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WO2013021626A1 - フィルタモジュール - Google Patents

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WO2013021626A1
WO2013021626A1 PCT/JP2012/005015 JP2012005015W WO2013021626A1 WO 2013021626 A1 WO2013021626 A1 WO 2013021626A1 JP 2012005015 W JP2012005015 W JP 2012005015W WO 2013021626 A1 WO2013021626 A1 WO 2013021626A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
filter
band
transmission
reception
switch circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2012/005015
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
英仁 清水
弘幸 中村
隆裕 佐藤
哲也 鶴成
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to US14/237,168 priority Critical patent/US9118302B2/en
Publication of WO2013021626A1 publication Critical patent/WO2013021626A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/46Networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H7/461Networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source particularly adapted for use in common antenna systems
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/34Networks for connecting several sources or loads working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H11/344Duplexers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/38Impedance-matching networks
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/46Networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H7/463Duplexers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/46Networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H7/463Duplexers
    • H03H7/465Duplexers having variable circuit topology, e.g. including switches
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic elements; Electromechanical resonators
    • H03H9/70Multiple-port networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0053Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band
    • H04B1/006Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band using switches for selecting the desired band

Definitions

  • the present invention relates to a filter module.
  • Patent Document 1 discloses a multiplex duplexer module 900 shown in FIG.
  • An antenna terminal 902 a matching circuit 931, a first duplexer 932, and a second duplexer 933 are disposed.
  • the first duplexer 932 is connected to the antenna terminal 902 via the matching circuit 931, and the second duplexer 933 is directly connected to the antenna terminal 902.
  • FIG. 17 shows an example of connection between such a duplexer module, an antenna, and an RF-IC (Radio Frequency-Integrated Circuit).
  • RF-IC Radio Frequency-Integrated Circuit
  • duplexer module In a duplexer module, it is also important to suppress degradation of isolation characteristics caused by other than cross wiring. The necessity is high especially when the pass bands of the duplexers are close to each other.
  • the object of the present invention is to eliminate the cross wiring with the RF-IC in the filter module corresponding to the multi-band, and to suppress the deterioration of the isolation characteristic when the pass bands of the respective bands are close to each other. It is to be.
  • the present invention passes an antenna terminal, a first transmission filter having a transmission band of the first band as a pass band, a second transmission filter having a transmission band of the second band as a pass band, and a reception band of the first band.
  • a first switch circuit connected to the antenna terminal, a second switch circuit connected to each switch side terminal of the first reception filter and the second reception filter, and at least two matching circuits,
  • a first path which is a signal path between the first switch circuit and the first transmission filter and between the second switch circuit and the first reception filter;
  • Between the antenna terminal, the first switch circuit, and the second switch circuit which is a signal path between the path and the second transmission filter and between the second switch circuit and the second reception filter. Any one of at least two matching circuits is connected to at least two of the third paths which are the signal paths.
  • At least one of the pass bands of the first transmission filter and the first reception filter overlaps with the pass band of the second transmission filter or the second reception filter
  • one of the at least two matching circuits is Of the first transmission filter and the first reception filter
  • the pass band is connected to the switch-side terminal that does not overlap the pass band of the second transmission filter or the second reception filter or overlaps the narrower pass band. It is preferable.
  • the pass band of the second transmission filter and the second reception filter overlaps with the pass band of the first transmission filter or the first reception filter
  • one of the matching circuits includes the second transmission filter.
  • the pass band is connected to the switch side terminal that does not overlap with the pass band of the first transmission filter or the first reception filter or overlaps the narrower pass band.
  • one of the at least two matching circuits is connected to the one having the lower impedance on the antenna terminal side in each pass band of the first transmission filter and the first reception filter.
  • one of the at least two matching circuits is connected to the antenna having the lower impedance on the antenna terminal side in each pass band of the second transmission filter and the second reception filter.
  • the first switch circuit is in a state where it is electrically disconnected from both the first transmission filter and the second transmission filter, and the second switch circuit is connected to either the first reception filter or the second reception filter. May have an electrically disconnected state.
  • reception band of the first band and the reception band of the second band overlap, and the first reception filter and the second reception filter may be configured by the same filter.
  • a third transmission filter having a transmission band of the third band as a pass band is further provided, and the first switch circuit is further connected to a switch side terminal of the third transmission filter, and the first transmission filter, the second transmission filter, and Of the third transmission filters, the filter having the lowest center frequency in the passband is preferably arranged between the other two filters.
  • a third reception filter whose pass band is the reception band of the third band, and the second switch circuit is further connected to a switch-side terminal of the third reception filter, the first reception filter, the second reception filter, and Of the third reception filters, the filter having the lowest passband center frequency is preferably disposed between the other two filters.
  • any of the at least two matching circuits described above may be connected to the signal path between the first switch circuit and the third transmission filter.
  • any of the at least two matching circuits described above may be connected to the signal path between the second switch circuit and the third reception filter.
  • the filter module may further include a low-pass filter connected to the first switch circuit or the second switch circuit.
  • each matching circuit may be composed of an inductor connected in parallel to the signal path in parallel.
  • a first branch circuit and a second branch may be provided instead of the first switch circuit and the second switch circuit.
  • a filter module that supports multi-band
  • cross wiring with an RF-IC can be eliminated, and deterioration of isolation characteristics can be suppressed when the pass bands of the bands are close to each other. it can.
  • FIG. 1 is a diagram showing a filter module according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frequency band.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of connection between the filter module and the RF-IC according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of connection between the filter module and the RF-IC according to the modification of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a filter module according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing a filter module according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a filter module and a comparative example according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a filter module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing impedance characteristics of each filter of the filter module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating impedance characteristics of each filter of the filter module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a filter module according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing a filter module according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing a filter module according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing a filter module according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a view showing a filter module according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a conventional multiplexer module.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of connection between a conventional duplexer module and an RF-IC.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a filter module 100 according to the present embodiment.
  • the filter module 100 includes a substrate 101, an antenna terminal 102 disposed on the substrate, a first switch circuit 111 and a second switch circuit 112 having one end connected to the antenna terminal 102, and the first switch circuit 111.
  • the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 each having an output terminal connected to each of the ends, and the first reception filter 123 and the second reception filter each having an input terminal connected to each of the other ends of the second switch circuit 112 124.
  • a first matching circuit 131 is connected between the first switch circuit 111 and the first transmission filter 121, and a second matching circuit is connected between the first switch circuit 111 and the second transmission filter 122. 132 is connected.
  • the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 are arranged in a first predetermined area 150 on the substrate 101, and the first reception filter 123 and the second reception filter 124 are arranged in a second predetermined area 160 on the substrate 101.
  • the first predetermined area 150 and the second predetermined area 160 are rectangular areas and do not overlap each other.
  • Each filter 121-124 may be formed on a separate piezoelectric substrate, or a plurality of filters may be formed on a single piezoelectric substrate.
  • the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 may be formed on one piezoelectric substrate, and the first reception filter 123 and the second reception filter 124 may be formed on another piezoelectric substrate.
  • the entire filter module 100 may be packaged, or the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 may be packaged together, and the first reception filter 123 and the second reception filter 124 may be packaged separately. Also good.
  • each filter may be mounted on the substrate 101 as a bare chip.
  • FIG. 2 shows an example of a frequency band used for transmission and reception.
  • Band 1 has a transmission band of 1920-1980 MHz and a reception band of 2110-2170 MHz.
  • Band 2 has a transmission band of 1850-1910 MHz and a reception band of 1930-1990 MHz.
  • Band 3 has a transmission band of 1710-1785 MHz and a reception band of 1805-1880 MHz.
  • Band 3 has a transmission band of 1710-1785 MHz and a reception band of 1805-1880 MHz.
  • Band 4 has a transmission band of 1710-1755 MHz and a reception band of 2110-2155 MHz.
  • the first transmission filter 121 and the first reception filter 123 have, as an example, the transmission band and the reception band of band 1 as pass bands, respectively, and the second transmission filter 122 and the second reception filter 124 have an example of band 2 as an example.
  • the transmission band and the reception band are used as pass bands.
  • the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 are high-frequency switches. When transmission / reception is performed using the band 1, the first switch circuit 111 and the second reception filter 123 are switched to each other when the band 1 is used for transmission / reception. When transmission / reception is performed using the second transmission filter 122 and the second reception filter 124, respectively.
  • the first matching circuit 131 performs matching between the first transmission filter 121 and the first reception filter 123 when band 1 is used. Further, the second matching circuit 132 performs matching between the second transmission filter 122 and the second reception filter 124 when the band 2 is used.
  • These matching circuits 131 and 132 can be configured by grounding inductors 141 and 142 in parallel to the signal path, respectively. Further, the matching circuit may be configured using other circuit configurations.
  • the filter module 100 the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 are disposed adjacent to each other, and the first reception filter 123 and the second reception filter 124 are disposed adjacent to each other.
  • a plurality of duplexers are configured in combination with 111 and the second switch circuit 112. That is, the filter module 100 constitutes a multiplexer module in which the transmission-side terminals 171 and 172 and the reception-side terminals 173 and 174 of the respective filters 121 to 124 are arranged together.
  • FIG. 3 shows an example of connection between the filter module 100, an RF-IC (Radio Frequency-Integrated Circuit), and an antenna.
  • Connection lines between the filters 121-124 of the filter module 100 and the RF-ICs can be arranged in parallel, cross wiring can be eliminated, and deterioration of isolation characteristics can be suppressed.
  • the first matching circuit 131 may be connected between the second switch circuit 112 and the first reception filter 123
  • the second matching circuit 132 is between the second switch circuit 112 and the second reception filter 124. May be connected.
  • the filters 121 to 124 be arranged on a straight line, for example.
  • FIG. 4 shows an example of connection between the filter module 100 according to the modification, the RF-IC, and the antenna.
  • a first branch unit 191 and a second branch unit 192 are used instead of the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 described above.
  • connection lines between the filters 121-124 of the filter module 100 and the RF-IC can be arranged in parallel, cross wiring can be eliminated, and deterioration of isolation characteristics can be suppressed.
  • a first matching circuit 131 is connected between the first branching unit 191 and the first transmission filter 121, and between the first branching unit 191 and the second transmission filter 122.
  • the second matching circuit 132 may be connected between the second branch unit 192 and the first reception filter 123, and the second branch unit 192 may be connected.
  • the second matching circuit 132 may be connected between the second reception filter 124 and the second reception filter 124.
  • FIG. 5A is a configuration diagram of the filter module 200 according to the present embodiment.
  • the filter module 200 includes a third matching circuit between the antenna terminal 102, the first switch circuit 111, and the second switch circuit 112 instead of including the second matching circuit 132.
  • the difference is that the circuit 133 is connected.
  • the third matching circuit 133 can be configured by grounding the inductor 143 in parallel with the signal path. Further, the matching circuit may be configured using other circuit configurations.
  • the first matching circuit 131 and the third matching circuit 133 cooperate to obtain matching between the first transmission filter 121 and the first reception filter 123. Further, when using band 2, the third matching circuit 133 matches between the second transmission filter 122 and the second reception filter 124.
  • the filter module 200 includes the first matching circuit 131 instead of the antenna terminal 102, the first switch circuit 111, and the second switch circuit 112.
  • the third matching circuit 133 is connected and the band 2 is used, the second matching circuit 132 and the third matching circuit 133 cooperate to match the second transmission filter 122 and the second reception filter 124.
  • the third matching circuit 133 may be matched between the first transmission filter 121 and the first reception filter 123.
  • the filter module 200 includes the first matching circuit 131 and the second matching circuit 132 in the filter module 100 according to the first embodiment, A third matching circuit 133 is further connected between the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112.
  • the first matching circuit 131 and the third matching circuit 133 cooperate with each other.
  • the second matching circuit 132 and the third matching circuit 133 cooperate to provide the second transmission filter 122.
  • the second reception filter 124 may be matched.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of the filter module 300 according to the present embodiment.
  • the filter module 300 according to the present embodiment in the filter module 100 according to the first embodiment, when a part of the band of the two bands used overlaps, the first matching circuit 131 and the first The connection position of the two matching circuits 132 is determined.
  • the first transmission filter Of the 121 and the first reception filter 123 overlaps with the pass band of either the second transmission filter 122 or the second reception filter 124, the first transmission filter Of the 121 and the first reception filter 123, the first matching circuit 131 is connected to the non-overlapping passband or the narrower overlapping bandwidth, and the matching circuit is not connected to the other.
  • the second transmission filter 122 and the second reception filter 124 overlaps with the pass band of either the first transmission filter 121 or the first reception filter 123, the second transmission filter Of the 122 and the second reception filter 124, the second matching circuit 132 is connected to the one where the passbands do not overlap or the one where the overlap bandwidth is narrow, and the matching circuit is not connected to the other.
  • the filter module 300 corresponds to band 1 and band 2 as an example. That is, the pass band of the first transmission filter 121 is the transmission band of band 1, and the pass band of the first reception filter 123 is the reception band of band 1.
  • the pass band of the second transmission filter 122 is a band 2 transmission band, and the pass band of the second reception filter 124 is a band 2 reception band.
  • the pass band of the first transmission filter 121 does not overlap with the pass band of the second transmission filter 122, but overlaps with the pass band of the second reception filter 124. Further, the pass band of the first reception filter 123 does not overlap with the pass bands of the second transmission filter 122 and the second reception filter 124. For this reason, the first matching circuit 131 is connected between the first reception filter 123 and the second switch circuit 112.
  • the pass band of the second reception filter 124 does not overlap with the pass band of the first reception filter 123, but overlaps with the pass band of the first transmission filter 121. Further, the pass band of the second transmission filter 122 does not overlap with the pass bands of the first transmission filter 121 and the first reception filter 123. For this reason, the second matching circuit 132 is connected between the second transmission filter 122 and the first switch circuit 111.
  • FIG. 7A is a diagram showing the filter module 300 when the band 2 is selected, and the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 are equivalent circuits thereof.
  • the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 are ideally connected only to the second transmission filter 122 and the second reception filter 124, respectively, and are disconnected from the first transmission filter 121 and the first reception filter 123.
  • the first transmission filter 121 and the first reception filter 123 are not completely disconnected from each other, and are equivalent to a state in which they are connected via the capacitor C.
  • the first matching circuit 131 is not connected between the first reception filter 123 and the second switch circuit 112 but the first transmission filter 121 and the first switch circuit.
  • the first matching circuit 131 is connected to the first transmission filter 121 and the first transmission filter 121 through the capacitor C.
  • the matching between the two reception filters 124 is set to a certain level. For this reason, signal leakage occurs on the first transmission filter 121 side, and the isolation characteristics deteriorate. In order to prevent this, the first matching circuit 131 is connected between the first reception filter 123 and the second switch circuit 112.
  • the first transmission filter By connecting the first matching circuit 131 to the narrower overlapping bandwidth of the filter 121 and the first receiving filter 123, signal leakage can be further reduced as compared with the case of connecting to the wider overlapping bandwidth. .
  • the second matching circuit 132 achieves a certain degree of matching between the first transmission filter 121 and the second reception filter 124, and the signal is sent to the second reception filter 124 side.
  • the second matching circuit 132 is connected between the second transmission filter 122 and the first switch circuit 111.
  • the filter module 300 of the present embodiment when the passbands are close to each other, it is possible to further suppress the deterioration of the isolation characteristics.
  • only one of the first matching circuit 131 and the second matching circuit 132 may determine the connection position based on the above-described policy. This also makes it possible to suppress deterioration in isolation characteristics when using either band 1 or band 2.
  • At least one pass band of the first transmission filter and the first reception filter is: If it overlaps with the pass band of either the second transmission filter or the second reception filter, the first transmission filter and the first reception filter, which do not overlap the pass band, or the overlap bandwidth
  • the first matching circuit 131 may be connected to the narrower side.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of the filter module 400 according to the present embodiment.
  • the filter module 400 of the present embodiment is obtained by determining the connection positions of the first matching circuit 131 and the second matching circuit 132 in the filter module 100 according to the following policy.
  • the first matching circuit 131 is connected to the lower one of the first transmission filter 121 and the first reception filter 123 as seen from the antenna terminal 102 side in each pass band, and the other is matched to the other. Do not connect the circuit.
  • the second matching circuit 132 is connected to the one of the second transmission filter 122 and the second reception filter 124 that has a lower filter impedance when viewed from the antenna terminal 102 side in each pass band, and the other is matched to the other. Do not connect the circuit.
  • the “impedance of the filter viewed from the antenna terminal 102 side” here refers to the impedance of only the filter 121, 122, 123, or 124, such as the first switch circuit 111 or the second switch circuit 112. It does not refer to the impedance including.
  • the filter module 400 corresponds to band 1 and band 2 as an example. That is, the pass band of the first transmission filter 121 is the transmission band of band 1, and the pass band of the first reception filter 123 is the reception band of band 1.
  • the pass band of the second transmission filter 122 is a band 2 transmission band, and the pass band of the second reception filter 124 is a band 2 reception band.
  • FIG. 9A shows the impedance characteristics of the filter viewed from the antenna terminal 102 side in the passbands of the first transmission filter 121 and the first reception filter 123, respectively.
  • the solid line in FIG. 9A is the impedance of the first transmission filter 121 viewed from the antenna terminal 102 side
  • the broken line in FIG. 9A is the impedance of the first reception filter 123 viewed from the antenna terminal 102 side.
  • the first reception filter 123 has a lower impedance than the first transmission filter 121 when viewed from the antenna terminal 102 side. Therefore, the first matching circuit 131 is connected between the first reception filter 123 and the second switch circuit 112.
  • FIG. 9B shows the impedance characteristics of the filter viewed from the antenna terminal 102 side in the passbands of the second transmission filter 122 and the second reception filter 124, respectively.
  • the solid line in FIG. 9B is the impedance of the second transmission filter 122 viewed from the antenna terminal 102 side
  • the broken line in FIG. 9B is the impedance of the second reception filter 124 viewed from the antenna terminal 102 side.
  • the second reception filter 124 has a lower impedance than the second transmission filter 122 when viewed from the antenna terminal 102 side. Therefore, the second matching circuit 132 is connected between the second reception filter 124 and the second switch circuit 112.
  • FIG. 10 is a diagram showing the filter module 400 when the band 2 is selected, and the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 are equivalent circuits thereof. That is, in each of the switch circuits 111 and 112, when the switch is on, the switch circuit 111 and 112 are connected via the switch on-resistance R, and when the switch is off, they are connected via the capacitor C. That is, since the resistor R is connected in series when the switch is on, the insertion loss of the pass band is deteriorated.
  • the total impedance Z 2 when the resistor R 1 is connected to a certain impedance Z 1 can be expressed by (Equation 1).
  • the on-resistance R of the switch of the second switch circuit 112 increases as the impedance Z 1 of the matching circuits 131 and 132 increases.
  • the loss of is small. That is, the matching circuits 131 and 132 are connected in front of the filters 123 and 124, respectively, and the overall impedance in the pass band is set to a higher impedance, so that the influence of the loss on the ON resistance of the switch of the second switch circuit 112 Can be suppressed.
  • the matching circuits 131 and 132 are connected between the signal path and the ground (shunt).
  • a connected inductance component inductance element
  • capacitance components capacitance elements
  • the first reception filter 123 when the first reception filter 123 has a lower impedance when viewed from the antenna terminal 102 side than the first transmission filter 121, the first reception filter 123.
  • the impedance viewed from the antenna terminal 102 side of the circuit on the first reception filter 123 side can be increased.
  • no matching circuit is connected between the first transmission filter 121 and the first switch circuit 111.
  • the area occupied by the matching circuit can be suppressed and the filter characteristics of the filter module 400 can be raised. Furthermore, as shown in FIG.
  • the second reception filter 124 when the second reception filter 124 has a lower impedance when viewed from the antenna terminal 102 side than the second transmission filter 122, the second reception filter 124.
  • the impedance viewed from the antenna terminal 102 side of the circuit on the second reception filter 124 side can be increased.
  • no matching circuit is connected between the second transmission filter 122 and the first switch circuit 111.
  • the area occupied by the matching circuit can be suppressed and the filter characteristics of the filter module 400 can be raised.
  • the filter module 400 of the present embodiment it is possible to suppress the occupied area of the matching circuit and to suppress the deterioration of the insertion loss due to the on-resistance of the switch.
  • the connection position of only one of the first matching circuit 131 and the second matching circuit 132 may be determined according to the above-described policy. This also suppresses the deterioration of the insertion loss due to the on-resistance of the switch when using either band 1 or band 2.
  • FIG. 11 is a configuration diagram of a filter module 500 according to the present embodiment.
  • the first switch circuit 111 is electrically disconnected from both the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122.
  • the state that is, the state that is not connected to any filter, for example, the off state, can be selected, and the second switch circuit 112 is electrically connected to both the first reception filter 123 and the second reception filter 124.
  • a disconnected state that is, a state that is not connected to any filter, for example, an off state, can be selected.
  • the filter module 500 can support the TDD (Time Division Duplex) method.
  • the first switch circuit 111 is not connected to any filter, for example, is turned off, and the second switch circuit 112 is connected to the first reception filter 123, whereby the antenna terminal 102 is connected to the first reception filter 123.
  • the first reception filter 123 can be used as a transmission / reception band filter in the TDD system.
  • the first switch circuit 111 is not connected to any filter, for example, is in an off state, signal leakage to other filters can be reduced, and deterioration of isolation characteristics can be suppressed.
  • this embodiment may be applied to the filter modules 100 and 200 according to the first or second embodiment.
  • FIG. 12 is a configuration diagram of a filter module 600 according to the present embodiment.
  • the filter module of the present embodiment is increased by one filter side terminal of the first switch circuit 111, and the filter side terminal is connected to the transmission side terminal 175 via the low pass filter 128. Connected.
  • the first transmission filter 121 and the first reception filter 123 have a transmission frequency band of 824 to 849 [MHz] and a reception frequency band of 869 to 894 [MHz] in the band 5 in LTE
  • the two transmission filter 122 and the second reception filter 124 use the transmission frequency band of band 18: 815 to 830 [MHz] and the reception frequency band: 860 to 875 [MHz] as pass bands, respectively. That is, the filter module 600 corresponds to band 5 and band 18, and four filters are used for transmission and reception of each band, respectively.
  • the filter module 600 when the filter module 600 is applied to TDD communication, for example, the first reception filter 123 is used as the reception filter, and the low-pass filter 128 is used as the transmission filter, for example. That is, at the time of reception, the second switch circuit 112 is connected to the first reception filter 123, and the first switch circuit is turned off. At the time of transmission, the first switch circuit 111 is connected to the low-pass filter 128, and the second switch circuit 112 is turned off. Thereby, signal leakage can be reduced, and deterioration of isolation characteristics can be suppressed. Further, the loss can be reduced by using the low-pass filter 128.
  • the filter-side terminal of the second switch circuit 112 can be increased by one, and a low-pass filter can be connected to the filter-side terminal as a reception filter.
  • FIG. 13 is a configuration diagram of a filter module 700 according to the present embodiment.
  • the filter module 700 of this embodiment corresponds to the band 1 and the band 4 illustrated in FIG. 2 as an example.
  • the reception band of band 1 and the reception band of band 4 overlap.
  • the filter module 700 is the same as the filter module 300 of the third embodiment except that the first reception filter 123 and the second reception filter 124 are shared by the same reception filter 125 and the second switch circuit is omitted. is there.
  • the filter module 700 includes an antenna terminal 102, a first switch circuit 111 having one end connected to the antenna terminal 102, a first transmission filter 121 having one end connected to each of the other ends of the first switch circuit 111, and A second transmission filter 122 and a reception filter 125 having one end connected to the antenna terminal 102 are provided.
  • a first matching circuit 131 is connected between the first switch circuit 111 and the first transmission filter 121, and a second matching circuit is connected between the first switch circuit 111 and the second transmission filter 122. 132 is connected.
  • the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 may be shared by the same transmission filter, and the first switch circuit 111 may be omitted.
  • the present embodiment can also be applied to the filter modules 500 and 600 according to the fifth and sixth embodiments.
  • the first switch circuit 111 or the second switch circuit 112 is not removed, and the switch to the off state is performed.
  • a possible configuration is preferable.
  • the reception bands of band 5 and band 18 overlap. Therefore, the first reception filter 123 and the second reception filter 124 can be shared as reception filters by using a reception filter having a passband characteristic of 860 to 894 [MHz]. Alternatively, the transmission bands of band 5 and band 18 also overlap. Therefore, the first transmission filter 121 and the second transmission filter 122 can be shared as a transmission filter by using a transmission filter having a passband characteristic of 815 to 849 [MHz].
  • a first transmission filter 121 covering 824 to 849 [MHz], a second transmission filter 122 covering 815 to 830 [MHz], and a first reception filter 123 covering 869 to 894 [MHz], and The second reception filter 124 covering 860 to 875 [MHz] is used.
  • the first reception filter is used as a TDD reception filter.
  • the TDD transmission side uses the low-pass filter 128 as the third transmission filter. Therefore, in this case, the number of transmission filters is 3, the number of reception filters is 2, and the number of transmission filters is larger than the number of reception filters.
  • the number of transmitting terminals in the switch circuit is equal to or greater than the number of receiving terminals.
  • both the reception frequency band of Band 5 and the reception frequency band of Band 18 are covered by using the first reception filter 123 covering 860 to 894 [MHz].
  • the number of transmission side filters is 3
  • the number of reception side filters is 1, and the number of transmission filters is larger than the number of reception filters.
  • both the Band 5 transmission frequency band and the Band 18 transmission frequency band are covered by using the first transmission filter 121 covering 815 to 849 [MHz].
  • the number of transmission side filters is 2
  • the number of reception side filters is 2
  • the number of transmission filters is the same as the number of reception filters. Accordingly, when the number of shared reception filters increases, the number of reception filters may be greater than the number of transmission filters.
  • the filter module can be downsized.
  • Filters can be shared as appropriate by selecting the passband characteristics of the transmission and reception filters, the presence or absence of switch circuits, and the number of filter-side terminals according to the band used for transmission and reception. The number of filters and the size thereof are not limited.
  • the shared filter is configured with a ladder filter, and a tunable element is connected to the parallel resonator to control the tunable element.
  • the attenuation pole may be changed so that the pass characteristic and attenuation characteristic corresponding to each band are obtained.
  • the attenuation pole is set so that the pass characteristics and attenuation characteristics correspond to each band. May be changed.
  • FIG. 14 is a configuration diagram of a filter module 800 according to the present embodiment.
  • the number of transmission filters and reception filters is not limited to two.
  • the number of connection destinations of the first switch circuit and the second switch circuit may be increased, and three or more of these filters and matching circuits may be connected.
  • the connection destination of the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 is increased by one in the filter module 100 according to the first embodiment, and the third transmission filter 126 and the third reception are respectively obtained.
  • a filter 127 and a third matching circuit 134 are connected. Thereby, the filter module 800 can respond to three bands.
  • the transmission filter having the lowest center frequency in the pass band (second transmission filter 122 shown in FIG. 14) among the transmission filters is arranged between the other transmission filters 121 and 126.
  • a reception filter having the lowest center frequency in the passband (second reception filter 124 shown in FIG. 14) among the reception filters may be arranged between the other reception filters 123 and 127.
  • a filter with a higher passband frequency generates more noise due to electromagnetic coupling. For this reason, if such a filter is arranged inside the filter group, it has an adverse effect on the adjacent filters.
  • a filter having the lowest center frequency in the pass band is arranged inside the filter group, and a filter having a higher center frequency in the pass band is arranged at the end of the filter module 800. Compared with the case where a high filter is arranged inside the filter group, the influence of noise is reduced.
  • the number of transmission filters or reception filters may be four or more according to the number of corresponding bands, for example. Even when the number of transmission filters or reception filters is four or more, it is preferable that a filter having a lower center frequency in the passband is arranged closer to the inside of the filter group. Thereby, the same effect can be obtained.
  • FIG. 15 is a configuration diagram of a filter module 900 according to the present embodiment.
  • the filter module 900 includes two antenna terminals 102 and 103 respectively connected to the first switch circuit 111 and the second switch circuit 112 in the filter module 800 according to the eighth embodiment.
  • the present invention is not limited to these embodiments, and can be applied to forms that have been appropriately changed, replaced, added, omitted, It is possible to combine the components described in each embodiment to form a new embodiment.
  • the present invention can be realized not only as an entire multi-duplexer module, but also as a part of the multi-duplexer module or other electronic circuit module in combination with other filters or the like.
  • the present invention is useful for a filter module used in a mobile phone or the like, and particularly useful for a multiband filter module.

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Abstract

 マルチバンドに対応したフィルタモジュールにおいて、RF-ICとのクロス配線を解消する。フィルタモジュールは、アンテナ端子と、第1および第2送信フィルタと、第1および第2受信フィルタと、アンテナ端子に接続されるとともに、第1および第2送信フィルタに選択的に接続する第1スイッチ回路および第1および第2受信フィルタに選択的に接続する第2スイッチ回路と、第1スイッチ回路と第1送信フィルタとの間または第2スイッチ回路と第1受信フィルタとの間に接続された第1整合回路と、第1スイッチ回路と第2送信フィルタとの間または第2スイッチ回路と第2受信フィルタとの間に接続された第2整合回路とを備える。

Description

フィルタモジュール
 本発明は、フィルタモジュールに関するものである。
 携帯電話のマルチバンド化、マルチモード化に伴い、携帯電話に搭載されるデュプレクサの数が増大している。一方、携帯電話の多機能化が加速することによるスペース不足の解消のため、無線部への小型化の要望が強まっている。このような背景で、複数のデュプレクサを集積したマルチデュプレクサモジュールへの期待は高まっている。
 特許文献1は、図16に示すマルチデュプレクサモジュール900を開示している。アンテナ端子902と、整合回路931と、第1デュプレクサ932と第2デュプレクサ933とが配置されている。第1デュプレクサ932は、整合回路931を介してアンテナ端子902と接続され、第2デュプレクサ933は、アンテナ端子902と直接接続されている。
特開2010-45563号公報
 このようなマルチデュプレクサモジュールと、アンテナおよびRF-IC(Radio Frequency-Integrated Circuit)との接続の例を図17に示す。送信側端子と受信側端子とを備えたデュプレクサを複数配置した場合、送信側端子と受信側端子とが交互に配置されることになる。一般にマルチバンドに対応したRF-IC(Radio Frequency-Integrated Circuit)は、複数の送信側端子と受信側端子とがそれぞれまとめて配置される。そのため、デュプレクサとRF-ICとの間の配線は、互いに、または、アンテナ端子からの配線との間に、クロス配線が発生するため、アイソレーション特性が劣化してしまうという課題があった。
 また、マルチデュプレクサモジュールにおいては、クロス配線以外に起因するアイソレーション特性の劣化を抑制することも重要である。とくに各デュプレクサの通過帯域が近接している場合、その必要性が高い。
 それゆえに、本発明の目的は、マルチバンドに対応したフィルタモジュールにおいて、RF-ICとのクロス配線を解消し、また、各バンドの通過帯域が近接している場合におけるアイソレーション特性の劣化を抑制することである。
 本発明は、アンテナ端子と、第1バンドの送信帯域を通過帯域とする第1送信フィルタと、第2バンドの送信帯域を通過帯域とする第2送信フィルタと、第1バンドの受信帯域を通過帯域とする第1受信フィルタと、第2バンドの送信帯域を通過帯域とする第2受信フィルタと、アンテナ端子に接続されるとともに、第1送信フィルタおよび第2送信フィルタの各スイッチ側端子に接続される第1スイッチ回路と、アンテナ端子に接続されるとともに、第1受信フィルタおよび第2受信フィルタの各スイッチ側端子に接続される第2スイッチ回路と、少なくとも2つの整合回路とを備え、第1スイッチ回路と第1送信フィルタとの間および第2スイッチ回路と第1受信フィルタとの間のいずれかの信号経路である第1経路と、第1スイッチ回路と第2送信フィルタとの間および第2スイッチ回路と第2受信フィルタとの間のいずれかの信号経路である第2経路と、アンテナ端子、第1スイッチ回路および第2スイッチ回路との間の信号経路である第3経路とのうち、少なくとも2つの経路には、少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続される。
 また、第1送信フィルタと第1受信フィルタの各通過帯域のうち少なくとも一方は、第2送信フィルタまたは第2受信フィルタの通過帯域と重複しており、少なくとも2つの整合回路のうち1つは、第1送信フィルタと第1受信フィルタのうち、通過帯域が第2送信フィルタまたは第2受信フィルタの通過帯域と重複しない方、または、重複する通過帯域幅の狭い方のスイッチ側端子に接続されることが好ましい。
 また、第2送信フィルタと第2受信フィルタの各通過帯域のうち少なくとも一方は、第1送信フィルタまたは第1受信フィルタの通過帯域と重複しており、整合回路のうち1つは、第2送信フィルタと第2受信フィルタのうち、通過帯域が第1送信フィルタまたは第1受信フィルタの通過帯域と重複しない方、または、重複する通過帯域幅の狭い方のスイッチ側端子に接続されることが好ましい。
 あるいは、少なくとも2つの整合回路のうち1つは、第1送信フィルタと第1受信フィルタのうち、それぞれの通過帯域におけるアンテナ端子側のインピーダンスが低い方に接続されることが好ましい。
 また、少なくとも2つの整合回路のうち1つは、第2送信フィルタと第2受信フィルタのうち、それぞれの通過帯域におけるアンテナ端子側のインピーダンスが低い方に接続されることが好ましい。
 また、第1スイッチ回路は、第1送信フィルタおよび第2送信フィルタのいずれにも電気的に切断された状態を有し、第2スイッチ回路は、第1受信フィルタおよび第2受信フィルタのいずれにも電気的に切断された状態を有してもよい。
 また、第1バンドの送信帯域と第2バンドの送信帯域とが重複しており、第1送信フィルタおよび第2送信フィルタは、同一のフィルタで構成されてもよい。
 また、第1バンドの受信帯域と第2バンドの受信帯域とが重複しており、第1受信フィルタおよび第2受信フィルタは、同一のフィルタで構成されてもよい。
 また、第3バンドの送信帯域を通過帯域とする第3送信フィルタをさらに備え、第1スイッチ回路は、第3送信フィルタのスイッチ側端子にさらに接続され、第1送信フィルタ、第2送信フィルタおよび第3送信フィルタのうち、通過帯域の中心周波数の最も低いフィルタは、他の2つのフィルタの間に配置されることが好ましい。
 また、第3バンドの受信帯域を通過帯域とする第3受信フィルタをさらに備え、第2スイッチ回路は、第3受信フィルタのスイッチ側端子にさらに接続され、第1受信フィルタ、第2受信フィルタおよび第3受信フィルタのうち、通過帯域の中心周波数の最も低いフィルタは、他の2つのフィルタの間に配置されることが好ましい。
 また、第1スイッチ回路と第3送信フィルタとの間の信号経路には、上述の少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続されてもよい。
 また、第2スイッチ回路と第3受信フィルタとの間の信号経路には、上述の少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続されてもよい。
 また、フィルタモジュールは、第1スイッチ回路または第2スイッチ回路に接続されたローパスフィルタをさらに備えてもよい。
 また、各整合回路は、信号経路に並列に接地接続されたインダクタで構成されてもよい。
 また、これらのフィルタモジュールにおいて、第1スイッチ回路および第2スイッチ回路の代わりに第1分岐回路および第2分岐を設けてもよい。
 本発明によれば、マルチバンドに対応したフィルタモジュールにおいて、RF-ICとのクロス配線を解消し、また、各バンドの通過帯域が近接している場合におけるアイソレーション特性の劣化を抑制することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図2は、周波数バンドの一例を示す図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係るフィルタモジュールとRF-ICとの接続の例を示す図である。 図4は、本発明の第1の実施形態の変形例に係るフィルタモジュールとRF-ICとの接続の例を示す図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図6は、本発明の第3の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図7は、本発明の第3の実施形態に係るフィルタモジュールおよび比較例を示す図である。 図8は、本発明の第4の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図9は、本発明の第4の実施形態に係るフィルタモジュールの各フィルタのインピーダンス特性を示す図である。 図10は、本発明の第4の実施形態に係るフィルタモジュールの各フィルタのインピーダンス特性を示す図である。 図11は、本発明の第5の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図12は、本発明の第6の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図13は、本発明の第7の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図14は、本発明の第8の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図15は、本発明の第9の実施形態に係るフィルタモジュールを示す図である。 図16は、従来のマルチデュプレクサモジュールを示す図である。 図17は、従来のマルチデュプレクサモジュールとRF-ICとの接続の例を示す図である。
 (第1の実施形態)
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。図1は本実施形態に係るフィルタモジュール100の構成図である。フィルタモジュール100は、基板101と、基板上に配置された、アンテナ端子102と、アンテナ端子102に一端が接続された第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112と、第1スイッチ回路111の他端のそれぞれに出力端子が接続された第1送信フィルタ121および第2送信フィルタ122と、第2スイッチ回路112の他端のそれぞれに入力端子が接続された第1受信フィルタ123および第2受信フィルタ124とを備える。また、第1スイッチ回路111と第1送信フィルタ121との間には第1整合回路131が接続されており、第1スイッチ回路111と第2送信フィルタ122との間には、第2整合回路132が接続されている。
 第1送信フィルタ121および第2送信フィルタ122は、基板101上の第1所定領域150に配置され、第1受信フィルタ123および第2受信フィルタ124は、基板101上の第2所定領域160に配置されている。第1所定領域150および第2所定領域160はそれぞれ矩形の領域であり、互いに重複しない。
 各フィルタ121-124は、各フィルタをそれぞれ別個の圧電基板上に形成してもよく、複数のフィルタを1つの圧電基板上に形成してもよい。また、第1送信フィルタ121および第2送信フィルタ122を1つの圧電基板上に形成し、第1受信フィルタ123および第2受信フィルタ124を別の1つの圧電基板上に形成してもよい。また、フィルタモジュール100全体を1パッケージ化してもよく、あるいは、第1送信フィルタ121および第2送信フィルタ122を1パッケージ化し、第1受信フィルタ123および第2受信フィルタ124を別個に1パッケージ化してもよい。また、各フィルタを基板101上にベアチップ実装してもよい。
 ここで、図2に、送受信に用いる周波数バンドの一例を示す。バンド1は送信帯域が1920-1980MHzであり、受信帯域が2110-2170MHzである。バンド2は送信帯域が1850-1910MHzであり、受信帯域が1930-1990MHzである。バンド3は送信帯域が1710-1785MHzであり、受信帯域が1805-1880MHzである。バンド3は送信帯域が1710-1785MHzであり、受信帯域が1805-1880MHzである。バンド4は送信帯域が1710-1755MHzであり、受信帯域が2110-2155MHzである。
 第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123とは、一例としてバンド1の送信帯域および受信帯域をそれぞれ通過帯域としており、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124とは、一例としてバンド2の送信帯域および受信帯域をそれぞれ通過帯域としている。第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112は高周波スイッチであり、バンド1を使用して送受信を行う場合、それぞれ、第1送信フィルタ121側および第1受信フィルタ123側に切り替えられ、バンド2を使用して送受信を行う場合、それぞれ、第2送信フィルタ122側および第2受信フィルタ124側に切り替えられる。
 第1整合回路131は、バンド1を使用する際に、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123間の整合をとる。また、第2整合回路132は、バンド2を使用する際に、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124間の整合をとる。これらの整合回路131、132は、それぞれインダクタ141、142を信号経路に対して並列に接地接続することで構成できる。また、他の回路構成を用いて整合回路を構成してもよい。
 フィルタモジュール100においては、第1送信フィルタ121と第2送信フィルタ122とが隣接して配置され、第1受信フィルタ123と第2受信フィルタ124とが隣接して配置され、これらと第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112との組合せにより複数のデュプレクサが構成される。すなわちフィルタモジュール100は、各フィルタ121-124の送信側端子171、172と、受信側端子173、174とが、それぞれまとめて配置されたマルチデュプレクサモジュールを構成している。
 フィルタモジュール100とRF-IC(Radio Frequency-Integrated Circuit)およびアンテナとの接続の例を図3に示す。フィルタモジュール100の各フィルタ121-124とRF-IC間との接続線は、並行して配置でき、クロス配線を解消でき、アイソレーション特性の劣化が抑制できる。なお、第2スイッチ回路112と第1受信フィルタ123との間に第1整合回路131が接続されていてもよく、第2スイッチ回路112と第2受信フィルタ124との間に第2整合回路132が接続されていてもよい。また、接続線の冗長な引き回しを避けるため、各フィルタ121-124は、例えば、1直線上に配置されることが好ましい。
 なお、本実施形態の変形例として、スイッチ回路の代わりに分岐回路を用いてもよい。図4に変形例に係るフィルタモジュール100とRF-ICおよびアンテナとの接続の例を示す。本変形例では、上述の第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112の代わりに、第1分岐部191および第2分岐部192が用いられている。
 本変形例においても、フィルタモジュール100の各フィルタ121-124とRF-IC間との接続線を並行して配置でき、クロス配線を解消でき、アイソレーション特性の劣化が抑制できる。図4に示す例では、第1分岐部191と第1送信フィルタ121との間には第1整合回路131が接続されており、第1分岐部191と第2送信フィルタ122との間には、第2整合回路132が接続されている例を示したが、第2分岐部192と第1受信フィルタ123との間に第1整合回路131が接続されていてもよく、第2分岐部192と第2受信フィルタ124との間に第2整合回路132が接続されていてもよい。
 (第2の実施形態)
 本発明の第2の実施形態について以下に説明する。図5の(a)は本実施形態に係るフィルタモジュール200の構成図である。フィルタモジュール200は、第1の実施形態に係るフィルタモジュール100において、第2整合回路132を備えない代わりに、アンテナ端子102、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112の間に、第3整合回路133が接続されている点で異なる。第3整合回路133は、インダクタ143を信号経路に対して並列に接地接続することで構成できる。また、他の回路構成を用いて整合回路を構成してもよい。
 フィルタモジュール200においては、バンド1を使用する際に、第1整合回路131と第3整合回路133とが協働して、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123間の整合をとる。また、バンド2を使用する際に、第3整合回路133が第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124間の整合をとる。
 あるいは、フィルタモジュール200は、第1の実施形態に係るフィルタモジュール100において、第1整合回路131を備えない代わりに、アンテナ端子102、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112の間に、第3整合回路133が接続されており、バンド2を使用する際に、第2整合回路132と第3整合回路133とが協働して、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124間の整合をとり、バンド1を使用する際に、第3整合回路133が第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123間の整合をとるものとしてもよい。またあるいは、フィルタモジュール200は、図5の(b)に示すように、第1の実施形態に係るフィルタモジュール100において、第1整合回路131および第2整合回路132を備えつつ、アンテナ端子102、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112の間に、さらに第3整合回路133が接続されており、バンド1を使用する際に、第1整合回路131と第3整合回路133とが協働して、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123間の整合をとり、バンド2を使用する際に、第2整合回路132と第3整合回路133とが協働して第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124間の整合をとるものとしてもよい。
 (第3の実施形態)
 本発明の第3の実施形態について以下に説明する。図6は、本実施形態に係るフィルタモジュール300の構成図である。本実施形態のフィルタモジュール300は、第1の実施形態に係るフィルタモジュール100において、使用される2つのバンドの帯域の一部が重複する場合、次のような方針で第1整合回路131および第2整合回路132の接続位置を決定したものである。
 すなわち、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123の少なくとも一方の通過帯域が、第2送信フィルタ122または第2受信フィルタ124のいずれかの通過帯域と重複している場合に、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123のうち、通過帯域の重複していない方、または、重複帯域幅の狭い方に、第1整合回路131を接続し、他方には整合回路を接続しない。
 また、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124の少なくとも一方の通過帯域が、第1送信フィルタ121または第1受信フィルタ123のいずれかの通過帯域と重複している場合に、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124のうち、通過帯域の重複していない方、または、重複帯域幅の狭い方に、第2整合回路132を接続し、他方には整合回路を接続しない。
 フィルタモジュール300は、一例として、バンド1およびバンド2に対応している。すなわち、第1送信フィルタ121の通過帯域は、バンド1の送信帯域であり、第1受信フィルタ123の通過帯域は、バンド1の受信帯域である。また、第2送信フィルタ122の通過帯域は、バンド2の送信帯域であり、第2受信フィルタ124の通過帯域は、バンド2の受信帯域である。
 したがって、第1送信フィルタ121の通過帯域が、第2送信フィルタ122の通過帯域と重複していないが、第2受信フィルタ124の通過帯域と重複している。また、第1受信フィルタ123の通過帯域は、第2送信フィルタ122および第2受信フィルタ124の通過帯域と重複していない。このため、第1受信フィルタ123と第2スイッチ回路112との間に第1整合回路131が接続される。
 また、第2受信フィルタ124の通過帯域が、第1受信フィルタ123の通過帯域と重複していないが、第1送信フィルタ121の通過帯域と重複している。また、第2送信フィルタ122の通過帯域は、第1送信フィルタ121および第1受信フィルタ123の通過帯域と重複していない。このため、第2送信フィルタ122と第1スイッチ回路111との間に第2整合回路132が接続される。
 このような方針によって整合回路131および132の接続位置を決定する理由を以下に説明する。図7の(a)は、バンド2が選択されているときのフィルタモジュール300を示す図であり、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112については、その等価回路を示している。第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112は、それぞれ、理想的には第2送信フィルタ122および第2受信フィルタ124とのみ接続し、第1送信フィルタ121および第1受信フィルタ123とは断絶するよう切り替えられるが、実際には、第1送信フィルタ121および第1受信フィルタ123と完全には断絶せず、それぞれキャパシタCを介して接続した状態と等価となる。
 このとき、仮に、図7の(b)に示すように、第1整合回路131を、第1受信フィルタ123と第2スイッチ回路112との間ではなく、第1送信フィルタ121と第1スイッチ回路111との間に接続した場合、第1送信フィルタ121および第2受信フィルタ124の通過帯域が重複するため、キャパシタCを介していても、第1整合回路131が、第1送信フィルタ121と第2受信フィルタ124間の整合を一定程度とってしまう。このため、第1送信フィルタ121側に信号の漏れが発生し、アイソレーション特性が劣化してしまう。これを防止するため、第1整合回路131を、第1受信フィルタ123と第2スイッチ回路112との間に接続するものとした。なお、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123の両方の通過帯域が、第2送信フィルタ122または第2受信フィルタ124のいずれかの通過帯域とそれぞれ重複している場合には、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123のうち、重複帯域幅の狭い方に、第1整合回路131を接続することで、重複帯域幅の広い方に接続する場合に比べ、信号の漏れをより低減できる。
 同様に、バンド1が選択されているときにおいて、第2整合回路132が、第1送信フィルタ121と第2受信フィルタ124間の整合を一定程度とってしまい、第2受信フィルタ124側に信号の漏れが発生し、アイソレーション特性が劣化してしまうことを防止するため、第2整合回路132を、第2送信フィルタ122と第1スイッチ回路111との間に接続するものとした。
 このように、本実施形態のフィルタモジュール300では、通過帯域が近接している場合、アイソレーション特性の劣化をさらに抑制することができる。なお、第1整合回路131および第2整合回路132のいずれかのみ、上述の方針によって接続位置を決定するものとしてもよい。これによってもバンド1またはバンド2のいずれかの使用時に、アイソレーション特性劣化を抑制できる。また、さらに、第2の実施形態に係る第1整合回路131と第3整合回路133とを備えたフィルタモジュール200において、例えば、第1送信フィルタと第1受信フィルタの少なくとも一方の通過帯域が、第2送信フィルタまたは第2受信フィルタのいずれかの通過帯域と重複している場合に、第1送信フィルタと第1受信フィルタのうち、通過帯域の重複していない方、または、重複帯域幅の狭い方に、第1整合回路131を接続するものとしてもよい。
 (第4の実施形態)
 図8は、本実施形態に係るフィルタモジュール400の構成図である。本実施形態のフィルタモジュール400は、フィルタモジュール100において、次のような方針で第1整合回路131および第2整合回路132の接続位置を決定したものである。
 すなわち、第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123のうち、それぞれの通過帯域でのアンテナ端子102側から見たフィルタのインピーダンスが低い方に、第1整合回路131を接続し、他方には整合回路を接続しない。また、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124のうち、それぞれの通過帯域でのアンテナ端子102側から見たフィルタのインピーダンスが低い方に、第2整合回路132を接続し、他方には整合回路を接続しない。なお、ここでいう「アンテナ端子102側から見たフィルタのインピーダンス」とは、フィルタ121、122、123、又は124の各フィルタのみのインピーダンスを指し、第1スイッチ回路111若しくは第2スイッチ回路112等を含めてのインピーダンスのことを指さない。
 フィルタモジュール400は、一例として、バンド1およびバンド2に対応している。すなわち、第1送信フィルタ121の通過帯域は、バンド1の送信帯域であり、第1受信フィルタ123の通過帯域は、バンド1の受信帯域である。また、第2送信フィルタ122の通過帯域は、バンド2の送信帯域であり、第2受信フィルタ124の通過帯域は、バンド2の受信帯域である。
 図9の(a)に第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123のそれぞれの通過帯域でのアンテナ端子102側から見たフィルタのインピーダンス特性を示す。図9(a)の実線がアンテナ端子102側から見た第1送信フィルタ121のインピーダンス、図9(a)の破線がアンテナ端子102側から見た第1受信フィルタ123のインピーダンスである。図9の(a)に示す様に、アンテナ端子102側から見て、第1送信フィルタ121と比較して、第1受信フィルタ123の方が低インピーダンスとなっている。そこで、第1受信フィルタ123と第2スイッチ回路112との間に第1整合回路131が接続される。
 また、図9の(b)に第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124のそれぞれの通過帯域でのアンテナ端子102側から見たフィルタのインピーダンス特性を示す。図9(b)の実線がアンテナ端子102側から見た第2送信フィルタ122のインピーダンス、図9(b)の破線がアンテナ端子102側から見た第2受信フィルタ124のインピーダンスである。図9の(b)に示す様に、アンテナ端子102側から見て、第2送信フィルタ122と比較して、第2受信フィルタ124の方が低インピーダンスとなっている。そこで、第2受信フィルタ124と第2スイッチ回路112との間に第2整合回路132が接続される。
 このような方針によって整合回路131および132の接続位置を決定する理由を以下に説明する。図10は、バンド2が選択されているときのフィルタモジュール400を示す図であり、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112については、その等価回路を示している。すなわち、各スイッチ回路111、112において、スイッチのオン状態ではスイッチのオン抵抗Rを介して接続された状態となり、オフ状態ではキャパシタCを介して接続した状態となる。即ち、スイッチのオン状態においては抵抗Rが直列に接続された状態となるため、通過帯域の挿入損失の劣化を引き起こすことになる。そこで、各フィルタの通過帯域の挿入損失の劣化を抑制するためには、スイッチのオン状態での抵抗Rの影響を小さくすることが有効な手段となる。ここで、あるインピーダンスZに抵抗Rを接続した場合の全体のインピーダンスZは(数1)で表すことができる。
 (数1)
  Z=Z+R
 また、抵抗Rでの損失は、全体のインピーダンスZに対するRの割合に依存するので、整合回路131、132のインピーダンスZが大きくなるほど、第2スイッチ回路112のスイッチのオン抵抗Rでの損失は小さくなる。即ち、整合回路131、132を各フィルタ123、124の前にそれぞれ接続し、通過帯域における全体のインピーダンスをより高インピーダンスとすることで、第2スイッチ回路112のスイッチのオン抵抗での損失の影響を抑制することができる。
 特に、一般的には、SAW(表面弾性波)共振器で構成した各フィルタ123、124の通過帯域は容量性となるため、整合回路131、132として信号経路とグランドとの間(シャント)に接続されたインダクタンス成分(インダクタンス素子)を用いる。ただし、SAW共振器で構成した各フィルタ123、124の通過特性が誘導性の場合は、整合回路131、132として、信号経路とグランドとの間(シャント)に接続されたキャパシタンス成分(キャパシタンス素子)を用いる。
 したがって、図9の(a)のように、第1送信フィルタ121と比較して、第1受信フィルタ123の方がアンテナ端子102側から見て低インピーダンスとなっている場合、第1受信フィルタ123と第2スイッチ回路112との間に第1整合回路131を接続することで、第1受信フィルタ123側の回路のアンテナ端子102側から見たインピーダンスを高くすることができる。このとき、第1送信フィルタ121と第1スイッチ回路111との間には整合回路は接続されていない。その結果、整合回路の占有領域を抑えると共に、フィルタモジュール400における各フィルタ特性の底上げを図ることができるのである。さらに、図9の(b)のように、第2送信フィルタ122と比較して、第2受信フィルタ124の方がアンテナ端子102側から見て低インピーダンスとなっている場合、第2受信フィルタ124と第2スイッチ回路112との間に第2整合回路132も接続することで、第2受信フィルタ124側の回路のアンテナ端子102側から見たインピーダンスを高くすることができる。このとき、第2送信フィルタ122と第1スイッチ回路111との間には整合回路は接続されていない。その結果、整合回路の占有領域を抑えると共に、フィルタモジュール400における各フィルタ特性の底上げを図ることができるのである。
 このように、本実施形態のフィルタモジュール400では、整合回路の占有領域を抑えると共に、スイッチのオン抵抗による挿入損失の劣化を抑制することができる。なお、第1整合回路131および第2整合回路132のいずれか一方のみを、上述の方針によって接続位置を決定してもよい。これによってもバンド1またはバンド2のいずれか一方の使用時に、スイッチのオン抵抗による挿入損失の劣化を抑制できる。
 (第5の実施形態)
 本発明の第5の実施形態について以下に説明する。図11は本実施形態に係るフィルタモジュール500の構成図である。本実施形態のフィルタモジュールは、第3の実施形態に係るフィルタモジュール300において、第1スイッチ回路111が、第1送信フィルタ121および第2送信フィルタ122のいずれに対しても電気的に切断された状態、すなわちいずれのフィルタにも接続されていない状態、例えばオフ状態を選択できるようにし、第2スイッチ回路112が、第1受信フィルタ123および第2受信フィルタ124のいずれに対しても電気的に切断された状態、すなわちいずれのフィルタにも接続されていない状態、例えばオフ状態を選択できるようにしたものである。
 これにより、フィルタモジュール500は、TDD(Time Division Duplex)方式に対応することができる。例えば、第1スイッチ回路111をいずれのフィルタにも接続されていない状態、例えばオフ状態とし、第2スイッチ回路112を第1受信フィルタ123に接続することにより、アンテナ端子102を第1受信フィルタ123にのみ接続し、第1受信フィルタ123をTDD方式における送受信帯域用のフィルタとして利用することができる。この場合、第1スイッチ回路111がいずれのフィルタにも接続されていない状態、例えばオフ状態であるため、他のフィルタへの信号の漏れを低減でき、アイソレーション特性の劣化を抑制することができる。なお、本実施形態は、第1または第2の実施形態に係るフィルタモジュール100、200に適用してもよい。
 (第6の実施形態)
 本発明の第6の実施形態について以下に説明する。図12は本実施形態に係るフィルタモジュール600の構成図である。本実施形態のフィルタモジュールは、第3の実施形態に係るフィルタモジュール300において、第1スイッチ回路111のフィルタ側端子を1つ増やし、そのフィルタ側端子をローパスフィルタ128を介して送信側端子175に接続したものである。
 第1送信フィルタ121と第1受信フィルタ123とは、一例としてLTEにおけるバンド5の送信周波数帯:824~849[MHz]、受信周波数帯:869~894[MHz]をそれぞれ通過帯域としており、第2送信フィルタ122と第2受信フィルタ124とは、一例としてバンド18の送信周波数帯:815~830[MHz]、受信周波数帯:860~875[MHz]をそれぞれ通過帯域としている。すなわち、フィルタモジュール600はバンド5およびバンド18に対応し、各バンドの送信用、受信用に4つのフィルタがそれぞれ用いられる。
 また、フィルタモジュール600をTDD方式の通信に適用する場合は、受信用フィルタとして、例えば第1受信フィルタ123を使用し、送信用フィルタとして例えばローパスフィルタ128を使用する。すなわち受信時には、第2スイッチ回路112を第1受信フィルタ123に接続し、第1スイッチ回路をオフ状態にする。送信時には、第1スイッチ回路111をローパスフィルタ128に接続し、第2スイッチ回路112をオフ状態にする。これにより、信号の漏れを低減でき、アイソレーション特性の劣化を抑制することができる。また、ローパスフィルタ128を用いることにより、損失を低減することができる。
 なお、第2スイッチ回路112のフィルタ側端子を1つ増やし、そのフィルタ側端子に受信用フィルタとしてローパスフィルタを接続することもできる。
 (第7の実施形態)
 本発明の第7の実施形態について以下に説明する。図13は本実施形態に係るフィルタモジュール700の構成図である。本実施形態のフィルタモジュール700は、一例として、図2に示したバンド1とバンド4とに対応している。バンド1の受信帯域とバンド4の受信帯域とは重複している。このためフィルタモジュール700は、第3の実施形態のフィルタモジュール300において、第1受信フィルタ123と第2受信フィルタ124とを、同一の受信フィルタ125で共用化し、第2スイッチ回路を除いたものである。すなわち、フィルタモジュール700は、アンテナ端子102と、アンテナ端子102に一端が接続された第1スイッチ回路111と、第1スイッチ回路111の他端のそれぞれに一端が接続された第1送信フィルタ121および第2送信フィルタ122と、アンテナ端子102に一端が接続された受信フィルタ125とを備える。また、第1スイッチ回路111と第1送信フィルタ121との間には第1整合回路131が接続されており、第1スイッチ回路111と第2送信フィルタ122との間には、第2整合回路132が接続されている。
 なお、図2に示したバンド3とバンド4とに対応する場合は、バンド3の送信帯域とバンド4の送信帯域とが重複しているため、第3の実施形態のフィルタモジュール300において、第1送信フィルタ121と第2送信フィルタ122とを、同一の送信フィルタで共用化し、第1スイッチ回路111を除いた構成とすればよい。
 また、本実施形態は、第5および第6の実施形態に係るフィルタモジュール500および600に適用することもできる。この場合、TDD方式の通信を行う場合に、送信および受信に用いないフィルタへの信号の漏れを抑制するため、第1スイッチ回路111または第2スイッチ回路112を除かず、オフ状態への切り替えが可能な構成とするのが好ましい。
 第6の実施形態のフィルタモジュール600の例においては、バンド5およびバンド18の受信帯域が重複する。そのため、受信用フィルタとして、第1受信フィルタ123と第2受信フィルタ124を、860~894[MHz]の通過帯域特性の受信フィルタを用いて共用化することができる。あるいはまた、バンド5およびバンド18の送信帯域も重複する。そのため、送信用フィルタとして、第1送信フィルタ121と第2送信フィルタ122を、815~849[MHz]の通過帯域特性の送信フィルタを用いて共用化することができる。
 ここで、まず重複周波数を1つのフィルタで共用しない場合について説明する。この場合、824~849[MHz]をカバーする第1送信フィルタ121、815~830[MHz]をカバーする第2送信フィルタ122、および869~894[MHz]をカバーする第1受信フィルタ123、および860~875[MHz]をカバーする第2受信フィルタ124を使用する。ここで、第1受信フィルタをTDDの受信フィルタとして使用する場合を考える。この時、TDDの送信側は第3送信フィルタとしてローパスフィルタ128を使用する。したがってこの場合には送信フィルタの数は3、受信フィルタの数は2となり、送信フィルタの数は受信フィルタの数より多くなる。またこれに伴い、スイッチ回路におけるフィルタ側端子数も、送信用端子数は受信用端子数以上となる。
 次に、860~894[MHz]をカバーする第1受信フィルタ123を用いることでBand5の受信周波数帯、Band18の受信周波数帯の双方をカバーすることを考える。この場合には送信側フィルタの数は3、受信側フィルタの数は1となり送信フィルタの数は受信フィルタの数より多くなる。
 次に、815~849[MHz]をカバーする第1送信フィルタ121を用いることでBand5の送信周波数帯、Band18の送信周波数帯の双方をカバーすることを考える。この場合には送信側フィルタの数は2、受信側フィルタの数は2となり送信フィルタの数は受信フィルタの数と同数になる。したがって受信側フィルタを共用する数が増えると受信側フィルタの数が送信フィルタの数より多くなる場合も有り得る。
 したがって、重複する周波数帯を1つのフィルタを共用している場合には、共用しない場合の送信フィルタの数と受信フィルタの数を比較するものとする。またスイッチ回路におけるフィルタ側端子数も同様である。
 このように通過帯域が重複する場合、フィルタを共用化することでフィルタの数を削減し、フィルタモジュールを小型化することができる。フィルタの共用化は、送受信に用いるバンドに応じて、送信フィルタおよび受信フィルタの通過帯域特性、スイッチ回路の有無やフィルタ側端子数を選択することで、適宜図ることができ、送信用および受信用のフィルタの個数やその大小は限定されない。なお、重複する各バンドの通過特性・減衰特性に対応するため、共用化されたフィルタは、ラダー型フィルタで構成し、その並列共振器にチューナブル素子を接続し、チューナブル素子を制御することで、各バンドに応じた通過特性・減衰特性となるよう減衰極を変化させてもよい。あるいは、ラダー型フィルタで構成したフィルタの並列共振器に複数の整合回路素子を含む整合回路を接続し、整合回路素子を切り替えることで、各バンドに応じた通過特性・減衰特性となるよう減衰極を変化させてもよい。
 (第8の実施形態)
 本発明の第8の実施形態について以下に説明する。図14は本実施形態に係るフィルタモジュール800の構成図である。本発明のフィルタモジュール800においては、送信フィルタおよび受信フィルタの数は2つに限られない。対応するバンドの数に応じて、第1スイッチ回路および第2スイッチ回路の接続先を増やし、これらのフィルタおよび整合回路を3つ以上接続してもよい。本実施形態のフィルタモジュール800は、第1の実施形態に係るフィルタモジュール100において、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112の接続先を1つ増やし、それぞれ第3送信フィルタ126、第3受信フィルタ127、第3の整合回路134を接続したものである。これにより、フィルタモジュール800は、3つのバンドに対応できる。
 フィルタモジュール800においては、各送信フィルタのうち最も通過帯域の中心周波数の低い送信フィルタ(図14に示す第2送信フィルタ122)が、他の送信フィルタ121、126の間に配置されている。また、各受信フィルタのうち最も通過帯域の中心周波数の低い受信フィルタ(図14に示す第2受信フィルタ124)が、他の受信フィルタ123、127の間に配置されるものとしてもよい。
 一般に、通過帯域周波数の高いフィルタほど電磁界結合によるノイズを多く発生する。そのため、このようなフィルタをフィルタ群の内方に配置すると、両隣のフィルタに対して悪影響を与える。フィルタモジュール800においては、最も通過帯域の中心周波数の低いフィルタをフィルタ群の内側に配置し、これよりも通過帯域の中心周波数の高いフィルタを端部に配置することにより、通過帯域の中心周波数の高いフィルタをフィルタ群の内側に配置する場合に比べ、ノイズの影響を低減している。
 また、送信フィルタまたは受信フィルタの数は、例えば対応するバンドの数に応じて4以上としてもよい。送信フィルタまたは受信フィルタの数が4以上の場合でも、通過帯域の中心周波数の低いフィルタほど、フィルタ群の内側寄りに配置することが好ましい。これにより同様の効果が得られる。
 (第9の実施形態)
 上述した各実施形態では所望の信号の受送信に用いられるアンテナの数が1つの場合を前提とし、スイッチ回路におけるアンテナ端子の数を1つとしたが、各実施形態において、アンテナ端子の数は複数でもよい。例えば所望の信号の受送信に用いられるアンテナの数が複数である場合には、アンテナ端子の数をアンテナの数と同数としてもよい。図15は、本実施形態に係るフィルタモジュール900の構成図である。図15に示す例では、フィルタモジュール900は、第8の実施形態に係るフィルタモジュール800において、第1スイッチ回路111および第2スイッチ回路112にそれぞれ接続された2つのアンテナ端子102および103を備える。
 以上、本発明のフィルタモジュールの各実施形態について説明したが、本発明は、これらの実施形態に限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った形態にも適用可能であり、各実施形態で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。また、本発明は、マルチデュプレクサモジュール全体として実現することができるだけでなく、他のフィルタ等との組合せにより、マルチデュプレクサモジュールや他の電子回路モジュールの一部として実現することもできる。
 本発明は、携帯電話等に用いられるフィルタモジュールにおいて有用であり、とくにマルチバンド対応のフィルタモジュールに有用である。
 100、200、300、400、500、600  フィルタモジュール
 101  基板
 102、103、902  アンテナ端子
 111  第1スイッチ回路
 112  第2スイッチ回路
 121  第1送信フィルタ
 122  第2送信フィルタ
 123  第1受信フィルタ
 124  第2受信フィルタ
 125  受信フィルタ
 126  第3送信フィルタ
 127  第3受信フィルタ
 131  第1整合回路
 132  第2整合回路
 133、134  第3整合回路
 150  第1所定領域
 160  第2所定領域
 171、172、175、176  送信側端子
 173、174、177  受信側端子
 191  第1分岐部
 192  第2分岐部
 900  マルチプレクサモジュール
 931  整合回路
 932  第1のデュプレクサ
 933  第2のデュプレクサ

Claims (15)

  1.  少なくとも1つのアンテナ端子と、
     第1バンドの送信帯域を通過帯域とする第1送信フィルタと、
     第2バンドの送信帯域を通過帯域とする第2送信フィルタと、
     前記第1バンドの受信帯域を通過帯域とする第1受信フィルタと、
     前記第2バンドの送信帯域を通過帯域とする第2受信フィルタと、
     前記アンテナ端子に接続されるとともに、前記第1送信フィルタおよび前記第2送信フィルタの各スイッチ側端子に接続される第1スイッチ回路と、
     前記アンテナ端子に接続されるとともに、前記第1受信フィルタおよび前記第2受信フィルタの各スイッチ側端子に接続される第2スイッチ回路と、
     少なくとも2つの整合回路とを備え、
      前記第1スイッチ回路と前記第1送信フィルタとの間および前記第2スイッチ回路と前記第1受信フィルタとの間のいずれかの信号経路である第1経路と、
      前記第1スイッチ回路と前記第2送信フィルタとの間および前記第2スイッチ回路と前記第2受信フィルタとの間のいずれかの信号経路である第2経路と、
      前記アンテナ端子、前記第1スイッチ回路および前記第2スイッチ回路との間の信号経路である第3経路とのうち、少なくとも2つの経路には、前記少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続される、フィルタモジュール。
  2.  前記第1送信フィルタと前記第1受信フィルタの各通過帯域のうち少なくとも一方は、前記第2送信フィルタまたは前記第2受信フィルタの通過帯域と重複しており、
     前記少なくとも2つの整合回路のうち1つは、前記第1送信フィルタと前記第1受信フィルタのうち、通過帯域が前記第2送信フィルタまたは前記第2受信フィルタの通過帯域と重複しない方、または、重複する通過帯域幅の狭い方のスイッチ側端子に接続される、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  3.  前記第2送信フィルタと前記第2受信フィルタの各通過帯域のうち少なくとも一方は、前記第1送信フィルタまたは前記第1受信フィルタの通過帯域と重複しており、
     前記少なくとも2つの整合回路のうち1つは、前記第2送信フィルタと前記第2受信フィルタのうち、通過帯域が前記第1送信フィルタまたは前記第1受信フィルタの通過帯域と重複しない方、または、重複する通過帯域幅の狭い方のスイッチ側端子に接続される、請求項2に記載のフィルタモジュール。
  4.  前記少なくとも2つの整合回路のうち1つは、前記第1送信フィルタと前記第1受信フィルタのうち、それぞれの通過帯域における前記アンテナ端子側のインピーダンスが低い方に接続される、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  5.  前記少なくとも2つの整合回路のうち1つは、前記第2送信フィルタと前記第2受信フィルタのうち、それぞれの通過帯域における前記アンテナ端子側のインピーダンスが低い方に接続される、請求項4に記載のフィルタモジュール。
  6.  前記第1スイッチ回路は、前記第1送信フィルタおよび前記第2送信フィルタのいずれにも電気的に切断された状態を有し、
     前記第2スイッチ回路は、前記第1受信フィルタおよび前記第2受信フィルタのいずれにも電気的に切断された状態を有する、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  7.  前記第1バンドの送信帯域と前記第2バンドの送信帯域とが重複しており、
     前記第1送信フィルタおよび前記第2送信フィルタは、同一のフィルタで構成されている、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  8.  前記第1バンドの受信帯域と前記第2バンドの受信帯域とが重複しており、
     前記第1受信フィルタおよび前記第2受信フィルタは、同一のフィルタで構成されている、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  9.  第3バンドの送信帯域を通過帯域とする第3送信フィルタをさらに備え、
     前記第1スイッチ回路は、前記第3送信フィルタのスイッチ側端子にさらに接続され、
     前記第1送信フィルタ、前記第2送信フィルタおよび前記第3送信フィルタのうち、通過帯域の中心周波数の最も低いフィルタは、他の2つのフィルタの間に配置されている、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  10.  第3バンドの受信帯域を通過帯域とする第3受信フィルタをさらに備え、
     前記第2スイッチ回路は、前記第3受信フィルタのスイッチ側端子にさらに接続され、
     前記第1受信フィルタ、前記第2受信フィルタおよび前記第3受信フィルタのうち、通過帯域の中心周波数の最も低いフィルタは、他の2つのフィルタの間に配置されている、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  11.  前記第1スイッチ回路と前記第3送信フィルタとの間の信号経路には、前記少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続される、請求項9に記載のフィルタモジュール。
  12.  前記第2スイッチ回路と前記第3受信フィルタとの間の信号経路には、前記少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続される、請求項10に記載のフィルタモジュール。
  13.  前記第1スイッチ回路または前記第2スイッチ回路に接続されたローパスフィルタをさらに備える、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  14.  前記少なくとも2つの整合回路は、信号経路に並列に接地接続されたインダクタで構成されている、請求項1に記載のフィルタモジュール。
  15.  少なくとも1つのアンテナ端子と、
     第1バンドの送信帯域を通過帯域とする第1送信フィルタと、
     第2バンドの送信帯域を通過帯域とする第2送信フィルタと、
     前記第1バンドの受信帯域を通過帯域とする第1受信フィルタと、
     前記第2バンドの送信帯域を通過帯域とする第2受信フィルタと、
     前記アンテナ端子に接続されるとともに、前記第1送信フィルタおよび前記第2送信フィルタの各分岐回路側端子に接続される第1分岐回路と、
     前記アンテナ端子に接続されるとともに、前記第1受信フィルタおよび前記第2受信フィルタの各分岐回路側端子に接続される第2分岐回路と、
     少なくとも2つの整合回路とを備え、
      前記第1分岐回路と前記第1送信フィルタとの間および前記第2分岐回路と前記第1受信フィルタとの間のいずれかの信号経路である第1経路と、
      前記第1分岐回路と前記第2送信フィルタとの間および前記第2分岐回路と前記第2受信フィルタとの間のいずれかの信号経路である第2経路と、
      前記アンテナ端子、前記第1分岐回路および前記第2分岐回路との間の信号経路である第3経路とのうち、少なくとも2つの経路には、前記少なくとも2つの整合回路のいずれかが接続される、フィルタモジュール。
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