. Since it is located outside the point 152, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the GPS antenna 104 and the sub antenna 103s is improved. Considering a state in which the battery side case body 30 is incorporated in the electronic device 1, it can be said that the open end 104 a of the GPS antenna 104 and the open end 103 sa of the sub antenna 103 s are located on the inner peripheral edge of the electronic device 1. .
  • the GPS antenna 104 is arranged so that its open end 104 a is located outside the feeding point 152 without passing inside the feeding point 152. Therefore, the GPS antenna 104 can be disposed closer to the end (more toward the corner) in the electronic device 1. Therefore, the GPS antenna 104 is less affected by the components in the device case 4 and the performance is improved.
  • the sub-antenna 103s extends from the feeding point 152 toward the right side 306, and then extends in the right side 306 toward the lower side 304 in one direction.
  • the open end 103sa can be arranged outside the feeding point 152.
  • the 800M band sub-antenna 103s is longer than the GPS antenna 104, when the sub-antenna 103s extends in one direction in the right side surface 306 toward the lower side surface 304, the open end 103sa of the sub antenna 103s becomes the right side surface. It may reach the center in the longitudinal direction at 306. Then, in a state where the electronic device 1 is held in the user's hand, the sub antenna 103s is easily covered with the user's hand. As a result, the performance of the sub antenna 103s may be degraded.
  • the sub-antenna 103 s passes through the inside of the feeding point 152 at the end in the battery-side case body 30, and the open end 103 sa of the sub-antenna 103 s is located outside the feeding point 152.
  • the open end 103sa can be disposed outside the long sub-antenna 103s without extending it in one direction. Therefore, the sub antenna 103s is not easily covered with the user's hand. As a result, the performance of the sub antenna 103s is improved.
  • the 2.5 G band sub-antenna 101 s and the 1.9 G band sub antenna 102 s, which share the feeding point 150, are formed in the upper left corner portion 351 of the battery-side case body 30.
  • the sub-antennas 101 s and 102 s have an upper left corner portion 11 inside the electronic device 1 when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side. (See FIG. 5).
  • the feeding point 150 is provided on the main surface 302 side of the upper left corner portion 351 of the battery side case body 30. In other words, the feeding point 150 is provided near the upper left corner of the main surface 302 of the battery side case body 30.
  • the required performance of the 2.5G band sub-antenna 101s is higher than the required performance of the 1.9G band sub-antenna 102s.
  • the signal loss allowed in the 2.5G band sub-antenna 101s is smaller than the signal loss allowed in the 1.9G band sub-antenna 102s.
  • the frequency band (1.9G band) of the radio signal received by the sub antenna 102s is lower than the frequency band (2.5G band) of the radio signal received by the sub antenna 101s. Therefore, the sub antenna 102s is longer than the sub antenna 101s.
  • the 2.5G band sub-antenna 101s extends from the feeding point 150 toward the left side 305, passes through the curved portion 305a of the left side 305, and extends to the flat portion 305b of the left side 305.
  • the sub-antenna 101s ends from the flat portion 305b of the left side surface 305 through the curved upper left corner 321 of the battery side case body 30 to the flat portion 303b of the upper side surface 303.
  • the open end 101sa of the sub-antenna 101s is located outside the feeding point 150. Specifically, the open end 101sa of the sub-antenna 101s is located outside the feeding point 150 in the peripheral portion of the battery-side case body 30 (inner peripheral portion of the electronic device 1).
  • the sub-antenna 102s in the 1.9G band extends obliquely in a staircase pattern from the feeding point 150 toward the lower side surface 304 toward the right side surface 306, and then 180 degrees U-turn to the right. Then, it extends toward the upper side 303.
  • the sub-antenna 102s is bent slightly toward the left side 305 at the boundary portion 323 between the main surface 302 and the upper side 303, and then extends to the flat portion 303b of the upper side 303 through the curved portion 303a of the upper side 303. It has ended.
  • the open end 102sa of the sub-antenna 102s is positioned outside the feeding point 150 at the peripheral edge of the battery-side case body 30.
  • the 2.5G band sub-antenna 101s having a relatively high required performance is higher in the upper left corner than the 1.9G sub-antenna 102s having a relatively low required performance. It is arranged on the 321 side.
  • the sub antenna 101 s is closer to the corner side of the electronic device 1 than the sub antenna 102 s (when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side, (Upper left corner side) Therefore, it is difficult for components in the electronic device 1 to exist near the sub antenna 101s. Therefore, it can suppress that the performance of subantenna 101s deteriorates under the influence of the components in equipment case 4. As a result, it is easy to satisfy the high performance required for the sub-antenna 101s.
  • the open end 101sa of the sub antenna 101s and the open end 12sa of the sub antenna 102s are located outside the feed point 150, more specifically, at the periphery of the battery side case body 30, the open end 101sa is closer to the feed point 150. Since it is located outside, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the sub antennas 101s and 102s is improved. Considering the state in which the battery side case body 30 is incorporated in the electronic device 1, it can be said that the open end 101 sa of the sub antenna 101 s and the open end 102 sa of the sub antenna 102 s are located at the inner peripheral edge of the electronic device 1. .
  • the sub antenna 101 s is arranged so that its open end 101 sa is located outside the feeding point 150 without passing inside the feeding point 150. Therefore, the sub antenna 101 s can be arranged closer to the end (more toward the corner) in the electronic apparatus 1. Therefore, the sub antenna 101s is not easily affected by the components in the device case 4, and the performance is improved.
  • the short 2.5G band sub-antenna 101s is disposed so as to pass inside the feeding point 150, it is not easy to dispose the open end 101sa of the sub-antenna 101s toward the end. As a result, the open end 101sa is easily coupled to the ground plane in the device case 4. Considering this point, it is not preferable to dispose the short 2.5G band sub-antenna 101s so as to pass inside the feeding point 150.
  • the feeding point 154 of the wireless LAN antenna 105 is formed slightly closer to the upper main surface 303 at the center in the longitudinal direction at the left end of the main surface 302.
  • the wireless LAN antenna 105 extends from the feeding point 154 toward the left side 305 and extends through the curved portion 305a of the left side 305 to the flat portion 305b of the left side 305.
  • the wireless LAN antenna 105 extends in the flat portion 305b of the left side surface 305 toward the lower side surface 304.
  • the wireless LAN antenna 105 ends when the open end 105a reaches a little closer to the lower side 304 of the central portion in the longitudinal direction of the flat portion 305b of the left side 305.
  • the open end 105 a of the wireless LAN 105 is located outside the feeding point 154.
  • the open end 105a of the wireless LAN antenna 105 is located outside the feeding point 154, in detail, it is located outside the feeding point 154 at the periphery of the battery-side case body 30. . Accordingly, the open end 105a is not easily coupled to the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the wireless LAN antenna 105 is improved.
  • the wireless LAN antenna 105 is arranged so that its open end 105 a is located outside the feeding point 154 without passing inside the feeding point 154. Therefore, the wireless LAN antenna 105 can be arranged as close to the end as possible. Therefore, the wireless LAN 105 is less susceptible to the components in the device case 4 and the performance is improved.
  • the 2.5 G band main antenna 101 m is formed in the lower left corner portion 352 of the battery-side case body 30. Considering a state in which the battery-side case body 30 is incorporated in the electronic device 1, the main antenna 101m is formed in the lower left corner portion 12 inside the electronic device 1 when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side. (See FIG. 5).
  • the feeding point 153 of the main antenna 101 m is provided on the main surface 302 side of the lower left corner portion 352 of the battery side case body 30.
  • the main antenna 101m extends obliquely from the feeding point 153 toward the lower side surface 304 while moving slightly toward the left side surface 305, and extends through the curved portion 304a of the lower side surface 304 to the flat portion 304b of the lower side surface 304. .
  • the main antenna 101m extends from the flat portion 304b of the lower side surface 304 through the curved lower left corner 322 of the battery side case body 30 to the flat portion 305b of the left side surface 305.
  • the open end 101ma of the main antenna 101m is located outside the feeding point 153 at the peripheral edge of the battery-side case body 30.
  • the open end 101ma of the main antenna 101m is located outside the feeding point 153, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the main antenna 101m is improved.
  • the main antenna 101m is arranged so that its open end 101ma is located outside the feeding point 153 without passing through the inside of the feeding point 153. Therefore, the main antenna 101m can be arranged closer to the end (more toward the corner) in the electronic apparatus 1. Therefore, the main antenna 101m is not easily affected by the components in the device case 4, and the performance is improved.
  • the 1.9 G band main antenna 102 m and the 800 M band main antenna 103 m, which share the feeding point 151, are formed in the lower right corner portion 353 of the battery side case body 30.
  • the main antennas 102 m and 103 m have the lower right corner portion 13 inside the electronic device 1 when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side. (See FIG. 5).
  • the frequency band (800M band) of the radio signal received by the main antenna 103m is lower than the frequency band (1.9G band) of the radio signal received by the main antenna 102m. Therefore, the main antenna 103m is longer than the main antenna 102m.
  • the feeding point 151 is provided on the main surface 302 side of the lower right corner portion 353 of the battery side case body 30.
  • the main antenna 103m in the 800M band extends slightly toward the upper side surface 303 from the feeding point 151, then extends toward the right side surface 306, and extends through the curved portion 306a of the right side surface 306 to the flat portion 306b of the right side surface 306. ing.
  • the main antenna 103m extends to the flat portion 306b of the right side surface 306, the main antenna 103m is divided into a sub pattern P1s and a main pattern P1m.
  • the sub-pattern P1s extends in the flat portion 306b of the right side surface 306 toward the upper side surface 303 and ends.
  • the main pattern P1m extends in the flat portion 306b of the right side surface 306 toward the lower side surface 304, and passes from the flat portion 305b of the left side surface 305 through the curved lower right corner 323 of the battery side case body 30 to the lower side surface. It extends to the flat portion 304b of 304 and ends.
  • the open end P1sa of the sub-pattern P1s and the open end P1ma of the main pattern P1m are located outside the feeding point 151.
  • the main antenna 102m in the 1.9G band extends slightly toward the upper side surface 303 from the feeding point 151, and then makes a U-turn 180 degrees to the left and extends toward the lower side surface 304.
  • the main antenna 102m is divided into a sub pattern P2s and a main pattern P2m.
  • the sub-pattern P2s ends in the boundary portion 342 by slightly extending toward the left side surface 305.
  • the main pattern P2m extends slightly toward the lower side surface 304, then turns 90 degrees to the right, extends toward the right side 306, and ends.
  • the open end P2sa of the sub pattern P2s and the open end P2ma of the main pattern P2m are located outside the feeding point 151.
  • the open ends (open ends P1sa, P1ma) of the main antenna 102m are located outside the feeding point 151, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the main antenna 102m is improved.
  • the open ends (open ends P2sa, P2ma) of the main antenna 103m are located outside the feeding point 151, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the main antenna 103m is improved.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the wireless processing unit 400 included in the electronic apparatus 1 according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing the structure of various antennas provided in the wireless processing unit 400 and the structure of the battery-side case body 50 provided in the electronic apparatus 1 according to the second embodiment.
  • the wireless processing unit 400 is provided instead of the wireless processing unit 100 in the electronic device 1 according to the above-described first embodiment, and the battery side case instead of the battery side case body 30 A main body 50 is provided.
  • the electronic device 1 which concerns on this Embodiment is demonstrated centering on difference with the electronic device 1 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 which concerns on this Embodiment
  • radio processing unit 400 can perform radio communication with a base station using radio signals in 2.5G band, 1.9G band, and 800M band.
  • the non-processing unit 400 includes the 2.5G band, 1.9G band, and 800M band radio signals in LTE, and the 1.9G band and 800M band in CDMA. It is possible to transmit and receive the wireless signal.
  • the wireless processing unit 400 can receive a wireless signal from a satellite positioning system, for example, a GPS artificial satellite.
  • the wireless processing unit 400 can wirelessly communicate with a communication device using a wireless LAN, for example, WiFi.
  • the wireless processing unit 400 can wirelessly communicate with a communication apparatus using WiFi using a 2.4G band radio signal and WiFi using a 5G band radio signal.
  • the wireless processing unit 400 includes a first antenna group 401 that transmits and receives 2.5G band radio signals, a second antenna group 402 that transmits and receives 1.9G band radio signals, and an 800M band. And a third antenna group 403 that transmits and receives the wireless signal.
  • the wireless signals that can be transmitted and received by the first antenna group 401 are the same as the wireless signals that can be transmitted and received by the first antenna group 101 described above.
  • the wireless signals that can be transmitted and received by the second antenna group 402 are the same as the wireless signals that can be transmitted and received by the second antenna group 102 described above.
  • the wireless signals that can be transmitted and received by the third antenna group 403 are the same as the wireless signals that can be transmitted and received by the third antenna group 103 described above.
  • the wireless communication unit 400 also includes a GPS antenna 404 that receives GPS signals, a wireless LAN antenna 405 that transmits and receives 5G band wireless signals over a wireless LAN, and a wireless that transmits and receives 2.4G band wireless signals over a wireless LAN. And a LAN antenna 406.
  • the 2.5G band first antenna group 401 includes a main antenna 401m that performs transmission and reception, and a sub-antenna 401s that performs only reception.
  • transmission is performed only by the main antenna 401m during transmission
  • reception is performed by the main antenna 401m and the sub antenna 401s during reception. That is, the first antenna group 401 functions as a multi-antenna only during reception.
  • the 1.9G band second antenna group 402 includes a main antenna 402m that performs transmission and reception, and a sub-antenna 402s that performs only reception.
  • transmission is performed using only the main antenna 402m
  • reception is performed using the main antenna 402m and the sub antenna 402s. That is, the second antenna group 402 functions as a multi-antenna only during reception.
  • the third antenna group 403 in the 800M band includes a main antenna 403m that performs transmission and reception, and a sub-antenna 403s that performs only reception.
  • transmission is performed using only the main antenna 403m during transmission
  • reception is performed using the main antenna 403m and the sub antenna 403s during reception. That is, the third antenna group 403 functions as a multi-antenna only during reception.
  • each of first antenna group 401, second antenna group 402, and third antenna group 403 is used as a receiving multi-antenna for MIMO that receives a MIMO signal from a base station at the time of reception.
  • at least one of the first antenna group 401, the second antenna group 402, and the third antenna group 403 may be used as a multi-antenna other than the multi-antenna for MIMO.
  • at least one of the first antenna group 401, the second antenna group 402, and the third antenna group 403 may be used as a multi-antenna for an adaptive array that controls at least one of an antenna directivity beam and a null.
  • at least one of the first antenna group 401, the second antenna group 402, and the third antenna group 403 may be used as a multi-antenna for diversity.
  • the feeding point 450 for the 2.5G band sub-antenna 401s and the GPS antenna 404 is common. Further, a feeding point 451 between the 1.9G band main antenna 402m and the 800M band main antenna 403ms is common. Also, the feed point 452 between the 800M band sub-antenna 403s and the 1.9G band sub-antenna 402s is common. A feeding point 454 between the 5G band wireless LAN antenna 405 and the 2.4G band wireless LAN antenna 406 is common. Note that the feeding point 453 of the 2.5G band main antenna 101m is not common to the feeding points of other antennas.
  • the wireless processing unit 400 includes a 2.5G band transmission circuit 430s, a 1.9G band transmission circuit 431s, an 800M band transmission circuit 432s, a 5G band transmission circuit 434s for wireless LAN, and a 2.4G band transmission / reception circuit 435 for wireless LAN. Is provided.
  • the wireless processing unit 100 includes two 2.5G band receiving circuits 430r-m and 430r-s, two 1.9G band receiving circuits 431r-m and 431r-s, and two 800M band receiving circuits 432r-. m, 432r-s, a GPS receiving circuit 433r, and a 5G band receiving circuit 434r for wireless LAN are provided.
  • the wireless processing unit 400 is provided with two RF switches 410 and 423, two duplexers 411 and 412, and three diplexers 420 to 422.
  • the RF switch 410 is connected to the feeding point 453 of the 2.5G band main antenna 401m
  • the diplexer 420 is connected to the feeding point 450 of the 2.5G band sub-antenna 401s and the GPS antenna 404.
  • the diplexer 421 is connected to the feeding point 452 of the 1.9G band sub-antenna 402s and the 800M band sub antenna 403s, and the diplexer 422 feeds the 1.9G band main antenna 402m and the 800M band main antenna 403m. Connected to point 451.
  • the RF switch 423 is connected to the feeding point 454 of the wireless LAN antennas 405 and 406.
  • the 2.5G band transmission circuit 430s, 1.9G band transmission circuit 431s, and 800M band transmission circuit 432s operate in the same manner as the 2.5G band transmission circuit 130s, 1.9G band transmission circuit 131s, and 800M band transmission circuit 132s described above. To do.
  • the 2.5G band transmission signal generated by the 2.5G band transmission circuit 430s is input to the main antenna 401m through the RF switch 410.
  • the 1.9 G band transmission signal generated by the 1.9 G band transmission circuit 431 s is input to the main antenna 402 m through the duplexer 411 and the diplexer 422.
  • the 800M band transmission signal generated by the 800M band transmission circuit 432s is input to the main antenna 403m through the duplexer 412 and the diplexer 422.
  • the 5G band transmission circuit 434s performs an up-conversion process and an amplification process on the transmission signal input from the control unit in the electronic device 1 to generate a 5G band transmission signal for the wireless LAN.
  • This 5G band transmission signal is input to the wireless LAN antenna 405 through the RF switch 423.
  • the 2.4G band transmission / reception circuit 435 performs up-conversion processing, amplification processing, and the like on the transmission signal input from the control unit in the electronic device 1 to generate a 2.4G band transmission signal for the wireless LAN. .
  • the 2.4G band transmission signal is input to the wireless LAN antenna 406 through the RF switch 423.
  • a reception signal received by the 2.5G band main antenna 401m is input to the 2.5G band reception circuit 430r-m through the RF switch 410.
  • a reception signal received by the 2.5G band sub-antenna 401s is input to the 2.5G band reception circuit 430r-s through the diplexer 420.
  • the operations of the 2.5G band receiving circuits 430r-m and 430r-s are the same as the operations of the 2.5G band receiving circuits 130r-m and 130r-s described above.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the reception signals output from the 2.5G band reception circuits 430r-m and 430r-s, and includes control data included in the 2.5G band radio signal transmitted from the base station. And user data and the like are reproduced.
  • the reception signal received by the 1.9G band sub-antenna 402s is input to the 1.9G band reception circuit 431r-s through the diplexer 421.
  • a reception signal received by the 1.9G band main antenna 402m is input to the 1.9G band reception circuit 431r-m through the diplexer 422 and the duplexer 411.
  • the operations of the 1.9G band receiving circuits 431r-m and 431r-s are the same as the operations of the 1.9G band receiving circuits 131r-m and 131r-s described above.
  • the control unit performs demodulation processing and the like on the reception signals output from the 1.9G band reception circuits 431r-m and 431r-s, and performs control included in the 1.9G band radio signal transmitted from the base station. Play data and user data.
  • the received signal received by the 800M band main antenna 403m is input to the 800M band receiving circuit 332r-m through the diplexer 422 and the duplexer 412.
  • the received signal received by the 800M band sub-antenna 403s is input to the 800M band receiving circuit 432r-s through the diplexer 421.
  • the operations of the 800M band receiving circuits 432r-m and 432r-s are the same as the operations of the 800M band receiving circuits 132r-m and 132r-s described above.
  • the control unit performs demodulation processing and the like on the reception signals output from the 800M band reception circuits 432r-m and 432r-s, and includes control data and user data included in the 800M band radio signal transmitted from the base station. Play etc.
  • the reception signal received by the GPS antenna 104 is input to the GPS reception circuit 433r through the diplexer 420.
  • the operation of the GPS receiving circuit 433r is the same as that of the GPS receiving circuit 133r described above.
  • the control unit performs demodulation processing and the like on the reception signal input from the GPS reception circuit 433r, and reproduces control data and user data included in the reception signal.
  • the reception signal received by the wireless LAN antenna 405 is input to the 5G band reception circuit 434r through the RF switch 423.
  • the 5G band reception circuit 434r performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the reception signal input from the 5G band reception circuit 434r, and reproduces control data and user data included in the reception signal.
  • the reception signal received by the wireless LAN antenna 406 is input to the 2.4 G band transmission / reception circuit 435 through the RF switch 423.
  • the 2.4G band transmission / reception circuit 435 performs amplification processing, down-conversion processing, and the like on the input reception signal, and outputs the processed reception signal to the control unit.
  • the control unit performs demodulation processing or the like on the reception signal input from the 2.4G band transmission / reception circuit 435, and reproduces control data and user data included in the reception signal.
  • the various antennas such as the first antenna group 401 provided in the wireless processing unit 400 are formed on the outer surface 501 of the battery-side case body 50, for example, as shown in FIG.
  • a front view of the battery-side case body 50 is shown in the center of FIG.
  • a top view, a bottom view, a left side view, and a right side view of the battery side case body 50 are shown on the upper side, the lower side, the left side, and the right side of FIG.
  • a state in which the battery side case main body 50 is viewed from the side where the cover member 31 is attached is shown.
  • Various antennas such as the main antenna 401m provided in the wireless processing unit 400 are formed of, for example, a conductor pattern. Further, the feed points 450 to 454 connected to the antenna are also formed of a conductor pattern, for example. Various antennas and feeding points 450 to 454 are formed on the outer surface 501 of the battery-side case body 50 by, for example, printing a metal material mainly composed of silver. Each of the feeding points 450 to 454 has, for example, a round shape.
  • the battery side case body 50 has a substantially shallow box shape.
  • the outer surface 501 of the battery-side case body 50 includes a substantially rectangular main surface 502 in plan view, an upper side surface 503 (referred to as “upper side surface 503”), and a lower side surface 504 (referred to as “lower side surface 504”).
  • the left side surface 505 (referred to as “left side surface 505”) and the right side surface 506 (referred to as “right side surface 506”).
  • On the main surface 502 an opening 500 into which the battery 7 is inserted is formed.
  • the boundary portion 523 between the main surface 502 and the upper side surface 503 is not angular but curved. That is, the main surface 502 is curved from the end portion on the upper surface 502 side to the end portion on the main surface 502 side in the upper side surface 502. Similarly, the boundary portion 524 between the main surface 502 and the lower surface 504 is not angular and is curved. A boundary portion 525 between the main surface 502 and the left side surface 505 is not angular but curved. A boundary portion 524 between the main surface 502 and the lower surface 504 is not angular and is curved.
  • the upper right corner 520, the upper left corner 521, the lower left corner 522, and the lower right corner 523 of the battery side case body 50 are not angular and curved.
  • the 2.5G band sub-antenna 401s and the GPS antenna 404, which share the feeding point 450, are formed in the upper left corner portion 551 of the battery-side case body 50.
  • the frequency band (2.5G band) of the radio signal received by the sub-antenna 401s is higher than the frequency band (1.5G band) of the GPS signal received by the GPS antenna 404. Therefore, the sub antenna 401 s is shorter than the GPS antenna 404.
  • the feeding point 450 is provided on the main surface 502 side of the upper left corner portion 551 of the battery side case body 50.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the vicinity of the upper end from the upper left corner 521 of the battery side case body 50.
  • a flexible cable housed in the device case 4 is located below the upper left corner 521 of the battery-side case body 50 from the upper end.
  • Parts such as 70 to 74, cameras 75 and 76, connectors 77 and 78, earphone jack 79, and vibrator 80 are located. If there are parts under the sub antenna 401s and the GPS antenna 404, the performance of the sub antenna 401s and the GPS antenna 404 may be deteriorated.
  • the sub antenna 401s and the GPS antenna 404 are arranged so as not to be positioned on the parts as much as possible.
  • other antennas included in the wireless processing unit 400 are also arranged so as not to be positioned as much as possible on the components in the device case 4.
  • the GPS antenna 404 extends from the feeding point 450 toward the left side surface 505, passes through the curved portion 505 a of the left side surface 505, and extends to the flat portion 505 b of the left side surface 505.
  • the GPS antenna 404 extends from the flat portion 505b of the left side surface 505 to the upper left corner 521 where the battery-side case body 50 is curved, and extends toward the main surface 501 near the inflection point of the upper left corner 521.
  • the GPS antenna 404 ends when its open end 404 a comes near the upper left corner of the main surface 501.
  • the boundary portion 525 is concerned. It ends after extending inward to the lower side 504 to some extent.
  • the open end 401sa of the sub antenna 401s is located outside the feeding point 450.
  • the GPS antenna 404 is disposed on the upper left corner 521 side of the 2.5G band sub antenna 401s.
  • the GPS antenna 404 is located on the corner side of the electronic device 1 relative to the 2.5G band sub-antenna 401s (when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side).
  • the upper left corner of the electronic device 1 is disposed. Therefore, it is difficult for parts in the electronic device 1 to exist near the GPS antenna 404. Therefore, it can suppress that the performance of the GPS antenna 404 deteriorates under the influence of the components in the device case 4. That is, the performance of the GPS antenna 404 can be improved in the same manner as the GPS antenna 104 according to the first embodiment.
  • the open end 401sa of the 2.5G band sub-antenna 401s is located outside the feed point 450, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the sub antenna 401s is improved.
  • the sub antenna 401 s is arranged so that its open end 401 sa is located outside the feeding point 450 without passing through the inside from the feeding point 450. Therefore, the sub antenna 401 s can be arranged closer to the end in the electronic device 1. Therefore, the sub-antenna 401s is less affected by the components in the device case 4, and the performance is improved.
  • the short 2.5G band sub-antenna 401s is disposed so as to pass inside the feeding point 450, it is not easy to dispose the open end 401sa of the sub-antenna 401s toward the end. As a result, the open end 401sa is easily coupled to the ground plane in the device case 4. Therefore, it is not preferable to dispose the short 2.5G band sub-antenna 401 s so as to pass inside the feeding point 450.
  • the 1.9 G band main antenna 402 m and the 800 M band main antenna 403 m, which share the feeding point 451, are formed at the lower end of the battery-side case body 30.
  • the feeding point 451 is provided on the main surface 502 side of the lower left corner portion 552 of the battery side case body 50.
  • the main antenna 402m in the 1.9G band extends slightly from the feeding point 451 toward the upper side surface 503, then extends toward the left side surface 505, passes through the curved portion 505a of the left side surface 505, and is flat on the left side surface 505. It extends to.
  • the main antenna 402m extends from the flat portion 505b of the left side surface 505 to the curved lower left corner 522 of the battery side case body 50, and the open end 402ma of the main antenna 402m is near the flat portion 504a of the lower side surface 504. It ends when it comes.
  • the main antenna 402m is formed at 552 in the lower left corner of the battery-side case body 50.
  • the open end 402ma of the main antenna 402m is located outside the feeding point 451.
  • the main antenna 403m in the 800M band extends slightly from the feeding point 451 toward the upper side surface 503, then extends slightly toward the right side surface 506, and then the lower left corner 522 where the battery side case body 50 is curved.
  • the main antenna 403m makes a U-turn downward by 180 degrees, It extends toward.
  • the main antenna 402m ends when its open end 403ma reaches the lower left corner of the main surface 502.
  • the open end 403ma of the main antenna 403m is located slightly outside the feeding point 451.
  • the open ends 402ma and 403ma of the main antennas 402m and 403m are located outside the feeding point 451, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the main antennas 402m and 403m is improved.
  • the 1.9G band main antenna 402m is arranged so that its open end 402ma is located outside the feeding point 451 without passing inside the feeding point 451. Therefore, the main antenna 402m can be disposed closer to the end (more toward the corner) in the electronic apparatus 1. Therefore, the main antenna 402m is not easily affected by the components in the device case 4, and the performance is improved.
  • the 2.5G band main antenna 401m is formed in the lower right corner portion 553 of the battery-side case body 50.
  • the feeding point 453 of the main antenna 401 m is provided on the main surface 502 side of the lower right corner portion 553 of the battery side case body 50.
  • the main antenna 401m extends from the feeding point 453 toward the right side 506 and extends through the curved portion 506a of the right side 506 to the flat portion 506b of the right side 506.
  • the main antenna 401m extends from the flat portion 506b of the right side surface 506 to the curved lower right corner 523 of the battery side case body 50, and ends when the open end 401ma reaches the inflection point of the lower right corner 523. ing.
  • the open end 401ma of the main antenna 401m is located outside the feeding point 453.
  • the open end 401ma of the 2.5G band main antenna 401m is located outside the feeding point 453, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the main antenna 401m is improved.
  • the main antenna 401m is arranged so that its open end 401ma is located outside the feeding point 453 without passing through the inside of the feeding point 453. Therefore, the main antenna 401m can be disposed closer to the end (more toward the corner) in the electronic apparatus 1. Therefore, the main antenna 401m is not easily affected by the components in the device case 4, and the performance is improved.
  • Wireless LAN antennas 405 and 406 having a common feeding point 454 are formed in the upper right corner portion 550 of the battery side case body 50.
  • the feeding point 454 is formed on the main surface 502 side of the upper right corner portion 550.
  • the required performance of the 2.4G band wireless LAN antenna 406 is higher than the required performance of the 5G band wireless LAN antenna 405. Specifically, the signal loss allowed by the 2.4G band wireless LAN antenna 406 is smaller than the signal loss allowed by the 5G band wireless LAN antenna 405.
  • the wireless LAN antenna 405 in the 5G band extends from the feeding point 454 toward the right side 506 and reaches a boundary portion 526 where the main surface 502 and the right side 506 are curved, the inside of the boundary portion 526 is moved to the lower side surface. It extends in the direction of 504 and ends.
  • the open end 405 a of the wireless LAN antenna 405 is located outside the feeding point 454.
  • the wireless LAN antenna 406 When the 2.4G band wireless LAN antenna 406 extends from the feeding point 454 toward the right side 506 and reaches a curved boundary 526 between the main surface 502 and the right side 506, the wireless LAN antenna 406 passes through the boundary 526. It extends toward the upper side 504.
  • the wireless LAN antenna 406 ends when its open end 406a comes near the inflection point at the upper right corner 520 that is curved.
  • the open end 406 a of the wireless LAN antenna 406 is located outside the feeding point 454.
  • the 2.4G band wireless LAN antenna 406 having relatively high required performance is disposed on the upper right corner 520 side of the 5G band wireless LAN antenna 405 having relatively low required performance. ing.
  • the wireless LAN antenna 406 is connected to the corner of the electronic device 1 relative to the wireless LAN antenna 405 (when the electronic device 1 is viewed from the cover member 31 side, the electronic device 1 in the upper right corner). Therefore, it is difficult for components in the electronic device 1 to exist near the wireless LAN antenna 406. Therefore, it is possible to suppress the deterioration of the performance of the wireless LAN antenna 406 due to the influence of components in the device case 4. As a result, high performance required for the wireless LAN antenna 406 is easily satisfied.
  • the required performance is determined for the 2.4G band wireless LAN antenna 406, and even if the required performance is not determined for the 5G band wireless LAN antenna 405, the 2.4G band wireless LAN antenna 406 is not provided. You may arrange
  • the open ends 405a and 406a of the wireless LAN antennas 405 and 406 are located outside the feeding point 454, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the wireless LAN antennas 405 and 406 is improved.
  • the wireless LAN antennas 405 and 406 are arranged so that their open ends 405a and 406a are located outside the feeding point 454 without passing through the inside of the feeding point 454. Can be arranged closer to the end in the electronic apparatus 1. Therefore, the wireless LAN antennas 405 and 406 are less affected by the components in the device case 4 and the performance is improved.
  • the 1.9 G band sub antenna 402 s and the 800 M band sub antenna 403 s, which share the feeding point 452, are formed at the upper end of the battery side case body 50.
  • the feeding point 452 is provided on the main surface 502 side of the upper right corner portion 550 of the battery side case body 50.
  • the 1.9G band sub-antenna 402s extends from the feeding point 452 toward the upper side surface 503, passes through the curved portion 503a of the upper side surface 503, and extends to the flat portion 503b of the upper side surface 503.
  • the sub antenna 402s extends from the flat portion 503b of the upper side surface 503 to the curved upper right corner 520 of the battery-side case body 50, and the change of the upper right corner 520 in which the open end 402sa of the sub antenna 402s is curved. It ends at a point beyond the song.
  • the sub antenna 402 s is formed in the upper right corner portion 550 of the battery side case body 50.
  • the open end 402sa of the sub antenna 402s is located outside the feeding point 452.
  • the 800M band sub-antenna 403s extends slightly from the feed point 452 toward the upper side surface 503, and then bends 90 degrees to the left and extends toward the left side surface 505.
  • the sub-antenna 403s is partially thickened while extending toward the left side surface 505, and ends when the open end 403sa reaches the upper left corner 551 of the battery-side case body 50.
  • the open end 403sa of the sub antenna 403s is located outside the feeding point 452.
  • the open ends 402sa and 403sa of the sub antennas 402s and 403s are located outside the feeding point 452, it is difficult to couple with the ground plane in the device case 4. Therefore, the performance of the sub antennas 402s and 403s is improved.
  • sub-antennas 402 s and 403 s are disposed so that their open ends 402 sa and 430 sa are located outside the feeding point 452 without passing inside the feeding point 452. Therefore, the sub-antennas 402s and 403s can be arranged closer to the end in the electronic apparatus 1. Therefore, the sub antennas 402s and 403s are not easily affected by the components in the device case 4, and the performance is improved.
  • the antenna having a common feeding point with the GPS antennas 104 and 404 is an antenna that performs only reception, but may be an antenna that performs only transmission, or an antenna that performs transmission and reception. It may be. Even in this case, the performance of the GPS antennas 104 and 404 can be improved by arranging the GPS antennas 104 and 404 closer to the corner of the electronic device 1 than the antenna having a common feeding point.
  • the GPS antennas 104 and 404 are used.
  • antennas for receiving signals from artificial satellites of other satellite positioning systems may be provided.
  • an antenna that receives a signal from an artificial satellite of GLONASS Global Navigation Satellite System
  • An antenna capable of receiving signals from artificial satellites of a plurality of satellite positioning systems may be provided.
  • an antenna capable of receiving signals from both GPS and GLONASS satellites may be provided. Even in these cases, the performance of the antenna can be improved by arranging the antenna in the corner of the electronic device 1.
  • the present invention can be applied to an electronic device other than a mobile phone as long as the electronic device has an antenna. it can.

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Abstract

 電子機器は、衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信する第1受信アンテナと、第2受信アンテナを有するマルチアンテナと、第1及び第2受信アンテナに共通の第1給電点とを備えている。第1受信アンテナは、第2受信アンテナよりも電子機器の角側に配置されている。

Description

電子機器
 本発明は、電子機器に関する。
 従来から電子機器に関して様々な技術が提案されている。
 携帯電話機等の電子機器は、GPS(Global Positioning System)等の衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信する受信アンテナを有することがある。このような受信アンテナの性能を向上させることは望ましい。
 電子機器の一態様は、衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信する第1受信アンテナと、第2受信アンテナを有するマルチアンテナと、前記第1及び第2受信アンテナに共通の第1給電点とを備え、前記第1受信アンテナは、前記第2受信アンテナよりも前記電子機器の角側に配置されている。
 衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信する受信アンテナの性能を向上させることができる。
 この発明の目的、特徴、局面、及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
実施の形態1に係る電子機器の外観を示す斜視図である。 実施の形態1に係る電子機器の外観を示す裏面図である。 実施の形態1に係る無線処理部の構成を示す図である。 実施の形態1に係る各種アンテナと電池側ケース本体の構造を示す図である。 実施の形態1に係る電子機器の外観を示す裏面図である。 実施の形態1に係る電池側ケース本体の部分拡大図である。 実施の形態2に係る無線処理部の構成を示す図である。 実施の形態2に係る各種アンテナと電池側ケース本体の構造を示す図である。 実施の形態2に係る電池側ケース本体の部分拡大図である。
 <実施の形態1>
 <電子機器の外観構造>
 図1は、実施の形態1に係る電子機器1の外観の概略を示す斜視図である。本実施の形態に係る電子機器1は、例えば、スマートフォン等の携帯電話機である。
 図1に示されるように、電子機器1は、表示側ケース2及び電池側ケース3から成る機器ケース4を備えている。表示側ケース2と電池側ケース3とが組み合わされることによって、電子機器1(機器ケース4)の形状は、平面視で略長方形の板状となっている。
 表示側ケース2の外側の面20、つまり機器ケース4の前面には、透明の表示領域21が設けられている。ユーザは、表示領域21を通じて、機器ケース4内に設けられた、液晶ディスプレイ等の表示部に表示される文字等の各種情報を視認することができる。また表示側ケース2の外側の面20における上側の端部20aにはレシーバ穴5が設けられている。機器ケース4内にはレシーバが設けられており、当該レシーバから出力される受話音がレシーバ穴5を通じて電子機器1の外部に出力される。また表示側ケース2の外側の面20における上側の端部20aからは、機器ケース4内に設けられたカメラレンズ6が視認可能となっている。
 ここで、本実施の形態での上側及び下側とは、ユーザが、手に持った電子機器1を耳に当てて通話を行う際の当該電子機器1を基準とした場合の上側及び下側である。通常、ユーザは、通話を行う際には、レシーバ穴5がある部分を上側にして電子機器1を手に持つことから、電子機器1においてレシーバ穴5が存在する方が上側となる。
 機器ケース4には、表示部、レシーバ及びカメラレンズ6以外にも様々な部品が収納されている。機器ケース4には、例えば、電子部品が搭載されたプリント基板、機器ケース4を補強する金属板、電池等が収納されている。
 図2は電子機器1を裏面側から見た際の当該電子機器1の外観の概略を示す平面図である。電池側ケース3は、電池側ケース本体30とカバー部材31とで構成されている。電池側ケース本体30は、電池7を収納し、表示側ケース2に取り付けられる。カバー部材31は、電池側ケース本体30に対して電子機器1の裏面側から取り付けられる。図2では、電池側ケース本体30からカバー部材31が取り外された状態の電池側ケース3が示されている。
 カバー部材31は、電池側ケース本体30の外側の面301を覆うように電池側ケース本体30に取り付けられる。カバー部材31の外側の面310が、電子機器1の裏面(機器ケース4の裏面)となる。電池側ケース本体30には開口部300が設けられている。電池7は開口部300から電池側ケース本体30に収納される。電池側ケース本体30にカバー部材31が取り付けられたとき、電池側ケース本体30から露出する電池7はカバー部材31で覆われる。ユーザは、電池側ケース本体30からカバー部材31を取り外して電池7の交換を行う。
 <無線処理部の構成>
 電子機器1には、他の通信装置と無線通信を行う無線処理部100が設けられている。図3は無線処理部100の構成を示す図である。無線処理部100は、2.5G帯、1.9G帯及び800M帯の無線信号を用いて基地局と無線通信することが可能である。本実施の形態では、無線処理部100は、LTE(Long Term Evolution)での2.5G帯、1.9G帯及び800M帯の無線信号と、CDMA(Code Division Multiple Access)での1.9G帯及び800M帯の無線信号とを送受信することが可能である。また無線処理部100は、衛星測位システム、例えばGPSの人工衛星からの無線信号を受信することが可能である。そして、無線処理部100は、無線LAN、例えばWiFiを用いて通信装置と無線通信することが可能である。以後、GPSの人工衛星からの無線信号を「GPS信号」と呼ぶ。
 図3に示されるように、無線処理部100は、2.5G帯の無線信号を送受信する第1アンテナ群101と、1.9G帯の無線信号を送受信する第2アンテナ群102と、800M帯の無線信号を送受信する第3アンテナ群103とを備えている。第1アンテナ群101は、LTEでの「B41」と呼ばれる2.5G帯の無線信号を送受信することが可能である。第2アンテナ群102は、LTEでの「B25]と呼ばれる1.9G帯の無線信号と、CDMAでの「BC1]と呼ばれる1.9G帯の無線信号とを送受信することが可能である。第3アンテナ群103は、LTEでの「B26]と呼ばれる800M帯の無線信号と、CDMAでの「BC0」と呼ばれる800M帯の無線信号と、CDMAでの「BC10」と呼ばれる800M帯の無線信号とを送受信することが可能である。
 また無線処理部100は、GPS信号を受信するGPSアンテナ104と、無線LANでの無線信号を送受信する無線LANアンテナ105とを備えている。GPS信号は1.5G帯の無線信号である。また無線LANアンテナ105で送受信される無線信号、本例ではWiFiでの無線信号は、2.4G帯の無線信号である。
 2.5G帯の第1アンテナ群101は、送信及び受信を行うメインアンテナ101mと、受信だけを行うサブアンテナ101sとを備えている。第1アンテナ群101では、送信の際にはメインアンテナ101mだけで送信し、受信の際にはメインアンテナ101m及びサブアンテナ101sで受信する。つまり、第1アンテナ群101は、受信時のみマルチアンテナとして機能する。
 1.9G帯の第2アンテナ群102は、送信及び受信を行うメインアンテナ102mと、受信だけを行うサブアンテナ102sとを備えている。第2アンテナ群102では、第1アンテナ群101と同様に、送信の際にはメインアンテナ102mだけで送信し、受信の際にはメインアンテナ102m及びサブアンテナ102sで受信する。つまり、第2アンテナ群102は、受信時のみマルチアンテナとして機能する。
 800M帯の第3アンテナ群103は、送信及び受信を行うメインアンテナ103mと、受信だけを行うサブアンテナ103sとを備えている。第3アンテナ群103では、第1アンテナ群101及び第2アンテナ群102と同様に、送信の際にはメインアンテナ103mだけで送信し、受信の際にはメインアンテナ103m及びサブアンテナ103sで受信する。つまり、第3アンテナ群103は、受信時のみマルチアンテナとして機能する。
 本実施の形態では、第1アンテナ群101、第2アンテナ群102及び第3アンテナ群103のそれぞれは、受信時において基地局からのMIMO(Multiple Input Multiple Output)信号を受信するMIMO用の受信マルチアンテナとして使用される。
 なお、第1アンテナ群101、第2アンテナ群102及び第3アンテナ群103の少なくとも一つは、MIMO用のマルチアンテナ以外のマルチアンテナとして使用されても良い。例えば、第1アンテナ群101、第2アンテナ群102及び第3アンテナ群103の少なくとも一つは、アンテナ指向性のビーム及びヌルの少なくとも一方を制御するアダプティブアレイ用のマルチアンテナとして使用されても良い。また、第1アンテナ群101、第2アンテナ群102及び第3アンテナ群103の少なくも一つは、ダイバーシティ用のマルチアンテナとして使用されても良い。
 また本実施の形態では、2.5G帯のサブアンテナ101sと、1.9G帯のサブアンテナ102sとの給電点150が共通となっている。また、1.9G帯のメインアンテナ102mと、800M帯のメインアンテナ103msとの給電点151が共通となっている。そして、800M帯のサブアンテナ103sと、GPSアンテナ104(1.5G帯のアンテナ)との給電点152が共通となっている。なお、2.5G帯のメインアンテナ101mの給電点153は、他のアンテナの給電点と共通となっていない。また、無線LANアンテナ105の給電点154は、他のアンテナの給電点と共通となっていない。
 無線処理部100には、2.5G帯送信回路130s、1.9G帯送信回路131s、800M帯送信回路132s及び無線LAN送受信回路134が設けられている。
 また無線処理部100には、2つの2.5G帯受信回路130r-m,130r-sと、2つの1.9G帯受信回路131r-m,131r-sと、2つの800M帯受信回路132r-m,132r-sと、GPS受信回路133rとが設けられている。
 そして、無線処理部100には、RFスイッチ(高周波スイッチ)110と、2つのデュプレクサ111,112と、3つのダイプレクサ120~122とが設けられている。RFスイッチ110は、2.5G帯のメインアンテナ101mの給電点153に接続されており、ダイプレクサ120は、2.5G帯のサブアンテナ101sと1.9G帯のサブアンテナ102sの給電点150に接続されている。ダイプレクサ121は、1.9G帯のメインアンテナ102mと800M帯のメインアンテナ103mの給電点151に接続されており、ダイプレクサ122は、800M帯のサブアンテナ103sとGPSアンテナ104の給電点152に接続されている。
 <送信処理について>
 2.5G帯送信回路130s、1.9G帯送信回路131s、800M帯送信回路132s及び無線LAN送受信回路134のそれぞれには、無線処理部100を制御する図示しない制御部で生成された送信信号が入力される。2.5G帯送信回路130sは、入力された送信信号に対してアップコンバート処理及び増幅処理等を行って、2.5G帯の送信信号を生成する。2.5G帯送信回路130sで生成された送信信号は、RFスイッチ110を通じてメインアンテナ101mに入力される。これにより、メインアンテナ101mから2.5G帯の無線信号が送信される。
 1.9G帯送信回路131sは、入力された送信信号に対してアップコンバート処理及び増幅処理等を行って、1.9G帯の送信信号を生成する。この1.9G帯の送信信号は、デュプレクサ111及びダイプレクサ121を通じてメインアンテナ102mに入力される。これにより、メインアンテナ102mから1.9G帯の無線信号が送信される。
 800G帯送信回路132sは、入力された送信信号に対してアップコンバート処理及び増幅処理等を行って、800M帯の送信信号を生成する。この800M帯の送信信号は、デュプレクサ112及びダイプレクサ121を通じてメインアンテナ103mに入力される。これにより、メインアンテナ103mから800M帯の無線信号が送信される。
 無線LAN送受信回路134は、入力された送信信号に対してアップコンバート処理及び増幅処理等を行って、2.4G帯の送信信号を生成する。この2.4G帯の送信信号は、無線LANアンテナ105に入力される。これにより、無線LANアンテナ105から、WiFiでの2.4G帯の無線信号が送信される。
 <受信処理について>
 2.5G帯のメインアンテナ101mで受信された受信信号は、RFスイッチ110を通じて2.5G帯受信回路130r-mに入力される。2.5G帯受信回路130r-mは、入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。また、2.5G帯のサブアンテナ101sで受信された受信信号は、ダイプレクサ120を通じて2.5G帯受信回路130r-sに入力される。2.5G帯受信回路130r-sは、入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、2.5G帯受信回路130r-m,130r-sから出力される受信信号に対して復調処理等を行って、基地局が送信する2.5G帯の無線信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 1.9G帯のサブアンテナ102sで受信された受信信号は、ダイプレクサ120を通じて1.9G帯受信回路131r-sに入力される。1.9G帯受信回路131r-sは、入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。また、1.9G帯のメインアンテナ102mで受信された受信信号は、ダイプレクサ121及びデュプレクサ111を通じて1.9G帯受信回路131r-mに入力される。1.9G帯受信回路131r-mは、入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、1.9G帯受信回路131r-m,131r-sから出力される受信信号に対して復調処理等を行って、基地局が送信する1.9G帯の無線信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 800M帯のメインアンテナ103mで受信された受信信号は、ダイプレクサ121及びデュプレクサ112を通じて800M帯受信回路132r-mに入力される。800M帯受信回路132r-mは、入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。また、800M帯のサブアンテナ103sで受信された受信信号は、ダイプレクサ122を通じて800M帯受信回路132r-sに入力される。800M帯受信回路132r-sは、入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、800M帯受信回路132r-m,132r-sから出力される受信信号に対して復調処理等を行って、基地局が送信する800M帯の無線信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 GPSアンテナ104で受信された受信信号は、ダイプレクサ122を通じてGPS受信回路133rに入力される。GPS受信回路133rは入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、GPS受信回路133rから入力された受信信号に対して復調処理等を行って、当該受信信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 無線LANアンテナ105で受信された受信信号は、無線LAN送受信回路134に入力される。無線LAN送受信回路134は入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、無線LAN送受信回路134から入力された受信信号に対して復調処理等を行って、当該受信信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 <各アンテナの構造について>
 本実施の形態では、無線処理部100が備える、第1アンテナ群101等の各種アンテナは、例えば、電池側ケース本体30の外側の面301に形成されている。図4は無線処理部100が備える各種アンテナの構造と電池側ケース本体30の構造とを示す図である。
 図4の中央には、電池側ケース本体30の正面図が示されている。また、図4の上側、下側、左側及び右側には、電池側ケース本体30の上面図、底面図、左側面図及び右側面図がそれぞれ示されている。図4の中央には、電池側ケース本体30を、カバー部材31が取り付けられる側から見た様子が示されている。
 無線処理部100が備える、メインアンテナ101m等の各種アンテナは、例えば、導体パターンで形成されている。またアンテナと接続される給電点150~154も、例えば、導体パターンで形成されている。各種アンテナ及び給電点150~154は、電池側ケース本体30の外側の面301に対して、例えば、銀を主成分とする金属材料を印刷することによって形成されている。給電点150~154のそれぞれは、例えば丸形となっている。
 電池側ケース本体30は略浅い箱形となっている。略箱形の電池側ケース本体30の外側の面301は、平面視で略長方形の主面302と、上側の側面303(「上側面303」と呼ぶ)と、下側の側面304(「下側面304」と呼ぶ)と、左側の側面305(「左側面305」と呼ぶ)と、右側の側面306(「右側面306」と呼ぶ)とで構成されている。主面302には、電池7が挿入される上述の開口部300が形成されている。また主面302の四隅には4つのネジ穴310がそれぞれ形成されている。
 ここで、本実施の形態での電池側ケース本体30についての左側及び右側とは、図4の中央に示されるように、電池側ケース本体30の上側(ユーザが、手に持った電子機器1を耳に当てて通話を行う際の当該電子機器1を基準とした場合の上側)を上にして、当該電池側ケース本体30をカバー部材31が取り付けられる側から見た際の左側及び右側である。
 主面302と上側面303との境界部分323は角張っておらず湾曲している。つまり、主面302における上側面302側の端部から、上側面302における主面302側の端部にかけて湾曲している。同様に、主面302と下側面304との境界部分324は角張っておらず湾曲している。主面302と左側面305との境界部分325は角張っておらず湾曲している。主面302と下側面304との境界部分324は角張っておらず湾曲している。
 電池側ケース本体30の右上角320、左上角321、左下角322及び右下角323は角張っておらず湾曲している(丸くなっている)。
 <GPSアンテナ及び800M帯のサブアンテナの形状>
 給電点152が共通している800M帯のサブアンテナ103sとGPSアンテナ104とは、電池側ケース本体30の右上角部分350に形成されている。言い換えれば、サブアンテナ103sとGPSアンテナ104とは、電池側ケース本体30の右上角320付近に形成されている。電池側ケース本体30が電子機器1に組み入れられた状態を考えると、サブアンテナ103sとGPSアンテナ104とは、図5に示されるように、電子機器1をカバー部材31側(裏面側)から見た場合での当該電子機器1の内側の右上角部分10に形成されている。なお、図5には、電子機器1をカバー部材31側から見た場合での当該電子機器1の内側の左上角部分11、左下角部分12及び右下角部分13も示されている。
 サブアンテナ103sが受信する無線信号の周波数帯(800M帯)は、GPSアンテナ104が受信するGPS信号の周波数帯(1.5G帯)よりも低いことから、サブアンテナ103sはGPSアンテナ104よりも長い。給電点152は、電池側ケース本体30の右上角部分350の主面302側に設けられている。言い換えれば、給電点152は、電池側ケース本体30の主面302の右上隅付近に設けられている。
 図6は、電池側ケース本体30の右上角部分350付近を拡大して示す図である。電池側ケース本体30が電子機器1に組み込まれると、図6に示されるように、電池側ケース本体30の右上角部分350付近の下方には、機器ケース4内に収納されたイヤホンジャック40、バイブレータ41、サイドキー42及び近接センサー43などの部品が位置する。サブアンテナ103s及びGPSアンテナ104の下に部品が存在すると、サブアンテナ103s及びGPSアンテナ104の性能が劣化する可能性があることから、サブアンテナ103s及びGPSアンテナ104はできるだけ部品の上に位置しないように配置される。なお、無線処理部100が備える他のアンテナについても、同様に、機器ケース4内の部品の上にできるだけ位置しないように配置される。
 図4,6に示されるように、GPSアンテナ104は、近くにあるサイドキー42の上を通らないように給電点152から右側面306の方へ延び、右側面306の湾曲部分306a(右側面306の主面302側の端部)を通って右側面306の平坦部分306bまで延びている。言い換えれば、GPSアンテナ104は、給電点152から右側面306の方へ延び、主面302と右側面306との湾曲している境界部分326を通って、右側面306の平坦部分306bまで延びている。そして、GPSアンテナ104は、右側面306の平坦部分306bから、電池側ケース本体30の湾曲している右上角320を通って、上側面303の平坦部分303bまで延びている。そして、GPSアンテナ104は、上側面303の平坦部分303bから、上側面303と主面302との湾曲している境界部分323まで延び、その後、左方向に180度Uターンして終了している。GPSアンテナ104の開放端104aは、給電点152よりも外側に位置している。具体的には、GPSアンテナ104の開放端104aは、電池側ケース本体30の周縁部において給電点152よりも外側に位置している。
 一方で、800M帯のサブアンテナ103sは、給電点152から、一旦、右側面306の方に少し延び、その後、下方向に180度Uターンして左側面305の方に延びている。左側面305の方に延びるサブアンテナ103sは、給電点152を少し越えると、上側面303の方に90度折れ曲がって、上側面303の方に向かって延びている。そして、上側面303の方に向かうサブアンテナ103sは、近くにあるバイブレータ41、イヤホンジャック40及び近接センサー43を避けるように、少し左側面305の方に向かいながら階段状に斜めに延びて、主面302と上側面303との湾曲している境界部分323に達すると終了している。サブアンテナ103sの開放端103saは、GPSアンテナ104の開放端104aと同様に、給電点152よりも外側に位置している。具体的には、サブアンテナ103sの開放端103saは、電池側ケース本体30の周縁部において給電点152よりも外側に位置している。
 このように、電池側ケース本体30において、GPSアンテナ104は、800M帯のサブアンテナ103sよりも右上角320側に配置されている。電池側ケース本体30を電子機器1に組み込んだ状態を考えると、GPSアンテナ104は、800M帯のサブアンテナ103sよりも電子機器1の角側(電子機器1をカバー部材31側から見ると、電子機器1の右上角側)に配置される。したがって、GPSアンテナ104の近くに電子機器1内の部品が存在しにくくなる。よって、機器ケース4内の部品の影響を受けてGPSアンテナ104の性能が劣化することを抑制することができる。つまり、GPSアンテナ104の性能を向上することができる。
 なお、電子機器1内の制御部は、GPS受信回路133rから出力される受信信号に基づいて、電子機器1の位置を求める。仮にGPSアンテナ104の性能が低下すると、制御部で求められる位置の精度が低下する可能性がある。
 一方で、電子機器1から警察等に緊急通報が行われる場合には、警察等がユーザの位置を特定するために、電子機器1は警察等に対して当該電子機器1の位置を通知することがある。このとき、警察等に通知される電子機器1の位置が正しくないと、警察等はユーザの位置を正確に特定することが困難になる。本実施の形態では、GPSアンテナ104の性能が向上することから、制御部で求められる電子機器1の位置の精度を向上することができる。よって、電子機器1は、警察等に緊急通報を行う場合に、当該電子機器1について正しい位置を警察等に通知することができる。
 また、GPSアンテナ104等のアンテナの開放端が、電池側ケース本体30の外側の方ではなく、内側の方に位置する場合には、機器ケース4内のプリント基板等に形成されたグランドプレーンと結合し易くなる。その結果、アンテナの性能が劣化することがある。つまり、GPSアンテナ104等のアンテナの開放端が、電子機器1内において、外側の方ではなく内側の方に位置する場合には、電子機器1内のグランドプレーンと結合し易くなり、アンテナの性能が劣化することがある。
 本実施の形態では、GPSアンテナ104の開放端104a及びサブアンテナ103sの開放端103saは、給電点152よりも外側に位置しているため、詳細には、電池側ケース本体30の周縁部において給電点152よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、GPSアンテナ104及びサブアンテナ103sの性能が向上する。電池側ケース本体30が電子機器1に組み入れられた状態を考えると、GPSアンテナ104の開放端104a及びサブアンテナ103sの開放端103saは、電子機器1の内側の周縁部に位置していると言える。
 また、本実施の形態では、GPSアンテナ104は、給電点152よりも内側を通らずに、その開放端104aが給電点152よりも外側に位置するように配置されている。そのため、GPSアンテナ104を電子機器1内においてより端の方(より角の方)に配置することができる。よって、GPSアンテナ104は、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 なお、800M帯のサブアンテナ103sの開放端103saを給電点152よりも外側に配置するという観点からは、本実施の形態のようにサブアンテナ103sを給電点152よりも内側に通した上で、その開放端103saを給電点152よりも外側に配置する必要はない。例えば、サブアンテナ103sは、給電点152から右側面306に向かって延び、その後、右側面306内を下側面304の方に向かって一方向に延びていく場合であっても、サブアンテナ103sの開放端103saを給電点152よりも外側に配置することができる。
 しかしながら、800M帯のサブアンテナ103sはGPSアンテナ104よりも長いことから、サブアンテナ103sが右側面306内を下側面304に向かって一方向に延びると、サブアンテナ103sの開放端103saが、右側面306における長手方向の中央部まで達することがある。そうすると、電子機器1がユーザの手に持たれた状態では、サブアンテナ103sはユーザの手で覆われ易くなる。その結果、サブアンテナ103sの性能が低下する可能性がある。
 本実施の形態では、サブアンテナ103sは、電池側ケース本体30において、端部にある給電点152よりも内側を通って、当該サブアンテナ103sの開放端103saが給電点152よりも外側に位置するように配置されている。したがって、図4に示されるように、長いサブアンテナ103sを一方向に長く延ばすことなくその開放端103saを外側に配置することができる。よって、サブアンテナ103sはユーザの手で覆われにくくなる。その結果、サブアンテナ103sの性能が向上する。
 <2.5G帯のサブアンテナと1.9G帯のサブアンテナの形状>
 給電点150が共通している2.5G帯のサブアンテナ101sと1.9G帯のサブアンテナ102sとは、電池側ケース本体30の左上角部分351に形成されている。電池側ケース本体30が電子機器1に組み入れられた状態を考えると、サブアンテナ101s,102sは、電子機器1をカバー部材31側から見た場合での当該電子機器1の内側の左上角部分11に形成されている(図5参照)。給電点150は、電池側ケース本体30の左上角部分351の主面302側に設けられている。言い換えれば、給電点150は、電池側ケース本体30の主面302の左上隅付近に設けられている。
 本実施の形態では、2.5G帯のサブアンテナ101sの要求性能は、1.9G帯のサブアンテナ102sの要求性能よりも高くなっている。具体的には、2.5G帯のサブアンテナ101sで許容される信号損失は、1.9G帯のサブアンテナ102sで許容される信号損失よりも小さくなっている。
 また、サブアンテナ102sが受信する無線信号の周波数帯(1.9G帯)は、サブアンテナ101sが受信する無線信号の周波数帯(2.5G帯)よりも低い。したがって、サブアンテナ102sはサブアンテナ101sよりも長い。
 2.5G帯のサブアンテナ101sは、給電点150から左側面305の方へ延び、左側面305の湾曲部分305aを通って左側面305の平坦部分305bまで延びている。そして、サブアンテナ101sは、左側面305の平坦部分305bから、電池側ケース本体30の湾曲している左上角321を通って、上側面303の平坦部分303bまで延びて終了している。サブアンテナ101sの開放端101saは、給電点150よりも外側に位置している。具体的には、サブアンテナ101sの開放端101saは、電池側ケース本体30の周縁部(電子機器1の内側の周縁部)において給電点150よりも外側に位置している。
 一方で、1.9G帯のサブアンテナ102sは、給電点150から下側面304の方に向かって、右側面306の方に寄りながら階段状に斜めに延びた後、右方向に180度Uターンして上側面303の方に向かって延びている。そして、サブアンテナ102sは、主面302と上側面303の境界部分323で少し左側面305の方に曲がった後、上側面303の湾曲部分303aを通って上側面303の平坦部分303bまで延びて終了している。サブアンテナ102sの開放端102saは、電池側ケース本体30の周縁部において給電点150よりも外側に位置している。
 このように、本実施の形態では、電池側ケース本体30において、要求性能が比較的高い2.5G帯のサブアンテナ101sが、要求性能が比較的低い1.9Gのサブアンテナ102sよりも左上角321側に配置されている。電池側ケース本体30を電子機器1に組み込んだ状態を考えると、サブアンテナ101sは、サブアンテナ102sよりも電子機器1の角側(電子機器1をカバー部材31側から見ると、電子機器1の左上角側)に配置される。したがって、サブアンテナ101sの近くに電子機器1内の部品が存在しにくくなる。よって、機器ケース4内の部品の影響を受けてサブアンテナ101sの性能が劣化することを抑制することができる。その結果、サブアンテナ101sについて要求される高い性能を満足し易くなる。
 また、サブアンテナ101sの開放端101sa及びサブアンテナ102sの開放端12saは、給電点150よりも外側に位置しているため、詳細には、電池側ケース本体30の周縁部において給電点150よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、サブアンテナ101s,102sの性能が向上する。電池側ケース本体30が電子機器1に組み入れられた状態を考えると、サブアンテナ101sの開放端101sa及びサブアンテナ102sの開放端102saは、電子機器1の内側の周縁部に位置していると言える。
 また、サブアンテナ101sは、給電点150よりも内側を通らずに、その開放端101saが給電点150よりも外側に位置するように配置されている。そのため、サブアンテナ101sを電子機器1内においてより端の方に(より角の方に)配置することができる。よって、サブアンテナ101sは、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 なお、長さの短い2.5G帯のサブアンテナ101sを、給電点150よりも内側を通るように配置すると、サブアンテナ101sの開放端101saを端の方に配置することが容易ではなくなる。その結果、開放端101saが機器ケース4内のグランドプレーンと結合しやすくなる。この点を考慮すれば、長さの短い2.5G帯のサブアンテナ101sを、給電点150よりも内側を通るように配置することは好ましくない。
 <無線LANアンテナの形状>
 無線LANアンテナ105の給電点154は、主面302の左側端部における長手方向の中央部において、やや上側主面303寄りに形成されている。
 無線LANアンテナ105は、給電点154から左側面305の方に延び、左側面305の湾曲部分305aを通って左側面305の平坦部分305bまで延びている。そして、無線LANアンテナ105は、左側面305の平坦部分305b内を下側面304の方に向かって延びている。そして、無線LANアンテナ105は、その開放端105aが左側面305の平坦部分305bにおける長手方向の中央部のやや下側面304寄りまで達すると終了している。無線LAN105の開放端105aは給電点154よりも外側に位置している。
 このように、無線LANアンテナ105の開放端105aは給電点154よりも外側に位置しているため、詳細には、電池側ケース本体30の周縁部において給電点154よりも外側に位置している。したがって、開放端105aは機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、無線LANアンテナ105の性能が向上する。
 また、無線LANアンテナ105は、給電点154よりも内側を通らずに、その開放端105aが給電点154よりも外側に位置するように配置されている。そのため、無線LANアンテナ105をできるだけ端の方に配置することができる。よって、無線LAN105は、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 <2.5G帯のメインアンテナの形状>
 2.5G帯のメインアンテナ101mは、電池側ケース本体30の左下角部分352に形成されている。電池側ケース本体30が電子機器1に組み入れられた状態を考えると、メインアンテナ101mは、電子機器1をカバー部材31側から見た場合での当該電子機器1の内側の左下角部分12に形成されている(図5参照)。メインアンテナ101mの給電点153は、電池側ケース本体30の左下角部分352の主面302側に設けられている。
 メインアンテナ101mは、給電点153から下側面304の方に向かってやや左側面305側に寄りながら斜めに延び、下側面304の湾曲部分304aを通って下側面304の平坦部分304bまで延びている。そして、メインアンテナ101mは、下側面304の平坦部分304bから、電池側ケース本体30の湾曲している左下角322を通って、左側面305の平坦部分305bまで延びて終了している。メインアンテナ101mの開放端101maは、電池側ケース本体30の周縁部において、給電点153よりも外側に位置している。
 このように、メインアンテナ101mの開放端101maは給電点153よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、メインアンテナ101mの性能が向上する。
 また、メインアンテナ101mは、給電点153よりも内側を通らずに、その開放端101maが給電点153よりも外側に位置するように配置されている。そのため、メインアンテナ101mを電子機器1内においてより端の方に(より角の方に)配置することができる。よって、メインアンテナ101mは、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 <1.9G帯のメインアンテナと800M帯のメインアンテナの形状>
 給電点151が共通している1.9G帯のメインアンテナ102mと800M帯のメインアンテナ103mとは、電池側ケース本体30の右下角部分353に形成されている。電池側ケース本体30が電子機器1に組み入れられた状態を考えると、メインアンテナ102m,103mは、電子機器1をカバー部材31側から見た場合での当該電子機器1の内側の右下角部分13に形成されている(図5参照)。
 メインアンテナ103mが受信する無線信号の周波数帯(800M帯)は、メインアンテナ102mが受信する無線信号の周波数帯(1.9G帯)よりも低い。したがって、メインアンテナ103mはメインアンテナ102mよりも長い。給電点151は、電池側ケース本体30の右下角部分353の主面302側に設けられている。
 800M帯のメインアンテナ103mは、給電点151から少し上側面303に向かって延びた後、右側面306に向かって延び、右側面306の湾曲部分306aを通って右側面306の平坦部分306bまで延びている。メインアンテナ103mは、右側面306の平坦部分306bまで延びると、そこからサブパターンP1sとメインパターンP1mに分かれている。サブパターンP1sは、右側面306の平坦部分306b内を上側面303に向かって延びて終了している。メインパターンP1mは、右側面306の平坦部分306b内を下側面304に向かって延び、左側面305の平坦部分305bから、電池側ケース本体30の湾曲している右下角323を通って、下側面304の平坦部分304bまで延びて終了している。サブパターンP1sの開放端P1sa及びメインパターンP1mの開放端P1maは、給電点151よりも外側に位置している。
 一方で、1.9G帯のメインアンテナ102mは、給電点151から少し上側面303に向かって延びた後、左方向に180度Uターンして下側面304に向かって延びている。そして、メインアンテナ102mは、主面302と下側面304との湾曲している境界部分324に達すると、サブパターンP2sとメインパターンP2mとに分かれている。サブパターンP2sは、境界部分342内において左側面305の方に向かって少し延びて終了している。メインパターンP2mは、境界部分342内において、下側面304の方に少し延びた後、右方向に90度曲がって右側面306に方に向かって延び、終了している。サブパターンP2sの開放端P2sa及びメインパターンP2mの開放端P2maは、給電点151よりも外側に位置している。
 このように、メインアンテナ102mの開放端(開放端P1sa,P1ma)は、給電点151よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、メインアンテナ102mの性能が向上する。
 また、メインアンテナ103mの開放端(開放端P2sa,P2ma)は、給電点151よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、メインアンテナ103mの性能が向上する。
 <実施の形態2>
 図7は実施の形態2に係る電子機器1が備える無線処理部400の構成を示す図である。図8は無線処理部400が備える各種アンテナの構造と、実施の形態2に係る電子機器1が備える電池側ケース本体50の構造と示す図である。本実施の形態に係る電子機器1は、上述の実施の形態1に係る電子機器1において、無線処理部100の代わりに無線処理部400が設けられ、電池側ケース本体30の代わりに電池側ケース本体50が設けられたものである。以下に、本実施の形態に係る電子機器1について、実施の形態1に係る電子機器1との相違点を中心に説明する。
 <無線処理部の構成>
 無線処理部400は、実施の形態1に係る無線処理部100と同様に、2.5G帯、1.9G帯及び800M帯の無線信号を用いて基地局と無線通信することが可能である。本実施の形態では、実施の形態1と同様に、無処理部400は、LTEでの2.5G帯、1.9G帯及び800M帯の無線信号と、CDMAでの1.9G帯及び800M帯の無線信号とを送受信することが可能である。また無線処理部400は、衛星測位システム、例えばGPSの人工衛星からの無線信号を受信することが可能である。そして、無線処理部400は、無線LAN、例えばWiFiを用いて通信装置と無線通信することが可能である。本実施の形態では、無線処理部400は、2.4G帯の無線信号を使用するWiFiと、5G帯の無線信号を使用するWiFiとを用いて通信装置と無線通信することが可能である。
 図7に示されるように、無線処理部400は、2.5G帯の無線信号を送受信する第1アンテナ群401と、1.9G帯の無線信号を送受信する第2アンテナ群402と、800M帯の無線信号を送受信する第3アンテナ群403とを備えている。第1アンテナ群401が送受信可能な無線信号は、上述の第1アンテナ群101が送受信可能な無線信号と同じである。第2アンテナ群402が送受信可能な無線信号は、上述の第2アンテナ群102が送受信可能な無線信号と同じである。第3アンテナ群403が送受信可能な無線信号は、上述の第3アンテナ群103が送受信可能な無線信号と同じである。
 また無線通信部400は、GPS信号を受信するGPSアンテナ404と、無線LANでの5G帯の無線信号を送受信する無線LANアンテナ405と、無線LANでの2.4G帯の無線信号を送受信する無線LANアンテナ406とを備えている。
 2.5G帯の第1アンテナ群401は、送信及び受信を行うメインアンテナ401mと、受信だけを行うサブアンテナ401sとを備えている。第1アンテナ群401では、送信の際にはメインアンテナ401mだけで送信し、受信の際にはメインアンテナ401m及びサブアンテナ401sで受信する。つまり、第1アンテナ群401は、受信時のみマルチアンテナとして機能する。
 1.9G帯の第2アンテナ群402は、送信及び受信を行うメインアンテナ402mと、受信だけを行うサブアンテナ402sとを備えている。第2アンテナ群402では、送信の際にはメインアンテナ402mだけで送信し、受信の際にはメインアンテナ402m及びサブアンテナ402sで受信する。つまり、第2アンテナ群402は、受信時のみマルチアンテナとして機能する。
 800M帯の第3アンテナ群403は、送信及び受信を行うメインアンテナ403mと、受信だけを行うサブアンテナ403sとを備えている。第3アンテナ群403では、送信の際にはメインアンテナ403mだけで送信し、受信の際にはメインアンテナ403m及びサブアンテナ403sで受信する。つまり、第3アンテナ群403は、受信時のみマルチアンテナとして機能する。
 本実施の形態では、第1アンテナ群401、第2アンテナ群402及び第3アンテナ群403のそれぞれは、受信時において、基地局からのMIMO信号を受信するMIMO用の受信マルチアンテナとして使用される。なお、第1アンテナ群401、第2アンテナ群402及び第3アンテナ群403の少なくとも一つは、MIMO用のマルチアンテナ以外のマルチアンテナとして使用されても良い。例えば、第1アンテナ群401、第2アンテナ群402及び第3アンテナ群403の少なくとも一つは、アンテナ指向性のビーム及びヌルの少なくとも一方を制御するアダプティブアレイ用のマルチアンテナとして使用されても良い。また、第1アンテナ群401、第2アンテナ群402及び第3アンテナ群403の少なくも一つは、ダイバーシティ用のマルチアンテナとして使用されても良い。
 また本実施の形態では、2.5G帯のサブアンテナ401sと、GPSアンテナ404との給電点450が共通となっている。また、1.9G帯のメインアンテナ402mと、800M帯のメインアンテナ403msとの給電点451が共通となっている。また、800M帯のサブアンテナ403sと、1.9G帯のサブアンテナ402sとの給電点452が共通となっている。そして、5G帯の無線LANアンテナ405と、2.4G帯の無線LANアンテナ406との給電点454が共通となっている。なお、2.5G帯のメインアンテナ101mの給電点453は、他のアンテナの給電点と共通となっていない。
 無線処理部400には、2.5G帯送信回路430s、1.9G帯送信回路431s、800M帯送信回路432s、無線LAN用の5G帯送信回路434s及び無線LAN用の2.4G帯送受信回路435が設けられている。
 また無線処理部100には、2つの2.5G帯受信回路430r-m,430r-sと、2つの1.9G帯受信回路431r-m,431r-sと、2つの800M帯受信回路432r-m,432r-sと、GPS受信回路433rと、無線LAN用の5G帯受信回路434rとが設けられている。
 そして、無線処理部400には、2つのRFスイッチ410,423と、2つのデュプレクサ411,412と、3つのダイプレクサ420~422とが設けられている。RFスイッチ410は、2.5G帯のメインアンテナ401mの給電点453に接続されており、ダイプレクサ420は、2.5G帯のサブアンテナ401sとGPSアンテナ404の給電点450に接続されている。ダイプレクサ421は、1.9G帯のサブアンテナ402sと800M帯のサブアンテナ403sの給電点452に接続されており、ダイプレクサ422は、1.9G帯のメインアンテナ402mと800M帯のメインアンテナ403mの給電点451に接続されている。RFスイッチ423は、無線LANアンテナ405,406の給電点454に接続されている。
 <送信処理について>
 2.5G帯送信回路430s、1.9G帯送信回路431s及び800M帯送信回路432sは、上述の2.5G帯送信回路130s、1.9G帯送信回路131s及び800M帯送信回路132sと同様に動作する。
 2.5G帯送信回路430sで生成された2.5G帯の送信信号は、RFスイッチ410を通じてメインアンテナ401mに入力される。1.9G帯送信回路431sで生成された1.9G帯の送信信号は、デュプレクサ411及びダイプレクサ422を通じてメインアンテナ402mに入力される。800M帯送信回路432sで生成された800M帯の送信信号は、デュプレクサ412及びダイプレクサ422を通じてメインアンテナ403mに入力される。
 5G帯送信回路434sは、電子機器1内の制御部から入力される送信信号に対してアップコンバート処理及び増幅処理等を行って、無線LAN用の5G帯の送信信号を生成する。この5G帯の送信信号は、RFスイッチ423を通じて無線LANアンテナ405に入力される。
 2.4G帯送受信回路435は、電子機器1内の制御部から入力される送信信号に対してアップコンバート処理及び増幅処理等を行って、無線LAN用の2.4G帯の送信信号を生成する。この2.4G帯の送信信号は、RFスイッチ423を通じて無線LANアンテナ406に入力される。
 <受信処理について>
 2.5G帯のメインアンテナ401mで受信された受信信号は、RFスイッチ410を通じて2.5G帯受信回路430r-mに入力される。2.5G帯のサブアンテナ401sで受信された受信信号は、ダイプレクサ420を通じて2.5G帯受信回路430r-sに入力される。2.5G帯受信回路430r-m,430r-sの動作は、上述の2.5G帯受信回路130r-m,130r-sの動作と同様である。制御部は、2.5G帯受信回路430r-m,430r-sから出力される受信信号に対して復調処理等を行って、基地局が送信する2.5G帯の無線信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 1.9G帯のサブアンテナ402sで受信された受信信号は、ダイプレクサ421を通じて1.9G帯受信回路431r-sに入力される。また、1.9G帯のメインアンテナ402mで受信された受信信号は、ダイプレクサ422及びデュプレクサ411を通じて1.9G帯受信回路431r-mに入力される。1.9G帯受信回路431r-m,431r-sの動作は、上述の1.9G帯受信回路131r-m,131r-sの動作と同様である。制御部は、1.9G帯受信回路431r-m,431r-sから出力される受信信号に対して復調処理等を行って、基地局から送信される1.9G帯の無線信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 800M帯のメインアンテナ403mで受信された受信信号は、ダイプレクサ422及びデュプレクサ412を通じて800M帯受信回路332r-mに入力される。また、800M帯のサブアンテナ403sで受信された受信信号は、ダイプレクサ421を通じて800M帯受信回路432r-sに入力される。800M帯受信回路432r-m,432r-sの動作は、上述の800M帯受信回路132r-m,132r-sの動作と同様である。制御部は、800M帯受信回路432r-m,432r-sから出力される受信信号に対して復調処理等を行って、基地局から送信される800M帯の無線信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 GPSアンテナ104で受信された受信信号は、ダイプレクサ420を通じてGPS受信回路433rに入力される。GPS受信回路433rの動作は上述のGPS受信回路133rと同様である。制御部は、GPS受信回路433rから入力された受信信号に対して復調処理等を行って、当該受信信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 無線LANアンテナ405で受信された受信信号は、RFスイッチ423を通じて5G帯受信回路434rに入力される。5G帯受信回路434rは入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、5G帯受信回路434rから入力された受信信号に対して復調処理等を行って、当該受信信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 無線LANアンテナ406で受信された受信信号は、RFスイッチ423を通じて2.4G帯送受信回路435に入力される。2.4G帯送受信回路435は入力された受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバート処理等を行って、処理後の受信信号を制御部に出力する。制御部は、2.4G帯送受信回路435から入力された受信信号に対して復調処理等を行って、当該受信信号に含まれる制御データ及びユーザデータ等を再生する。
 <各アンテナの構造について>
 本実施の形態では、無線処理部400が備える、第1アンテナ群401等の各種アンテナは、図8に示されるように、例えば、電池側ケース本体50の外側の面501に形成されている。図8の中央には、電池側ケース本体50の正面図が示されている。また、図8の上側、下側、左側及び右側には、電池側ケース本体50の上面図、底面図、左側面図及び右側面図がそれぞれ示されている。図8の中央には、電池側ケース本体50を、カバー部材31が取り付けられる側から見た様子が示されている。
 無線処理部400が備える、メインアンテナ401m等の各種アンテナは、例えば、導体パターンで形成されている。またアンテナと接続される給電点450~454も、例えば、導体パターンで形成されている。各種アンテナ及び給電点450~454は、電池側ケース本体50の外側の面501に対して、例えば、銀を主成分とする金属材料を印刷することによって形成されている。給電点450~454のそれぞれは、例えば丸形となっている。
 電池側ケース本体50は略浅い箱形となっている。電池側ケース本体50の外側の面501は、平面視で略長方形の主面502と、上側の側面503(「上側面503」と呼ぶ)と、下側の側面504(「下側面504」と呼ぶ)と、左側の側面505(「左側面505」と呼ぶ)と、右側の側面506(「右側面506」と呼ぶ)とで構成されている。主面502には、電池7が挿入される開口部500が形成されている。
 主面502と上側面503との境界部分523は角張っておらず湾曲している。つまり、主面502における上側面502側の端部から、上側面502における主面502側の端部にかけて湾曲している。同様に、主面502と下側面504との境界部分524は角張っておらず湾曲している。主面502と左側面505との境界部分525は角張っておらず湾曲している。主面502と下側面504との境界部分524は角張っておらず湾曲している。
 電池側ケース本体50の右上角520、左上角521、左下角522及び右下角523は角張っておらず湾曲している。
 <GPSアンテナ及び2.5G帯のサブアンテナの形状>
 給電点450が共通している2.5G帯のサブアンテナ401sとGPSアンテナ404とは、電池側ケース本体50の左上角部分551に形成されている。サブアンテナ401sが受信する無線信号の周波数帯(2.5G帯)は、GPSアンテナ404が受信するGPS信号の周波数帯(1.5G帯)よりも高い。したがって、サブアンテナ401sはGPSアンテナ404よりも短い。給電点450は、電池側ケース本体50の左上角部分551の主面502側に設けられている。
 図9は、電池側ケース本体50の左上角521から上端のあたりを拡大して示す図である。図9に示されるように、電池側ケース本体50が電子機器1に組み込まれると、電池側ケース本体50の左上角521から上端のあたりの下方には、機器ケース4内に収納されたフレキシブルケーブル70~74、カメラ75,76、コネクタ77,78、イヤホンジャック79及びバイブレータ80などの部品が位置する。サブアンテナ401s及びGPSアンテナ404の下に部品が存在すると、サブアンテナ401s及びGPSアンテナ404の性能が劣化する可能性がある。そのため、サブアンテナ401s及びGPSアンテナ404はできるだけ部品の上に位置しないように配置される。なお、無線処理部400が備える他のアンテナについても、同様に、機器ケース4内の部品の上にできるだけ位置しないように配置される。
 図8に示されるように、GPSアンテナ404は、給電点450から左側面505の方へ延び、左側面505の湾曲部分505aを通って左側面505の平坦部分505bまで延びている。そして、GPSアンテナ404は、左側面505の平坦部分505bから電池側ケース本体50の湾曲している左上角521まで延び、左上角521の変曲点付近で主面501の方へ延びている。そして、GPSアンテナ404は、その開放端404aが主面501の左上隅付近に来たところで終わっている。
 一方で、2.5G帯のサブアンテナ401sは、給電点450から左側面505の方へ延び、左側面505と主面502との湾曲している境界部部分525まで延びると、当該境界部分525内を下側面504の方にある程度延びた後に終了している。サブアンテナ401sの開放端401saは給電点450よりも外側に位置している。
 このように、電池側ケース本体50において、GPSアンテナ404は、2.5G帯のサブアンテナ401sよりも左上角521側に配置されている。電池側ケース本体50を電子機器1に組み込んだ状態を考えると、GPSアンテナ404は、2.5G帯のサブアンテナ401sよりも電子機器1の角側(電子機器1をカバー部材31側から見ると、電子機器1の左上角側)に配置される。したがって、GPSアンテナ404の近くに電子機器1内の部品が存在しにくくなる。よって、機器ケース4内の部品の影響を受けてGPSアンテナ404の性能が劣化することを抑制することができる。つまり、実施の形態1に係るGPSアンテナ104と同様に、GPSアンテナ404の性能を向上することができる。
 また、2.5G帯のサブアンテナ401sの開放端401saは、給電点450よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、サブアンテナ401sの性能が向上する。
 また、サブアンテナ401sは、給電点450よりも内側を通らずに、その開放端401saが給電点450よりも外側に位置するように配置されている。そのため、サブアンテナ401sを電子機器1内においてより端の方に配置することができる。よって、サブアンテナ401sは、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 なお、長さの短い2.5G帯のサブアンテナ401sを、給電点450よりも内側を通るように配置すると、サブアンテナ401sの開放端401saを端の方に配置することが容易ではなくなる。その結果、開放端401saが機器ケース4内のグランドプレーンと結合しやすくなる。よって、長さの短い2.5G帯のサブアンテナ401sを、給電点450よりも内側を通るように配置することは好ましくない。
 <1.9G帯のメインアンテナと800M帯のメインアンテナの形状>
 給電点451が共通している1.9G帯のメインアンテナ402mと800M帯のメインアンテナ403mとは、電池側ケース本体30の下端部に形成されている。給電点451は、電池側ケース本体50の左下角部分552の主面502側に設けられている。
 1.9G帯のメインアンテナ402mは、給電点451から上側面503に向かって少し延びた後、左側面505の方に延び、左側面505の湾曲部505aを通って左側面505の平坦部505bまで延びている。そして、メインアンテナ402mは、左側面505の平坦部分505bから、電池側ケース本体50の湾曲している左下角522まで延び、当該メインアンテナ402mの開放端402maが下側面504の平坦部分504a近くに来たところで終了している。メインアンテナ402mは、電池側ケース本体50の左下角部分に552に形成されている。メインアンテナ402mの開放端402maは、給電点451よりも外側に位置している。
 一方で、800M帯のメインアンテナ403mは、給電点451から上側面503に向かって少し延びた後、右側面506の方へ少し延び、その後、電池側ケース本体50の湾曲している左下角522に沿って主面502内を延びている。そして、メインアンテナ403mは、電池側ケース本体50の主面501の下端部における左右方向の中央部付近まで延びると、下方向に180度Uターンして、主面内502内を左側面505の方へ延びている。そして、メインアンテナ402mは、その開放端403maが主面502の左下隅まで来ると終了している。メインアンテナ403mの開放端403maは、給電点451よりも少し外側に位置している。
 このように、メインアンテナ402m,403mの開放端402ma,403maは、給電点451よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、メインアンテナ402m,403mの性能が向上する。
 また、1.9G帯のメインアンテナ402mは、給電点451よりも内側を通らずに、その開放端402maが給電点451よりも外側に位置するように配置されている。そのため、メインアンテナ402mを電子機器1内においてより端の方に(より角の方に)配置することができる。よって、メインアンテナ402mは、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 <2.5G帯のメインアンテナの形状>
 2.5G帯のメインアンテナ401mは、電池側ケース本体50の右下角部分553に形成されている。メインアンテナ401mの給電点453は、電池側ケース本体50の右下角部分553の主面502側に設けられている。
 メインアンテナ401mは、給電点453から右側面506の方に延び、右側面506の湾曲部506aを通って右側面506の平坦部506bまで延びている。そして、メインアンテナ401mは、右側面506の平坦部分506bから、電池側ケース本体50の湾曲している右下角523まで延び、その開放端401maが右下角523の変曲点付近まで来ると終了している。メインアンテナ401mの開放端401maは、給電点453よりも外側に位置している。
 このように、2.5G帯のメインアンテナ401mの開放端401maは、給電点453よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、メインアンテナ401mの性能が向上する。
 また、メインアンテナ401mは、給電点453よりも内側を通らずに、その開放端401maが給電点453よりも外側に位置するように配置されている。そのため、メインアンテナ401mを電子機器1内においてより端の方に(より角の方に)配置することができる。よって、メインアンテナ401mは、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 <無線LANアンテナの形状>
 給電点454が共通の無線LANアンテナ405,406は、電池側ケース本体50の右上角部分550に形成されている。給電点454は、右上角部分550の主面502側に形成されている。
 本実施の形態では、2.4G帯の無線LANアンテナ406の要求性能は、5G帯の無線LANアンテナ405の要求性能よりも高い。具体的には、2.4G帯の無線LANアンテナ406で許容される信号損失は、5G帯の無線LANアンテナ405で許容される信号損失よりも小さい。
 5G帯の無線LANアンテナ405は、給電点454から右側面506の方に延びて、主面502と右側面506との湾曲している境界部分526に到達すると、当該境界部分526内を下側面504の方向へ延び、終了している。無線LANアンテナ405の開放端405aは給電点454よりも外側に位置している。
 2.4G帯の無線LANアンテナ406は、給電点454から右側面506の方に延びて、主面502と右側面506との湾曲している境界部分526に到達すると、当該境界部分526内を上側面504の方に延びている。そして、無線LANアンテナ406は、その開放端406aが、湾曲している右上角520の変曲点付近にくると終了している。無線LANアンテナ406の開放端406aは給電点454よりも外側に位置している。
 このように、電池側ケース本体50において、要求性能が比較的高い2.4G帯の無線LANアンテナ406は、要求性能が比較的低い5G帯の無線LANアンテナ405よりも右上角520側に配置されている。電池側ケース本体50を電子機器1に組み込んだ状態を考えると、無線LANアンテナ406は、無線LANアンテナ405よりも電子機器1の角側(電子機器1をカバー部材31側から見ると、電子機器1の右上角側)に配置される。したがって、無線LANアンテナ406の近くに電子機器1内の部品が存在しにくくなる。よって、機器ケース4内の部品の影響を受けて無線LANアンテナ406の性能が劣化することを抑制することができる。その結果、無線LANアンテナ406について要求される高い性能を満足し易くなる。
 なお、2.4G帯の無線LANアンテナ406には要求性能が定められており、5G帯の無線LANアンテナ405には要求性能が定められていない場合でも、2.4G帯の無線LANアンテナ406を、5G帯の無線LANアンテナ405よりも角側に配置しても良い。この場合には、無線LANアンテナ406についての要求性能を満足し易くなる。
 また、無線LANアンテナ405,406の開放端405a,406aは、給電点454よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、無線LANアンテナ405,406の性能が向上する。
 また、無線LANアンテナ405,406は、給電点454よりも内側を通らずに、それらの開放端405a,406aが給電点454よりも外側に位置するように配置されているため、無線LAN405,406を電子機器1内においてより端の方に配置することができる。よって、無線LANアンテナ405,406は、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 <1.9G帯のサブアンテナと800M帯のサブアンテナの形状>
 給電点452が共通している1.9G帯のサブアンテナ402sと800M帯のサブアンテナ403sとは、電池側ケース本体50の上端部に形成されている。給電点452は、電池側ケース本体50の右上角部分550の主面502側に設けられている。
 1.9G帯のサブアンテナ402sは、給電点452から上側面503の方に延び、上側面503の湾曲部503aを通って上側面503の平坦部503bまで延びている。そして、サブアンテナ402sは、上側面503の平坦部分503bから、電池側ケース本体50の湾曲している右上角520まで延び、当該サブアンテナ402sの開放端402saが湾曲している右上角520の変曲点を少し越えたところで終了している。サブアンテナ402sは、電池側ケース本体50の右上角部分550に形成されている。サブアンテナ402sの開放端402saは、給電点452よりも外側に位置している。
 一方で、800M帯のサブアンテナ403sは、給電点452から上側面503の方へ少し延びた後、左方向に90度曲がって左側面505に向かって延びている。そして、サブアンテナ403sは、左側面505に向かって延びる途中で部分的に太くなり、その開放端403saが電池側ケース本体50の左上角部分551まで到達すると終了している。サブアンテナ403sの開放端403saは、給電点452よりも外側に位置している。
 このように、サブアンテナ402s,403sの開放端402sa,403saは、給電点452よりも外側に位置しているため、機器ケース4内のグランドプレーンと結合しにくくなる。よって、サブアンテナ402s,403sの性能が向上する。
 また、サブアンテナ402s,403sは、給電点452よりも内側を通らずに、それらの開放端402sa,430saが給電点452よりも外側に位置するように配置されている。したがって、サブアンテナ402s,403sを電子機器1内においてより端の方に配置することができる。よって、サブアンテナ402s,403sは、機器ケース4内の部品の影響を受けにくくなり、その性能が向上する。
 上記の実施の形態1及び2では、GPSアンテナ104,404と給電点が共通のアンテナは、受信だけを行うアンテナであったが、送信だけを行うアンテナであっても良いし、送受信を行うアンテナであっても良い。この場合であっても、GPSアンテナ104,404を、給電点が共通のアンテナよりも電子機器1の角側に配置することによって、GPSアンテナ104,404の性能を向上することができる。
 また、上記の例では、GPSアンテナ104,404を使用していたが、これらの代わりに、他の衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信するアンテナを設けても良い。例えば、GLONASS(Global Navigation Satellite System)の人工衛星からの信号を受信するアンテナを設けても良い。また、複数の衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信することが可能なアンテナを設けても良い。例えば、GPS及びGLONASSの両方の人工衛星からの信号を受信することが可能なアンテナを設けても良い。これらの場合であっても、当該アンテナを電子機器1内においてより角の方に配置することによって、当該アンテナの性能を向上することができる。
 また、上記の例では、本願発明を携帯電話機に適用する場合を例にあげて説明したが、本願発明は、アンテナを有する電子機器であれば、携帯電話機以外の電子機器にも適用することができる。
 以上のように、電子機器1は詳細に説明されたが、上記した説明は、全ての局面において例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。また、上述した各種変形例は、相互に矛盾しない限り組み合わせて適用可能である。そして、例示されていない無数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
 1 電子機器 
 101s,102s,103s,401s サブアンテナ
 104,404 GPSアンテナ
 150,152,450,454 給電点
 405,406 無線LANアンテナ

Claims (5)

  1.  電子機器であって、
     衛星測位システムの人工衛星からの信号を受信する第1受信アンテナと、
     第2受信アンテナを有するマルチアンテナと、
     前記第1及び第2受信アンテナに共通の第1給電点と
    を備え、
     前記第1受信アンテナは、前記第2受信アンテナよりも前記電子機器の角側に配置されている、電子機器。
  2.  請求項1に記載の電子機器であって、
     前記第1及び第2受信アンテナの開放端の少なくとも一方は、前記第1給電点よりも外側に位置する、電子機器。
  3.  請求項1に記載の電子機器であって、
     前記第2受信アンテナで受信される無線信号の周波数帯は、前記第1受信アンテナで受信される無線信号の周波数帯よりも低く、
     前記第2受信アンテナは、前記第1給電点よりも内側を通って、当該第2受信アンテナの開放端が当該第1給電点よりも外側に位置するように配置されている、電子機器。
  4.  請求項1に記載の電子機器であって、
     前記第2受信アンテナで受信される無線信号の周波数帯は、前記第1受信アンテナで受信される無線信号の周波数帯よりも高く、
     前記第2受信アンテナは、前記第1給電点よりも内側を通らずに、当該第2受信アンテナの開放端が当該第1給電点よりも外側に位置するように配置されている、電子機器。
  5.  請求項1に記載の電子機器であって、
     第3アンテナと、
     前記第3アンテナよりも要求性能が高い第4アンテナと、
     前記第3及び第4アンテナに共通の第2給電点と
    を備え、
     前記第4アンテナは、前記第3アンテナよりも前記電子機器の角側に配置されている、電子機器。
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