WO2018012290A1 - アンテナ装置 - Google Patents

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WO2018012290A1
WO2018012290A1 PCT/JP2017/023730 JP2017023730W WO2018012290A1 WO 2018012290 A1 WO2018012290 A1 WO 2018012290A1 JP 2017023730 W JP2017023730 W JP 2017023730W WO 2018012290 A1 WO2018012290 A1 WO 2018012290A1
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WO
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antenna
antenna coil
slit
coil
conductor
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/023730
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English (en)
French (fr)
Inventor
折原 勝久
Original Assignee
デクセリアルズ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/40Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by components specially adapted for near-field transmission
    • H04B5/48Transceivers

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device that is incorporated in an electronic device and communicates with an external device such as a transmitter via an electromagnetic field signal.
  • an antenna module for RFID Radio Frequency Identification
  • This antenna module performs communication using an inductive coupling with an antenna coil mounted on a transmitter such as a reader / writer. That is, in this antenna module, when the antenna coil receives the magnetic field from the reader / writer, the antenna coil can convert it into electric power and drive an IC that functions as a communication processing unit.
  • the antenna module needs to receive a magnetic flux of a certain value or more from the reader / writer with the antenna coil in order to reliably communicate. Therefore, in the antenna module according to the conventional example, a loop coil is provided in a housing of a mobile phone or the like, and the coil receives a magnetic flux from the reader / writer.
  • the antenna module incorporated in an electronic device such as a cellular phone has a magnetic flux from the reader / writer rebounded due to an eddy current generated when a metal such as a substrate or a battery pack inside the device receives a magnetic field from the reader / writer. End up. For example, when considering the surface of the case of a mobile phone, the magnetic field coming from the reader / writer tends to be strong at the outer peripheral portion of the case surface and weak near the center of the case surface.
  • the loop coil In the case of an antenna using a normal loop coil, the loop coil is located at the central portion of the mobile phone where the opening portion cannot receive the magnetic field passing through the outer peripheral portion of the casing surface described above. For this reason, in the antenna using a normal loop coil, the efficiency which receives a magnetic field has deteriorated.
  • Patent Document 1 discloses a portable device in which an antenna coil that performs communication by receiving an electromagnetic wave with a predetermined frequency radiated from an external antenna is incorporated in a housing, and the electromagnetic wave is transmitted more than the communication surface of the antenna coil. It is described that by providing a metal layer on the incident side, it is possible to suppress communication problems when the external antenna is close to the antenna coil inside the housing.
  • Patent Document 2 includes a looped or spiral coil conductor having a winding center as a coil opening, and a conductor layer disposed closer to the antenna on the communication counterpart side than the coil conductor.
  • the conductor layer includes a conductor opening and a slit portion that connects between the conductor opening and the outer edge, and an antenna device is described in which the coil conductor and the conductor layer overlap when the coil conductor is viewed in plan. Yes.
  • JP 2006-270681 A Japanese Patent No. 4687832
  • Patent Document 1 describes a portable device in which a part of an antenna coil and a metal layer is superimposed, but does not describe a portable device in which the entire antenna coil is superimposed on a metal layer.
  • Patent Document 2 describes an antenna device in which a coil opening and a conductor opening overlap at least partially, but does not describe an embodiment without an opening.
  • the present invention has been proposed in view of such a situation, and provides an antenna device that can operate without providing an opening in a conductor.
  • One embodiment of the present invention is an antenna device that is incorporated in an electronic device and communicates with an external device via an electromagnetic field signal, and is provided by winding a conductive wire two-dimensionally through the opening.
  • An antenna coil that is inductively coupled to the external device of the antenna coil, and a conductor provided to overlap the antenna coil on a surface facing the antenna coil, and at least a part of the antenna coil overlaps the conductor.
  • a slit is formed.
  • a slit is formed in the conductor so that at least a portion thereof overlaps with the antenna coil, so that a magnetic field generated from the antenna coil can leak from the conductor through the slit. Therefore, an antenna device that can operate without providing an opening in the conductor can be realized.
  • the slit may intersect with at least one side of the antenna coil in plan view.
  • the slit is formed so as to intersect with at least one side of the antenna coil in a plan view, the area where the magnetic field generated from the antenna coil leaks from the conductor increases, so that the communication characteristics are improved.
  • a plurality of slits may be formed.
  • the area where the magnetic field generated from the antenna coil leaks out of the conductor increases, so the communication characteristics are improved.
  • At least two slits among a plurality of formed slits may be orthogonal to each other.
  • the slits intersect the four sides of the antenna coil in plan view, so that the magnetic field distribution in the four directions can be made uniform.
  • At least one end of the slit may be formed over the end portion of the conductor.
  • ⁇ Generation of eddy current can be prevented by forming the slit over the end.
  • the antenna coil may be provided by being wound so that the conductive wires opposed in the width direction through the opening are close to each other.
  • the sides of the antenna coil are close to the slit, so that the communication characteristics are further improved.
  • a slit is formed on a conductor that shields the antenna coil so that at least a part of the conductor overlaps with the antenna coil, so that the antenna device can operate without providing an opening in the conductor. Can be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of a wireless communication system to which an antenna device according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2A is a perspective view showing an example of the inside of an electronic apparatus including the antenna device according to one embodiment of the present invention
  • FIG. 2B is a conductor (metal cover) of the antenna device according to one embodiment of the present invention. It is a perspective view for demonstrating arrangement
  • 3A, 3B, and 3C are plan views for explaining the arrangement of the slits in the antenna device according to the embodiment of the present invention.
  • 4A, 4B, and 4C are plan views for explaining the arrangement of slits in the antenna device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A and 5B are plan views for explaining aspects of the antenna device as a comparative example.
  • 6A and 6B are explanatory diagrams of an evaluation method for confirming the operation / effect of the antenna device according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 6A is a perspective view
  • FIG. 6B is a plan view
  • 7A and 7B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 7A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 7B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • 8A and 8B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 8A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 8B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • 9A and 9B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 9A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 9B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • 10A and 10B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 10B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a schematic configuration of a wireless communication system to which an antenna device according to an embodiment of the present invention is applied
  • FIG. 2A is an electronic device including the antenna device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2B is a perspective view for explaining the arrangement of slits and antenna coils formed in a conductor (metal cover) of an antenna device according to an embodiment of the present invention. It is.
  • the antenna device 1 is a device that is incorporated in an electronic device 30 and communicates with an external device via an electromagnetic field signal.
  • the antenna device 1 is incorporated in an RFID wireless communication system 100 as shown in FIG. Used.
  • the wireless communication system 100 includes an antenna device 1 provided in an electronic device 30 and a reader / writer 40 serving as an external device that accesses the antenna device 1.
  • the antenna device 1 and the reader / writer 40 are arranged to face each other on the XY plane of the three-dimensional orthogonal coordinate system XYZ shown in FIG.
  • the reader / writer 40 functions as a transmitter that transmits a magnetic field in the Z-axis direction to the antenna devices 1 that face each other in the XY plane, and specifically, an antenna 41 that transmits a magnetic field toward the antenna device 1 And a control board 42 that communicates with the antenna device 1 that is inductively coupled via the antenna 41.
  • the reader / writer 40 is provided with a control board 42 electrically connected to the antenna 41.
  • a control circuit 43 made of electronic components such as one or a plurality of integrated circuit chips is mounted on the control board 42.
  • the control circuit 43 executes various processes based on the data received from the antenna device 1.
  • the control circuit 43 when transmitting data to the antenna device 1, the control circuit 43 encodes the data, modulates a carrier wave of a predetermined frequency (for example, 13.56 MHz) based on the encoded data, and modulates the data.
  • the modulated signal is amplified, and the antenna 41 is driven by the amplified modulated signal.
  • the control circuit 43 when reading data from the antenna device 1, the control circuit 43 amplifies the modulation signal of the data received by the antenna 41, demodulates the modulation signal of the amplified data, and decodes the demodulated data.
  • the control circuit 43 uses an encoding method and a modulation method used in a general reader / writer. For example, a Manchester encoding method or an ASK (Amplitude Shift Keying) modulation method is used.
  • a Manchester encoding method or an ASK (Amplitude Shift Keying) modulation method is used.
  • ASK Amplitude Shift Keying
  • the antenna device 1 is incorporated into a housing of an electronic device 30 such as a mobile phone that is disposed so as to face the reader / writer 40 in the XY plane, for example.
  • the antenna device is driven by the antenna module 2 having the antenna substrate 3 on which the antenna coil 12 that can communicate with the reader / writer 40 that is inductively coupled is mounted, and the current that flows through the antenna coil 12.
  • the communication processing unit 13 that communicates with the reader / writer 40, and a conductor made of metal or the like as a housing, for example, are provided.
  • the antenna module 2 is provided inside the housing (conductor) of the electronic device 30 and communicates with the reader / writer 40 that is inductively coupled.
  • the antenna module 2 includes a portable terminal 10 having a conductor 11, an antenna coil 12, a battery pack 15, a printed circuit board 16, and a SIM slot 17. Etc.
  • an antenna coil 12 formed by patterning a flexible conductive wire 12a such as a flexible printed circuit, and the antenna coil 12 and the communication processing unit 13 are electrically connected to the antenna substrate 3.
  • the terminal part 14 to be mounted is mounted.
  • the antenna coil 12 When the antenna coil 12 receives a magnetic field transmitted from the reader / writer 40, the antenna coil 12 is magnetically coupled to the reader / writer 40 by inductive coupling, receives the modulated electromagnetic wave, and performs communication processing of the received signal via the terminal unit 14. It has a function of supplying to the unit 13.
  • the antenna coil 12 has, for example, a substantially rectangular shape as shown in FIG. 2A, and one conductor 12a of the antenna coil 12 is circulated along the outer shape, and the center side is an opening 12b. That is, the antenna coil 12 is provided by winding the conducting wire 12a two-dimensionally through the opening 12b.
  • the antenna coil 12 is arranged so that the main surface around which the conducting wire 12a circulates opposes the reader / writer 40 in the XY plane shown in FIG. 1 during communication.
  • the communication processing unit 13 is driven by the current flowing through the antenna coil 12 and communicates with the reader / writer 40. Specifically, the communication processing unit 13 demodulates the received modulation signal, decodes the demodulated data, and writes the decoded data in the internal memory of the communication processing unit 13. The communication processing unit 13 reads the data to be transmitted to the reader / writer 40 from the internal memory, encodes the read data, modulates the carrier wave based on the encoded data, and is magnetically coupled by inductive coupling. The radio wave modulated through the coil 12 is transmitted to the reader / writer 40. Note that the communication processing unit 13 may be driven not by power flowing through the antenna coil 12 but by power supplied from a power supply unit such as a battery pack or an external power source incorporated in the electronic device.
  • a power supply unit such as a battery pack or an external power source incorporated in the electronic device.
  • the conductor 11 is provided as, for example, a metal cover serving as a casing of the electronic device 30 and serves as a first conductor facing the reader / writer 40 serving as an external device.
  • the conductor is provided in a housing of an electronic device such as a mobile phone, a smartphone, or a tablet PC, and is opposed to the reader / writer 40 during communication of the antenna module 2.
  • Some of them constitute a conductor.
  • the conductor is provided on the metal cover attached to the inner surface of the smartphone casing, the metal casing of the battery pack housed in the smartphone, or the back surface of the liquid crystal module of the tablet PC. Used in metal plates.
  • the conductor 11 conducts electricity relatively well, when an AC magnetic field is applied from the outside, an eddy current is generated and the magnetic field is rebounded.
  • the second conductor such as the battery pack 15 provided inside the housing, there is a prior art that improves communication characteristics by disposing an antenna device at the end of the second conductor.
  • the antenna device 1 is provided by winding a conductive wire two-dimensionally through an opening 12b as shown in FIG. )
  • the antenna coil 12 is inductively coupled to the antenna 40, and the conductor 11 is provided on the surface of the antenna coil 12 facing the external device 40 so as to overlap the antenna coil 12.
  • the conductor 11 includes the antenna coil 12 A slit 18 is formed so that at least a part thereof overlaps.
  • the conductor 18 that shields the antenna coil 12 is formed with the slit 18 so that at least a part thereof overlaps with the antenna coil 12, so that the magnetic field generated from the antenna coil 12 through the slit 18 is transmitted to the conductor. Therefore, it is possible to realize the antenna device 10 that can operate without providing an opening in the conductor 11.
  • the conductor 11 is, for example, a metal cover of a mobile terminal. In the case of a metal, the kind is not specifically limited.
  • the conductor 11 is provided so as to overlap the antenna coil 12 on the facing surface of the antenna coil 12 and the external device 40.
  • the slit 18 is formed on the conductor 11 so that at least a part thereof overlaps with the antenna coil 12. As long as the slit 18 penetrates the conductor 11, the magnetic field can leak from the slit 11. Therefore, the slit 18 may be very narrow and is not particularly limited. If the slit 18 is at least partially overlapped with the antenna coil 12, the magnetic field generated from the antenna coil 12 leaks through the slit 18, thereby enabling communication with the external device (reader / writer) 40.
  • the formation mode of the slit 18 will be described with some embodiments.
  • FIG. 3A, FIG. 3B and FIG. 3C, FIG. 4A, FIG. 4B and FIG. 4C are plan views for explaining the arrangement of slits in the antenna device according to one embodiment of the present invention.
  • the antenna coil 52 is divided into an upper side 52a, a lower side 52b, a left side 52c, a right side 52d, and an opening 52h.
  • the slit 58 may be formed so as to intersect with at least one side (the right side 52d in FIG. 3A) of the antenna coil 52 in plan view. it can.
  • the slit 58 By forming the slit 58 so as to cross at least one side of the antenna coil 52, the area where the magnetic field generated from the antenna coil 52 leaks from the conductor through the slit 58 is increased, so that the communication characteristics are improved.
  • it is preferable that one end of the slit 58 is formed to the center of the opening 52 h of the antenna coil 52.
  • the slit 58 is formed so as to intersect the right side 52d of the antenna coil 52 in plan view, but is formed so as to intersect any of the upper side 52a, the lower side 52b, the left side 52c, and the right side 52d. May be.
  • a plurality of slits 58 may be formed on the conductor 51. By forming a plurality of slits 58, the area where the magnetic field generated from the antenna coil 52 leaks from the conductor is increased, so that the communication characteristics are improved.
  • a plurality of slits 58 may be formed on one side of the antenna coil 52, or may be formed dispersedly on any of the upper side 52a, the lower side 52b, the left side 52c, and the right side 52d. Alternatively, the slit 58 may be formed so as to obliquely intersect one side of the antenna coil 52 in plan view.
  • the slit 68 is formed so as to intersect with two sides of the antenna coil 62 (left side 62c and right side 62d in FIG. 3B) in plan view. can do.
  • the slit 68 intersects two sides of the antenna coil 62 (left side 62c and right side 62d in FIG. 3B) in plan view, the magnetic field leaks from the left side 62c side and the right side 62d side of the antenna coil 62 through the slit 68.
  • the leakage magnetic field distribution can be symmetric.
  • the slit 68 is preferably formed so that one slit 68 crosses the left side 62c and the right side 62d of the antenna coil 62 as shown in FIG. 3B. You may form so that the left side 62c and the right side 62d may be crossed.
  • two slits (for convenience, the first slit 78 and the second slit 79 in FIG. 3C are used). .) Can intersect with the four sides of the antenna coil 72 in plan view. That is, the first slit 78 is formed so as to cross the left side 72c and the right side 72d of the antenna coil 72, and the second slit 79 is formed so as to cut the upper side 72a and the lower side 72b of the antenna coil 72 vertically.
  • the first slit 78 and the second slit 79 are preferably orthogonal and form a substantially cross shape, but are not necessarily limited to this mode.
  • one end of the slit 118 that intersects at least one side (the right side 112d in FIG. 4A) of the antenna coil 112 in plan view is a conductor 111. It can be made to be formed over the end portion. By forming the slit 118 over the end portion of the conductor 111, the loop of the eddy current flowing through the conductor 111 during communication can be interrupted to prevent the generation of eddy current, and the loss of magnetic flux passing therethrough is suppressed. be able to.
  • the slit 128 crosses two sides of the antenna coil 122 (the left side 122c and the right side 122d in FIG. 4B), and both ends of the slit 128 are The end of the conductor 121 may be reached. Also in this case, the slit 128 can block the eddy current loop flowing in the conductor 121 during communication, prevent the eddy current from being generated, and suppress the loss of the passing magnetic flux.
  • positioning of the slit formed until now was demonstrated, when the slit is already formed in the electronic device 30, you may make it arrange
  • the antenna coil 122 may be arranged so as to correspond to a slit-like gap formed in the hinge portion of the mobile terminal 10.
  • the shape of the antenna coil is not limited to a substantially square or substantially rectangular shape, for example, a polygon such as a hexagon, an octagon, a circle, an ellipse, or an inner shape. May be a curved antenna coil.
  • the antenna coil 132 is provided by being wound so that the conductive wires facing in the width direction are close to each other through the opening 132h. That is, it is preferable that the antenna coil 132 has a substantially strip shape that is elongated in the longitudinal direction.
  • the slit 138 is formed in the same manner as the slits in the antenna devices 50, 60, 70, 110, and 120 described above.
  • the slit 138 has a substantially strip-shaped antenna.
  • the coil 132 is preferably formed so as to cross the short side (the left side 132c and the right side 132d in FIG. 4C).
  • space saving can be realized by using the antenna coil 132 having a substantially strip shape.
  • a magnetic sheet may be provided on the side of the antenna coil 12 opposite to the surface facing the reader / writer 40 so as to overlap the antenna coil 12.
  • the magnetic sheet is formed of a magnetic material such as iron oxide, chromium oxide, cobalt, or ferrite, and in order to improve the communication characteristics of the antenna device 1, the magnetic flux sent from the reader / writer 40 during communication of the antenna device 1 is transmitted to the antenna coil 12. Has a function of guiding toward the center side.
  • the antenna device As described above, in the antenna device according to an embodiment of the present invention, sufficient communication characteristics can be obtained without providing an opening in the conductor, which is excellent from the viewpoint of strength and design. Antenna device.
  • Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 and 2 are used for the operation and effect when slits of several forms are formed on a conductor overlapping with an antenna coil in an antenna device according to an embodiment of the present invention. And verified.
  • Example 1 In Example 1, a coil of 4 turns with an outer diameter of 20 mm ⁇ 20 mm and a pitch of 1.0 mm was disposed under an aluminum plate having an outer diameter of 100 mm ⁇ 100 mm and a thickness of 0.3 mm with a gap of 0.05 mm. A ferrite sheet (magnetic sheet) having the same size as the outer shape of the antenna coil and a thickness of 0.1 mm was attached under the antenna coil. The aluminum plate was provided with a slit (30 mm ⁇ 0.5 mm) crossing one side of the antenna coil (see FIG. 3A).
  • Example 2 In Example 2, the same antenna device as in Example 1 was used except that a slit (50 mm ⁇ 0.5 mm) across two sides of the antenna coil was provided on the aluminum plate (see FIG. 3B).
  • Example 3 an antenna device similar to that of Example 1 except that two slits (each 50 mm ⁇ 0.5 mm) crossing the four sides of the antenna coil are provided in a cross shape on the aluminum plate (see FIG. 3C). Was used.
  • Example 4 In Example 4, a coil of 4 turns with an outer diameter of 40 mm ⁇ 10 mm and a pitch of 1.0 mm was used, and a slit (50 mm ⁇ 0.5 mm) crossing two short sides of the antenna coil was provided on the aluminum plate (see FIG. 4C). Except for this, the same antenna device as in Example 1 was used.
  • Comparative Example 1 In Comparative Example 1, an antenna device 200 similar to that in Example 1 was used except that an opening 203 of 10 mm ⁇ 10 mm was provided in a portion overlapping the inside of the antenna coil 202 of the aluminum plate 201 (see FIG. 5A). .
  • Comparative Example 2 In Comparative Example 2, an example in which an opening 213 of 20 mm ⁇ 20 mm, which is substantially the same as the outer shape of the antenna coil 212, is provided in a portion overlapping the outside of the antenna coil 212 of the aluminum plate 211 (see FIG. 5B). 1 was used.
  • FIGS. 6A and 6B are explanatory diagrams of an evaluation method for confirming the operation and effect of the antenna device according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 6A is a perspective view
  • FIG. 6B is a plan view. is there.
  • the coupling coefficient k when the opposing reader / writer was moved in a predetermined direction was obtained by simulation.
  • the reader / writer antenna 301 is a two-turn coil 321a having an outer diameter defined in the xy-axis direction of 70 mm.
  • the reader / writer antenna 301 is opposed to the antenna devices of Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 and 2, and the reader / writer antenna 301 is placed in the x-axis direction (downward direction in FIG. 6B) and y as shown in FIG. 6B.
  • Communication characteristics (coupling coefficient k) when the relative positional relationship between the antenna 312 of the antenna device and the antenna coil 321a on the reader / writer side was changed by moving in the axial direction (right direction in FIG. 6B) were evaluated.
  • the distance between the reader / writer antenna coil 321a and the antenna coil 312 of the antenna device defined in the z-axis direction was 20 mm.
  • FIG. 7A and 7B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 7A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 7B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • Comparative Example 1 when the opening of the aluminum plate was smaller than the inner diameter of the antenna coil, the magnetic flux hardly leaked through the opening of the aluminum plate, so the coupling coefficient k was a value close to zero. Further, when the opening of the aluminum plate is the same as the outer shape of the antenna coil as in Comparative Example 2, the magnetic flux can leak through the opening of the aluminum plate, and the coupling coefficient k is between 0.003 and 0.007.
  • Example 1 it was found that the communication characteristics exceeding Comparative Example 2 were obtained by providing a slit across one side of the antenna coil on the aluminum plate. In Example 1, since the slit is formed so as to cross one side of the antenna coil, the center of the distribution of the coupling coefficient k is shifted.
  • FIG. 8A and 8B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 8A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 8B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • communication characteristics exceeding Comparative Example 2 were obtained by providing a slit across the two sides of the antenna coil on the aluminum plate.
  • Example 2 it turned out that the distribution of the coupling coefficient k is symmetric compared to Example 1 because the slit crosses two sides of the antenna coil.
  • FIG. 9A and 9B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 9A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 9B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction.
  • the antenna device according to Example 3 it was found that communication characteristics exceeding Comparative Example 2 were obtained by providing a slit across the four sides of the antenna coil on the aluminum plate. Further, in Example 3, the distribution of the coupling coefficient k is symmetric with respect to any displacement in the x-axis and y-axis directions as compared with Example 1 and Example 2 because the slit crosses four sides of the antenna coil. I found out that
  • FIG. 10A and 10B are graphs showing communication performance evaluation results for confirming the operation and effect of the antenna device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10A shows a case where the reader / writer antenna is moved in the x-axis direction.
  • FIG. 10B is a graph when the reader / writer antenna is moved in the y-axis direction. It was found that by using a substantially strip-shaped antenna coil as in the antenna device according to Example 4, the communication characteristics were superior to those of Example 2 in which a slit was formed in a square antenna coil.
  • the antenna device according to the embodiment of the present invention does not need to have an opening in the conductor, so that it is excellent in strength and has excellent communication characteristics with less restrictions in terms of design. It can be set as the antenna device which has.
  • Antenna device 1, 50, 60, 70, 110, 120, 130, 200, 210 Antenna device, 2 Antenna module, 3 Antenna substrate, 10 Mobile terminal, 11, 51, 61, 71, 111, 121, 131, 201, 211 Conduction Body, 12, 52, 62, 72, 112, 122, 132, 202, 212 antenna coil, 12a conductor, 12b opening, 13 communication processing unit, 14 terminal unit, 15 battery pack, 16 printed circuit board, 17 SIM slot, 18, 58, 68, 78, 79, 118, 128, 138 slit, 30 electronic device, 40 external device (reader / writer), 41 antenna, 42 control board, 43 control circuit, 52a, 62a, 72a, 112a, 122a, 132a, upper side, 52b, 62b, 72b, 112b, 22b, 132b lower side, 52c, 62c, 72c, 112c, 122c, 132c left side, 52d, 62

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Abstract

導電体に開口部を設けなくても動作可能なアンテナ装置を提供する。電子機器30に組み込まれ、外部機器40と電磁界信号を介して通信するアンテナ装置1であって、その開口部12bを介して導線を2次元状に巻回して設けられ、外部機器(リーダライタ)40と誘導結合されるアンテナコイル12と、アンテナコイル12の外部機器40との対向面にアンテナコイル12と重畳するように設けられる導電体11とを備え、導電体11には、アンテナコイル12と少なくとも一部が重畳するようにスリット18が形成されている。

Description

アンテナ装置
 本発明は、電子機器に組み込まれ、発信器等の外部機器と電磁界信号を介して通信するアンテナ装置に関する。本出願は、日本国において2016年7月11日に出願された日本特許出願番号特願2016-136760を基礎として優先権を主張するものであり、この出願を参照することにより、本出願に援用される。
 携帯電話機等の電子機器において、近距離非接触通信の機能を搭載するため、RFID(Radio Frequency Identification)用のアンテナモジュールが用いられている。このアンテナモジュールは、リーダライタ等の発信器に搭載されたアンテナコイルと誘導結合を利用して通信を行っている。すなわち、このアンテナモジュールは、リーダライタからの磁界をアンテナコイルが受けることによって、それを電力に変換して通信処理部として機能するICを駆動させることができる。
 アンテナモジュールは、確実に通信を行うため、リーダライタからのある値以上の磁束をアンテナコイルで受ける必要がある。そのために、従来例に係るアンテナモジュールでは、携帯電話機等の筐体にループコイルを設け、このコイルでリーダライタからの磁束を受けている。携帯電話機等の電子機器に組み込まれたアンテナモジュールは、機器内部の基板やバッテリパック等の金属がリーダライタからの磁界を受けることによって発生する渦電流のために、リーダライタからの磁束が跳ね返されてしまう。例えば、携帯電話機の筐体表面で考えると、リーダライタから来る磁界は、筐体表面の外周部分が強くなり、筐体表面の中央付近が弱くなる傾向にある。
 通常のループコイルを用いるアンテナの場合では、ループコイルは、その開口部が上述した筐体表面の外周部分を通過する磁界をあまり受けられない携帯電話機の中央部分に位置している。このため、通常のループコイルを用いるアンテナでは、磁界を受ける効率が悪くなっている。
 例えば特許文献1には、外部アンテナから放射された所定周波数の電磁波を受信することで通信を行うアンテナコイルが筐体内部に組み込まれた携帯機器であって、アンテナコイルの通信面よりも電磁波の入射側に金属層を設けることで、外部アンテナと筐体内部のアンテナコイルとの近接時における通信の不具合を抑制することが記載されている。
 また、特許文献2には、巻回中心部をコイル開口部とするループ状または渦巻き状のコイル導体と、コイル導体よりも通信相手側のアンテナに近接する側に配置された導体層とを備え、導体層は、導体開口部、及び導体開口部と外縁との間を連接するスリット部を備え、コイル導体を平面視したとき、コイル導体と導体層とが重なっているアンテナ装置が記載されている。
特開2006-270681号公報 特許第4687832号公報
 リーダライタからの磁束を跳ね返してしまうような金属カバー下でNFCアンテナを動作させるためには、例えば、金属カバーに開口部を設ける必要があった。しかしながら、金属カバーに開口部を設けることによって、金属カバーの強度の低下やデザイン上の制約といった問題が生じていた。
 特許文献1では、アンテナコイルと金属層の一部が重畳している携帯機器は記載されているが、アンテナコイルの全部が金属層と重畳している携帯機器については記載されていない。
 また、特許文献2には、コイル開口部と導体開口部とが少なくとも一部で重なっているアンテナ装置が記載されているが、開口部のない実施形態については記載されていない。
 本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、導電体に開口部を設けなくても動作可能なアンテナ装置を提供する。
 本発明の一態様は、電子機器に組み込まれ、外部機器と電磁界信号を介して通信するアンテナ装置であって、その開口部を介して導線を2次元状に巻回して設けられ、外部機器と誘導結合されるアンテナコイルと、アンテナコイルの外部機器との対向面に該アンテナコイルと重畳するように設けられる導電体と、を備え、導電体には、アンテナコイルと少なくとも一部が重畳するようにスリットが形成されている。
 本発明の一態様によれば、導電体に、アンテナコイルと少なくとも一部が重畳するようにスリットが形成されることにより、該スリットを通してアンテナコイルから発生した磁場が導電体から漏れ出ることができるため、導電体に開口部を設けなくても動作可能なアンテナ装置を実現することができる。
 このとき、本発明の一態様では、スリットは、アンテナコイルの少なくとも1辺と平面視で交差するようにしてもよい。
 スリットを、アンテナコイルの少なくとも1辺と平面視で交差するように形成すれば、アンテナコイルから発生した磁場が導電体から漏れ出る領域が増すため通信特性が良くなる。
 また、このとき、本発明の一態様では、スリットが複数形成されているようにしてもよい。
 スリットを複数形成することで、その分アンテナコイルから発生した磁場が導電体から漏れ出る領域が増すため通信特性が良くなる。
 また、本発明の一態様では、複数形成されているスリットのうち、少なくとも2本のスリットが直交しているようにしてもよい。
 2本のスリットが直交することによって、スリットがアンテナコイルの4辺と平面視で交差するようになるため、4方向に対する磁場の分布を均一にすることができる。
 また、本発明の一態様では、スリットは少なくとも一端が導電体の端部にかけて形成されているようにしてもよい。
 スリットを端部にかけて形成することで渦電流の発生を防止することができる。
 また、本発明の一態様では、アンテナコイルは、開口部を介して幅方向に対向する導線が互いに近接するように巻回して設けられているようにしてもよい。
 アンテナコイルを、開口部を介して幅方向に対向する導線が互いに近接するようにすることで、アンテナコイルの各辺がスリットに近くなるため、通信特性がさらに良くなる。
 本発明によれば、アンテナコイルを遮蔽する導電体に、アンテナコイルと少なくとも一部が重畳するようにスリットが形成されることで、導電体に開口部を設けなくても、動作可能なアンテナ装置を提供することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置が適用される無線通信システムの概略構成を示す斜視図である。 図2Aは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置を備える電子機器の内部の一例を示す斜視図であり、図2Bは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置の導電体(金属カバー)に形成されるスリットと、アンテナコイルとの配置を説明するための斜視図である。 図3A、図3B及び図3Cは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置におけるスリットの配置を説明するための平面図である。 図4A、図4B及び図4Cは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置におけるスリットの配置を説明するための平面図である。 図5A及び図5Bは、比較例となるアンテナ装置における態様を説明するための平面図である。 図6A及び図6Bは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための評価方法の説明図であり、図6Aは斜視図であり、図6Bは平面図である。 図7A及び図7Bは、実施例1に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図7Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図7Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。 図8A及び図8Bは、実施例2に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図8Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図8Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。 図9A及び図9Bは、実施例3に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図9Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図9Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。 図10A及び図10Bは、実施例4に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図10Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図10Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。
 以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
 まず、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置の構成について、図面を使用しながら説明する。図1は、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置が適用される無線通信システムの概略構成を示す斜視図であり、図2Aは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置を備える電子機器の内部の一例を示す斜視図であり、図2Bは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置の導電体(金属カバー)に形成されるスリットと、アンテナコイルとの配置を説明するための斜視図である。
 本実施形態に係るアンテナ装置1は、電子機器30に組み込まれ、外部機器と電磁界信号を介して通信する装置であって、例えば、図1に示すようなRFID用の無線通信システム100に組み込まれて使用される。
 無線通信システム100は、図1に示すように、電子機器30に備わるアンテナ装置1と、アンテナ装置1に対するアクセスを行う外部機器となるリーダライタ40とを含む。ここで、アンテナ装置1とリーダライタ40とは、図1に示す三次元直交座標系XYZのXY平面において互いに対向するように配置されているものとする。
 リーダライタ40は、XY平面において互いに対向するアンテナ装置1に対して、Z軸方向に磁界を発信する発信器として機能し、具体的には、アンテナ装置1に向けて磁界を発信するアンテナ41と、アンテナ41を介して誘導結合されたアンテナ装置1と通信を行う制御基板42とを備える。
 すなわち、リーダライタ40は、アンテナ41と電気的に接続された制御基板42が配設されている。この制御基板42には、一又は複数の集積回路チップ等の電子部品からなる制御回路43が実装されている。この制御回路43は、アンテナ装置1から受信されたデータに基づいて、各種の処理を実行する。
 例えば、制御回路43は、アンテナ装置1に対してデータを送信する場合、データを符号化し、符号化したデータに基づいて、所定の周波数(例えば、13.56MHz)の搬送波を変調し、変調した変調信号を増幅し、増幅した変調信号でアンテナ41を駆動する。また、制御回路43は、アンテナ装置1からデータを読み出す場合、アンテナ41で受信されたデータの変調信号を増幅し、増幅したデータの変調信号を復調し、復調したデータを復号する。
 なお、制御回路43では、一般的なリーダライタで用いられる符号化方式及び変調方式が用いられ、例えば、マンチェスタ符号化方式やASK(Amplitude Shift Keying)変調方式が用いられている。また、以下では、非接触通信システムにおけるアンテナ装置等について説明をするが、Qi(チー)等の非接触充電システムについても同様に適用することができるものとする。
 アンテナ装置1は、例えばリーダライタ40とXY平面において対向するように配置される携帯電話機等の電子機器30の筐体の内部に組み込まれる。本実施形態では、アンテナ装置は、誘導結合されたリーダライタ40との間で通信可能となるアンテナコイル12が実装されたアンテナ基板3を有するアンテナモジュール2と、アンテナコイル12に流れる電流により駆動し、リーダライタ40との間で通信を行う通信処理部13と、例えば筐体として金属等からなる導電体とを備える。
 アンテナモジュール2は、電子機器30の筐体(導電体)の内部に設けられ、誘導結合されたリーダライタ40との間で通信を行う。本実施形態では、図2A及び図2Bに示すように、アンテナモジュール2は、導電体11と、アンテナコイル12と、バッテリパック15と、プリント基板16と、SIMスロット17を有するような携帯端末10等で用いられる。
 アンテナ基板3には、例えばフレキシブルプリンテッドサーキットなどの可撓性の導線12aにパターンニング処理などをすることによって形成されるアンテナコイル12と、アンテナコイル12と通信処理部13とを電気的に接続する端子部14とが実装されている。
 アンテナコイル12は、リーダライタ40から発信される磁界を受けると、リーダライタ40と誘導結合によって磁気的に結合され、変調された電磁波を受信して、端子部14を介して受信信号を通信処理部13に供給する機能を有する。アンテナコイル12は、例えば、図2Aに示すように略矩形状をなし、外形に沿ってアンテナコイル12の1本の導線12aが周回されており、その中心側が開口部12bとなっている。すなわち、アンテナコイル12は、その開口部12bを介して導線12aを2次元状に巻回して設けられる。また、アンテナコイル12は、導線12aが周回する主面が通信時にリーダライタ40と図1に示すXY平面において対向するように配置される。
 通信処理部13は、アンテナコイル12に流れる電流により駆動し、リーダライタ40との間で通信を行う。具体的に、通信処理部13は、受信された変調信号を復調し、復調したデータを復号して、復号したデータを、当該通信処理部13が有する内部メモリに書き込む。また、通信処理部13は、リーダライタ40に送信するデータを内部メモリから読み出し、読み出したデータを符号化し、符号化したデータに基づいて搬送波を変調し、誘導結合によって磁気的に結合されたアンテナコイル12を介して変調された電波をリーダライタ40に送信する。なお、通信処理部13は、アンテナコイル12に流れる電力ではなく、電子機器内に組み込まれたバッテリパックや外部電源などの電力供給手段から供給された電力によって駆動してもよい。
 導電体11は、例えば電子機器30の筐体となる金属カバーとして設けられ、外部機器となるリーダライタ40に対向する第1の導電体となる。導電体は、その他にも例えば、バッテリパック15のように、携帯電話やスマートフォン、又はタブレットPC等の電子機器の筐体内に設けられ、アンテナモジュール2の通信時にリーダライタ40に対向する第2の導電体を構成するものがある。このように、導電体は、例えば、スマートフォンの筐体の内面に貼付されたメタルカバーや、スマートフォン内に収納されたバッテリパックの金属筐体、あるいは、タブレットPCの液晶モジュールの裏面に設けられた金属板等で使用されている。
 導電体11は、電気を比較的よく流すので、外部から交流磁界が加わると渦電流が発生し、磁界を跳ね返してしまう。筐体内部に設けられるバッテリパック15のような第2の導電体に対しては、その端部にアンテナ装置を配置することで通信特性を向上させる先行技術が存在する。
 しかしながら、電子機器30の筐体に金属カバーとしての導電体11を設ける場合には、導電体11(金属カバー)に開口部を設ける従来例があるが、導電体11(金属カバー)に開口部を設けることによって、導電体11(金属カバー)の強度の低下やデザイン上の制約といった問題が生じていた。
 そこで、本実施形態に係るアンテナ装置1は、上記課題を解決するために、図2Bに示すように、開口部12bを介して導線を2次元状に巻回して設けられ、外部機器(リーダライタ)40と誘導結合されるアンテナコイル12と、アンテナコイル12の外部機器40との対向面にアンテナコイル12と重畳するように設けられる導電体11とを備え、導電体11には、アンテナコイル12と少なくとも一部が重畳するようにスリット18が形成されている。
 このように、アンテナコイル12を遮蔽する導電体11に、アンテナコイル12と少なくとも一部が重畳するようにスリット18が形成されることにより、該スリット18を通してアンテナコイル12から発生した磁場が導電体11から漏れ出ることができるため、導電体11に開口部を設けなくても動作可能なアンテナ装置10を実現することができる。
 導電体11は、例えば、携帯端末の金属カバー等である。金属の場合、その種類は特に限定されない。導電体11は、アンテナコイル12と外部機器40との対向面にアンテナコイル12と重畳するように設けられる。
 スリット18は、アンテナコイル12と少なくとも一部が重畳するように導電体11上に形成される。スリット18は、導電体11を貫通していれば、そこから磁場が漏れ出すことが可能となるため、幅はごく狭いものでよく、特に限定されない。スリット18は、アンテナコイル12と少なくとも一部が重畳していれば、アンテナコイル12から発生した磁場がスリット18を介して漏れ出ることで外部機器(リーダライタ)40との通信が可能となる。以下、スリット18の形成態様について、いくつかの実施形態を挙げながら説明する
 図3A、図3B及び図3C、図4A、図4B及び図4Cは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置におけるスリットの配置を説明するための平面図である。また、スリットの配置を説明するために、便宜的に図3Aに示すように、アンテナコイル52を上辺52a、下辺52b、左辺52c、右辺52d及び開口部52hに分けて示す。
 図3Aに示すように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置50では、スリット58は、アンテナコイル52の少なくとも1辺(図3Aでは右辺52d)と平面視で交差するように形成することができる。スリット58を、アンテナコイル52の少なくとも1辺を横切るように形成することでスリット58を介して、アンテナコイル52から発生した磁場が導電体から漏れ出る領域が増すため通信特性が向上する。特に、通信特性を良くするためには、スリット58の一端は、アンテナコイル52の開口部52hの中心まで形成されていることが好ましい。なお、図3Aでは、スリット58は、アンテナコイル52の右辺52dと平面視で交差するように形成されているが、上辺52a、下辺52b、左辺52c、右辺52dのいずれと交差するように形成してもよい。
 また、図示はしないが、スリット58は、導電体51上に複数形成されているようにしてもよい。スリット58を複数形成することで、その分アンテナコイル52から発生した磁場が導電体から漏れ出る領域が増すため通信特性が良くなる。スリット58はアンテナコイル52の1辺に複数形成されていてもよいし、上辺52a、下辺52b、左辺52c、右辺52dのいずれかに分散して形成されていてもよい。あるいは、スリット58は、アンテナコイル52の1辺と平面視で斜めに交差するように形成されていてもよい。
 また、図3Bに示すように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置60では、スリット68はアンテナコイル62の2辺(図3Bでは左辺62c及び右辺62d)と平面視で交差するように形成することができる。スリット68がアンテナコイル62の2辺(図3Bでは左辺62c及び右辺62d)と平面視で交差することにより、アンテナコイル62の左辺62c側と、右辺62d側から磁場がスリット68を介して漏れ出るようになるため、漏れ出る磁場の分布を対称にすることができる。スリット68は、図3Bのように、1本のスリット68がアンテナコイル62の左辺62c及び右辺62dを横切るように形成されることが好ましいが、2本の別々のスリットによりそれぞれがアンテナコイル62の左辺62c及び右辺62dを横切るように形成してもよい。
 また、図3Cに示すように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置70では、2本のスリット(便宜的に、図3Cにおいて、第1のスリット78、及び、第2のスリット79とする。)がアンテナコイル72の4辺と平面視で交差するように形成することができる。すなわち、第1のスリット78がアンテナコイル72の左辺72c及び右辺72dを横断するように形成され、第2のスリット79がアンテナコイル72の上辺72a及び下辺72bを縦断するように形成されている。第1のスリット78と第2のスリット79は直交して略十字型を形成することが好ましいが、必ずしもこの態様に限定されるわけではない。2本のスリット78、79が直交してアンテナコイル72の4辺と平面視で交差するように形成することで、4方向に対する漏れ出る磁場の分布を均一にすることができる。
 次に、図4A、図4B及び図4Cにおいて、他の取りうる実施形態についても説明する。図4Aに示すように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置110では、アンテナコイル112の少なくとも1辺(図4Aでは右辺112d)と平面視で交差するスリット118は、その一端が導電体111の端部にかけて形成されるようにすることができる。導電体111の端部にかけてスリット118を形成することで、通信時に導電体111に流れる渦電流のループを遮断し、渦電流が生じるのを防止することができ、通過する磁束の損失を抑制することができる。
 または、図4Bに示すように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置120では、スリット128がアンテナコイル122の2辺(図4Bでは左辺122c及び右辺122d)を横断し、スリット128の両端が導電体121の端部に達していてもよい。この場合にも、スリット128が通信時に導電体121に流れる渦電流のループを遮断し、渦電流が生じるのを防止することができ、通過する磁束の損失を抑制することができる。なお、今まで形成するスリットの配置について説明してきたが、電子機器30に既にスリットが形成されている場合には、当該スリットに合わせてアンテナコイル122を配置するようにしてもよい。例えば、携帯端末10のヒンジ部に形成されるようなスリット状の隙間に対応するようにアンテナコイル122を配置するようにしてもよい。
 本発明の一実施形態に係るアンテナ装置においては、アンテナコイルの形状は略正方形や略矩形状のものには限定されず、例えば六角形、八角形等の多角形、円形、楕円形や内形が曲線状のアンテナコイルであってもよい。その中でも、図4Cに示すように、アンテナコイル132は、開口部132hを介して幅方向に対向する導線が互いに近接するように巻回して設けられているようにすることが好ましい。すなわち、アンテナコイル132の形状が長手方向に細長い略短冊形状とすることが好ましい。アンテナコイル132を、開口部132hを介して幅方向に対向する導線が互いに近接するようにすることで、アンテナコイル132の各辺がスリット138に近くなるため、通信特性がさらに良くなる。また、スリット138の形成については、上述したアンテナ装置50、60、70、110、120におけるスリットの形成と同様であるが、例えば、図4Cに示すように、スリット138は、略短冊形状のアンテナコイル132の短辺(図4Cでは左辺132c及び右辺132d)を横断するように形成することが好ましい。また、略短冊形状のアンテナコイル132を用いることにより、省スペース化を実現することもできる。
 なお、以上説明したアンテナ装置において、アンテナコイル12のリーダライタ40との対向面と反対側には、アンテナコイル12と重畳するように、磁性シートが設けられていてもよい。磁性シートは、酸化鉄や酸化クロム、コバルト、フェライト等の磁性体から形成され、アンテナ装置1の通信特性を高めるために、アンテナ装置1の通信時にリーダライタ40から送られる磁束をアンテナコイル12の中心側に向けて誘導する機能を有する。
 以上説明したように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置では、導電体に開口部を設けなくても、十分な通信特性を得ることができ、強度の面やデザイン性の観点からも優れたアンテナ装置とすることができる。
 以下に、本発明の実施例及び比較例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例によって何ら限定されるものではない。
 本発明の一実施形態に係るアンテナ装置にいくつかの形態のスリットをアンテナコイルと重畳する導電体上に形成した際における作用・効果を以下の実施例1~4及び比較例1、2を用いて検証した。
(実施例1)
 実施例1では、外形20mm×20mmで1.0mmピッチで4ターンのコイルを外形100mm×100mmで厚み0.3mmのアルミ板の下に0.05mmのギャップで配置した。アンテナコイルの下にはアンテナコイル外形と同一サイズで厚さ0.1mmのフェライトシート(磁性シート)を貼り付けた。アルミ板には、アンテナコイルの1辺を横切るスリット(30mm×0.5mm)を設けた(図3A参照)。
(実施例2)
 実施例2では、アルミ板にアンテナコイルの2辺を横切るスリット(50mm×0.5mm)を設けた(図3B参照)こと以外は、実施例1と同様のアンテナ装置を用いた。
(実施例3)
 実施例3では、アルミ板にアンテナコイルの4辺を横切る2本のスリット(各50mm×0.5mm)を十字形に設けた(図3C参照)こと以外は、実施例1と同様のアンテナ装置を用いた。
(実施例4)
 実施例4では、外形40mm×10mmで1.0mmピッチで4ターンのコイルを用い、アルミ板にアンテナコイルの短辺の2辺を横切るスリット(50mm×0.5mm)を設けた(図4C参照)こと以外は、実施例1と同様のアンテナ装置を用いた。
(比較例1)
 比較例1では、アルミ板201のアンテナコイル202の内側と重畳する部分に10mm×10mmの開口部203を設けた(図5A参照)こと以外は、実施例1と同様のアンテナ装置200を用いた。
(比較例2)
 比較例2では、アルミ板211のアンテナコイル212の外側と重畳する部分に、アンテナコイル212の外形と略同一の20mm×20mmの開口部213を設けた(図5B参照)こと以外は、実施例1と同様のアンテナ装置210を用いた。
 図6A及び図6Bは、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための評価方法の説明図であり、図6Aは、斜視図であり、図6Bは、平面図である。実施例1~4及び比較例1、2のそれぞれについて、図6A及び図6Bに示すように、対向するリーダライタを所定の方向に移動させた場合の結合係数kをシミュレーションで求めた。
 具体的な評価条件としては、次のようにした。すなわち、リーダライタのアンテナ301は、xy軸方向で規定される外形直径が70mmの2巻コイル321aとした。リーダライタのアンテナ301を、実施例1~4及び比較例1、2の各アンテナ装置と対向させ、リーダライタのアンテナ301を図6Bに示すようにx軸方向(図6Bの下方向)及びy軸方向(図6Bの右方向)に移動させて、アンテナ装置のアンテナ312とリーダライタ側のアンテナコイル321aの相対的な位置関係を変化させたときの通信特性(結合係数k)について評価した。なお、z軸方向で規定されるリーダライタのアンテナコイル321aとアンテナ装置のアンテナコイル312との距離は、20mmとした。
 図7A及び図7Bは、実施例1に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図7Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図7Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。比較例1のように、アルミ板の開口部がアンテナコイルの内径より小さい場合には、アルミ板の開口部を通して磁束がほとんど漏れ出ないため、結合係数kはほぼ0に近い値となった。また、比較例2のように、アルミ板の開口がアンテナコイルの外形と同じ場合、アルミ板の開口部を通して磁束が漏れ出すことができ、結合係数kが0.003~0.007の間で推移していた。これに対して、実施例1にかかるアンテナ装置では、アルミ板にアンテナコイルの1辺を横切るスリットを設けることにより、比較例2を超える通信特性が得られていることが分かった。なお、実施例1では、スリットは、アンテナコイルの1辺を横切るように形成されているため、結合係数kの分布の中心がシフトしていた。
 図8A及び図8Bは、実施例2に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図8Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図8Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。実施例2にかかるアンテナ装置においても、アルミ板にアンテナコイルの2辺を横切るスリットを設けることにより、比較例2を超える通信特性が得られていることが分かった。また、実施例2では、スリットがアンテナコイルの2辺を横切る事で、実施例1と比較して、結合係数kの分布が対称になっていることが分かった。
 図9A及び図9Bは、実施例3に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図9Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図9Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。実施例3にかかるアンテナ装置においても、アルミ板にアンテナコイルの4辺を横切るスリットを設けることにより、比較例2を超える通信特性が得られていることが分かった。また、実施例3では、スリットがアンテナコイルの4辺を横切る事で、実施例1や実施例2と比較して、x軸及びy軸方向のいずれの変位についても結合係数kの分布が対称になっていることが分かった。
 図10A及び図10Bは、実施例4に係るアンテナ装置の作用・効果を確認するための通信性能の評価結果を示すグラフであり、図10Aはリーダライタのアンテナをx軸方向に移動させた場合のグラフであり、図10Bはリーダライタのアンテナをy軸方向に移動させた場合のグラフである。実施例4に係るアンテナ装置のように、略短冊形状のアンテナコイルを用いることにより、正方形状のアンテナコイルにスリットを形成した実施例2よりも優れた通信特性を有することが分かった。
 このように、本発明の一実施形態に係るアンテナ装置は、導電体に開口部を設ける必要がないため、強度的にも優れており、またデザイン性の面でも制約の少ない、優れた通信特性を有するアンテナ装置とすることができる。
1、50、60、70、110、120、130、200、210 アンテナ装置、2 アンテナモジュール、3 アンテナ基板、10 携帯端末、11、51、61、71、111、121、131、201、211 導電体、12、52、62、72、112、122、132、202、212 アンテナコイル、12a 導線、12b 開口部、13 通信処理部、14 端子部、15 バッテリパック、16 プリント基板、17 SIMスロット、18、58、68、78、79、118、128、138 スリット、30 電子機器、40 外部機器(リーダライタ)、41 アンテナ、42 制御基板、43 制御回路、52a、62a、72a、112a、122a、132a 上辺、52b、62b、72b、112b、122b、132b 下辺、52c、62c、72c、112c、122c、132c 左辺、52d、62d、72d、112d、122d、132d 右辺、52h、62h、72h、112h、132h 開口部、100 無線通信システム、203、213 開口部、301 リーダライタのアンテナ、312 アンテナ装置のアンテナコイル、321a リーダライタのアンテナコイル

Claims (9)

  1.  電子機器に組み込まれ、外部機器と電磁界信号を介して通信するアンテナ装置であって、
     その開口部を介して導線を2次元状に巻回して設けられ、前記外部機器と誘導結合されるアンテナコイルと、
     前記アンテナコイルの前記外部機器との対向面に該アンテナコイルと重畳するように設けられる導電体と、を備え、
     前記導電体には、前記アンテナコイルと少なくとも一部が重畳するようにスリットが形成されているアンテナ装置。
  2.  前記スリットは、前記アンテナコイルの少なくとも1辺と平面視で交差する請求項1に記載のアンテナ装置。
  3.  前記スリットが複数形成されている請求項1に記載のアンテナ装置。
  4.  前記スリットが複数形成されている請求項2に記載のアンテナ装置。
  5.  複数形成されている前記スリットのうち、少なくとも2本のスリットが直交している請求項3に記載のアンテナ装置。
  6.  複数形成されている前記スリットのうち、少なくとも2本のスリットが直交している請求項4に記載のアンテナ装置。
  7.  前記スリットは少なくとも一端が前記導電体の端部にかけて形成されている請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  8.  前記アンテナコイルは、前記開口部を介して幅方向に対向する前記導線が互いに近接するように巻回して設けられている請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  9.  前記アンテナコイルは、前記開口部を介して幅方向に対向する前記導線が互いに近接するように巻回して設けられている請求項7に記載のアンテナ装置。
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