WO2024023983A1 - 接続装置、試験装置、および通信装置 - Google Patents

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WO2024023983A1
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terminal
connection
transmission line
connect
section
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PCT/JP2022/028991
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孝弘 対馬
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株式会社アドバンテスト
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
    • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices
    • H03K17/687Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being field-effect transistors
    • H03K17/693Switching arrangements with several input- or output-terminals, e.g. multiplexers, distributors

Definitions

  • the present invention relates to a connection device, a test device, and a communication device.
  • Patent Document 1 describes "an attenuation device that attenuates a signal received from a first terminal and sends it out from a second terminal, which includes a first transmission line and a second transmission line having different amounts of signal attenuation, and the first a connection switching unit that switches which of the first transmission line and the second transmission line is connected between the terminal and the second terminal; and the second transmission line between the first terminal and the second terminal. a first ground switching unit that connects both ends of the first transmission line and a contact located on the line between both ends of the first transmission line to a reference potential when the two ends of the first transmission line are electrically connected.
  • the first transmission line 30 is divided into a plurality of sections 31, 32, 33 by the switch of the first grounding switching section 40.
  • ...First grounding switching section The switches 40 may be arranged so that the characteristic impedances of the sections 31, 32, and 33 of the first transmission line 30 are the same. 30 is uniform, and when the off-time capacitance components of the respective switches in the first grounding switching section 40 are approximately the same, the respective switches of the first grounding switching section 40 are arranged at approximately equal intervals. ” (paragraphs 0030-0031).
  • Patent Document 2 states, ⁇ A first ⁇ /4 transmission line and a circuit including one or more first PIN diodes are connected in series to a first ⁇ /4 signal transmission line that transmits a transmission signal from a transmission terminal.
  • the first switch circuit is connected in parallel to the second ⁇ /4 signal transmission path that transmits the received signal to the receiving terminal, and the second ⁇ /4 transmission path and a circuit including one or more second PIN diodes are connected in series.
  • a third ⁇ /4 signal transmission line is connected at least between the receiving terminal and the second ⁇ /4 signal transmission line.
  • a third switch circuit in which four transmission lines and a circuit including one or more third PIN diodes are connected in series is connected in parallel, and a termination forming resistor is connected in parallel to the third PIN diode.
  • a high-frequency switch featuring the following [Prior art documents] [Patent document] [Patent Document 1] International Publication No. 2009/040990 [Patent Document 2] Japanese Patent Application Publication No. 2009-239818
  • a first connection portion that switches whether or not to connect the first terminal and the second terminal, and a connection between the first terminal or the second terminal and the third terminal.
  • a second connection section for switching whether or not to connect, the first connection section connecting between a first transmission line and the first terminal and the second terminal via the first transmission line.
  • a connection comprising: a first connection switching unit that switches whether or not to connect to a reference potential; and a first grounding switching unit that switches whether or not each of three or more first connection points at different positions on the first transmission line is connected to a reference potential.
  • the first ground switching section may connect each of the three or more first connection points to a reference potential when the first terminal and the second terminal are not connected.
  • the second connection section connects the third terminal to either the first terminal or the second terminal when the first terminal and the second terminal are not connected. You can switch whether to connect or not.
  • the second connection section connects a second transmission line, a third transmission line, and the first terminal and the third terminal via the second transmission line. and a third connection switching section that switches whether or not to connect the second terminal and the third terminal via the third transmission line.
  • the second connection section is a second ground switching section that switches whether or not to connect each of three or more second connection points at different positions on the second transmission line to a reference potential. and a third ground switching unit that switches whether or not to connect each of the three or more third connection points at different positions on the third transmission line to the reference potential.
  • the second connection portion is located at a distance on the second transmission line from the third terminal by a length corresponding to 1/4 of the wavelength of the signal passing through the third terminal.
  • a second grounding switching unit that switches whether or not to connect a second connection point of the terminal to a reference potential; It may also include a 23rd grounding switching section that switches whether or not to connect the third connection point at a position separated by a corresponding length to the reference potential.
  • the second connection portion is shared by a connection between the first terminal and the third terminal and a connection between the second terminal and the third terminal. It may include a common transmission line and a common connection switching unit that switches whether or not to connect between a branch point located in the middle of the first transmission line and the third terminal via the common transmission line. .
  • the first connection switching unit connects the first terminal to the first transmission line and connects the second terminal from the first transmission line.
  • the first terminal may be disconnected from the first transmission line and the second terminal may be connected to the first transmission line.
  • the first grounding switching unit When connecting the first terminal and the third terminal, is configured to connect a reference potential to each first connection point on the first terminal side of the branch point in the first transmission line. and connect each first connection point on the second terminal side of the first transmission line with respect to the second terminal to a reference potential, and connect between the second terminal and the third terminal.
  • the common connection point branch point in the first transmission line When connecting each first connection point closer to the first terminal than the branch point in the first transmission line and a reference potential, the common connection point branch point in the first transmission line is connected.
  • the reference potential may be disconnected from each first connection point on the second terminal side.
  • the second connection section includes a common ground switching section that switches whether or not to connect each of three or more common connection points at different positions on the common transmission line to a reference potential. It's fine.
  • the first ground switching section has three or more first switching elements that connect or disconnect between each of the three or more first connection points and the reference potential
  • the first transmission line has a characteristic impedance higher than the characteristic impedance of an external transmission line connected to the first terminal due to an inductive component, and the three or more first switching elements in the disconnected state are connected to the three or more first switching elements.
  • the first transmission line connected to a first connection point of may have a characteristic impedance that matches the characteristic impedance of .
  • the first terminal is connected to a transmission circuit of the first device
  • the second terminal is connected to a receiving circuit of the first device
  • the third terminal is connected to a transmitting/receiving circuit of the second device
  • the first connecting portion is connected to the receiving circuit of the first device via the first transmission line.
  • a connection between one terminal and the second terminal may provide a feedback loopback path from transmitting circuitry of the first device to receiving circuitry of the second device.
  • a test signal generating circuit generates a test signal for testing a device under test, and a response signal outputted by the device under test in response to the test signal is compared with an expected value.
  • a comparison section circuit having a first terminal connected to the output terminal of the test signal in the test signal generation section circuit, a second terminal connected to the input terminal of the response signal in the comparison section circuit, and a third terminal connected to the input terminal of the response signal in the comparison section circuit.
  • a test apparatus is provided, including a connection device connectable to a terminal of the device under test.
  • the connection device includes a first connection portion that switches whether or not to connect between the first terminal and the second terminal, and a third terminal between the first terminal or the second terminal and the third terminal. and a second connection section for switching whether or not to connect between the first terminal and the second terminal via the first transmission line and the first transmission line. and a first grounding switch that switches whether or not to connect each of the three or more first connection points at different positions on the first transmission line to a reference potential. may include a section.
  • a communication unit circuit including a transmitting unit circuit that outputs a transmitting signal and a receiving unit circuit that inputs a received signal, and a first terminal is connected to an output terminal of the transmitting signal in the transmitting unit circuit. a second terminal connected to the input terminal of the received signal in the receiver circuit, and a third terminal connected to the destination of the transmitted signal or the source of the received signal by wire or wirelessly;
  • a communication device comprising: In the above test device, the connection device includes a first connection portion that switches whether or not to connect between the first terminal and the second terminal, and a third terminal between the first terminal or the second terminal and the third terminal.
  • a second connection section for switching whether or not to connect between the first terminal and the second terminal via the first transmission line and the first transmission line.
  • a first grounding switch that switches whether or not to connect each of the three or more first connection points at different positions on the first transmission line to a reference potential.
  • FIG. 1 shows a configuration of a connection device 100 according to this embodiment.
  • a circuit configuration of a connection device 200 as a comparative example is shown.
  • 1 shows a circuit configuration of a connection device 100 according to the present embodiment.
  • An equivalent circuit of the first connection unit 110 according to the present embodiment in a state where terminals P1 and P2 are connected is shown.
  • An equivalent circuit of the first connection section 110 according to the present embodiment in a state where terminals P1 and P2 are disconnected is shown.
  • a circuit configuration of a connection device 600 according to a first modification of the present embodiment is shown.
  • a circuit configuration of a connection device 700 according to a second modification of the present embodiment is shown.
  • the circuit configuration of a connection device 785 according to a third modification of the present embodiment is shown.
  • connection device 800 The circuit configuration of a connection device 800 according to a fourth modification of the present embodiment is shown.
  • the configuration of a communication device 900 according to a fifth modification of the present embodiment is shown.
  • the configuration of a test apparatus 1000 according to a sixth modification of the present embodiment is shown.
  • FIG. 1 shows the configuration of a connection device 100 according to this embodiment.
  • the connection device 100 includes a first terminal P1, a second terminal P2, and a third terminal P3 (hereinafter also referred to as “terminal P1", “terminal P2”, and “terminal P3").
  • the connection device 100 functions as a switch device that switches the input/output path of a signal, such as an analog high frequency signal (RF signal), between the terminals P1 to P3.
  • the connection device 100 may be used, for example, as an RF front end that switches between a transmission circuit that outputs a transmission signal and a reception circuit that inputs a reception signal.
  • terminal P1 is connected to the transmission system circuit.
  • An amplifier 10 that amplifies a transmission signal from the transmission circuit and supplies it to the terminal P1 may be arranged between the transmission circuit and the terminal P1.
  • Terminal P2 may be connected to a receiving circuit.
  • An amplifier 20 may be placed between the receiving circuit and the terminal P2 to amplify the received signal from the terminal P2 and supplying the amplified signal to the receiving circuit.
  • Terminal P3 is connected to a device or circuit that transmits and receives transmission signals and reception signals.
  • connection device 100 When electrically connecting terminals P1 and P3, connection device 100 transmits a transmission signal from terminal P1 to P3. When electrically connecting terminals P2 and P3, connection device 100 transmits the received signal from terminal P3 to terminal P2. Further, when electrically connecting terminals P1 and P2, connection device 100 transmits a transmission signal from terminal P1 to terminal P2. Accordingly, when the terminal P1 is connected to the transmission circuit and the terminal P2 is connected to the reception circuit, the connection device 100 loops back or feeds back the transmission signal from the transmission circuit to the reception circuit. be able to.
  • connection hereinafter means “electrical connection” unless otherwise specified, and does not mean that parts are directly electrically connected to each other, but that other parts are connected in between. This means that an indirect electrical connection may also be used.
  • connection device 100 includes a first connection section 110 and a second connection section 150.
  • the first connection section 110 is a switch that switches whether or not to connect the terminal P1 and the terminal P2.
  • the second connection section 150 is a switch that switches whether or not to connect the terminal P1 or the terminal P2 and the terminal P3.
  • the connection device 100 includes an SPDT (Single Pole Double Throw) switch that switches the connection between the terminal P1 and the second connection section 150 or the loopback path, and an SPDT (Single Pole Double Throw) switch that switches the connection between the terminal P2 and the second connection section 150 or the loopback path.
  • an SPDT switch that switches the connection between This is realized by adding the first connection section 110, which is a Pole (Single Throw) switch.
  • the connection device 100 can reduce the mounting area on the board and enable high-density mounting compared to the case where three SPDT switches having the same configuration are used.
  • FIG. 2 shows a circuit configuration of a connection device 200 as a comparative example.
  • Connection device 200 is an example implementation of connection device 100 in FIG.
  • the connection device 200 includes a first connection section 210 that functions as the first connection section 110 and a second connection section 250 that functions as the second connection section 150.
  • the first connection section 210 includes a first transmission line 220, a first connection switching section 230, and a first grounding switching section 240.
  • the first transmission line 220 functions as a loopback path that transmits a transmission signal from the terminal P1 to the terminal P2 in response to being electrically connected between the terminal P1 and the terminal P2.
  • the first connection switching unit 230 switches whether or not to connect the terminal P1 and the terminal P2 via the first transmission line 220.
  • the first connection switching unit 230 includes a switch Q1C1 that switches whether or not to connect the terminal P1 and the first transmission line 220, and a switch Q1C2 that switches whether or not to connect the terminal P2 and the first transmission line 220.
  • the first grounding switching unit 240 switches whether or not to connect each of the end portion of the first transmission line 220 on the terminal P1 side and the end portion on the terminal P2 side to the reference potential.
  • the first ground switching unit 240 includes a shunt-type switch Q1S1 that switches whether or not to connect the end of the first transmission line 220 on the terminal P1 side to the reference potential, and an end of the first transmission line 220 on the terminal P2 side. and a shunt-type switch Q1S2 that switches whether or not to connect to the reference potential.
  • the reference potential may be a fixed potential such as a ground potential (0V).
  • the second connection section 250 includes a second transmission line 260, a third transmission line 265, a second connection switching section 270, a third connection switching section 275, a second grounding switching section 280, and a third grounding switching section. 285.
  • the second transmission line 260 functions as a path that electrically connects between the terminal P1 and the terminal P3.
  • the third transmission line 265 functions as a path that electrically connects the terminal P2 and the terminal P3.
  • the second connection switching unit 270 switches whether or not to connect the terminal P1 and the terminal P3 via the second transmission line 260.
  • the second connection switching unit 270 switches a switch Q2C1 that switches whether or not to connect the terminal P1 and the second transmission line 260, and a switch Q2C1 that switches whether or not to connect the terminal P3 and the second transmission line 260. switch Q2C2.
  • the third connection switching unit 275 switches whether or not to connect the terminal P2 and the terminal P3 via the third transmission line 265.
  • the third connection switching unit 275 switches a switch Q3C1 that switches whether or not to connect the terminal P2 and the third transmission line 265, and a switch Q3C1 that switches whether or not to connect the terminal P3 and the third transmission line 265. switch Q3C2.
  • the second ground switching unit 280 includes a shunt-type switch Q2S1 that switches whether or not to connect the end of the second transmission line 260 on the terminal P1 side to the reference potential.
  • the third ground switching unit 285 includes a shunt-type switch Q3S1 that switches whether or not to connect the end of the third transmission line 265 on the terminal P2 side to the reference potential.
  • Each switch included in the first connection section 210 and the second connection section 250 may be a semiconductor switch element such as a MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor).
  • a semiconductor switch has a first main terminal, a second main terminal, and a control terminal that controls the connection state between the first main terminal and the second main terminal.
  • the semiconductor switch is a MOSFET
  • the semiconductor switch has a drain and a source as a first main terminal and a second main terminal, and a gate as a control terminal.
  • a control terminal of each switch is connected to a control circuit that controls switching of the connection device 200, and each switch is controlled by the control circuit.
  • connection device 100 when the loopback path is inactive (when the terminals P1 and P2 are electrically disconnected), it is desired that the loopback path has high isolation characteristics over a wide band. Further, in the connection device 100, when the loopback path is active (when electrically connecting the terminals P1 and P2), it is desired that the loopback path has a wide band and low loss characteristics.
  • the first connection section 110 has high isolation characteristics to prevent the transmission signal from leaking to the receiving circuit in order to prevent damage to the receiving circuit or decrease in sensitivity when the loopback path is inactive. This is desirable.
  • the connection device 100 is realized by three discrete SPDT switch components with the same configuration, a sufficient physical distance is maintained between the SPDT switch components, and the isolation characteristics of the loopback path are sufficient. It often happens.
  • connection device 100 if the loopback path of the connection device 100 is realized by the first connection section 110, various elements and transmission lines will be brought close to each other, and the isolation characteristics will deteriorate, especially when the connection device 100 is made to have a high density.
  • shunt type switches Q1S1 and Q1S2 are arranged in the loopback path in order to improve the isolation characteristics of the loopback path.
  • the shunt type switches Q1S1 and Q1S2 have a smaller on-resistance in order to improve the isolation characteristics of the loopback path.
  • a switching element with a smaller on-resistance has a larger gate width and a larger parasitic capacitance when turned off.
  • the parasitic capacitance of the switching element shunt-connected to the first transmission line 220 having parasitic inductance increases, the impedance of the loopback path when the loopback path is active decreases, and The loss characteristics of the signal looped back to the receiving circuit deteriorate.
  • FIG. 3 shows the circuit configuration of the connection device 100 according to this embodiment.
  • the connection device 100 includes a first connection section 110 and a second connection section 150.
  • the second connection section 150 has the same configuration as the second connection section 250 of FIG. 2, the explanation will be omitted below except for the differences.
  • the first connection section 110 improves isolation characteristics when the loopback path is inactive and loss characteristics when the loopback path is active, compared to the first connection section 210 in FIG. 2 .
  • the first connection section 110 includes a first transmission line 320, a first connection switching section 330, and a first grounding switching section 340.
  • the first transmission line 320 functions as a loopback path that transmits the transmission signal from the terminal P1 to the terminal P2 in response to being electrically connected between the terminal P1 and the terminal P2.
  • the first connection switching unit 330 switches whether or not to connect the terminal P1 and the terminal P2 via the first transmission line 320.
  • the first connection switching unit 330 includes a switch Q1C1 that switches whether or not to connect the terminal P1 and the first transmission line 320, and a switch Q1C2 that switches whether or not to connect the terminal P2 and the first transmission line 320.
  • the first ground switching unit 340 switches whether or not to connect each of the three or more first connection points at different positions on the first transmission line 320 to the reference potential.
  • the first ground switching unit 340 includes three or more first switching elements that connect or disconnect each of the three or more first connection points and the reference potential.
  • the first grounding switching unit 340 includes shunt type switches Q1S1, S1S2, Q1S3 arranged between each of five first connection points at different positions on the first transmission line 320 and the reference potential. Includes Q1S4 and Q1S5.
  • the shunt type switches Q1S1 to Q1S5 are examples of first switching elements.
  • Each switch included in the first connection section 110 and the second connection section 150 is a semiconductor switch element such as a MOSFET, similarly to each switch included in the first connection section 210 and the second connection section 250 in FIG. good.
  • a control terminal of each switch is connected to a control circuit that controls switching of the connection device 200, and each switch is controlled by the control circuit.
  • the first connection switching section 330 turns on the switches Q1C1 to Q1C2, and the first grounding switching section 340 turns off the switches Q1S1 to Q1S5.
  • the second connection switching section 270 turns off the switches Q2C1 to Q2C2
  • the third connection switching section 275 turns off the switches Q3C1 to Q3C2
  • the second grounding switching section 280 turns on the switch Q2S1 and turns off the switches Q2C1 to Q2C2.
  • the 3-ground switching section 285 turns on the switch Q2S2.
  • the first connection switching section 330 turns off the switches Q1C1 to Q1C2 and the first grounding switching section 340 turns on the switches Q1S1 to Q1S5 under the control of the control circuit.
  • the first grounding switching unit 340 connects each of the three or more first connection points to the reference potential when the terminal P1 and the terminal P2 are not connected.
  • the second connection switching section 270 When connecting terminals P1 and P3, under the control of the control circuit, the second connection switching section 270 turns on switches Q2C1 to Q2C2, and the third connection switching section 275 turns off switches Q3C1 to Q3C2. , the second ground switching unit 280 turns off the switch Q2S1, and the third ground switching unit 285 turns on the switch Q2S2.
  • the second connection switching section 270 turns off the switches Q2C1 to Q2C2C2C2
  • the third connection switching section 275 turns on the switches Q3C1 to Q3C2.
  • the second ground switching unit 280 turns on the switch Q2S1, and the third ground switching unit 285 turns off the switch Q2S2.
  • the second connection unit 150 switches which of the terminals P1 and P2 to connect the terminal P3 to when the terminals P1 and P2 are not connected.
  • FIG. 4 shows an equivalent circuit of the first connection section 110 according to the present embodiment in a state where terminals P1 and P2 are connected.
  • switches Q1C1 to Q1C2 are turned on, and can be equivalently represented as a resistor having a resistance value corresponding to the on-resistance.
  • the switches Q1S1 to Q1S5 are turned off and can be equivalently represented as a capacitor having a capacitance value Coff corresponding to the parasitic capacitance when turned off.
  • the first transmission line 320 as a whole has a characteristic impedance Z0 (for example, 50 ⁇ ) has a higher characteristic impedance.
  • the first transmission line 320 is divided into a section having inductive components L11a-b, a section having inductive components 12a-b, . . . , a section having inductive components L15a-b, and has a first connection point in each section.
  • each of the inductive components L11a-b, L12a-b, . . . , L15a-b may be due to the inherent impedance of the transmission line itself used for the first transmission line 320.
  • each of the inductive components L11a-b, L12a-b, . . . , L15a-b may be an inductor element provided in each section of the transmission line used for the first transmission line 320.
  • the first transmission line 320 has a characteristic impedance that matches the characteristic impedance Z0 of the external transmission line due to the inductive component of the first transmission line 320 and the capacitance component due to the parasitic capacitance of the three or more first switching elements in the disconnected state. is configured to have the following.
  • the first connection portion 110 can be regarded as a pseudo distributed constant line in which equivalent circuits for each section are distributed on the line.
  • section x has impedance ⁇ (L/C).
  • the magnitude of the inductive component and the magnitude of the capacitive component in each section are determined so that all sections of the first transmission line 320 in the first connection section 110 have an impedance that matches the specific impedance Z0 of the external transmission line. It will be done.
  • the impedance of each section matches the characteristic impedance Z0 of the external transmission line, it means that the impedance of each section is the same as the characteristic impedance Z0 or is the same in design, but there may be some mounting error. .
  • the impedance of each section is adjusted by adjusting the size of the inductive component by adjusting the length of each section, and the size of the capacitive component by adjusting the gate width of each shunt type switch Q1S1 to Q1S5. It may be adjusted by, for example, Thereby, the first connection section 110 can function as a pseudo distributed constant line having a characteristic impedance matching the characteristic impedance Z0 in a state where the terminals P1 and P2 are connected, and a loopback with a smaller loss characteristic can be used. can provide a route.
  • the magnitude and length of the inductive component in each section of the first transmission line 320 in the first connection portion 110 and the magnitude of the capacitive component in each section are substantially the same (same except for mounting errors). good. Instead, the magnitude of the inductive component and the magnitude of the capacitive component in each section of the first transmission line 320 in the first connection section 110 may be different for each section while matching the characteristic impedance of each section. There may be.
  • FIG. 5 shows an equivalent circuit of the first connection section 110 according to the present embodiment in a state where terminals P1 and P2 are disconnected.
  • switches Q1C1 to Q1C2 are turned off, and can be equivalently represented as a capacitor having a capacitance value Coff corresponding to the parasitic capacitance when turned off.
  • the switches Q1S1 to Q1S5 are turned on and can be equivalently represented as a resistor having a resistance value Ron corresponding to the on-resistance.
  • the first connection section 110 described above includes three or more shunt type switches Q1Sx that switch whether or not to connect the three or more first connection points to the reference potential. Instead, in the first connection section 110, the first transmission line 320 is divided into two sections, and each of the two sections of the first transmission line 320 in the first connection section 110 is connected to the shunt type switches Q1S1 to 2.
  • the transmission line may have an impedance that matches the characteristic impedance Z0 of the external transmission line in the off state.
  • FIG. 6 shows a circuit configuration of a connection device 600 according to a first modification of the present embodiment.
  • a connection device 600 according to this modification includes a first connection section 110 and a second connection section 650. Since the first connecting section 110 has the same configuration as the first connecting section 110 of FIG. 3, the explanation will be omitted below except for the differences.
  • the second connection section 650 includes a second transmission line 660, a third transmission line 665, a second connection switching section 670, a third connection switching section 675, a second grounding switching section 680, and a third grounding switching section. 685.
  • the second transmission line 660 functions as a path that electrically connects the terminal P1 and the terminal P3.
  • the third transmission line 665 functions as a path that electrically connects between the terminal P2 and the terminal P3.
  • the second connection switching unit 670 switches whether or not to connect the terminal P1 and the terminal P3 via the second transmission line 660.
  • the second connection switching unit 670 includes a switch Q2C1 that switches whether or not to connect the terminal P1 and the second transmission line 660.
  • the third connection switching unit 675 switches whether or not to connect the terminal P2 and the terminal P3 via the third transmission line 665.
  • the third connection switching unit 675 includes a switch Q3C1 that switches whether or not to connect the terminal P2 and the third transmission line 665.
  • the second ground switching unit 680 includes a shunt-type switch Q2S1 that switches whether or not to connect the end of the second transmission line 660 on the terminal P1 side to the reference potential.
  • the second ground switching unit 680 is based on a second connection point in the second transmission line 660 located at a distance corresponding to 1/4 of the wavelength of the signal passing through the terminal P3 from the terminal P3. Switch whether or not to connect to a potential.
  • the third ground switching unit 685 includes a shunt-type switch Q3S1 that switches whether or not to connect the end of the third transmission line 665 on the terminal P2 side to the reference potential.
  • the third ground switching unit 685 is based on the third connection point of the third transmission line 665, which is located away from the terminal P3 by a length corresponding to 1/4 of the wavelength of the signal passing through the terminal P3. Switch whether or not to connect to a potential.
  • the second connection unit 650 uses a switch using a ⁇ /4 line between the terminal P3 and the terminal P1 or P2 to transmit and receive signals having a predetermined frequency that passes through the terminal P3. Signal isolation characteristics can be improved. Therefore, the second connection section 650 can reduce the leakage amount of the signal passing through the terminal P3 to the terminals that are not connected to the terminal P3 among the terminals P1 and P2.
  • FIG. 7 shows a circuit configuration of a connection device 700 according to a second modification of the present embodiment.
  • a connection device 700 according to this modification includes a first connection section 710 and a second connection section 750.
  • the first connection section 710 includes first transmission lines 720a-b, first connection switching sections 730a-b, and first ground switching sections 740a-b.
  • the first transmission lines 720a and 720b function as a loopback path that transmits the transmission signal from the terminal P1 to the terminal P2 in response to being electrically connected between the terminal P1 and the terminal P2.
  • first transmission lines 720a and 720b will also be referred to as "first transmission lines 720.”
  • the first connection switching units 730a-b switch whether or not to connect the terminals P1 and P2 via the first transmission lines 720a-b.
  • the first connection switching units 730a and 730b will also be referred to as "first connection switching units 730.”
  • the first connection switching unit 730a switches whether or not to connect the terminal P1 and the branch point to the terminal P3 (the branch point between the switches Q1C2 and Q1C3).
  • the first connection switching unit 730a includes a switch Q1C1 that switches whether or not to connect the terminal P1 and the first transmission line 720a, and a switch Q1C2 that switches whether or not to connect the first transmission line 720a and the branch point.
  • the first connection switching unit 730b switches whether or not to connect the terminal P2 and the branch point to the terminal P3.
  • the first connection switching unit 730b includes a switch Q2C4 that switches whether or not to connect the terminal P2 and the first transmission line 720b, and a switch Q2C3 that switches whether or not to connect the first transmission line 720b and the branch point.
  • the first connection switching section 730 When connecting between the terminal P1 and the terminal P2, the first connection switching section 730 turns on each switch of the first connection switching section 730a under the control of the control circuit and connects the terminal via the first transmission line 720a. P1 and the branch point are connected, and each switch of the first connection switching section 730b is turned on to connect the terminal P2 and the branch point via the first transmission line 720b.
  • the first connection switching section 730 connects the terminal P1 and the branch point to the first transmission line 720a using the first connection switching section 730a, and connects the terminal P1 and the branch point to the first transmission line 720a using the first connection switching section 730b.
  • the terminal P2 and the branch point are disconnected from the first transmission line 720b.
  • first connection switching unit 730 disconnects terminal P1 and the branch point from the first transmission line 720a, and connects terminal P2 and the branch point to the first transmission line 720b. .
  • the first ground switching unit 740a switches whether or not to connect each of two or more first connection points at different positions on the first transmission line 720a to the reference potential.
  • the first grounding switching unit 740a includes a shunt type switch Q1Sx (in the example of this figure) disposed between the reference potential and the first connection point of each of two or more sections obtained by dividing the first transmission line 720a into two or more sections. shunt type switches Q1S1 and Q1S2).
  • each section of the first transmission line 720a is connected to the shunt type switch Q1Sx, similar to the pseudo distributed constant line shown in FIG.
  • the first ground switching unit 740a may include three or more shunt switches Q1Sx that connect each of three or more first connection points at different positions on the first transmission line 720a to a reference potential.
  • the first ground switching unit 740b switches whether or not to connect each of two or more first connection points at different positions on the first transmission line 720b to the reference potential.
  • the first ground switching unit 740b includes a shunt switch Q1Sx (in the example of this figure shunt type switches Q1S3 and Q1S4).
  • each section of the first transmission line 720b is connected to the shunt type switch Q1Sx, similar to the pseudo distributed constant line shown in FIG. It may have an impedance that matches the characteristic impedance Z0 of the external transmission line in the on state.
  • the first ground switching section 740b may include three or more shunt type switches Q1Sx that connect each of three or more first connection points at different positions on the first transmission line 720b to the reference potential.
  • the first grounding switching unit 740 When connecting the terminals P1 and P2, the first grounding switching unit 740 connects each first connection point of the first transmission line 720 and the reference potential under the control of the control circuit. When connecting the terminal P1 and the terminal P3, the first grounding switching unit 740 connects each first connection point closer to the terminal P1 than the branch point in the first transmission line 720 (that is, each first connection point of the first transmission line 720a). 1 connection point) and the reference potential, and each first connection point on the terminal P2 side of the branch point in the first transmission line 720 (that is, each first connection point of the first transmission line 720b) and the reference potential. Connect between.
  • the first grounding switching unit 740 When connecting between the terminal P2 and the terminal P3, the first grounding switching unit 740 connects each first connection point on the terminal P1 side with respect to the branch point in the first transmission line 720 and the reference potential, Each first connection point on the terminal P2 side of the branch point in the first transmission line 720 is disconnected from the reference potential.
  • the second connection section 750 includes a common transmission line 760, a common connection switching section 770, and a common ground switching section 780.
  • the common transmission line 760 is a transmission line that is shared by the connection between the terminal P1 and the terminal P3 and the connection between the terminal P2 and the terminal P3.
  • the common connection switching unit 770 switches whether or not to connect a branch point located in the middle of the first transmission line 320 and the terminal P3 via the common transmission line 760.
  • Common connection switching unit 770 includes a switch QCC1 that switches whether or not to connect the branch point and common transmission line 760, and a switch QCC2 that switches whether or not to connect common transmission line 760 and terminal P3.
  • the common connection switching unit 770 When connecting between the terminal P1 and the terminal P2, the common connection switching unit 770 turns off each switch under the control of the control circuit to disconnect between the terminal P3 and the branch point. When connecting the terminal P1 or P2 and the terminal P3, the common connection switching unit 770 turns on each switch to connect the terminal P3 and the branch point.
  • the common ground switching unit 780 switches whether or not to connect each of two or more common connection points at different positions on the common transmission line 760 to the reference potential.
  • the common ground switching unit 780 includes a shunt switch QCSx arranged between the reference potential and the common connection point of each of two or more sections obtained by dividing the common transmission line 760 into two or more sections.
  • each section of the common transmission line 760 is a shunt type switch, similar to the pseudo distributed constant line shown in FIG. In the ON state of QCSx, it may have an impedance that matches the characteristic impedance Z0 of the external transmission line.
  • the common ground switching section 780 may include three or more shunt type switches QCSx that connect each of three or more common connection points at different positions on the common transmission line 760 to a reference potential.
  • common ground switching unit 780 When connecting the terminals P1 and P2, the common ground switching unit 780 turns on each switch under the control of the control circuit to connect each common connection point of the common transmission line 760 and the reference potential. do. When connecting terminal P1 or P2 and terminal P3, common ground switching unit 780 turns off each switch and disconnects each common connection point of common transmission line 760 from the reference potential.
  • connection device 700 uses a pseudo distributed constant line similar to that shown in FIG. 4 to connect any two terminals among the terminals P1, P2, and P3. can be connected. Thereby, the connection device 700 can provide a path with low loss characteristics when connecting any two of the terminals P1, P2, and P3. Furthermore, even when connecting any two of the terminals P1, P2, and P3, the connecting device 700 can disconnect the remaining terminals using an equivalent circuit as shown in FIG. Thereby, the connection device 700 can improve the isolation characteristics between the two terminals to be connected and the remaining terminals.
  • FIG. 8 shows a circuit configuration of a connection device 785 according to a third modification of the present embodiment.
  • a connecting device 785 according to this modification includes a first connecting section 110 and a second connecting section 790. Since the first connecting section 110 has the same configuration as the first connecting section 110 in FIG. 3, the explanation will be omitted below except for the differences.
  • the second connection section 790 includes a second transmission line 791, a third transmission line 792, a second connection switching section 793, a third connection switching section 794, a second grounding switching section 795, and a third grounding switching section. 796.
  • the second transmission line 791 functions as a path that electrically connects the terminal P1 and the terminal P3.
  • the third transmission line 792 functions as a path that electrically connects between the terminal P2 and the terminal P3.
  • the second connection switching unit 793 switches whether or not to connect the terminal P1 and the terminal P3 via the second transmission line 791.
  • the second connection switching unit 793 switches a switch Q2C1 that switches whether or not to connect the terminal P1 and the second transmission line 791, and a switch Q2C1 that switches whether or not to connect the second transmission line 791 and the terminal P3. switch Q2C2.
  • the second connection switching unit 793 connects the terminals P1 and P3 to the second transmission line 791 under the control of the control circuit.
  • the second connection switching unit 793 disconnects the terminal P1 and the terminal P3 from the second transmission line 791 when the terminal P1 and the terminal P3 are not connected.
  • the third connection switching unit 794 switches whether or not to connect the terminal P2 and the terminal P3 via the third transmission line 792.
  • the third connection switching unit 794 switches a switch Q3C1 that switches whether or not to connect the terminal P2 and the third transmission line 792, and a switch Q3C1 that switches whether or not to connect the third transmission line 792 and the terminal P3. switch Q3C2.
  • the third connection switching unit 794 connects the terminals P2 and P3 to the third transmission line 792 under the control of the control circuit.
  • the third connection switching unit 794 disconnects the terminal P2 and the terminal P3 from the third transmission line 792 when the terminal P2 and the terminal P3 are not connected.
  • the second ground switching unit 795 switches whether or not to connect each of two or more second connection points at different positions on the second transmission line 791 to the reference potential.
  • the second ground switching unit 795 is a shunt type switch Q2Sx arranged between the reference potential and the second connection point of each of two or more sections obtained by dividing the second transmission line 791 into two or more sections. (Shunt type switches Q1S1 and Q1S2 in the example of this figure).
  • each section of the second transmission line 791 is connected to the shunt type switch Q2Sx, similar to the pseudo distributed constant line shown in FIG.
  • the second ground switching unit 795 may include three or more shunt type switches Q2Sx that connect each of three or more second connection points at different positions on the second transmission line 791 to the reference potential.
  • the second grounding switching unit 795 When connecting the terminals P1 and P3, the second grounding switching unit 795 turns off each switch under the control of the control circuit to connect each second connection point of the second transmission line 791 to the reference potential. cut between. When disconnecting the terminal P1 and the terminal P3, the second ground switching unit 795 turns on each switch to connect each second connection point of the second transmission line 791 and the reference potential.
  • the third ground switching unit 796 switches whether or not to connect each of two or more third connection points at different positions on the third transmission line 792 to the reference potential.
  • the third ground switching unit 796 is a shunt type switch Q3Sx arranged between the reference potential and the third connection point of each of two or more sections obtained by dividing the third transmission line 792 into two or more sections. including.
  • each section of the third transmission line 792 is connected to the shunt type switch Q3Sx, similar to the pseudo distributed constant line shown in FIG. It may have an impedance that matches the characteristic impedance Z0 of the external transmission line in the off state.
  • the third ground switching unit 796 may include three or more shunt type switches Q3Sx that connect each of three or more third connection points at different positions on the third transmission line 792 to the reference potential.
  • the third grounding switching unit 796 turns off each switch under the control of the control circuit to connect each third connection point of the third transmission line 792 to the reference potential. cut between.
  • the third grounding switching section 796 turns on each switch to connect each third connection point of the third transmission line 792 and the reference potential.
  • connection device 785 uses a pseudo distributed constant line similar to that shown in FIG. 4 to connect any two of the terminals P1, P2, and P3. can be connected. Thereby, the connection device 785 can provide a path with low loss characteristics when connecting any two of the terminals P1, P2, and P3. Furthermore, even when connecting any two of the terminals P1, P2, and P3, the connecting device 785 can disconnect the remaining terminals using an equivalent circuit as shown in FIG. Thereby, the connection device 785 can improve the isolation characteristics between the two terminals to be connected and the remaining terminals.
  • FIG. 9 shows a circuit configuration of a connection device 800 according to a fourth modification of the present embodiment.
  • a connection device 800 according to this modification includes a first connection section 810 and a second connection section 150. Since the second connection section 150 has the same configuration as the second connection section 150 in FIG. 3, the explanation will be omitted below except for the differences.
  • the first connection section 810 includes a first transmission line 820, a first connection switching section 830, and a first grounding switching section 840.
  • the first transmission line 820 functions as a loopback path that transmits a transmission signal from the terminal P1 to the terminal P2 in response to being electrically connected between the terminal P1 and the terminal P2.
  • the first transmission line 820 includes an attenuator 825 on the path. Attenuator 825 attenuates the transmission signal from terminal P1 and transmits it to terminal P2.
  • the first connection switching section 830 and the first grounding switching section 840 have the same configuration and function as the first connection switching section 330 and the first grounding switching section 340 in FIG. 3, so the description thereof will be omitted.
  • connection device 800 sends a relatively strong transmission signal to a distant external device via the connection device 800, and sends a relatively strong transmission signal to a distant external device, and sends a relatively strong transmission signal to a communication device or the like that receives a reception signal that is attenuated during transmission from the external device. May be used.
  • the connection device 800 can loop back the attenuated transmission signal in the same way as the reception signal from the external device by attenuating the transmission signal in the loopback path.
  • FIG. 10 shows the configuration of a communication device 900 according to a fifth modification of the present embodiment.
  • Communication device 900 includes a communication circuit 905, a connection device 100, and an antenna 950.
  • Communication circuit 905 includes a transmitting circuit 910, an amplifier 920, an amplifier 930, a receiving circuit 940, and an antenna 950.
  • the transmission circuit 910 performs transmission processing on a transmission signal to be transmitted from the communication device 900 to another device, and outputs the transmission signal.
  • the amplifier 920 is connected to the transmission circuit 910, amplifies the transmission signal from the transmission circuit 910, and supplies the amplified signal to the terminal P1 of the connection device 100.
  • the amplifier 930 is connected to the terminal P2 of the connection device 100 and amplifies the received signal from the terminal P2.
  • the receiving circuit 940 is connected to the terminal P2 of the connection device 100 via the amplifier 930, receives the received signal amplified by the amplifier 930, and performs receiving processing.
  • connection device 100 is the same as the connection device 100 in FIG. 3.
  • a terminal P1 is connected to an output terminal of a transmission signal in a transmission circuit 910 via an amplifier 920
  • a terminal P2 is connected to an input terminal of a reception signal in a reception circuit 940 via an amplifier 930
  • a terminal P3 is connected to an input terminal of a reception signal in a reception circuit 940.
  • antenna 950 Connected to antenna 950.
  • the antenna 950 is connected to the terminal P3 of the connection device 100, and is wirelessly connected to another device that is the destination of the transmission signal from the terminal P1 or the source of the reception signal to the terminal P2.
  • antenna 950 receives the transmission signal from transmission circuit 910 from terminal P3 and radiates it as a wireless transmission signal.
  • antenna 950 receives a radio reception signal from another device and supplies it to terminal P3 as a reception signal.
  • the communication device 900 may be wired to other devices using an electric cable instead of the antenna 950, and may send and receive electrical transmission signals and reception signals to and from the other devices. Furthermore, the communication device 900 may include, for example, a photoelectric/electronic conversion circuit in place of the antenna 950, and may send and receive optical transmission signals and optical reception signals to and from other devices.
  • the communication device 900 described above can also loop back transmission signals from the transmission circuit 910 to the reception circuit 940. Therefore, the communication device 900 performs a self-diagnosis or BIST (Built-In Self Test) to determine whether the signal transmitted from the transmitting circuit 910 and looped back to the receiving circuit 940 is normally received by the receiving circuit 940. be able to.
  • BIST Battery-In Self Test
  • the communication device 900 may use the connection device 600 in FIG. 6, the connection device 700 in FIG. 7, the connection device 785 in FIG. 8, or the connection device 800 in FIG. 9 instead of the connection device 100.
  • FIG. 11 shows the configuration of a test apparatus 1000 according to a sixth modification of the present embodiment.
  • the test apparatus 1000 tests a DUT 1090 (Device Under Test).
  • the test device 1000 includes a test signal generation circuit 1010, an amplifier 1020, an amplifier 1030, a comparison circuit 1040, a connection device 100, and a switch 1050.
  • the test signal generation circuit 1010 generates a test signal for testing the DUT 1090.
  • the amplifier 1020 is connected to the test signal generation circuit 1010, amplifies the test signal from the test signal generation circuit 1010, and supplies the amplified test signal to the terminal P1 of the connection device 100.
  • the amplifier 1030 is connected to the terminal P2 of the connection device 100, and amplifies the response signal output by the DUT 1090 in response to the test signal.
  • Comparison circuit 1040 is connected to terminal P2 of connection device 100 via amplifier 1030, and compares the response signal amplified by amplifier 1030 with an expected value.
  • the test apparatus 1000 may determine that the DUT 1090 is a non-defective product if each response signal output by the DUT 1090 in response to each test signal supplied to the DUT 1090 during the test matches the expected value for each response signal. .
  • the test apparatus 1000 may determine that the DUT 1090 is a defective product if the response signal output by the DUT 1090 in response to any test signal supplied to the DUT 1090 during the test does not match the corresponding expected value. .
  • connection device 100 is the same as the connection device 100 in FIG. 3.
  • the connection device 100 has a terminal P1 connected to an output terminal of a test signal in a test signal generation circuit 1010 via an amplifier 1020, a terminal P2 connected to an input terminal of a response signal in a comparison circuit 1040 via an amplifier 1030, and a terminal P3 can be connected to a terminal of DUT 1090.
  • the switch 1050 is connected between the terminal P3 of the connection device 100 and a plurality of terminals (four terminals in the example of this figure) of the DUT 1090, and determines which terminal of the plurality of terminals of the DUT 1090 the terminal P3 is connected to. Switch.
  • the switch 1050 may switch which terminal of the DUT 1090 the terminal P3 is connected to depending on the test content under the control of the control device of the test apparatus 1000.
  • this figure shows a configuration in which the test apparatus 1000 includes only one set of a test signal generation circuit 1010, an amplifier 1020, an amplifier 1030, a comparison circuit 1040, a connection device 100, and a switch 1050. .
  • the test apparatus 1000 may have a plurality of these sets, and each set may be connected to a mutually different terminal of the DUT 1090.
  • test apparatus 1000 In addition to sending and receiving test signals and response signals to and from the DUT 1090, the test apparatus 1000 described above can also loop back the transmission signal from the test signal generation circuit 1010 to the comparison circuit 1040. Therefore, the test apparatus 1000 performs a self-diagnosis or BIST (Built-in -In Self Test). Note that the test device 1000 may use the connection device 600 in FIG. 6, the connection device 700 in FIG. 7, the connection device 785 in FIG. 8, or the connection device 800 in FIG. 9 instead of the connection device 100.
  • BIST Busilt-in -In Self Test
  • FIGS. 10 and 11 show examples in which the connection device 100 is used in the communication device 900 and the test device 1000
  • the connection device 100 may be used in various devices.
  • the terminal P1 of the connecting device 100 may be connected to the transmitting circuit of the first device
  • the terminal P2 may be connected to the receiving circuit of the first device
  • the terminal P3 may be connected to the transmitting/receiving circuit of the second device.
  • the first connection unit 110 in the connection device 100 connects the terminal P1 and the terminal P2 via the first transmission line 320, thereby connecting the transmission circuit of the first device to the reception circuit of the first device. Provide a loopback path.
  • Amplifier 20 Amplifier 100 Connection device 110 First connection section 150 Second connection section 200 Connection device 210 First connection section 220 First transmission line 230 First connection switching section 240 First grounding switching section 250 Second connection section 260 Second Transmission line 265 Third transmission line 270 Second connection switching section 275 Third connection switching section 280 Second grounding switching section 285 Third grounding switching section 320 First transmission line 330 First connection switching section 340 First grounding switching section 600 Connection Device 650 Second connection section 660 Second transmission line 665 Third transmission line 670 Second connection switching section 675 Third connection switching section 680 Second grounding switching section 685 Third grounding switching section 700 Connection device 710 First connection section 720a ⁇ b First transmission line 730a-b First connection switching section 740a-b First grounding switching section 750 Second connection section 760 Common transmission line 770 Common connection switching section 780 Common grounding switching section 785 Connection device 790 Second connection section 791 2 transmission line 792 3rd transmission line 793 2nd connection switching section 794 3rd connection switching section 795 2nd grounding switching section 796 3

Landscapes

  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

第1端子および第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、第1端子または第2端子と第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部とを備え、第1接続部は、第1伝送線路と、第1伝送線路を介して第1端子および第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部とを有する接続装置。

Description

接続装置、試験装置、および通信装置
 本発明は、接続装置、試験装置、および通信装置に関する。
 特許文献1には、「第1端子から受け取った信号を減衰して第2端子から送出する減衰装置であって、信号の減衰量が異なる第1伝送線路および第2伝送線路と、前記第1端子および前記第2端子の間に前記第1伝送線路および前記第2伝送線路のいずれを接続するかを切り替える接続切替部と、前記第1端子および前記第2端子の間に前記第2伝送線路が電気的に接続される場合に、前記第1伝送線路の両端と、前記第1伝送線路の両端間の線路上に位置する接点とを基準電位に接続する第1接地切替部とを備える減衰装置」(請求項1)および「図2に示すように、第1接地切替部40のスイッチにより、第1伝送線路30を複数の区間31、32、33に分割する。…第1接地切替部40のそれぞれのスイッチは、第1伝送線路30の各区間31、32、33の特性インピーダンスが同一となるように配置されてよい。例えば、第1接地切替部40が無い状態における第1伝送線路30の特性インピーダンスが均一であり、且つ、第1接地切替部40における各スイッチのオフ時の容量成分が略同一である場合、第1接地切替部40の各スイッチは、略等間隔に配置されてよい。」(段落0030~0031)と記載されている。
 特許文献2には、「送信端子からの送信信号を伝送させる第1λ/4信号伝送路に対して、第1λ/4伝送路と1以上の第1PINダイオードを含む回路とが直列に接続された第1スイッチ回路が並列に接続され、受信信号を受信端子に伝送させる第2λ/4信号伝送路に対して、第2λ/4伝送路と1以上の第2PINダイオードを含む回路とが直列に接続された第2スイッチ回路が並列に接続された高周波スイッチにおいて、少なくとも前記受信端子と前記第2λ/4信号伝送路との間に接続された第3λ/4信号伝送路に対して、第3λ/4伝送路と1以上の第3PINダイオードを含む回路とが直列に接続された第3スイッチ回路が並列に接続され、前記第3PINダイオードに対して、終端形成用抵抗が並列に接続されていることを特徴とする高周波スイッチ。」と記載されている。
[先行技術文献]
[特許文献]
  [特許文献1] 国際公開第2009/040990号
  [特許文献2] 特開2009-239818号公報
 本発明の第1の態様においては、第1端子および第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、前記第1端子または前記第2端子と第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部とを備え、前記第1接続部は、第1伝送線路と、前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、前記第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部とを有する接続装置を提供する。
 上記接続装置において、前記第1接地切替部は、前記第1端子および前記第2端子の間が接続されない場合に、前記3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続してよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第2接続部は、前記第1端子および前記第2端子の間が接続されない場合に、前記第3端子を前記第1端子および前記第2端子のいずれに接続するかを切り替えてよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第2接続部は、第2伝送線路と、第3伝送線路と、前記第2伝送線路を介して前記第1端子および前記第3端子の間を接続するか否かを切り替える第2接続切替部と、前記第3伝送線路を介して前記第2端子および前記第3端子の間を接続するか否かを切り替える第3接続切替部とを有してよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第2接続部は、前記第2伝送線路における位置が異なる3以上の第2接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第2接地切替部と、前記第3伝送線路における位置が異なる3以上の第3接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第3接地切替部とを更に有してよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第2接続部は、前記第2伝送線路における、前記第3端子から前記第3端子を通過する信号の波長の1/4に相当する長さ離れた位置の第2接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える第2接地切替部と、前記第3伝送線路における、前記第3端子から前記第3端子を通過する信号の波長の1/4に相当する長さ離れた位置の第3接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える第23接地切替部とを有してもよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第2接続部は、前記第1端子および前記第3端子との間の接続と前記第2端子および前記第3端子との間の接続とで共用される共通伝送線路と、前記共通伝送線路を介して前記第1伝送線路の途中に位置する分岐点と前記第3端子との間を接続するか否かを切り替える共通接続切替部とを有してよい。前記第1接続切替部は、前記第1端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1端子を前記第1伝送線路に接続し、前記第2端子を前記第1伝送線路から切断し、前記第2端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1端子を前記第1伝送線路から切断し、前記第2端子を前記第1伝送線路に接続してよい。前記第1接地切替部は、前記第1端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第1端子側の各第1接続点と基準電位との間を切断し、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第2端子側の各第1接続点と基準電位との間を接続し、前記第2端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第1端子側の各第1接続点と基準電位との間を接続し、前記第1伝送線路における前記共通接続点分岐点よりも前記第2端子側の各第1接続点と基準電位との間を切断してよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第2接続部は、前記共通伝送線路における位置が異なる3以上の共通接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える共通接地切替部を有してよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第1接地切替部は、前記3以上の第1接続点のそれぞれと前記基準電位との間を接続または切断する3以上の第1スイッチング素子を有し、前記第1伝送線路は、誘導成分によって、前記第1端子に接続される外部の伝送線路の特性インピーダンスよりも高い特性インピーダンスを有し、切断状態の前記3以上の第1スイッチング素子が前記3以上の第1接続点に接続された前記第1伝送線路は、前記第1伝送線路の誘導成分および前記切断状態の前記3以上の第1スイッチング素子の寄生容量による容量成分によって、前記外部の伝送線路の特性インピーダンスと整合する特性インピーダンスを有してよい。
 上記のいずれかの接続装置において、前記第1端子は、第1装置の送信回路に接続され、
 前記第2端子は、前記第1装置の受信回路に接続され、前記第3端子は、第2装置の送受信回路に接続され、前記第1接続部は、前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続することにより、前記第1装置の送信回路から前記第2装置の受信回路へのフィードバックループバック経路を提供してよい。
 本発明の第2の態様においては、被試験デバイスを試験するための試験信号を発生する試験信号発生部回路と、前記試験信号に応じて前記被試験デバイスが出力する応答信号を期待値と比較する比較部回路と、第1端子が前記試験信号発生部回路における前記試験信号の出力端子に接続され、第2端子が前記比較部回路における前記応答信号の入力端子に接続され、第3端子が前記被試験デバイスの端子に接続可能である接続装置とを備える試験装置を提供する。上記の試験装置において、前記接続装置は、前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、前記第1端子または前記第2端子と前記第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部とを有し、前記第1接続部は、第1伝送線路と、前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、前記第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部とを含んでよい。
 本発明の第3の態様においては、送信信号を出力する送信部回路および受信信号を入力する受信部回路を有する通信部回路と、第1端子が前記送信部回路における前記送信信号の出力端子に接続され、第2端子が前記受信部回路における前記受信信号の入力端子に接続され、第3端子が有線または無線により前記送信信号の宛先または前記受信信号の発生源へと接続される接続装置とを備える通信装置を提供する。上記の試験装置において、前記接続装置は、前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、前記第1端子または前記第2端子と前記第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部とを有し、前記第1接続部は、第1伝送線路と、前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、前記第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部とを含んでよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
本実施形態に係る接続装置100の構成を示す。 比較例である接続装置200の回路構成を示す。 本実施形態に係る接続装置100の回路構成を示す。 本実施形態に係る第1接続部110の、端子P1およびP2間を接続した状態における等価回路を示す。 本実施形態に係る第1接続部110の、端子P1およびP2間を切断した状態における等価回路を示す。 本実施形態の第1変形例に係る接続装置600の回路構成を示す。 本実施形態の第2変形例に係る接続装置700の回路構成を示す。 本実施形態の第3変形例に係る接続装置785の回路構成を示す。 本実施形態の第4変形例に係る接続装置800の回路構成を示す。 本実施形態の第5変形例に係る通信装置900の構成を示す。 本実施形態の第6変形例に係る試験装置1000の構成を示す。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、本実施形態に係る接続装置100の構成を示す。接続装置100は、第1端子P1、第2端子P2、および第3端子P3(以下、「端子P1」、「端子P2」、および「端子P3」とも示す。)を備える。
 接続装置100は、端子P1~P3の間で、例えばアナログの高周波信号(RF信号)等の信号の入出力経路を切り替えるスイッチ装置として機能する。接続装置100は、一例として、送信信号を出力する送信系回路および受信信号を入力する受信系回路を切り替えるRFフロントエンドに用いられてよい。この場合、端子P1は、送信系回路に接続される。送信系回路および端子P1の間には、送信系回路からの送信信号を増幅して端子P1に供給する増幅器10が配置されてもよい。端子P2は、受信系回路に接続されてよい。受信系回路および端子P2の間には、端子P2からの受信信号を増幅して受信系回路に供給する増幅器20が配置されてもよい。端子P3は、送信信号および受信信号を送受信する装置または回路に接続される。
 接続装置100は、端子P1およびP3の間を電気的に接続する場合、送信信号を端子P1からP3へと伝送する。接続装置100は、端子P2およびP3の間を電気的に接続する場合、受信信号を端子P3から端子P2へと伝送する。また、接続装置100は、端子P1およびP2の間を電気的に接続する場合、送信信号を端子P1から端子P2へと伝送する。これにより、接続装置100は、端子P1が送信系回路に接続され、端子P2が受信系回路に接続される場合には、送信系回路からの送信信号を受信系回路へとループバックまたはフィードバックさせることができる。なお、本明細書において、以下「接続」とは特記しない限り「電気的な接続」を意味し、部品同士が電気的に直接接続されているものに限らず、他の部品が間に接続された電気的な間接接続であってもよいことを意味する。
 本実施形態において、接続装置100は、第1接続部110と、第2接続部150とを備える。第1接続部110は、端子P1および端子P2の間を接続するか否かを切り替えるスイッチである。第2接続部150は、端子P1または端子P2と端子P3との間を接続するか否かを切り替えるスイッチである。
 本実施形態係る接続装置100は、端子P1と第2接続部150またはループバック経路との間の接続を切り替えるSPDT(Single Pole Double Throw)スイッチ、端子P2と第2接続部150またはループバック経路との間の接続を切り替えるSPDTスイッチ、および第2接続部150として機能するSPDTスイッチの、同一構成の3つのSPDTスイッチを用いるのに代えて、第2接続部150として機能するSPDTスイッチにSPST(Single Pole Single Throw)スイッチである第1接続部110を付加することにより実現される。これにより、接続装置100は、同一構成の3つのSPDTスイッチを用いて実現した場合と比較して、基板上の実装面積を減らして高密度実装を可能とすることができる。
 図2は、比較例である接続装置200の回路構成を示す。接続装置200は、図1の接続装置100の一実現例である。接続装置200は、第1接続部110として機能する第1接続部210と、第2接続部150として機能する第2接続部250とを備える。
 第1接続部210は、第1伝送線路220と、第1接続切替部230と、第1接地切替部240とを有する。第1伝送線路220は、端子P1および端子P2の間に電気的に接続されたことに応じて、端子P1からの送信信号を端子P2へと伝送するループバック経路として機能する。
 第1接続切替部230は、第1伝送線路220を介して端子P1および端子P2の間を接続するか否かを切り替える。第1接続切替部230は、端子P1および第1伝送線路220を接続するか否かを切り替えるスイッチQ1C1と、端子P2および第1伝送線路220を接続するか否かを切り替えるスイッチQ1C2とを含む。
 第1接地切替部240は、第1伝送線路220における端子P1側の端部および端子P2側の端部のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。第1接地切替部240は、第1伝送線路220における端子P1側の端部を基準電位に接続するか否かを切り替えるシャント型のスイッチQ1S1と、第1伝送線路220における端子P2側の端部を基準電位に接続するか否かを切り替えるシャント型のスイッチQ1S2とを含む。ここで、基準電位は、接地電位(0V)等の固定電位であってよい。
 第2接続部250は、第2伝送線路260と、第3伝送線路265と、第2接続切替部270と、第3接続切替部275と、第2接地切替部280と、第3接地切替部285とを有する。第2伝送線路260は、端子P1および端子P3の間を電気的に接続する経路として機能する。第3伝送線路265は、端子P2および端子P3の間を電気的に接続する経路として機能する。
 第2接続切替部270は、第2伝送線路260を介して端子P1および端子P3の間を接続するか否かを切り替える。本図の例において、第2接続切替部270は、端子P1および第2伝送線路260を接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C1と、端子P3および第2伝送線路260を接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C2とを含む。
 第3接続切替部275は、第3伝送線路265を介して端子P2および端子P3の間を接続するか否かを切り替える。本図の例において、第3接続切替部275は、端子P2および第3伝送線路265を接続するか否かを切り替えるスイッチQ3C1と、端子P3および第3伝送線路265を接続するか否かを切り替えるスイッチQ3C2とを含む。
 第2接地切替部280は、第2伝送線路260における端子P1側の端部を基準電位に接続するか否かを切り替えるシャント型のスイッチQ2S1を含む。第3接地切替部285は、第3伝送線路265における端子P2側の端部を基準電位に接続するか否かを切り替えるシャント型のスイッチQ3S1を含む。
 第1接続部210および第2接続部250に含まれる各スイッチは、MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)等の半導体スイッチ素子であってよい。このような半導体スイッチは、第1主端子および第2主端子と、第1主端子および第2主端子の間の接続状態を制御する制御端子とを有する。半導体スイッチがMOSFETである場合、半導体スイッチは、第1主端子および第2主端子としてドレインおよびソースを有し、制御端子としてゲートを有する。各スイッチの制御端子は、接続装置200のスイッチングを制御する制御回路に接続され、各スイッチは制御回路によって制御される。
 ここで、接続装置100は、ループバック経路がディアクティブの場合(端子P1およびP2を電気的に切断する場合)には、ループバック経路が広帯域で高いアイソレーション特性を有することが望まれる。また、接続装置100は、ループバック経路がアクティブの場合(端子P1およびP2を電気的に接続する場合)には、ループバック経路が広帯域で低いロス特性を有することが望まれる。
 すなわち、第1接続部110は、ループバック経路がディアクティブの場合に、受信系回路の損傷または感度低下を防ぐために、送信信号が受信系回路へと漏れ伝わらないように高いアイソレーション特性を有することが望ましい。ここで、接続装置100を同一構成の3つのディスクリートなSPDTスイッチ部品で実現する場合には、SPDTスイッチ部品間の間に十分な物理的距離が保たれ、ループバック経路のアイソレーション特性は十分となることが多い。
 これに対し、接続装置100のループバック経路を第1接続部110により実現すると、特に接続装置100を高密度化した場合には各種素子および伝送線路が近接し、アイソレーション特性が劣化する。図2の第1接続部210においては、ループバック経路のアイソレーション特性を向上するために、ループバック経路にシャント型スイッチQ1S1およびQ1S2を配置している。
 ここで、シャント型スイッチQ1S1およびQ1S2は、ループバック経路のアイソレーション特性を向上させるためには、オン抵抗がより小さいことが望ましい。しかし、オン抵抗がより小さいスイッチング素子は、ゲート幅がより大きくなり、オフ時の寄生容量がより大きくなる。この結果、寄生インダクタンスを有する第1伝送線路220に対してシャント接続されたスイッチング素子の寄生容量が大きくなると、ループバック経路がアクティブの場合におけるループバック経路のインピーダンスが低下して、送信系回路から受信系回路へとループバックされる信号のロス特性が悪化する。
 図3は、本実施形態に係る接続装置100の回路構成を示す。接続装置100は、第1接続部110および第2接続部150を備える。ここで、第2接続部150は、図2の第2接続部250と同様の構成を有するから、以下相違点を除き説明を省略する。第1接続部110は、図2の第1接続部210と比較して、ループバック経路がディアクティブの場合におけるアイソレーション特性およびループバック経路がアクティブの場合におけるロス特性を改善する。
 第1接続部110は、第1伝送線路320と、第1接続切替部330と、第1接地切替部340とを有する。第1伝送線路320は、端子P1および端子P2の間に電気的に接続されたことに応じて、端子P1からの送信信号を端子P2へと伝送するループバック経路として機能する。
 第1接続切替部330は、第1伝送線路320を介して端子P1および端子P2の間を接続するか否かを切り替える。第1接続切替部330は、端子P1および第1伝送線路320を接続するか否かを切り替えるスイッチQ1C1と、端子P2および第1伝送線路320を接続するか否かを切り替えるスイッチQ1C2とを含む。
 第1接地切替部340は、第1伝送線路320における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。第1接地切替部340は、3以上の第1接続点のそれぞれと基準電位との間を接続または切断する3以上の第1スイッチング素子を有する。本図の例において、第1接地切替部340は、第1伝送線路320における位置が異なる5つの第1接続点のそれぞれと基準電位との間に配置されたシャント型スイッチQ1S1、S1S2、Q1S3、Q1S4、およびQ1S5を含む。シャント型スイッチQ1S1~Q1S5は、第1スイッチング素子の一例である。
 第1接続部110および第2接続部150に含まれる各スイッチは、図2の第1接続部210および第2接続部250に含まれる各スイッチと同様に、MOSFET等の半導体スイッチ素子であってよい。各スイッチの制御端子は、接続装置200のスイッチングを制御する制御回路に接続され、各スイッチは制御回路によって制御される。
 端子P1およびP2の間を接続する場合、制御回路による制御を受けて、第1接続切替部330はスイッチQ1C1~Q1C2をオンとし、第1接地切替部340はスイッチQ1S1~Q1S5をオフとする。また、第2接続部150において、第2接続切替部270はスイッチQ2C1~Q2C2をオフ、第3接続切替部275はスイッチQ3C1~Q3C2をオフ、第2接地切替部280はスイッチQ2S1をオン、第3接地切替部285はスイッチQ2S2をオンとする。
 端子P1およびP2の間を接続しない場合、制御回路による制御を受けて、第1接続切替部330はスイッチQ1C1~Q1C2をオフとし、第1接地切替部340はスイッチQ1S1~Q1S5をオンとする。これにより、第1接地切替部340は、端子P1および端子P2の間が接続されない場合に、3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続する。
 また、端子P1およびP3の間を接続する場合には、制御回路による制御を受けて、第2接続切替部270はスイッチQ2C1~Q2C2をオン、第3接続切替部275はスイッチQ3C1~Q3C2をオフ、第2接地切替部280はスイッチQ2S1をオフ、第3接地切替部285はスイッチQ2S2をオンとする。端子P2およびP3の間を接続する場合には、制御回路による制御を受けて、第2接続切替部270はスイッチQ2C1~Q2C2をオフ、第3接続切替部275はスイッチQ3C1~Q3C2をオン、第2接地切替部280はスイッチQ2S1をオン、第3接地切替部285はスイッチQ2S2をオフとする。これにより、第2接続部150は、端子P1および端子P2の間が接続されない場合に、端子P3を端子P1および端子P2のいずれに接続するかを切り替える。
 図4は、本実施形態に係る第1接続部110の、端子P1およびP2間を接続した状態における等価回路を示す。端子P1およびP2間を接続した状態において、スイッチQ1C1~Q1C2はオンとなり、オン抵抗に応じた抵抗値を有する抵抗として等価的に表すことができる。また、スイッチQ1S1~Q1S5はオフとなり、オフ時の寄生容量に応じた容量値Coffを有する容量として等価的に表すことができる。
 第1伝送線路320は、全体として、誘導成分L11a~L15bによって、端子P1に接続される外部の伝送線路(送信系回路または増幅器10に接続される回路および伝送線路)の特性インピーダンスZ0(例えば50Ω)よりも高い特性インピーダンスを有する。第1伝送線路320は、誘導成分L11a~bを有する区間、誘導成分12a~bを有する区間、…、誘導成分L15a~bを有する区間に分割され、各区間内に第1接続点を有する。ここで各誘導成分L11a~b、L12a~b、…、L15a~bは、第1伝送線路320に用いる伝送線路自体が有する固有のインピーダンスによるものであってよい。これに代えて、各誘導成分L11a~b、L12a~b、…、L15a~bは、第1伝送線路320に用いる伝送線路の各区間に設けたインダクタ素子であってもよい。
 端子P1およびP2間を接続した状態において、切断状態の3以上の第1スイッチング素子が3以上の第1接続点に接続される。これにより、第1伝送線路320は、第1伝送線路320の誘導成分および切断状態の3以上の第1スイッチング素子の寄生容量による容量成分によって、外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合する特性インピーダンスを有するように構成される。
 より具体的には、第1接続部110における第1伝送線路320の区間x(x=1~N、Nは本図の例において5)は、誘導成分L1xa~bに対し、シャント接続されたスイッチQ1Sxによる容量成分Coffが接続された等価回路で表すことができる。第1接続部110は、このような区間毎の等価回路が線路上に分布する擬似的な分布定数線路と見なすことができる。
 区間x内の誘導成分L1xa~bの大きさをL(=2Lt)、区間xの第1接続点に接続された容量成分の大きさをC(=Coff)とすると、区間xは、インピーダンス√(L/C)を有する。第1接続部110における第1伝送線路320の全ての区間は、外部の伝送線路の特定インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有するように各区間内の誘導成分の大きさおよび容量成分の大きさが定められる。ここで、各区間のインピーダンスが外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するとは、各区間のインピーダンスが特性インピーダンスZ0と同一または設計上同一であるが多少の実装誤差が存在しうる状態を意味する。
 各区間のインピーダンスは、各区間の長さを調整する等により誘導成分の大きさを調整すること、およびシャント型の各スイッチQ1S1~Q1S5のゲート幅を調整することにより容量成分の大きさを調整すること等によって調整されてよい。これにより、第1接続部110は、端子P1およびP2を接続した状態において、特性インピーダンスZ0と整合する特性インピーダンスを有する擬似的な分布定数線路として機能することができ、ロス特性がより小さいループバック経路を提供することができる。
 なお、第1接続部110における第1伝送線路320の各区間の誘導成分の大きさおよび長さ、ならびに各区間の容量成分の大きさは実質的に同一(実装誤差を除き同一)であってよい。これに代えて、第1接続部110における第1伝送線路320の各区間の誘導成分の大きさおよび容量成分の大きさは、区間毎の特性インピーダンスを整合させつつも区間毎に異なる大きさであってもよい。
 図5は、本実施形態に係る第1接続部110の、端子P1およびP2間を切断した状態における等価回路を示す。端子P1およびP2間を切断した状態において、スイッチQ1C1~Q1C2はオフとなり、オフ時の寄生容量に応じた容量値Coffを有する容量として等価的に表すことができる。また、スイッチQ1S1~Q1S5はオンとなり、オン抵抗に応じた抵抗値Ronを有する抵抗として等価的に表すことができる。
 本等価回路において、第1接続部110における第1伝送線路320のN個の区間のそれぞれにゲート幅Wgのシャント型スイッチQ1Sxが設けられると、第1接続部110全体では、ゲート幅Wg×Nのシャント型スイッチが設けられるのと等価となる。したがって、個々のシャント型スイッチQ1Sxのゲート幅Wgは比較的小さくても、第1接続部110全体では高いアイソレーション特性を実現することができる。更に、第1伝送線路320自体の特性インピーダンスを外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0よりも大きくすれば、第1接続部110のアイソレーション特性を更に高めることができる。
 以上に示した第1接続部110においては、3以上の第1接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える3以上のシャント型スイッチQ1Sxを有する。これに代えて、第1接続部110は、第1伝送線路320が2つの区間に分割され、第1接続部110における第1伝送線路320の2つの区間のそれぞれが、シャント型スイッチQ1S1~2のオフ状態において外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有してもよい。
 図6は、本実施形態の第1変形例に係る接続装置600の回路構成を示す。本変形例に係る接続装置600は、第1接続部110および第2接続部650を備える。第1接続部110は、図3の第1接続部110と同様の構成を有するから、以下相違点を除き説明を省略する。
 第2接続部650は、第2伝送線路660と、第3伝送線路665と、第2接続切替部670と、第3接続切替部675と、第2接地切替部680と、第3接地切替部685とを有する。第2伝送線路660は、端子P1および端子P3の間を電気的に接続する経路として機能する。第3伝送線路665は、端子P2および端子P3の間を電気的に接続する経路として機能する。
 第2接続切替部670は、第2伝送線路660を介して端子P1および端子P3の間を接続するか否かを切り替える。本図の例において、第2接続切替部670は、端子P1および第2伝送線路660を接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C1を含む。
 第3接続切替部675は、第3伝送線路665を介して端子P2および端子P3の間を接続するか否かを切り替える。本図の例において、第3接続切替部675は、端子P2および第3伝送線路665を接続するか否かを切り替えるスイッチQ3C1を含む。
 第2接地切替部680は、第2伝送線路660における端子P1側の端部を基準電位に接続するか否かを切り替えるシャント型のスイッチQ2S1を含む。本変形例において、第2接地切替部680は、第2伝送線路660における、端子P3から端子P3を通過する信号の波長の1/4に相当する長さ離れた位置の第2接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える。
 第3接地切替部685は、第3伝送線路665における端子P2側の端部を基準電位に接続するか否かを切り替えるシャント型のスイッチQ3S1を含む。本変形例において、第3接地切替部685は、第3伝送線路665における、端子P3から端子P3を通過する信号の波長の1/4に相当する長さ離れた位置の第3接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える。
 本変形例において、第2接続部650は、端子P3と端子P1またはP2との間にλ/4線路を利用したスイッチを用いることにより、端子P3を通過する、予め定められた周波数を有する送受信信号のアイソレーション特性を高めることができる。したがって、第2接続部650は、端子P1およびP2のうち端子P3に接続されていない端子に対する、端子P3を通過する信号の漏出量を低減することができる。
 図7は、本実施形態の第2変形例に係る接続装置700の回路構成を示す。本変形例に係る接続装置700は、第1接続部710および第2接続部750を備える。第1接続部710は、第1伝送線路720a~bと、第1接続切替部730a~bと、第1接地切替部740a~bとを有する。
 第1伝送線路720a~bは、端子P1および端子P2の間に電気的に接続されたことに応じて、端子P1からの送信信号を端子P2へと伝送するループバック経路として機能する。以下、第1伝送線路720a~bを「第1伝送線路720」とも示す。
 第1接続切替部730a~bは、第1伝送線路720a~bを介して端子P1および端子P2の間を接続するか否かを切り替える。以下、第1接続切替部730a~bを「第1接続切替部730」とも示す。第1接続切替部730aは、端子P1と、端子P3への分岐点(スイッチQ1C2およびQ1C3の間の分岐点)との間を接続するか否かを切り替える。第1接続切替部730aは、端子P1および第1伝送線路720aを接続するか否かを切り替えるスイッチQ1C1と、第1伝送線路720aおよび分岐点を接続するか否かを切り替えるスイッチQ1C2とを含む。
 第1接続切替部730bは、端子P2と端子P3への分岐点との間を接続するか否かを切り替える。第1接続切替部730bは、端子P2および第1伝送線路720bを接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C4と、第1伝送線路720bおよび分岐点を接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C3とを含む。
 第1接続切替部730は、端子P1および端子P2の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、第1接続切替部730aの各スイッチをオンとして第1伝送線路720aを介して端子P1および分岐点の間を接続し、第1接続切替部730bの各スイッチをオンとして第1伝送線路720bを介して端子P2および分岐点の間を接続する。第1接続切替部730は、端子P1および端子P3の間を接続する場合に、第1接続切替部730aにより端子P1および分岐点を第1伝送線路720aに接続し、第1接続切替部730bにより端子P2および分岐点を第1伝送線路720bから切断する。第1接続切替部730は、端子P2および端子P3の間を接続する場合に、端子P1および分岐点を第1伝送線路720aから切断し、端子P2および分岐点を第1伝送線路720bに接続する。
 第1接地切替部740aは、第1伝送線路720aにおける位置が異なる2以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。第1接地切替部740aは、第1伝送線路720aを2以上に分割した2以上の区間のそれぞれの第1接続点と基準電位との間に配置されたシャント型スイッチQ1Sx(本図の例においてシャント型スイッチQ1S1およびQ1S2)を含む。本実施形態において第1接続部710は、端子P1およびP3が接続される場合には、図4に示した擬似分布定数線路と同様に、第1伝送線路720aの各区間がシャント型スイッチQ1Sxのオン状態において外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有してよい。なお、第1接地切替部740aは、第1伝送線路720aにおける位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続する3以上のシャント型スイッチQ1Sxを含んでもよい。
 第1接地切替部740bは、第1伝送線路720bにおける位置が異なる2以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。第1接地切替部740bは、第1伝送線路720bを2以上に分割した2以上の区間のそれぞれの第1接続点と基準電位との間に配置されたシャント型スイッチQ1Sx(本図の例においてシャント型スイッチQ1S3およびQ1S4)を含む。本実施形態において第1接続部710は、端子P2およびP3が接続される場合には、図4に示した擬似分布定数線路と同様に、第1伝送線路720bの各区間がシャント型スイッチQ1Sxのオン状態において外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有してよい。なお、第1接地切替部740bは、第1伝送線路720bにおける位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続する3以上のシャント型スイッチQ1Sxを含んでもよい。
 第1接地切替部740は、端子P1および端子P2の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、第1伝送線路720の各第1接続点と基準電位との間を接続する。第1接地切替部740は、端子P1および端子P3の間を接続する場合に、第1伝送線路720における分岐点よりも端子P1側の各第1接続点(すなわち第1伝送線路720aの各第1接続点)と基準電位との間を切断し、第1伝送線路720における分岐点よりも端子P2側の各第1接続点(すなわち第1伝送線路720bの各第1接続点)と基準電位との間を接続する。第1接地切替部740は、端子P2および端子P3の間を接続する場合に、第1伝送線路720における分岐点よりも端子P1側の各第1接続点と基準電位との間を接続し、第1伝送線路720における分岐点よりも端子P2側の各第1接続点と基準電位との間を切断する。
 第2接続部750は、共通伝送線路760と、共通接続切替部770と、共通接地切替部780とを有する。共通伝送線路760は、端子P1および端子P3との間の接続と端子P2および端子P3との間の接続とで共用される伝送線路である。
 共通接続切替部770は、共通伝送線路760を介して第1伝送線路320の途中に位置する分岐点と端子P3との間を接続するか否かを切り替える。共通接続切替部770は、分岐点および共通伝送線路760を接続するか否かを切り替えるスイッチQCC1と、共通伝送線路760および端子P3を接続するか否かを切り替えるスイッチQCC2とを含む。
 共通接続切替部770は、端子P1および端子P2の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、各スイッチをオフとして端子P3および分岐点の間を切断する。共通接続切替部770は、端子P1またはP2と端子P3との間を接続する場合に、各スイッチをオンとして端子P3および分岐点の間を接続する。
 共通接地切替部780は、共通伝送線路760における位置が異なる2以上の共通接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。共通接地切替部780は、共通伝送線路760を2以上に分割した2以上の区間のそれぞれの共通接続点と基準電位との間に配置されたシャント型スイッチQCSxを含む。本変形例において共通接地切替部780は、端子P1またはP2とP3とが接続される場合には、図4に示した擬似分布定数線路と同様に、共通伝送線路760の各区間がシャント型スイッチQCSxのオン状態において外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有してよい。なお、共通接地切替部780は、共通伝送線路760における位置が異なる3以上の共通接続点のそれぞれを基準電位に接続する3以上のシャント型スイッチQCSxを含んでもよい。
 共通接地切替部780は、端子P1および端子P2の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、各スイッチをオンとして共通伝送線路760の各共通接続点と基準電位とのあいだを接続する。共通接地切替部780は、端子P1またはP2と端子P3との間を接続する場合に、各スイッチをオフとして共通伝送線路760の各共通接続点と基準電位とのあいだを切断する。
 本変形例に係る接続装置700は、端子P1、P2、およびP3のうちのいずれの2端子間を接続する場合においても、図4に示したものと同様の擬似分布定数線路により2端子の間を接続することができる。これにより、接続装置700は、端子P1、P2、およびP3のうちのいずれの2端子間を接続する場合においても、ロス特性が小さい経路を提供することができる。また、接続装置700は、端子P1、P2、およびP3のうちのいずれの2端子間を接続する場合においても、図5に示したような等価回路により残りの端子を切断することができる。これにより、接続装置700は、接続する2端子と残りの端子との間のアイソレーション特性を高めることができる。
 図8は、本実施形態の第3変形例に係る接続装置785の回路構成を示す。本変形例に係る接続装置785は、第1接続部110および第2接続部790を備える。第1接続部110は、図3の第1接続部110と同様の構成を有するから、以下相違点を除き説明を省略する。
 第2接続部790は、第2伝送線路791と、第3伝送線路792と、第2接続切替部793と、第3接続切替部794と、第2接地切替部795と、第3接地切替部796とを有する。第2伝送線路791は、端子P1および端子P3の間を電気的に接続する経路として機能する。第3伝送線路792は、端子P2および端子P3の間を電気的に接続する経路として機能する。
 第2接続切替部793は、第2伝送線路791を介して端子P1および端子P3の間を接続するか否かを切り替える。本図の例において、第2接続切替部793は、端子P1および第2伝送線路791を接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C1と、第2伝送線路791および端子P3を接続するか否かを切り替えるスイッチQ2C2とを含む。第2接続切替部793は、端子P1および端子P3の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、端子P1および端子P3を第2伝送線路791に接続する。第2接続切替部793は、端子P1および端子P3の間を接続しない場合に、端子P1および端子P3を第2伝送線路791から切断する。
 第3接続切替部794は、第3伝送線路792を介して端子P2および端子P3の間を接続するか否かを切り替える。本図の例において、第3接続切替部794は、端子P2および第3伝送線路792を接続するか否かを切り替えるスイッチQ3C1と、第3伝送線路792および端子P3を接続するか否かを切り替えるスイッチQ3C2とを含む。第3接続切替部794は、端子P2および端子P3の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、端子P2および端子P3を第3伝送線路792に接続する。第3接続切替部794は、端子P2および端子P3の間を接続しない場合に、端子P2および端子P3を第3伝送線路792から切断する。
 第2接地切替部795は、第2伝送線路791における位置が異なる2以上の第2接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。本図の例において、第2接地切替部795は、第2伝送線路791を2以上に分割した2以上の区間のそれぞれの第2接続点と基準電位との間に配置されたシャント型スイッチQ2Sx(本図の例においてシャント型スイッチQ1S1およびQ1S2)を含む。本変形例において第2接続部790は、端子P1およびP3が接続される場合には、図4に示した擬似分布定数線路と同様に、第2伝送線路791の各区間がシャント型スイッチQ2Sxのオフ状態において外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有してよい。なお、第2接地切替部795は、第2伝送線路791における位置が異なる3以上の第2接続点のそれぞれを基準電位に接続する3以上のシャント型スイッチQ2Sxを含んでもよい。
 第2接地切替部795は、端子P1および端子P3の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、各スイッチをオフとして第2伝送線路791の各第2接続点と基準電位との間を切断する。第2接地切替部795は、端子P1および端子P3の間を切断する場合に、各スイッチをオンとして第2伝送線路791の各第2接続点と基準電位との間を接続する。
 第3接地切替部796は、第3伝送線路792における位置が異なる2以上の第3接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える。本図の例において、第3接地切替部796は、第3伝送線路792を2以上に分割した2以上の区間のそれぞれの第3接続点と基準電位との間に配置されたシャント型スイッチQ3Sxを含む。本変形例において第2接続部790は、端子P2およびP3が接続される場合には、図4に示した擬似分布定数線路と同様に、第3伝送線路792の各区間がシャント型スイッチQ3Sxのオフ状態において外部の伝送線路の特性インピーダンスZ0と整合するインピーダンスを有してよい。なお、第3接地切替部796は、第3伝送線路792における位置が異なる3以上の第3接続点のそれぞれを基準電位に接続する3以上のシャント型スイッチQ3Sxを含んでもよい。
 第3接地切替部796は、端子P2および端子P3の間を接続する場合に、制御回路による制御を受けて、各スイッチをオフとして第3伝送線路792の各第3接続点と基準電位との間を切断する。第3接地切替部796は、端子P2および端子P3の間を切断する場合に、各スイッチをオンとして第3伝送線路792の各第3接続点と基準電位との間を接続する。
 本変形例に係る接続装置785は、端子P1、P2、およびP3のうちのいずれの2端子間を接続する場合においても、図4に示したものと同様の擬似分布定数線路により2端子の間を接続することができる。これにより、接続装置785は、端子P1、P2、およびP3のうちのいずれの2端子間を接続する場合においても、ロス特性が小さい経路を提供することができる。また、接続装置785は、端子P1、P2、およびP3のうちのいずれの2端子間を接続する場合においても、図5に示したような等価回路により残りの端子を切断することができる。これにより、接続装置785は、接続する2端子と残りの端子との間のアイソレーション特性を高めることができる。
 図9は、本実施形態の第4変形例に係る接続装置800の回路構成を示す。本変形例に係る接続装置800は、第1接続部810および第2接続部150を備える。第2接続部150は、図3の第2接続部150と同様の構成を有するから、以下相違点を除き説明を省略する。
 第1接続部810は、第1伝送線路820と、第1接続切替部830と、第1接地切替部840とを有する。第1伝送線路820は、端子P1および端子P2の間に電気的に接続されたことに応じて、端子P1からの送信信号を端子P2へと伝送するループバック経路として機能する。本変形例において、第1伝送線路820は、経路上に減衰器825を含む。減衰器825は、端子P1からの送信信号を減衰して端子P2へと伝送する。第1接続切替部830および第1接地切替部840は、図3の第1接続切替部330および第1接地切替部340と同様の構成および機能を有するので、説明を省略する。
 本変形例に係る接続装置800は、比較的強い送信信号を接続装置800を介して遠く離れた外部の装置へと送り、外部の装置からの伝送中に減衰した受信信号を受け取る通信装置等に用いられてよい。この場合、接続装置800は、ループバック経路において送信信号を減衰させることにより、外部の装置からの受信信号と同様に減衰させた送信信号をループバックすることができる。
 図10は、本実施形態の第5変形例に係る通信装置900の構成を示す。通信装置900は、通信回路905と、接続装置100と、アンテナ950とを備える。通信回路905は、送信回路910と、増幅器920と、増幅器930と、受信回路940と、アンテナ950とを有する。
 送信回路910は、通信装置900から他の装置へと送信するべき送信信号の送信処理を行なって、送信信号を出力する。増幅器920は、送信回路910に接続され、送信回路910からの送信信号を増幅して接続装置100の端子P1に供給する。
 増幅器930は、接続装置100の端子P2に接続され、端子P2からの受信信号を増幅する。受信回路940は、増幅器930を介して接続装置100の端子P2に接続され、増幅器930により増幅された受信信号を入力して受信処理を行なう。
 接続装置100は、図3の接続装置100と同一である。接続装置100は、端子P1が増幅器920を介して送信回路910における送信信号の出力端子に接続され、端子P2が増幅器930を介して受信回路940における受信信号の入力端子に接続され、端子P3がアンテナ950へと接続される。
 アンテナ950は、接続装置100の端子P3に接続され、端子P1からの送信信号の宛先または端子P2への受信信号の発生源となる他の装置に無線により接続される。本変形例において、アンテナ950は、送信回路910からの送信信号を端子P3から受け取って、無線送信信号として放射する。また、アンテナ950は、他の装置からの無線受信信号を受け取って、受信信号として端子P3へと供給する。
 通信装置900は、アンテナ950に代えて電気ケーブルにより有線で他の装置に接続されてよく、他の装置との間で電気的な送信信号および受信信号を授受してよい。また、通信装置900は、アンテナ950に代えて例えば光電・電光変換回路を備えてよく、他の装置のとの間で光送信信号および光受信信号を授受してよい。
 以上に示した通信装置900は、他の装置との間で送信信号および受信信号を授受するのに加え、送信回路910からの送信信号を受信回路940へとループバックさせることもできる。したがって、通信装置900は、送信回路910から送信され、受信回路940へとループバックさせた信号が受信回路940によって正常に受信されるかどうかの自己診断またはBIST(Built-In Self Test)を行なうことができる。なお、通信装置900は、接続装置100に代えて、図6の接続装置600、図7の接続装置700、図8の接続装置785、または図9の接続装置800を用いてもよい。
 図11は、本実施形態の第6変形例に係る試験装置1000の構成を示す。試験装置1000は、DUT1090(Device Under Test:被試験デバイス)の試験を行なう。試験装置1000は、試験信号発生回路1010と、増幅器1020と、増幅器1030と、比較回路1040と、接続装置100と、スイッチ1050とを備える。
 試験信号発生回路1010は、DUT1090を試験するための試験信号を発生する。増幅器1020は、試験信号発生回路1010に接続され、試験信号発生回路1010からの試験信号を増幅して接続装置100の端子P1に供給する。
 増幅器1030は、接続装置100の端子P2に接続され、試験信号に応じてDUT1090が出力する応答信号を増幅する。比較回路1040は、増幅器1030を介して接続装置100の端子P2に接続され、増幅器1030により増幅された応答信号を期待値と比較する。試験装置1000は、試験中にDUT1090に供給する各試験信号に対してDUT1090が出力する各応答信号が、各応答信号に対する期待値と一致する場合には、DUT1090が良品であると判定してよい。試験装置1000は、試験中にDUT1090に供給するいずれかの試験信号に対してDUT1090が出力する応答信号が、対応する期待値と一致しない場合には、DUT1090が不良品であると判定してよい。
 接続装置100は、図3の接続装置100と同一である。接続装置100は、端子P1が増幅器1020を介して試験信号発生回路1010における試験信号の出力端子に接続され、端子P2が増幅器1030を介して比較回路1040における応答信号の入力端子に接続され、端子P3がDUT1090の端子に接続可能である。
 スイッチ1050は、接続装置100の端子P3とDUT1090の複数の端子(本図の例では4つの端子)との間に接続され、端子P3をDUT1090の複数の端子のうちいずれの端子に接続するかを切り替える。スイッチ1050は、試験装置1000の制御装置の制御により、試験内容に応じて端子P3をDUT1090のいずれの端子に接続するかを切り替えてよい。
 なお、本図においては説明を簡単化するために、試験装置1000が試験信号発生回路1010、増幅器1020、増幅器1030,比較回路1040,接続装置100、およびスイッチ1050を1セットのみを備える構成を示す。これに代えて、試験装置1000は、これらの複数のセットを有し、各セットがDUT1090の互いに異なる端子に接続されてよい。
 以上に示した試験装置1000は、DUT1090との間で試験信号および応答信号を授受するのに加え、試験信号発生回路1010からの送信信号を比較回路1040へとループバックさせることもできる。したがって、試験装置1000は、試験信号発生回路1010から送信され、比較回路1040へとループバックさせた信号が比較回路1040によって正常に受信され、正常と判定されるかどうかの自己診断またはBIST(Built-In Self Test)を行なうことができる。なお、試験装置1000は、接続装置100に代えて、図6の接続装置600、図7の接続装置700、図8の接続装置785、または図9の接続装置800を用いてもよい。
 なお、図10および11は、接続装置100を通信装置900および試験装置1000に用いる例を示すが、接続装置100は、様々な装置に用いられてよい。この場合、接続装置100の端子P1は、第1装置の送信回路に接続され、端子P2は、第1装置の受信回路に接続され、端子P3は、第2装置の送受信回路に接続されてよい。そして、接続装置100内の第1接続部110は、第1伝送線路320を介して端子P1および端子P2の間を接続することにより、第1装置の送信回路から第1装置の受信回路へのループバック経路を提供する。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
10 増幅器
20 増幅器
100 接続装置
110 第1接続部
150 第2接続部
200 接続装置
210 第1接続部
220 第1伝送線路
230 第1接続切替部
240 第1接地切替部
250 第2接続部
260 第2伝送線路
265 第3伝送線路
270 第2接続切替部
275 第3接続切替部
280 第2接地切替部
285 第3接地切替部
320 第1伝送線路
330 第1接続切替部
340 第1接地切替部
600 接続装置
650 第2接続部
660 第2伝送線路
665 第3伝送線路
670 第2接続切替部
675 第3接続切替部
680 第2接地切替部
685 第3接地切替部
700 接続装置
710 第1接続部
720a~b 第1伝送線路
730a~b 第1接続切替部
740a~b 第1接地切替部
750 第2接続部
760 共通伝送線路
770 共通接続切替部
780 共通接地切替部
785 接続装置
790 第2接続部
791 第2伝送線路
792 第3伝送線路
793 第2接続切替部
794 第3接続切替部
795 第2接地切替部
796 第3接地切替部
800 接続装置
810 第1接続部
820 第1伝送線路
825 減衰器
830 第1接続切替部
840 第1接地切替部
900 通信装置
905 通信回路
910 送信回路
920 増幅器
930 増幅器
940 受信回路
950 アンテナ
1000 試験装置
1010 試験信号発生回路
1020 増幅器
1030 増幅器
1040 比較回路
1050 スイッチ
1090 DUT

Claims (12)

  1.  第1端子および第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、
     前記第1端子または前記第2端子と第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部と
     を備え、
     前記第1接続部は、
     第1伝送線路と、
     前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、
     前記第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部と
     を有する
     接続装置。
  2.  前記第1接地切替部は、前記第1端子および前記第2端子の間が接続されない場合に、前記3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続する請求項1に記載の接続装置。
  3.  前記第2接続部は、前記第1端子および前記第2端子の間が接続されない場合に、前記第3端子を前記第1端子および前記第2端子のいずれに接続するかを切り替える請求項2に記載の接続装置。
  4.  前記第2接続部は、
     第2伝送線路と、
     第3伝送線路と、
     前記第2伝送線路を介して前記第1端子および前記第3端子の間を接続するか否かを切り替える第2接続切替部と、
     前記第3伝送線路を介して前記第2端子および前記第3端子の間を接続するか否かを切り替える第3接続切替部と
     を有する請求項3に記載の接続装置。
  5.  前記第2接続部は、
     前記第2伝送線路における位置が異なる3以上の第2接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第2接地切替部と、
     前記第3伝送線路における位置が異なる3以上の第3接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第3接地切替部と
     を更に有する請求項4に記載の接続装置。
  6.  前記第2接続部は、
     前記第2伝送線路における、前記第3端子から前記第3端子を通過する信号の波長の1/4に相当する長さ離れた位置の第2接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える第2接地切替部と、
     前記第3伝送線路における、前記第3端子から前記第3端子を通過する信号の波長の1/4に相当する長さ離れた位置の第3接続点を基準電位に接続するか否かを切り替える第3接地切替部と
     を有する請求項4に記載の接続装置。
  7.  前記第2接続部は、
     前記第1端子および前記第3端子との間の接続と前記第2端子および前記第3端子との間の接続とで共用される共通伝送線路と、
     前記共通伝送線路を介して前記第1伝送線路の途中に位置する分岐点と前記第3端子との間を接続するか否かを切り替える共通接続切替部と
     を有し、
     前記第1接続切替部は、
     前記第1端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1端子を前記第1伝送線路に接続し、前記第2端子を前記第1伝送線路から切断し、
     前記第2端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1端子を前記第1伝送線路から切断し、前記第2端子を前記第1伝送線路に接続し、
     前記第1接地切替部は、
     前記第1端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第1端子側の各第1接続点と基準電位との間を切断し、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第2端子側の各第1接続点と基準電位との間を接続し、
     前記第2端子および前記第3端子の間を接続する場合に、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第1端子側の各第1接続点と基準電位との間を接続し、前記第1伝送線路における前記分岐点よりも前記第2端子側の各第1接続点と基準電位との間を切断する
     請求項3に記載の接続装置。
  8.  前記第2接続部は、前記共通伝送線路における位置が異なる3以上の共通接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える共通接地切替部を更に有する請求項7に記載の接続装置。
  9.  前記第1接地切替部は、前記3以上の第1接続点のそれぞれと前記基準電位との間を接続または切断する3以上の第1スイッチング素子を有し、
     前記第1伝送線路は、誘導成分によって、前記第1端子に接続される外部の伝送線路の特性インピーダンスよりも高い特性インピーダンスを有し、
     切断状態の前記3以上の第1スイッチング素子が前記3以上の第1接続点に接続された前記第1伝送線路は、前記第1伝送線路の誘導成分および前記切断状態の前記3以上の第1スイッチング素子の寄生容量による容量成分によって、前記外部の伝送線路の特性インピーダンスと整合する特性インピーダンスを有する
     請求項1に記載の接続装置。
  10.  前記第1端子は、第1装置の送信回路に接続され、
     前記第2端子は、前記第1装置の受信回路に接続され、
     前記第3端子は、第2装置の送受信回路に接続され、
     前記第1接続部は、前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続することにより、前記第1装置の送信回路から前記第1装置の受信回路へのループバック経路を提供する
     請求項1から9のいずれか一項に記載の接続装置。
  11.  被試験デバイスを試験するための試験信号を発生する試験信号発生回路と、
     前記試験信号に応じて前記被試験デバイスが出力する応答信号を期待値と比較する比較回路と、
     第1端子が前記試験信号発生回路における前記試験信号の出力端子に接続され、第2端子が前記比較回路における前記応答信号の入力端子に接続され、第3端子が前記被試験デバイスの端子に接続可能である接続装置と
     を備え、
     前記接続装置は、
     前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、
     前記第1端子または前記第2端子と前記第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部と
     を有し、
     前記第1接続部は、
     第1伝送線路と、
     前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、
     前記第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部と
     を含む
     試験装置。
  12.  送信信号を出力する送信回路および受信信号を入力する受信回路を有する通信回路と、
     第1端子が前記送信回路における前記送信信号の出力端子に接続され、第2端子が前記受信回路における前記受信信号の入力端子に接続され、第3端子が有線または無線により前記送信信号の宛先または前記受信信号の発生源へと接続される接続装置と
     を備え、
     前記接続装置は、
     前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続部と、
     前記第1端子または前記第2端子と前記第3端子との間を接続するか否かを切り替える第2接続部と
     を有し、
     前記第1接続部は、
     第1伝送線路と、
     前記第1伝送線路を介して前記第1端子および前記第2端子の間を接続するか否かを切り替える第1接続切替部と、
     前記第1伝送線路における位置が異なる3以上の第1接続点のそれぞれを基準電位に接続するか否かを切り替える第1接地切替部と
     を含む
     通信装置。
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