WO2022044810A1 - 複合弾性波フィルタ装置 - Google Patents

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    • H03H9/72Networks using surface acoustic waves
    • H03H9/725Duplexers

Definitions

  • the present invention relates to a composite elastic wave filter device in which one ends of first and second elastic wave filters having different pass bands are commonly connected to each other.
  • a duplexer has been used for the receiving stage of a smartphone.
  • one end of a transmission filter made of an elastic wave filter and one end of a reception filter made of an elastic wave filter are commonly connected to an antenna terminal.
  • the other end of the parallel capacitance having one end connected to the signal line of the receiving filter is commonly connected to the ground side end of the parallel arm resonator of the transmitting filter.
  • Patent Document 1 there is a limit to the amount of attenuation of the pass band of the transmit filter in the receive filter, that is, the improvement of the attenuation characteristic on the lower frequency side than the pass band of the receive filter, and the isolation characteristic is still not sufficient. rice field.
  • An object of the present invention is a composite elastic wave filter device capable of further improving the attenuation characteristics and isolation characteristics on the low frequency side of the pass band in an elastic wave filter in a frequency region in which the pass band is relatively high. Is to provide.
  • the present invention has a first elastic wave filter in a frequency range in which the pass band is relatively low, a signal line connecting the first input / output end and the second input / output end, and the first input / output end.
  • a second elastic wave filter which is commonly connected to one end of the first elastic wave filter and has a pass band in a frequency range relatively high, is provided with a first end portion and a second end. The first end is connected to the signal line and the second end is connected to the portion connected to the ground potential of the first elastic wave filter. It has one parallel capacitive element, a third end and a fourth end, the third end is connected to the signal line, and the fourth end is connected to the ground potential.
  • the present invention relates to a composite elastic wave filter device having a second parallel capacitive element.
  • the present invention it is possible to provide a composite elastic wave filter device capable of further improving the attenuation characteristic and the isolation characteristic on the low frequency side of the second elastic wave filter.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing the attenuation-frequency characteristics of the second elastic wave filter in the composite elastic wave filter apparatus of Example 1 and Comparative Example 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing isolation characteristics in the composite elastic wave filter apparatus of Example 1 and Comparative Example 1.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing the attenuation-frequency characteristics of the second elastic wave filter in the composite elastic wave filter apparatus of Example 1 and Example 2.
  • FIG. 6 is a diagram showing isolation characteristics in the composite elastic wave filter apparatus of Example 1 and Example 2.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to the first embodiment of the present invention.
  • the composite elastic wave filter device 1 is a duplexer used in the receiving stage of a mobile communication device such as a smartphone.
  • the composite elastic wave filter device 1 has a first elastic wave filter 11 and a second elastic wave filter 12.
  • the first elastic wave filter 11 is a Band 12 transmission filter.
  • the pass band of the first elastic wave filter 11 is 699 MHz to 716 MHz.
  • the second elastic wave filter 12 is a Band 12 reception filter.
  • the pass band, that is, the reception band of the second elastic wave filter 12 is 729 MHz to 746 MHz.
  • the output end of the first elastic wave filter 11 and the input end of the second elastic wave filter 12 are connected to the common connection terminal 2.
  • the common connection terminal 2 is connected to the antenna terminal Ant.
  • An impedance L for impedance adjustment is connected between the common connection terminal 2 and the ground potential.
  • the first elastic wave filter 11 is connected between the common connection terminal 2 and the transmission terminal 3.
  • the first elastic wave filter 11 is a ladder type filter, and has a plurality of series arm resonators S1 to S5 and a plurality of parallel arm resonators P1 to P4 as a plurality of electronic component elements.
  • the series arm resonators S1 to S5 are provided on the series arm connecting the transmission terminal 3 and the common connection terminal 2.
  • the parallel arm resonators P1 to P4 are connected between the series arm and the ground potential.
  • the plurality of series arm resonators S1 to S5 and the plurality of parallel arm resonators P1 to P4 are each composed of elastic wave resonators.
  • the number of series arm resonators and parallel arm resonators in the first elastic wave filter 11 is not particularly limited.
  • the ground potential side end of the parallel arm resonator P3 and the parallel arm resonator P4 are commonly connected.
  • the second elastic wave filter 12 is connected between the common connection terminal 2 and the reception terminal 4.
  • the second elastic wave filter 12 has a first input / output end, a second input / output end, and a signal line 12a connecting the first input / output end and the second input / output end.
  • the first input / output end is an input end and the second input / output end is an output end.
  • the input end is connected to the common connection terminal 2.
  • the output end is connected to the receiving terminal 4.
  • the series arm resonator S6 as a plurality of electronic component elements and the longitudinal coupling resonator type elastic wave filter 5 are connected in series.
  • the series arm resonator S6 is composed of an elastic wave resonator. Further, the longitudinally coupled resonator type elastic wave filter 5 is dependent on the 5IDT type first longitudinally coupled resonator type elastic wave filter unit 5a and the 5IDT type second longitudinally coupled resonator type elastic wave filter unit 5b. Has a connected structure. However, the structure of the longitudinally coupled resonator type elastic wave filter 5 is not limited to this.
  • the first parallel capacitive element C1 is provided between the series arm resonator S6 and the longitudinally coupled resonator type elastic wave filter 5.
  • the first end and the third end of the second parallel capacitive element C2 are connected.
  • the second end of the first parallel capacitive element C1 is the end connected to the ground potential, and is connected to the ground potential side ends of the parallel arm resonators P3 and P4 of the first elastic wave filter 11. There is.
  • the second end of the first parallel capacitive element C1 may be connected to a portion connected to the ground potential of at least one electronic component element.
  • the fourth end of the second parallel capacitive element C2 that is, the end connected to the ground potential side, is connected to the portion connected to the ground potential of the longitudinally coupled resonator type elastic wave filter 5. ..
  • the first parallel capacitance element C1 is provided in the same manner as the parallel capacitance in the duplexer described in Patent Document 1.
  • the feature of this embodiment is that the second parallel capacitive element C2 is connected in addition to the first parallel capacitive element C1. Since the second parallel capacitive element C2 is connected between the signal line 12a and the ground potential, the transmission characteristic of the second elastic wave filter 12 is on the lower side than the pass band, particularly on the first side. The amount of attenuation in the pass band of the elastic wave filter 11 can be increased, and the isolation characteristics can be further improved.
  • Example 1 a composite elastic wave filter device 1 with the following design parameters was prepared.
  • Comparative Example 1 was the same as that of Example 1 except that it did not have the second parallel capacitive element C2.
  • FIG. 2 is a diagram showing the attenuation-frequency characteristics of the second elastic wave filter in the composite elastic wave filter apparatus of Example 1 and Comparative Example 1
  • FIG. 3 is a diagram showing isolation characteristics.
  • the frequency range lower than the pass band of 729 MHz to 746 MHz, particularly the pass band of the first elastic wave filter 11, is 699 MHz.
  • the amount of attenuation at ⁇ 716 MHz is larger in Example 1 than in Comparative Example 1.
  • the isolation in this band is also greatly improved.
  • the transmission characteristics of the second elastic wave filter 12 in the pass band itself are the same in Example 1 and Comparative Example 1.
  • the second elastic wave filter 12 expands the amount of attenuation in the pass band of the first elastic wave filter 11 and is isolated without increasing the loss of its own band. It can be seen that the isolation characteristics can be improved.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a second embodiment of the present invention.
  • the position where the third end of the second parallel capacitive element C2 is connected to the signal line 12a is different from that of the first embodiment. That is, the third end, which is the end of the second parallel capacitive element C2 on the signal line 12a side, is connected to the common connection terminal 2 side of the series arm resonator S6, that is, the input end side. Therefore, the third end of the second parallel capacitive element C2 and the first end of the first parallel capacitive element C1 are connected to different potential portions in the signal line 12a. As described above, in the present invention, the first end portion of the first parallel capacitive element C1 and the third end portion of the second parallel capacitive element C2 are connected to different potential portions of the signal line 12a. You may.
  • the composite elastic wave filter device of the second embodiment is used in the same manner as the first embodiment, except that the connection position of the third end of the second parallel capacitive element C2 is changed. Configured.
  • FIG. 5 is a diagram showing the attenuation-frequency characteristics of the second elastic wave filter in the composite elastic wave filter apparatus of the first and second embodiments
  • FIG. 6 is a diagram showing the isolation characteristics.
  • the effect of improving the attenuation amount in the pass band of the first elastic wave filter 11 which is the transmission filter is slightly reduced as compared with the first embodiment, and the isolation characteristic is achieved. Similarly, it can be seen that there is a slight decrease.
  • the first end portion of the first parallel capacitive element C1 and the third end portion of the second parallel capacitive element C2 are signal lines 12a. It is desirable that they are connected to the same potential portion of. Thereby, the attenuation improving effect and the isolation improving effect on the low frequency side of the pass band can be further enhanced.
  • a plurality of electronic component elements such as the series arm resonator S6 and the first and second longitudinally coupled resonator type elastic wave filter portions 5a and 5b are connected in series on the signal line 12a.
  • the first end of the first parallel capacitive element C1 and the third end of the second parallel capacitive element C2 have the same adjacent electronic component elements. It is preferable that they are connected in between.
  • the first end of the first parallel capacitive element C1 and the third end of the second parallel capacitive element C2 are the output end of the series arm resonator S6 and the first longitudinally coupled resonator type. It suffices if it is connected to an arbitrary position between the elastic wave filter unit 5a and the input end.
  • the series arm resonator S6 is the electronic component element closest to the common connection terminal 2.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a third embodiment of the present invention.
  • the fourth end portion of the second parallel capacitive element C2 is independently connected to the ground potential.
  • the ground side end portion of the second parallel capacitive element C2 may not be commonly connected to the ground side end portion of the other electronic component element of the second elastic wave filter 12.
  • the impedance matching in the second elastic wave filter 12 and the first and second parallel capacitive elements C1 and 2 are performed. It is possible to improve the adjustment of the position of the attenuation pole and the amount of attenuation by C2. Therefore, it is possible to improve the attenuation amount and the isolation characteristic on the low frequency side of the pass band in the second elastic wave filter 12.
  • the individual circuit configurations of the first elastic wave filter 11 and the second elastic wave filter 12 are not particularly limited.
  • the first elastic wave filter 11 was a ladder type filter, but the second elastic wave filter 12 may also be a ladder type filter having a series arm resonator and a parallel arm resonator.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a composite elastic wave filter device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the composite elastic wave filter device 41 in addition to the first and second elastic wave filters 11, 12, at least one band-passing type filter 13, ..., One end of which is a first and second elastic wave filter. It is commonly connected to one end of 11 and 12.
  • the composite elastic wave filter device according to the present invention may further have one or more other band-passing type filters in addition to the first and second elastic wave filters.

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Abstract

通過帯域が高い周波数域である弾性波フィルタにおける低域側の減衰量の拡大及びアイソレーション特性の改善を図ることができる、複合弾性波フィルタ装置を提供する。 通過帯域が相対的に低い周波数域にある第1の弾性波フィルタ11と、通過帯域が相対的に高い周波数域にある第2の弾性波フィルタ12との一端同士が共通接続されており、第2の弾性波フィルタ12の信号ライン12aに、第1の並列容量素子C1の第1の端部及び第2の並列容量素子C2の第3の端部が接続されており、第1の並列容量素子C1のグラウンド側端部が、第1の弾性波フィルタ11のグラウンド側端部と共通接続されており、第2の並列容量素子C2の第4の端部がグラウンド電位に接続されている、複合弾性波フィルタ装置1。

Description

複合弾性波フィルタ装置
 本発明は、通過帯域が異なる第1,第2の弾性波フィルタの一端同士が共通接続されている、複合弾性波フィルタ装置に関する。
 従来、スマートフォンの受信段等に、デュプレクサが用いられている。下記の特許文献1に記載のデュプレクサでは、アンテナ端子に、弾性波フィルタからなる送信フィルタの一端と、弾性波フィルタからなる受信フィルタの一端とが共通接続されている。特許文献1では、受信フィルタの信号ラインに一端が接続された並列容量の他端が、送信フィルタの並列腕共振子のグラウンド側端部と共通接続されている。
特許第5765501号
 特許文献1に記載のデュプレクサでは、上記並列容量のグラウンド電位側端部と、送信フィルタの並列腕共振子のグラウンド電位側端部とが接続されている。それによって、受信フィルタにおける送信フィルタの通過帯域の減衰量の拡大と、アイソレーション特性の改善が果たされるとされている。
 しかしながら、特許文献1の構成では、受信フィルタにおける送信フィルタの通過帯域の減衰量、すなわち受信フィルタの通過帯域よりも低域側における減衰特性の改善に限度があり、アイソレーション特性もなお十分ではなかった。
 本発明の目的は、通過帯域が相対的に高い周波数域にある弾性波フィルタにおいて、通過帯域よりも低域側の減衰特性及びアイソレーション特性をより一層改善することができる、複合弾性波フィルタ装置を提供することにある。
 本発明は、通過帯域が相対的に低い周波数域にある第1の弾性波フィルタと、第1入出力端と、第2入出力端とを結ぶ信号ラインを有し、前記第1入出力端が、前記第1の弾性波フィルタの一端と共通接続されており、通過帯域が相対的に高い周波数域にある第2の弾性波フィルタと、を備え、第1の端部及び第2の端部を有し、前記信号ラインに前記第1の端部が接続されており、前記第2の端部が前記第1の弾性波フィルタのグラウンド電位に接続される部分に接続されている、第1の並列容量素子と、第3の端部及び第4の端部を有し、前記信号ラインに前記第3の端部が接続されており、前記第4の端部がグラウンド電位に接続されている、第2の並列容量素子とを有する、複合弾性波フィルタ装置に関する。
 本発明によれば、第2の弾性波フィルタの低域側における減衰特性及びアイソレーション特性をより一層改善することができる、複合弾性波フィルタ装置を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。 図2は、実施例1及び比較例1の複合弾性波フィルタ装置における、第2の弾性波フィルタの減衰量-周波数特性を示す図である。 図3は、実施例1及び比較例1の複合弾性波フィルタ装置における、アイソレーション特性を示す図である。 図4は、本発明の第2の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。 図5は、実施例1及び実施例2の複合弾性波フィルタ装置における、第2の弾性波フィルタの減衰量-周波数特性を示す図である。 図6は、実施例1及び実施例2の複合弾性波フィルタ装置における、アイソレーション特性を示す図である。 図7は、本発明の第3の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。 図8は、本発明の第4の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の具体的な実施形態を説明することにより、本発明を明らかにする。
 なお、本明細書に記載の各実施形態は、例示的なものであり、異なる実施形態間において、構成の部分的な置換または組み合わせが可能であることを指摘しておく。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。複合弾性波フィルタ装置1は、スマートフォン等の移動体通信機器の受信段に用いられるデュプレクサである。
 複合弾性波フィルタ装置1は、第1の弾性波フィルタ11と、第2の弾性波フィルタ12とを有する。第1の弾性波フィルタ11は、Band12の送信フィルタである。この第1の弾性波フィルタ11の通過帯域は、699MHz~716MHzである。
 第2の弾性波フィルタ12は、Band12の受信フィルタである。第2の弾性波フィルタ12の通過帯域、すなわち受信帯域は、729MHz~746MHzである。
 第1の弾性波フィルタ11の出力端と第2の弾性波フィルタ12の入力端とが、共通接続端子2に接続されている。共通接続端子2は、アンテナ端子Antに接続される。
 共通接続端子2とグラウンド電位との間に、インピーダンス調整用インダクタンスLが接続されている。
 第1の弾性波フィルタ11は、共通接続端子2と送信端子3との間に接続されている。第1の弾性波フィルタ11は、ラダー型フィルタであり、複数の電子部品素子として、複数の直列腕共振子S1~S5と、複数の並列腕共振子P1~P4とを有する。直列腕共振子S1~S5は、送信端子3と共通接続端子2とを結ぶ直列腕に設けられている。並列腕共振子P1~P4は、上記直列腕とグラウンド電位との間に接続されている。
 複数の直列腕共振子S1~S5及び複数の並列腕共振子P1~P4は、それぞれ弾性波共振子からなる。第1の弾性波フィルタ11における直列腕共振子及び並列腕共振子の数は特に限定されない。
 なお、並列腕共振子P3と並列腕共振子P4のグラウンド電位側端部は共通接続されている。
 第2の弾性波フィルタ12は、共通接続端子2と受信端子4との間に接続されている。なお、第2の弾性波フィルタ12は、第1入出力端と、第2入出力端と、第1入出力端及び第2入出力端を結ぶ信号ライン12aとを有する。本実施形態では、第1入出力端は入力端であり、第2入出力端は出力端である。上記のように、入力端は共通接続端子2に接続されている。出力端は受信端子4に接続されている。この共通接続端子2と受信端子4とを結ぶ信号ライン12aにおいて、複数の電子部品素子としての直列腕共振子S6と縦結合共振子型弾性波フィルタ5とが直列に接続されている。直列腕共振子S6は、弾性波共振子からなる。また、縦結合共振子型弾性波フィルタ5は、5IDT型の第1の縦結合共振子型弾性波フィルタ部5aと、5IDT型の第2の縦結合共振子型弾性波フィルタ部5bとを従属接続した構造を有する。もっとも、縦結合共振子型弾性波フィルタ5の構造はこれに限定されるものではない。
 複合弾性波フィルタ装置1では、第2の弾性波フィルタ12の信号ライン12aにおいて、直列腕共振子S6と、縦結合共振子型弾性波フィルタ5との間に、第1の並列容量素子C1の第1の端部及び第2の並列容量素子C2の第3の端部が接続されている。第1の並列容量素子C1の第2の端部はグラウンド電位に接続される端部であり、第1の弾性波フィルタ11の並列腕共振子P3,P4のグラウンド電位側端部と接続されている。なお、第1の並列容量素子C1の第2の端部は、少なくとも1つの電子部品素子のグラウンド電位に接続される部分に接続されていればよい。
 他方、第2の並列容量素子C2の第4の端部、すなわちグラウンド電位側に接続される端部は、縦結合共振子型弾性波フィルタ5のグラウンド電位に接続される部分と接続されている。
 上記第1の並列容量素子C1は、特許文献1に記載のデュプレクサにおける並列容量と同じように設けられている。本実施形態の特徴は、この第1の並列容量素子C1に加えて、上記第2の並列容量素子C2が接続されていることにある。第2の並列容量素子C2が、信号ライン12aと、グラウンド電位との間に接続されていることにより、第2の弾性波フィルタ12の伝送特性において、通過帯域よりも低域側、特に第1の弾性波フィルタ11の通過帯域における減衰量を大きくすることができ、さらにアイソレーション特性を改善することができる。
 これを、以下の実施例1及び比較例1の特性を説明することにより明らかにする。
 実施例1として、以下の設計パラメータの複合弾性波フィルタ装置1を用意した。
 [第1の弾性波フィルタ11の設計パラメータ]
 メタライズ比率:0.50~0.55、交叉幅:15μm~210μm
 [第2の弾性波フィルタ12の設計パラメータ]
 メタライズ比率:0.60~0.65、交叉幅:85μm~125μm
 第1の並列容量素子C1の容量=0.75pF。
 第2の並列容量素子C2の容量=0.75pF。
 比較例1は、上記第2の並列容量素子C2を有しないことを除いては、上記実施例1と同様とした。
 図2は、実施例1及び比較例1の複合弾性波フィルタ装置における、第2の弾性波フィルタの減衰量-周波数特性を示す図であり、図3は、アイソレーション特性を示す図である。
 図2及び図3において、実線が実施例1の結果を、破線が比較例1の結果を示す。
 図2から明らかなように、第2の弾性波フィルタ12の伝送特性において、通過帯域である、729MHz~746MHzよりも低い周波数域、特に、第1の弾性波フィルタ11の通過帯域である、699MHz~716MHzにおける減衰量が、比較例1に比べ実施例1では大きくなっている。さらに、この帯域におけるアイソレーションも大きく改善されていることがわかる。また、第2の弾性波フィルタ12の通過帯域自体における伝送特性は、実施例1と比較例1において変わりないことがわかる。
 すなわち、上記第2の並列容量素子C2の接続により、自帯域の損失を大きくすることなく、第2の弾性波フィルタ12では、第1の弾性波フィルタ11の通過帯域における減衰量の拡大及びアイソレーション特性の改善を図り得ることがわかる。
 図4は、本発明の第2の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。第2の実施形態の複合弾性波フィルタ装置21では、第2の並列容量素子C2の第3の端部が信号ライン12aに接続されている位置が、第1の実施形態と異なる。すなわち、第2の並列容量素子C2の信号ライン12a側の端部である第3の端部が、直列腕共振子S6の共通接続端子2側、すなわち入力端側に接続されている。従って、第2の並列容量素子C2の第3の端部と、第1の並列容量素子C1の第1の端部とが、信号ライン12aにおいて、異なる電位の部分に接続されている。このように、本発明では、第1の並列容量素子C1の第1の端部と、第2の並列容量素子C2の第3の端部は、信号ライン12aの異なる電位の部分に接続されていてもよい。
 上記のように、第2の並列容量素子C2の第3の端部の接続位置を変更したことを除いては、前述した実施例1と同様にして、実施例2の複合弾性波フィルタ装置を構成した。
 図5は、実施例1及び実施例2の複合弾性波フィルタ装置における、第2の弾性波フィルタの減衰量-周波数特性を示す図であり、図6は、アイソレーション特性を示す図である。
 図5及び図6において、実線が実施例1の結果を、破線が実施例2の結果を示す。
 図5及び図6から明らかなように、実施例2では、実施例1に比べ、送信フィルタである第1の弾性波フィルタ11の通過帯域における減衰量の改善効果が若干低下し、アイソレーション特性も同様に、若干低下していることがわかる。
 従って、実施例1、すなわち第1の実施形態のように、第1の並列容量素子C1の第1の端部と、第2の並列容量素子C2の第3の端部とは、信号ライン12aの同じ電位の部分に接続されていることが望ましい。それによって、通過帯域よりも低域側の減衰量改善効果及びアイソレーション改善効果をより一層高めることができる。
 なお、第2の弾性波フィルタ12において、上記直列腕共振子S6や第1,第2の縦結合共振子型弾性波フィルタ部5a,5b等の複数の電子部品素子が、信号ライン12aにおいて直列に接続されている場合、第1の並列容量素子C1の第1の端部と、第2の並列容量素子C2の第3の端部とが、隣り合う電子部品素子が同じである電子部品素子間に接続されていることが好ましい。
 この場合、図1の回路図に示すノード12bのように、同じ接続点であるノード12bにおいて共通接続されている必要はない。すなわち、第1の並列容量素子C1の第1の端部と、第2の並列容量素子C2の第3の端部が、直列腕共振子S6の出力端と、第1の縦結合共振子型弾性波フィルタ部5aの入力端との間の任意の位置に接続されていればよい。なお、第2の弾性波フィルタ12においては、直列腕共振子S6が、共通接続端子2に最も近い電子部品素子である。
 図7は、本発明の第3の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。
 第3の実施形態の複合弾性波フィルタ装置31では、第2の並列容量素子C2の第4の端部が、独立にグラウンド電位に接続されている。このように、第2の並列容量素子C2のグラウンド側端部が、第2の弾性波フィルタ12の他の電子部品素子のグラウンド側端部と共通接続されておらずともよい。この場合においても、第1の実施形態の場合と同様に、第2の並列容量素子C2の接続により、第2の弾性波フィルタ12におけるインピーダンスマッチングと、第1,第2の並列容量素子C1,C2による減衰極の位置及び減衰量の調整具合を改善することができる。従って、第2の弾性波フィルタ12における通過帯域よりも低域側の減衰量の改善及びアイソレーション特性の改善を図ることができる。
 本発明においては、第1の弾性波フィルタ11及び第2の弾性波フィルタ12の個々の回路構成は特に限定されない。第1の弾性波フィルタ11はラダー型フィルタであったが、第2の弾性波フィルタ12についても、直列腕共振子と並列腕共振子とを有するラダー型フィルタであってもよい。
 また、図8は、本発明の第4の実施形態に係る複合弾性波フィルタ装置の回路図である。複合弾性波フィルタ装置41は、第1,第2の弾性波フィルタ11,12に加えて、少なくとも1個の帯域通過型フィルタ13,・・・の一端が、第1,第2の弾性波フィルタ11,12の一端と共通接続されている。このように、本発明に係る複合弾性波フィルタ装置では、第1,第2の弾性波フィルタに加えて、さらに1個以上の他の帯域通過型フィルタを有するものであってもよい。
1…複合弾性波フィルタ装置
2…共通接続端子
3…送信端子
4…受信端子
5…縦結合共振子型弾性波フィルタ
5a,5b…第1,第2の縦結合共振子型弾性波フィルタ部
11,12…第1,第2の弾性波フィルタ
12a…信号ライン
12b…ノード
13…帯域通過型フィルタ
21,31,41…複合弾性波フィルタ装置
P1~P4…並列腕共振子
S1~S6…直列腕共振子

Claims (10)

  1.  通過帯域が相対的に低い周波数域にある第1の弾性波フィルタと、
     第1入出力端と、第2入出力端とを結ぶ信号ラインを有し、前記第1入出力端が、前記第1の弾性波フィルタの一端と共通接続されており、通過帯域が相対的に高い周波数域にある第2の弾性波フィルタと、
    を備え、
     第1の端部及び第2の端部を有し、前記信号ラインに前記第1の端部が接続されており、前記第2の端部が前記第1の弾性波フィルタのグラウンド電位に接続される部分に接続されている、第1の並列容量素子と、
     第3の端部及び第4の端部を有し、前記信号ラインに前記第3の端部が接続されており、前記第4の端部がグラウンド電位に接続されている、第2の並列容量素子とを有する、複合弾性波フィルタ装置。
  2.  前記第1の並列容量素子の前記第1の端部と、前記第2の並列容量素子の前記第3の端部とが、前記信号ラインの同じ電位の部分に接続されている、請求項1に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  3.  前記第2の弾性波フィルタが、前記信号ラインにおいて、直列に接続された複数の電子部品素子を有し、
     前記第1の並列容量素子の前記第1の端部及び前記第2の並列容量素子の前記第3の端部が、前記信号ラインにおいて、隣り合う前記電子部品素子間のうち、同じ電子部品素子間に接続されている、請求項2に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  4.  前記第2の並列容量素子の前記第4の端部が、前記第2の弾性波フィルタのグラウンド電位に接続される部分と接続されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  5.  前記第1の弾性波フィルタが、複数の電子部品素子を有し、
     前記第1の並列容量素子の前記第2の端部が、前記第1の弾性波フィルタの少なくとも1つの前記電子部品素子のグラウンド電位に接続される端部に接続されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  6.  前記第1の弾性波フィルタが、弾性波共振子からなる直列腕共振子と、弾性波共振子からなる並列腕共振子とを有するラダー型フィルタである、請求項1~5のいずれか1項に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  7.  前記第2の弾性波フィルタが、前記信号ラインにおいて直列に接続された直列腕共振子と、縦結合共振子型弾性波フィルタとを有する、請求項1~6のいずれか1項に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  8.  前記第2の弾性波フィルタが、前記信号ラインにおいて直列に接続された弾性波共振子からなる直列腕共振子と、前記信号ラインとグラウンド電位との間に接続されており、弾性波共振子からなる並列腕共振子とを有するラダー型フィルタである、請求項1~6のいずれか1項に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  9.  前記信号ラインにおいて、前記第1入出力端に最も近い電子部品素子が前記直列腕共振子であり、前記第1入出力端に最も近い直列腕共振子の前記第1入出力端とは反対側の端部に、前記第1の並列容量素子の前記第1の端部及び前記第2の並列容量素子の前記第3の端部が接続されている、請求項7または8に記載の複合弾性波フィルタ装置。
  10.  前記第1の弾性波フィルタ及び前記第2の弾性波フィルタと一端同士が共通接続されている、少なくとも1個の帯域通過型フィルタをさらに備える、請求項1~9のいずれか1項に記載の複合弾性波フィルタ装置。
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