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WO2017022554A1 - アンテナ装置および電子機器 - Google Patents

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WO2017022554A1
WO2017022554A1 PCT/JP2016/071789 JP2016071789W WO2017022554A1 WO 2017022554 A1 WO2017022554 A1 WO 2017022554A1 JP 2016071789 W JP2016071789 W JP 2016071789W WO 2017022554 A1 WO2017022554 A1 WO 2017022554A1
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WO
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coil
conductor
region
antenna
planar
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PCT/JP2016/071789
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French (fr)
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師小東
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Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
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Publication date
Application filed by Murata Manufacturing Co Ltd filed Critical Murata Manufacturing Co Ltd
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Priority to CN201690000931.4U priority patent/CN207852935U/zh
Publication of WO2017022554A1 publication Critical patent/WO2017022554A1/ja
Priority to US15/835,614 priority patent/US10936933B2/en
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    • H04B5/20Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
    • H04B5/22Capacitive coupling
    • H10W44/248

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device and an electronic device.
  • HF band RFID such as near field communication (NFC) mounted on an electronic device such as a mobile phone terminal
  • NFC near field communication
  • an IC chip for RFID and a matching element are mainly mounted on a printed wiring board.
  • the antenna is affixed inside the device housing.
  • these electronic devices are being reduced in thickness, and there are increasing cases of “metalization” such as applying magnesium plating to the terminal housing to compensate for the lack of strength due to the reduction in thickness. Therefore, these electronic devices have a structure in which a planar conductor such as a housing and a coil antenna overlap each other in plan view.
  • Patent Document 1 discloses an antenna device having a structure in which a planar conductor (conductor layer) having a larger area than a coil antenna and a coil antenna are overlapped (adjacent) in plan view.
  • the planar antenna acts as a booster antenna for the coil antenna by magnetically coupling the coil antenna and the planar conductor.
  • the inductance of the coil antenna depends on the range (area) where the planar conductor and the coil antenna overlap and the positional relationship such as the distance between the planar conductor and the coil antenna. Will fluctuate.
  • the resonance frequency of the resonance circuit including the coil antenna also fluctuates.
  • the communication characteristics of the communication circuit using the coil antenna become unstable. Therefore, high dimensional accuracy (dimensional accuracy of members, coil conductors, etc.) and assembly accuracy are required for the coil antenna and the planar conductor.
  • An object of the present invention is to provide an antenna device that suppresses fluctuations in inductance of a coil antenna without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy even in a configuration in which the coil antenna and the planar conductor overlap in a plan view. It is in. Another object is to provide an electronic device including the antenna device.
  • the antenna device of the present invention A coil antenna having a coil conductor wound around an axis; A planar conductor; With The coil antenna has a first region in which the planar conductor is viewed in plan and the coil conductor overlaps the planar conductor; and a second region in which the coil conductor does not overlap the planar conductor; The average radial direction width of the coil conductor in the first region is larger than the average radial direction width of the coil conductor in the second region.
  • the antenna device of the present invention A coil antenna having a coil conductor wound around an axis; A planar conductor; With The coil antenna has a first region in which the planar conductor is viewed in plan and the coil conductor overlaps the planar conductor; and a second region in which the coil conductor does not overlap the planar conductor; The number of conductors per unit length in the radial direction in the first region of the coil conductor is smaller than the number of conductors per unit length in the radial direction in the second region of the coil conductor.
  • the antenna device of the present invention A coil antenna having a coil conductor wound around an axis; A planar conductor; With The coil antenna has a first region in which the planar conductor is viewed in plan and the coil conductor overlaps the planar conductor; and a second region in which the coil conductor does not overlap the planar conductor; An inductance per unit length in the circumferential direction in the first region of the coil conductor is smaller than an inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor.
  • the first region having a small inductance per unit length in the circumferential direction of the coil conductor overlaps the planar conductor when the planar conductor is viewed in plan view, so that the coil according to the positional relationship between the planar conductor and the coil antenna
  • the change in inductance of the antenna is small. Therefore, it is possible to realize an antenna device that suppresses variations in the inductance of the coil antenna without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy. Therefore, even in a configuration in which the planar conductor and the coil antenna overlap, fluctuations in the resonance frequency of the communication circuit using the coil antenna can be reduced, and as a result, the communication characteristics of the communication circuit are stabilized.
  • the said coil conductor has a part with a large line
  • the inductance of the coil is lower when the line width of the coil conductor is thicker than when the line width of the coil conductor forming the coil is narrow. Therefore, the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region of the coil conductor is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor. Therefore, with this configuration, it is possible to realize an antenna device that suppresses fluctuations in the inductance of the coil antenna without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy.
  • the number of turns of the coil conductor is plural, and the coil conductor is spaced apart from the coil conductor adjacent to the first region as compared to the second region. It is preferable to have a wide part.
  • the inductance of the coil is lower when the distance between adjacent coil conductors is wider than when the distance between adjacent coil conductors is narrow. Therefore, the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region of the coil conductor is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor. Therefore, with this configuration, it is possible to realize an antenna device that suppresses fluctuations in the inductance of the coil antenna without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy.
  • the planar conductor has a notch extending from the inside toward the outer edge, and the coil opening of the coil antenna includes the planar conductor. In plan view, it is preferable that at least a portion overlaps the notch. In this configuration, the coil antenna and the cutout portion of the planar conductor are coupled via an electric field, a magnetic field, or an electromagnetic field. When a current flows through the coil antenna (coil conductor), a current that circulates the notch portion of the planar conductor is induced.
  • planar conductor functions as a booster antenna for the coil antenna.
  • the electronic device of the present invention A housing, An antenna device; A feeding circuit; With The antenna device is A coil antenna having a coil conductor wound around an axis; A planar conductor; With The coil antenna has a first region in which the planar conductor is viewed in plan and the coil conductor overlaps the planar conductor; and a second region in which the coil conductor does not overlap the planar conductor; The average radial width of the coil conductor in the first region is larger than the average radial width of the coil conductor in the second region, The power feeding circuit is connected to the coil antenna.
  • the electronic device of the present invention A housing, An antenna device; A feeding circuit; With The antenna device is A coil antenna having a coil conductor wound around an axis; A planar conductor; With The coil antenna has a first region in which the planar conductor is viewed in plan and the coil conductor overlaps the planar conductor; and a second region in which the coil conductor does not overlap the planar conductor; The number of conductors per unit length in the radial direction in the first region of the coil conductor is smaller than the number of conductors per unit length in the radial direction in the second region of the coil conductor, The power feeding circuit is connected to the coil antenna.
  • the electronic device of the present invention A housing, An antenna device; A feeding circuit; With The antenna device is A coil antenna having a coil conductor wound around an axis; A planar conductor; With The coil antenna has a first region in which the planar conductor is viewed in plan and the coil conductor overlaps the planar conductor; and a second region in which the coil conductor does not overlap the planar conductor; The inductance per unit length in the circumferential direction in the first region of the coil conductor is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor, The power feeding circuit is connected to the coil antenna.
  • the planar conductor is preferably a part of the casing.
  • the antenna device can be easily formed. That is, since it is not necessary to form a planar conductor separately, manufacture is easy and cost reduction can be achieved.
  • an antenna device that suppresses fluctuations in the inductance of the coil antenna can be realized without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy.
  • an electronic device including the antenna device can be realized.
  • FIG. 1A is a plan view of the antenna device 101 according to the first embodiment
  • FIG. 1B is an antenna device showing the relationship between the current flowing in the coil conductor 31 and the current generated in the planar conductor 11.
  • FIG. 2A is a plan view of the antenna device 102A according to the second embodiment
  • FIG. 2B shows the relationship between the current flowing through the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 12A.
  • It is a top view of 102A.
  • 3A is a plan view of the antenna device 102B
  • FIG. 3B is a plan view of the antenna device 102B showing the relationship between the current flowing in the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 12B.
  • FIG. 4A is a plan view of the antenna device 103 according to the third embodiment, and FIG. 4B shows the relationship between the current flowing through the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 13.
  • FIG. FIG. 5 is a plan view of the antenna device 104 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view of an antenna device 105A according to the fifth embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view of an antenna device 105B according to the fifth embodiment.
  • FIG. 8 is a plan view of an antenna device 106 according to the sixth embodiment.
  • FIG. 9A is a plan view of the antenna device 107 according to the seventh embodiment, and FIG. 9B is a cross-sectional view of the antenna device 107.
  • FIG. 10A is a plan view of an antenna device 108A according to the eighth embodiment
  • FIG. 10B is a plan view showing a coil antenna 48A included in the antenna device 108A
  • FIG. 11A is a plan view of another antenna device 108B according to the eighth embodiment
  • FIG. 11B is a plan view showing a coil antenna 48B included in the antenna device 108B
  • 12A is an enlarged cross-sectional view in the second region of the antenna device 108A
  • FIG. 12B is an enlarged cross-sectional view in the second region of the antenna device 108B.
  • FIG. 13 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the ninth embodiment.
  • FIG. 13 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the ninth embodiment.
  • FIG. 14 is a plan view showing a structure inside the housing of the electronic device according to the tenth embodiment.
  • FIG. 15 is a plan view of an upper housing 91A included in the electronic device according to the tenth embodiment.
  • FIG. 16 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 17 is a plan view of the upper housing 91B provided in the electronic device according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 18 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the twelfth embodiment.
  • FIG. 19 is a plan view of an upper housing 91C included in an electronic device according to the twelfth embodiment.
  • FIG. 20 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 21 is a plan view of the upper housing 91D provided in the electronic device according to the thirteenth embodiment.
  • the “antenna device” is an antenna that radiates magnetic flux.
  • the antenna device is an antenna used for near-field communication using magnetic field coupling with an antenna on the communication partner side, and is used for communication such as NFC (Near Field Communication), for example.
  • the antenna device uses a frequency band to be used, for example, in the HF band, and is used particularly at a frequency near 13.56 MHz or 13.56 MHz.
  • the size of the antenna device is very small compared to the wavelength ⁇ at the frequency used, and the radiation characteristics of electromagnetic waves in the frequency band used are poor.
  • the size of the coil antenna included in the antenna device described later is ⁇ / 10 or less.
  • the wavelength here refers to the effective wavelength in consideration of the wavelength shortening effect by the dielectric property and permeability of the base material on which the antenna is formed.
  • Both ends of the coil conductor included in the coil antenna are connected to a power feeding circuit that operates a use frequency band (HF band, particularly 13.56 MHz or near 13.56 MHz).
  • HF band particularly 13.56 MHz or near 13.56 MHz.
  • FIG. 1A is a plan view of the antenna device 101 according to the first embodiment
  • FIG. 1B is an antenna device showing the relationship between the current flowing in the coil conductor 31 and the current generated in the planar conductor 11.
  • the antenna device 101 includes a planar conductor 11 and a coil antenna 41.
  • the planar conductor 11 and the coil antenna 41 are partially overlapped when viewed planarly from the planar conductor 11 (viewed from the Z direction in FIG. 1A) (the “Z direction” in this specification) It is the direction perpendicular to the main surface of the planar conductor, and “viewed from the Z direction” in this specification corresponds to “viewed planarly of the planar conductor” of the present invention.
  • the planar conductor 11 is a rectangular flat conductor.
  • the planar conductor 11 is a part of a housing of an electronic device including the antenna device 101, for example. Further, the planar conductor 11 may be a ground conductor formed on a printed wiring board disposed inside the electronic device, for example.
  • the coil antenna 41 includes a base material 21, a coil conductor 31, and electrodes P1 and P2. Further, the coil antenna 41 has a first region F1 where the coil conductor 31 overlaps the planar conductor 11 and a second region F2 where the coil conductor 31 does not overlap the planar conductor 11 when viewed from the Z direction.
  • the base material 21 is a rectangular flat plate made of an insulating material.
  • the substrate 21 is a resin sheet such as polyimide (PI) or liquid crystal polymer (LCP).
  • the coil conductor 31 is a rectangular spiral conductor pattern of about 3 turns wound around the winding axis AX1 and having a longitudinal direction coinciding with the lateral direction (X direction in FIG. 1A).
  • the winding axis AX1 of the coil conductor 31 is parallel to the Z direction.
  • the coil conductor 31 has a spiral conductor and a lead conductor. The outer peripheral end of the spiral conductor formed on one main surface of the base material 21 (the surface of the base material 21 in FIG. 1A) is connected to the electrode P1 formed on the one main surface of the base material 21.
  • the inner peripheral end of the spiral conductor is connected to one main surface of the base material 21 via a routing conductor and an interlayer connection conductor formed on the other main surface of the base material 21 (the back surface of the base material 21 in FIG. 1A). It is connected to the electrode P2 to be formed.
  • the electrodes P1 and P2 are connected to a power supply circuit (not shown).
  • the coil conductor 31 and the electrodes P1, P2 are, for example, Cu foil.
  • the coil antenna 41 and the planar conductor 11 of the antenna device 101 partially overlap when viewed from the Z direction. Therefore, the coil antenna 41 has a first region F1 where the coil conductor 31 overlaps the planar conductor 11 and a second region F2 where the coil conductor 31 does not overlap the planar conductor 11 when viewed from the Z direction.
  • the line width of the coil conductor 31 in the first region F1 is a part of the coil conductor 31 in the second region F2 (a portion extending in the X direction). ) Is wider than the line width (W2) (W1> W2). That is, the coil conductor 31 has a portion with a larger line width in the first region F1 than in the second region F2.
  • the “interval between adjacent coil conductors” refers to the gap between the closest coil conductors. As will be described in detail later, not only the gap between adjacent coil conductors on the plane (XY plane) but also the tertiary Originally, it refers to the gap between the closest coil conductors.
  • the coil inductance is lower when the coil conductor is wider than when the coil conductor forming the coil is thinner. This is because the amount of magnetic flux generated is reduced by spreading the current flowing through the coil conductor due to the thick line width of the coil conductor. Accordingly, the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductor 31 is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor 31.
  • the “circumferential direction” of the coil conductor in the present invention refers to, for example, the extending direction of the coil conductor
  • the “radial direction” of the coil conductor in the present invention refers to, for example, a direction orthogonal to the extending direction of the coil conductor.
  • the direction along the coil opening surrounded by the coil conductor is the “circumferential direction” of the coil conductor
  • the direction orthogonal to the circumferential direction is the “radial direction” of the coil conductor.
  • the radial width (R11 in FIG. 1B) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 31 viewed from the Z direction is the Z direction. Larger than the radial width (R21 in FIG. 1B) in the second region F2 of the formation region of the coil conductor 31 as viewed from (R11> R21).
  • the average radial direction width (R1) of the coil conductor 31 in the first region F1 is larger than the average radial direction width (R2) of the coil conductor 31 in the second region F2 (R1> R2).
  • the “average radial width of the coil conductor in the first region” refers to the average value of the radial width of the formation region of the coil conductor 31 in the first region F1.
  • the “average radial direction width of the coil conductor in the second region” refers to the average value of the radial width of the formation region of the coil conductor 31 in the second region F2.
  • the average radial width (R1) of the coil conductor 31 in the first region F1 is the radial width (R11, R12) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 31 as viewed from the Z direction. It becomes the value between.
  • the average radial width (R2) of the second coil conductor 31 is between the radial widths (R21, R12) in the second region F2 of the formation region of the coil conductor 31 as viewed from the Z direction. It becomes the value of.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction (3 / R1) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 31 viewed from the Z direction is the second of the formation region of the coil conductor 31 viewed from the Z direction.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the region F2 (3 / R2) is smaller ((3 / R1) ⁇ (3 / R2)).
  • “the number of conductors per unit length in the radial direction in the first region of the coil conductor” means the number of conductors of the coil conductor 31 in the first region F1 and the average radial width of the coil conductor 31 in the first region F1. The value divided by (R1).
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the second region of the coil conductor means the number of conductors of the coil conductor 31 in the second region F2 and the average radial width (in the second region F2 of the coil conductor 31). The value divided by R2).
  • the conductor part connected in series of the coil conductor 31 counted by the number of conductors is pointed out. A conductor portion where no current flows as part of the coil conductor 31 is not counted in the number of conductors.
  • the conductor portions of the coil conductors 31 connected in parallel to each other are counted as one conductor portion connected in parallel.
  • the coil inductance is lower in a portion where the radial width of the coil conductor forming region is larger than a portion where the radial width of the coil conductor forming region forming the coil is small. Also, in general, the coil inductance is greater in the portion where the number of conductors per unit length in the radial direction of the coil conductor is smaller than in the portion where the number of conductors per unit length in the radial direction of the coil conductor forming the coil is small. Becomes higher. This is because when the radial width is large due to the large interval (gap) between the coil conductors, the magnetic coupling between the coil conductors is weakened, and the mutual inductance between the coil conductors is reduced.
  • the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductor 31 is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor 31.
  • the first region having a small inductance per unit length in the circumferential direction of the coil conductor 31 overlaps the planar conductor 11 when viewed from the Z direction, and therefore depends on the positional relationship between the planar conductor 11 and the coil antenna 41.
  • the change in inductance of the coil antenna 41 is small. Therefore, it is possible to realize an antenna device that suppresses variations in the inductance of the coil antenna 41 without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy. Therefore, even in the configuration in which the planar conductor 11 and the coil antenna 41 overlap, fluctuations in the resonance frequency of the communication circuit using the coil antenna can be reduced, and as a result, the communication characteristics of the communication circuit are stabilized.
  • the coil antenna 41 (coil conductor 31) and the planar conductor 11 are coupled via an electric field, a magnetic field, or an electromagnetic field. Therefore, when the current i0 flows in the first direction of the coil conductor 31 (clockwise in FIG. 1B), the current i1 is induced in the planar conductor 11 by the current i0. That is, in a portion where the coil conductor 31 and the planar conductor 11 are close to each other, a current i1 in a direction to cancel the current i0 is generated by the current i0. At this time, the current density at the outer edge of the planar conductor 11 is high due to the edge effect. Therefore, the current i ⁇ b> 1 induced in the planar conductor 11 flows along the outer edge of the planar conductor 11.
  • the planar conductor 11 functions as a booster antenna for the coil antenna 41 (coil conductor 31), and the substantial area of the coil opening through which the magnetic flux enters and exits increases. Therefore, it becomes easy to couple
  • the operation in the case where the antenna device 101 is a transmission-side antenna has been described. However, even if transmission and reception are reversed due to the antenna reversibility theorem. That is, the same operation is performed when the antenna device 101 is a receiving antenna.
  • FIG. 2A is a plan view of the antenna device 102A according to the second embodiment, and FIG. 2B shows the relationship between the current flowing through the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 12A. It is a top view of 102A.
  • 3A is a plan view of the antenna device 102B, and FIG. 3B is a plan view of the antenna device 102B showing the relationship between the current flowing in the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 12B.
  • the antenna devices 102A and 102B are different from the antenna device 101 according to the first embodiment in the shapes of the base material 22 and the planar conductors 12A and 12B of the coil antenna 42.
  • the antenna device 102 is different from the antenna device 101 in that it further includes a device 50.
  • Other configurations are the same as those of the antenna device 101.
  • parts different from the antenna device 101 according to the first embodiment will be described.
  • the coil conductor 32 is a square spiral conductor pattern wound around the winding axis AX2.
  • the base material 22 of the coil antenna 42 is a flat plate having substantially the same shape (L-shape) as the outer shape of the coil conductor 32 and the electrodes P1 and P2.
  • the base material 22 has a rectangular opening at a position corresponding to the coil opening of the coil conductor 32.
  • the planar conductor 12A of the antenna device 102A is a concave (U-shaped) flat conductor having a slit portion CP1 extending from the inside toward the outer edge as viewed from the Z direction.
  • the slit portion CP1 corresponds to the “notch portion” in the present invention.
  • the antenna device 102A has a first region F1 and a second region F2 when viewed from the Z direction.
  • the square spiral coil conductor 32 has three sides (two sides in the X direction and one side in the Y direction) overlapping the planar conductor 12A when viewed from the Z direction. Accordingly, the first region F1 of the antenna device 102A is larger than the first region F1 of the antenna device 101 according to the first embodiment.
  • the planar conductor 12B of the antenna device 102B has a slit portion CP1 extending from the inside toward the outer edge and a wide portion CP2 when viewed from the Z direction.
  • the slit portion CP1 and the wide portion CP2 correspond to the “notch portion” in the present invention.
  • the antenna device 102B has a first region F1 and a second region F2 when viewed from the Z direction.
  • the square spiral coil conductor 32 is substantially entirely overlapped with the planar conductor 12B when viewed from the Z direction (two sides in the X direction and two sides in the Y direction). Therefore, the first region F1 of the antenna device 102B is larger than the first region F1 of the antenna device 101 according to the first embodiment.
  • the device 50 is arranged in the wide portion CP2.
  • the device 50 is a device such as a camera module, a flash, a speaker, an earphone jack, a card slot, a terminal such as a USB, a battery cover, a button, or a sensor.
  • the coil conductor 32 has a portion with a larger line width in the first region F1 than in the second region F2.
  • the radial width (R11 in FIG. 2A) of the first region F1 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction is the second region F2 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction. Is larger than the width in the radial direction (R21 in FIG. 2A) (R11> R21).
  • the radial width (R12 in FIG. 2A) of the first region F1 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction is the second region of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction.
  • the average radial direction width (R1) of the coil conductor 32 in the first region F1 is larger than the average radial direction width (R2) of the coil conductor 32 in the second region F2 (R1> R2).
  • the number of conductors per unit length (3 / R1) in the radial direction in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction is the second of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the region F2 (3 / R2) is smaller ((3 / R1) ⁇ (3 / R2)).
  • the antenna device 102 has the same basic configuration as the antenna device 101 according to the first embodiment, and has the same operations and effects as the antenna device 101.
  • notch portions (the wide portion CP2 and the slit portion CP1) provided in the planar conductor for providing the device 50 can be used.
  • the coil antenna 42 (coil conductor 32) and the cutout portions (slit portion CP1 or wide portion CP2) of the planar conductors 12A and 12B are coupled via an electric field, a magnetic field, or an electromagnetic field. To do. Therefore, when the current i0 flows in the first direction of the coil conductor 32 (clockwise in FIG. 2B), the notch (slit portion CP1 or wide portion CP2) is formed in the planar conductors 12A and 12B by the current i0. A current i1 that circulates is induced.
  • cutout portions (slit portions CP1) extending from the inner side toward the outer edge are formed in the planar conductors 12A and 12B, an eddy current does not flow through the planar conductors 12A and 12B. A current flows along the outer edges of the planar conductors 12A and 12B via the (slit portion CP1).
  • the planar conductors 12A and 12B function as a booster antenna for the coil antenna 42 (coil conductor 32).
  • the first region F1 of the antenna devices 102A and 102B is larger than the first region F1 of the antenna device 101 according to the first embodiment. Therefore, the degree of coupling between the coil antenna 42 (coil conductor 32) of the antenna devices 102A and 102B and the planar conductors 12A and 12B is the same as that of the coil antenna 41 (coil conductor 31) of the antenna device 101 according to the first embodiment. The degree of coupling with the conductor 11 is larger. However, even in this configuration, the first region having a small inductance per unit length in the circumferential direction of the coil conductor 32 overlaps the planar conductors 12A and 12B when viewed from the Z direction.
  • the change in inductance of the coil antenna 42 due to the positional relationship between the coil antenna 42 and the coil antenna 42 is small. Therefore, it is possible to realize an antenna device that suppresses variation in inductance of the coil antenna 42 without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy.
  • FIG. 4A is a plan view of the antenna device 103 according to the third embodiment, and FIG. 4B shows the relationship between the current flowing through the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 13.
  • FIG. 4B shows the relationship between the current flowing through the coil conductor 32 and the current generated in the planar conductor 13.
  • the antenna device 103 is different from the antenna devices 102A and 102B according to the first embodiment in the shape of the planar conductor 13. About another structure, it is the same as antenna apparatus 102A, 102B. Hereinafter, parts different from the antenna devices 102A and 102B according to the second embodiment will be described.
  • the planar conductor 13 is a rectangular flat conductor having a T-shaped opening CP3 as viewed from the Z direction. As shown in FIG. 4A, the coil opening of the coil antenna 42 overlaps the opening CP3 when viewed from the Z direction. Therefore, the antenna device 103 has a first region F1 where the coil conductor 32 overlaps the planar conductor 13 and a second region F2 where the coil conductor 32 does not overlap the planar conductor 13 when viewed from the Z direction. Since the opening CP3 is not connected to the outer edge of the planar conductor 13 (the opening CP3 is closed), a current i1 whose direction is opposite to the current i0 flowing through the coil antenna 42 flows around the opening CP3. .
  • the opening CP3 extends to the outside of the formation region of the coil conductor 32 of the coil antenna 42 as viewed from the Z direction, and the current i1 flows along a path away from the current i0. Therefore, the magnetic flux generated from the coil conductor 32 passes through the opening CP3 (a portion extending to the outside of the formation region of the coil conductor 32 when viewed from the Z direction). Therefore, with this configuration, the magnetic flux generated from the coil conductor 32 of the coil antenna 42 can be prevented from being blocked by the planar conductor 13. Moreover, even when transmission / reception is reversed (when the antenna device 103 is a reception-side antenna), this configuration can suppress the magnetic flux from the coil antenna on the communication partner side from being obstructed by the planar conductor 13.
  • the line width of the coil conductor 32 in the first region F1 is larger than the line width of a part (a portion extending in the X direction) of the coil conductor 32 in the second region F2. That is, the coil conductor 32 has a portion with a larger line width in the first region F1 than in the second region F2.
  • the radial width (R11 in FIG. 4A) of the first region F1 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction is the second region F2 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction. Is larger than the width in the radial direction (R21 in FIG. 4A) (R11> R21).
  • the average radial direction width (R1) of the coil conductor 32 in the first region F1 is larger than the average radial direction width (R2) of the coil conductor 32 in the second region F2 (R1> R2).
  • the number of conductors per unit length (3 / R1) in the radial direction in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction is the second of the formation region of the coil conductor 32 viewed from the Z direction.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the region F2 (3 / R2) is smaller ((3 / R1) ⁇ (3 / R2)).
  • the antenna device 103 that suppresses fluctuations in the inductance of the coil antenna 41 can be realized without requiring high dimensional accuracy and assembly accuracy.
  • FIG. 5 is a plan view of the antenna device 104 according to the fourth embodiment.
  • the antenna device 104 is different from the antenna device 101 according to the first embodiment in the configuration of the coil antenna 44 (coil conductor 34). Other configurations are the same as those of the antenna device 101. Hereinafter, parts different from the antenna device 101 according to the first embodiment will be described.
  • the distance between the adjacent coil conductors 34 in the first region F1 is between the adjacent coil conductors 34 in a part of the second region F2 (the portion extending in the X direction). Wider than the interval (D2) of (D1> D2). That is, the coil conductor 34 has a portion having a wider interval between adjacent coil conductors 34 in the first region F1 than in the second region F2.
  • the inductance of the coil is lower when the interval between adjacent coil conductors is wider than when the interval (gap) between adjacent coil conductors is narrow. This is because the gap (gap) between the coil conductors is widened to weaken the magnetic field coupling between the coil conductors, thereby reducing the mutual inductance between the coil conductors. Therefore, the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductor 34 is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor 34.
  • the coil conductor 34 extending in the X direction will be described.
  • the radial width (R11 in FIG. 5) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 34 viewed from the Z direction is the coil conductor viewed from the Z direction. 34 is larger than the radial width (R21 in FIG. 5) in the second region F2 (R11> R21).
  • the radial width (R12 in FIG. 5) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 34 viewed from the Z direction is viewed from the Z direction. It is equal to the radial width (R12) in the second region F2 of the formation region of the coil conductor 34. That is, the average radial direction width (R1) of the coil conductor 34 in the first region F1 is larger than the average radial direction width (R2) of the coil conductor 34 in the second region F2 (R1> R2).
  • the number of conductors per unit length (3 / R1) in the radial direction in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 34 viewed from the Z direction is the second of the formation region of the coil conductor 34 viewed from the Z direction.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the region F2 (3 / R2) is smaller ((3 / R1) ⁇ (3 / R2)).
  • the antenna device 104 has the same operations and effects as the antenna device 101.
  • FIG. 6 is a plan view of an antenna device 105A according to the fifth embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view of an antenna device 105B according to the fifth embodiment.
  • the antenna devices 105A and 105B are different in the shape of the base material 25 of the coil antenna 45 from the antenna devices 102A and 102B according to the second embodiment. About another structure, it is the same as antenna apparatus 102A, 102B. Hereinafter, parts different from the antenna devices 102A and 102B according to the second embodiment will be described.
  • the coil conductor 35 is a square spiral conductor pattern wound around the winding axis AX5.
  • the substrate 25 of the coil antenna 45 is a flat plate having substantially the same shape (L shape) as the outer shape of the coil conductor 35 and the electrodes P1 and P2.
  • the base material 25 has a rectangular opening at a position corresponding to the coil opening of the coil conductor 35.
  • the coil opening of the coil antenna 45 of the antenna device 105A overlaps the slit portion CP1 when viewed from the Z direction.
  • the coil antenna 45 of the antenna device 105B overlaps the wide portion CP2. Therefore, as shown in FIGS. 6 and 7, the antenna devices 105 ⁇ / b> A and 105 ⁇ / b> B have a first region F ⁇ b> 1 in which the coil conductor 35 overlaps the planar conductors 12 ⁇ / b> A and 12 ⁇ / b> B, as viewed from the Z direction. 11 and a second region F2 that does not overlap with the second region F2.
  • the coil conductor 35 has a portion having a wider interval between the coil conductors 35 in the first region F1 than in the second region F2. Therefore, the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductor 35 is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductor 35.
  • the radial width (R11 in FIG. 6) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 35 viewed from the Z direction is the radial direction in the second region F2 of the formation region of the coil conductor 35 viewed from the Z direction. (R11> R21) than the width (R21 in FIG. 6).
  • the radial width (R12 in FIG. 6) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 35 viewed from the Z direction is the diameter in the second region F2 of the formation region of the coil conductor 35 viewed from the Z direction. It is larger than the width (R21) in the direction (R12> R21). That is, the average radial direction width (R1) of the coil conductor 35 in the first region F1 is larger than the average radial direction width (R2) of the coil conductor 35 in the second region F2 (R1> R2).
  • the number of conductors per unit length in the radial direction (3 / R1) in the first region F1 of the formation region of the coil conductor 35 viewed from the Z direction is the second of the formation region of the coil conductor 35 viewed from the Z direction. It is smaller than the number of conductors per unit length in the radial direction in the region F2 (3 / R2) ((3 / R1) ⁇ (3 / R2)).
  • the antenna devices 105A and 105B have the same basic configuration as the antenna devices 102A and 102B according to the second embodiment, and have the same operations and effects as the antenna devices 102A and 102B.
  • FIG. 8 is a plan view of an antenna device 106 according to the sixth embodiment.
  • the antenna device 106 is different from the antenna device 103 according to the third embodiment in the configuration of the coil antenna 45. Other configurations are the same as those of the antenna device 103.
  • the coil antenna 45 is the same as that described in the fifth embodiment.
  • the coil opening of the coil antenna 45 overlaps a part of the opening CP3 when viewed from the Z direction. Therefore, the antenna device 106 has a first region F1 where the coil conductor 35 overlaps the planar conductor 13 and a second region F2 where the coil conductor 35 does not overlap the planar conductor 13 when viewed from the Z direction.
  • the antenna device 106 has the same basic configuration as the antenna device 103 according to the third embodiment, and has the same operations and effects as the antenna device 103.
  • FIG. 9A is a plan view of the antenna device 107 according to the seventh embodiment
  • FIG. 9B is a cross-sectional view of the antenna device 107.
  • the antenna device 107 is different from the antenna device 101 according to the first embodiment in a coil antenna 47 (having the magnetic member 1 and having a different shape of the coil conductor 37). Other configurations are the same as those of the antenna device 101.
  • parts different from the antenna device 101 according to the first embodiment will be described.
  • the coil antenna 47 includes the base material 21, the coil conductor 37, the electrodes P ⁇ b> 1 and P ⁇ b> 2, and the magnetic member 1.
  • the magnetic member 1 is a rectangular flat plate, and the planar shape is substantially the same as the base material 21.
  • the magnetic member 1 is attached to one main surface side of the base material 21.
  • the magnetic member 1 is a resin sheet in which a magnetic powder such as ferrite powder is dispersed in a resin such as an epoxy resin.
  • the line width (W1) of the coil conductor 37 in the first region F1 is a part of the coil conductor 37 in the second region F2 (the portion extending in the X direction). ) Is wider than the line width (W2) (W1> W2). That is, the coil conductor 37 has a portion with a larger line width in the first region F1 than in the second region F2.
  • the interval (D1) between the coil conductors 37 in the first region F1 is wider than the interval (D2) between the coil conductors 37 in a part of the second region F2 (D1> D2). That is, the coil conductor 37 has a portion having a wider interval between the coil conductors 37 in the first region F1 than in the second region F2.
  • the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductor 37 is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region F2 of the coil conductor 37.
  • the antenna device 107 has the same basic configuration as the antenna device 101 according to the first embodiment, and has the same operations and effects as the antenna device 101.
  • magnetic field coupling with the communication partner antenna can be enhanced by the magnetic flux collecting effect of the magnetic member 1.
  • the coil antenna 47 includes the magnetic member 1, a predetermined inductance can be obtained without increasing the size.
  • the magnetic shielding effect with respect to the one main surface side of the base material 21 is also obtained by having the magnetic body member 1.
  • FIG. 10A is a plan view of an antenna device 108A according to the eighth embodiment
  • FIG. 10B is a plan view showing a coil antenna 48A included in the antenna device 108A.
  • the coil conductor 38B formed on the back surface of the substrate 28 is shown by a texture pattern.
  • the antenna device 108A includes a planar conductor 12A and a coil antenna 48A.
  • the planar conductor 12A is the same as that shown in the second embodiment.
  • the coil antenna 48A includes a base material 28, two coil conductors 38A and 38B, an interlayer connection conductor (not shown), and electrodes P1 and P2.
  • the base material 28 is a rectangular flat plate made of an insulating material.
  • the coil conductor 38A is a rectangular spiral conductor pattern of about 2 turns formed on one main surface of the substrate 28 (the surface of the substrate 28 in FIG. 10A) and wound around the winding axis AX8. is there.
  • the coil conductor 38B is a rectangular spiral conductor pattern of about 2 turns formed on the other main surface of the substrate 28 (the back surface of the substrate 28 in FIG. 10A) and wound around the winding axis AX8. is there.
  • One end of the coil conductor 38 ⁇ / b> A is connected to an electrode P ⁇ b> 1 formed on one main surface of the base material 28.
  • the other end of the coil conductor 38A is connected to one end of a coil conductor 38B formed on the other main surface of the substrate 28 via an interlayer connection conductor (not shown).
  • the other end of the coil conductor 38B is connected to an electrode P2 formed on one main surface of the substrate 28 via an interlayer connection conductor (not shown).
  • the coil antenna 48A and the planar conductor 12A of the antenna device 108A partially overlap when viewed from the Z direction. Therefore, when viewed from the Z direction, the coil antenna 48A includes a first region F1 where the coil conductors 38A and 38B overlap the planar conductor 12A and a second region F2 where the coil conductors 38A and 38B do not overlap the planar conductor 12A. Have.
  • the radial width (R11 in FIG. 10A) of the first region F1 of the formation region of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction is the same as the formation region of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction. It is larger than the radial width (R21 in FIG. 10A) in the second region F2 (R11> R21).
  • the radial width (R12 in FIG. 10A) in the first region F1 of the formation region of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction is the formation region of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction. This is larger than the radial width (R21) in the second region F2 (R12> R21).
  • the average radial direction width (R1) of the coil conductors 38A and 38B in the first region F1 is larger than the average radial direction width (R2) of the coil conductors 38A and 38B in the second region F2 (R1> R2).
  • the “average radial direction width of the coil conductor in the first region” when the coil conductor is formed in a plurality of layers is the Z direction (winding The average value of the radial width in the first region F1 of the coil conductor formation region as viewed from the direction of the axis AX8).
  • the “average radial direction width of the coil conductor in the second region” when the coil conductor is formed in a plurality of layers is the coil conductor formation region as viewed from the Z direction (winding axis AX8 direction).
  • the number of conductors per unit length (4 / R1) in the radial direction in the first region F1 of the formation region of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction is the formation of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the second region F2 of the region (4 / R2) is smaller ((4 / R1) ⁇ (4 / R2)).
  • the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductors 38A and 38B is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductors 38A and 38B.
  • FIG. 11A is a plan view of another antenna device 108B according to the eighth embodiment
  • FIG. 11B is a plan view showing a coil antenna 48B included in the antenna device 108B.
  • the coil conductor 38B formed on the back surface of the substrate 28 is shown by a texture pattern.
  • the antenna device 108B is different from the antenna device 108A in the structure of the coil conductors 38A and 38B, and the other configuration is substantially the same as the antenna device 108A.
  • the antenna device 108B includes a planar conductor 12A and a coil antenna 48B.
  • the coil antenna 48B includes a base material 28, a plurality of coil conductors 38A and 38B, an interlayer connection conductor (not shown), and electrodes P1 and P2.
  • the coil conductors 38A and 38B in the second region F2 partially overlap as viewed from the Z direction.
  • the average radial width (R1) of the coil conductors 38A and 38B in the first region F1 is larger than the average radial width (R2) of the coil conductors 38A and 38B in the second region F2. (R1> R2).
  • the number of conductors per unit length (4 / R1) in the radial direction in the first region F1 of the formation region of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction is the formation of the coil conductors 38A and 38B viewed from the Z direction.
  • the number of conductors per unit length in the radial direction in the second region F2 of the region (4 / R2) is smaller ((4 / R1) ⁇ (4 / R2)).
  • the inductance per unit length in the circumferential direction in the first region F1 of the coil conductors 38A and 38B is smaller than the inductance per unit length in the circumferential direction in the second region of the coil conductors 38A and 38B.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the number of coil conductors included in the coil antenna can be appropriately changed within a range where the functions and effects of the present invention are exhibited, and the coil antenna may include three or more coil conductors.
  • the plurality of coil conductors may not be formed on the same plane.
  • the coil antenna in which the coil conductors are formed on the front and back surfaces of the base material 28 is shown, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the plurality of coil conductors may be formed on different base material layers, and two or more coil conductors may be formed on the same base material layer. It may be formed.
  • FIG. 12A is an enlarged cross-sectional view in the second region of the antenna device 108A
  • FIG. 12B is an enlarged cross-sectional view in the second region of the antenna device 108B.
  • the interval between adjacent coil conductors refers to the gap between the closest coil conductors. That is, not only the gap between adjacent coil conductors on the same plane (XY plane) (for example, distances D2A and D2B in FIG. 12), but also the distance between adjacent coil conductors on different planes (for example, distance D3 in FIG. 12). Among those including, the smallest gap is referred to as “the interval between adjacent coil conductors”.
  • the interval D3 between the adjacent coil conductor 38A and the coil conductor 38B becomes “the interval between adjacent coil conductors”.
  • the interval S4 between the adjacent coil conductors 38A and 38B becomes the “interval between adjacent coil conductors”.
  • FIG. 13 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the ninth embodiment.
  • Examples of the electronic devices include mobile phones (including smart phones and feature phones), wearable terminals (smart watches, smart glasses, etc.), notebook computers, tablet terminals, PDAs, cameras, game machines, toys, RFID tags, IC tags, and SD. (Registered trademark) (Secure Digital) cards, SIM cards, IC cards, and other information media.
  • the electronic apparatus includes the antenna device 102C and the radiating elements 81 and 82 of a standing wave antenna, and includes an upper housing 91 and a lower housing 92.
  • the antenna device 102C includes a planar conductor 12C and a coil antenna 42C.
  • the coil antenna 42C is substantially the same as the coil antenna 42 described in the second embodiment.
  • the planar conductor 12C has a slit portion CP4 (notched portion) extending from the inside toward the outer edge.
  • the planar conductor 12C is a concave (U-shaped) conductor as viewed from the Z direction, and a concave (U-shaped) conductor as viewed from the vertical direction (Y direction in FIG. 13). As shown in FIG. 13, the coil opening of the coil antenna 42C overlaps with the slit portion CP4 of the planar conductor 12C when viewed from the Z direction.
  • the planar conductor 12C of the antenna device 102A and the radiation elements 81 and 82 of the standing wave antenna are a part of the lower housing 92 of the electronic apparatus.
  • the lower housing 92 has a vertical direction in the order of the radiating element 81 of the standing wave antenna, the antenna device 102C, and the radiating element 82 of the standing wave antenna with the gaps S1 and S2 interposed therebetween. It is a structure arranged in the (Y direction).
  • a device 63 Inside the upper casing 91 are housed a device 63, circuit boards 71 and 72, a battery pack 64, and the like. On the circuit board 72, the first power feeding circuit 61, the second power feeding circuits 67 and 68, the reactance elements 65 and 66, the capacitor 62, the connection pins 51 and 52, and the like are mounted.
  • a device 63 is arranged in the slit portion CP4.
  • the device 63 is, for example, a device such as a camera module, a flash, a speaker, an earphone jack, a card slot, a terminal such as a USB, a battery cover, a button, or a sensor.
  • the first power supply circuit 61 is connected to both ends (electrodes P1, P2) of the coil conductor 32C via connection pins 51, 52, and the capacitor 62 is connected in parallel to the coil conductor 32C.
  • An LC resonance circuit is configured by the coil conductor 32C, the capacitor 62, and the capacitance component of the first power feeding circuit 61 itself. With this configuration, the coil conductor 32C is coupled to the planar conductor 12C, and the planar conductor 12C functions as a booster antenna for the coil conductor 32C.
  • the first power supply circuit 61 is an RFIC element for NFC of 13.56 MHz, for example, and the capacitor 62 is a chip capacitor for a resonance circuit, for example.
  • the connection pins 51 and 52 are, for example, movable probe pins.
  • the second feeding circuit 67 is connected to the radiating element 81 of the standing wave antenna via the reactance element 65 and the cable 74.
  • the second feeding circuit 68 is connected to the radiating element 82 of the standing wave antenna via the reactance element 66.
  • the second power supply circuits 67 and 68 are UHF band or SHF band ICs, for example, a power supply circuit for a 1.5 GHz band GPS communication system and a power supply circuit for a 2.4 GHz band wireless LAN communication system.
  • the reactance elements 65 and 66 are electronic components such as a chip capacitor.
  • the planar conductor 12C is a part of the housing, and therefore the antenna device 102C can be easily formed. That is, since it is not necessary to separately form the planar conductor 12C, manufacturing is easy and cost reduction can be achieved.
  • the configuration example in which the planar conductor 12C of the antenna device 102C is a part of the housing is shown, but the present invention is not limited to this.
  • a planar conductor may be provided separately, or a conductor pattern (such as a ground conductor) formed on a circuit board housed in the housing may be used.
  • a notch (slit portion CP4) provided in the planar conductor can be used to provide the device 63.
  • the example in which the device 63 is disposed in the notch (slit portion CP4) is shown, but the notch (slit portion CP4) and the gap portions S1 and S2 are covered with resin. May be.
  • the present invention is not limited to this.
  • the shape of the electronic device can be changed as appropriate.
  • FIG. 14 is a plan view showing a structure inside the housing of the electronic device according to the tenth embodiment.
  • FIG. 15 is a plan view of an upper housing 91A included in the electronic device according to the tenth embodiment.
  • FIG. 15 shows the position of the coil conductor 32D included in the coil antenna 42D when the upper housing and the lower housing are combined in order to facilitate understanding of the structure of the electronic device.
  • the electronic apparatus according to the tenth embodiment shown in FIG. 14 includes an antenna device, an upper housing 91A, a lower housing 92A, and the like.
  • the UHF band antennas 83 and 84 are antennas used for cellular systems, GPS (Global Positioning System), Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), and the like.
  • the ground conductor 14 formed inside the circuit board 73 corresponds to the “planar conductor” in the present invention.
  • a coil antenna 42D is affixed inside the lower housing 92A.
  • a hole 93 for a rear camera is provided in the lower housing 92A.
  • the coil antenna 42D is substantially the same as the coil antenna 42 described in the second embodiment.
  • the antenna device includes a coil antenna 42D and a ground conductor 14 (planar conductor).
  • the ground conductor 14 is a planar conductor having a notch in a portion where the devices 63A, 63B, and 63C are disposed as viewed from the Z direction.
  • the coil opening of the coil antenna 42D overlaps the device 63A when viewed from the Z direction.
  • the coil antenna 42D has a first region F1 where the coil conductor 32D overlaps the ground conductor 14 and a second region F2 where the coil conductor 32D does not overlap the ground conductor 14 when viewed from the Z direction.
  • the first power supply circuit 61 is connected to both ends (electrodes P1, P2) of the coil conductor 32D via connection pins 51, 52, and the capacitor 62 is connected in parallel to the coil conductor 32D.
  • the coil conductor 32D is coupled to the ground conductor 14, and the ground conductor 14 functions as a booster antenna for the coil conductor 32D.
  • a conductor pattern (ground conductor) or the like formed inside the circuit board 73 can be used as a planar conductor.
  • casing of an electronic device was shown, it is not limited to this.
  • the coil antenna is not only attached to the housing, but may be fixed to, for example, an inner cover between the circuit board and the housing.
  • FIG. 16 is a plan view showing a structure inside a housing of another electronic device according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 17 is a plan view of the upper housing 91B provided in the electronic device according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 17 shows the position of the coil conductor 32D included in the coil antenna 42E when the upper housing and the lower housing are combined in order to make the structure of the electronic device easier to understand.
  • the configuration of the electronic device according to the present embodiment is different from the electronic device according to the tenth embodiment in the structure and arrangement of the coil antenna. Other configurations are substantially the same as those of the electronic apparatus according to the tenth embodiment.
  • a coil antenna 42E is stuck inside the lower housing 92B.
  • the coil antenna 42E is different from the coil antenna 42D described above in that it has a hole 94.
  • it is substantially the same as the above-mentioned coil antenna 42D.
  • the hole 94 of the coil antenna 42E is a hole formed in the coil opening of the coil antenna 42E, and has substantially the same shape as the hole 93 for the rear camera provided in the lower housing 92B.
  • the coil antenna 42E is attached to the inside of the lower housing 92B so that the hole 94 of the coil antenna 42E and the hole 93 for the rear camera provided in the lower housing 92B coincide.
  • the antenna device includes a coil antenna 42E and a ground conductor 14.
  • FIG. 18 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the twelfth embodiment.
  • FIG. 19 is a plan view of an upper housing 91C included in an electronic device according to the twelfth embodiment.
  • FIG. 19 shows the position of the coil conductor 32D included in the coil antenna 42D when the upper housing and the lower housing are combined in order to make the structure of the electronic device easier to understand.
  • the electronic device according to the present embodiment is different from the electronic device according to the tenth embodiment in that it includes a shield case mounted on a circuit board.
  • the electronic device according to the present embodiment is different from the electronic device according to the tenth embodiment in the shape of the ground conductor 14. Other configurations are substantially the same as those of the electronic apparatus according to the tenth embodiment.
  • the shield case 15 is a metallic cover that is mounted on, for example, a circuit board and accommodates an integrated circuit or the like.
  • the shield case 15 mounted on the circuit board 73 and the ground conductor 14B formed inside the circuit board 73 correspond to the “planar conductor” in the present invention.
  • a coil antenna 42D is affixed inside the lower housing 92C.
  • the antenna device includes a coil antenna 42D and a shield case 15 (planar conductor).
  • the ground conductors 14A and 14B are planar conductors having a rectangular planar shape.
  • the shield case 15 is a conductor having a notch in a portion where the devices 63A and 63B are arranged as viewed from the Z direction. As shown in FIG. 19, the coil opening of the coil antenna 42D overlaps the device 63A when viewed from the Z direction.
  • a part of the coil conductor 32D of the coil antenna 42D overlaps the shield case 15 and the ground conductor 14B when viewed from the Z direction.
  • the coil antenna 42D includes a first region F1 where the coil conductor 32D overlaps the shield case 15 and the ground conductor 14 and a second region F2 where the coil conductor 32D does not overlap the shield case 15 and the ground conductor 14 when viewed from the Z direction. And have.
  • the shield case 15 mounted on the circuit board 73 and the ground conductor 14 formed inside the circuit board 73 may be used as the planar conductor.
  • the member used as the planar conductor is not limited to a conductor pattern such as a ground conductor or a shield case, but may be a conductive shield or a battery pack formed on the back surface of the display.
  • the antenna device may be configured to include a plurality of planar conductors.
  • the circuit board 73 and the cutouts of the planar conductors have terminals such as flashes, speakers, earphone jacks, card slots, USBs, battery covers, buttons, Functional parts such as sensors and mechanical switches may be arranged.
  • FIG. 20 is a plan view showing the structure inside the housing of the electronic device according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 21 is a plan view of the upper housing 91D provided in the electronic device according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 21 shows the position of the coil conductor 32D included in the coil antenna 42F when the upper housing and the lower housing are combined in order to make the structure of the electronic device easier to understand.
  • the electronic device according to the present embodiment is different from the electronic device according to the eleventh embodiment in the structure of the coil antenna.
  • the electronic device according to the present embodiment is different from the electronic device according to the eleventh embodiment in that the power supply coil 54 is provided.
  • Other configurations are substantially the same as those of the electronic apparatus according to the eleventh embodiment.
  • a coil antenna 42F is affixed inside the lower housing 92D.
  • both ends of the coil conductor 32D are connected by connection elements 69.
  • the connection element 69 is a conductor pattern formed on the surface of the base material 22E, for example.
  • UHF band antennas 83 and 84 On the circuit board 73, UHF band antennas 83 and 84, a first feeding circuit 61, a capacitor 62, a feeding coil 54, and the like are mounted.
  • the input / output terminals of the first power supply circuit 61 are connected to the power supply coil 54, respectively.
  • the capacitor 62 is connected in parallel to the feeding coil 54.
  • the LC resonance circuit is configured by the feeding coil 54, the capacitor 62, and the capacitance component of the first feeding circuit 61 itself.
  • the first power supply circuit 61 is magnetically coupled to the coil conductor 32D of the coil antenna 42F via the power supply coil 54.
  • the coil conductor of the coil antenna may be connected to the power feeding circuit through magnetic field coupling.
  • connection element 69 is a conductor pattern formed on the surface of the base material 22E is shown, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the connection element 69 may be, for example, a resonance capacitor.
  • the base material of the coil antenna is a flat plate such as a rectangle or an L shape
  • the planar shape of the base material of the coil antenna can be changed as appropriate, such as a square, a polygon, a T-shape, a Y-shape, a circle, and an ellipse.
  • the base material is not limited to a flat plate, but may be a three-dimensional structure. As will be described later, in the antenna device of the present invention, the base material is not essential.
  • the coil antenna (coil conductor) may have a spiral shape such as a polygonal shape, a circular shape, an elliptical shape, or a helical shape.
  • stacked the base material in which the spiral coil conductor was formed may be sufficient.
  • the coil antenna may be a wound coil. That is, the base material of the coil antenna is not essential.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first region having a small inductance per unit length in the circumferential direction of the coil conductor satisfies the configuration in which it overlaps the planar conductor when viewed from the Z direction, the winding axis of the coil conductor faces in any direction. Good.
  • planar conductor is a flat plate such as a rectangle or a square
  • the planar shape of the planar conductor can be appropriately changed to a polygonal shape, an L shape, a T shape, a circular shape, an elliptical shape, or the like.
  • the planar conductor is not limited to a flat plate, but may have a three-dimensional structure or the like as shown in the ninth and twelfth embodiments.
  • the main surface of the planar conductor is not limited to a flat surface, and may be a curved surface or the like.
  • the present invention is not limited to this.
  • the antenna of the present invention if the first region having a small inductance per unit length in the circumferential direction of the coil conductor satisfies the configuration in which it overlaps the planar conductor as viewed from the Z direction, the antenna of the present invention is used.
  • the apparatus may be configured to include a plurality of planar conductors.
  • planar conductor shown in the above-described embodiment has been described with respect to a configuration example having a polygonal cutout portion, the present invention is not limited to this.
  • the shape, the number, and the like of the notch portions of the planar conductor can be changed as appropriate.
  • planar conductor shown to the above-mentioned embodiment showed about the structural example which has a notch part extended
  • the planar conductor having a three-dimensional structure may have a notch extending in the plane (XY plane) direction and the thickness direction (Z direction).
  • the coil antenna (coil conductor) is directly connected to the power feeding circuit.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the coil antenna (coil conductor) is connected to the power supply circuit by being coupled to the coil antenna (coil conductor) via an electric field, a magnetic field, or an electromagnetic field. Good.
  • the antenna device and the electronic device in the communication system mainly using magnetic field coupling such as NFC have been described.
  • the antenna device and the electronic device in the above-described embodiment are contactless using magnetic field coupling.
  • the power transmission system (electromagnetic induction system, magnetic field resonance system) can be used as well. That is, the antenna device in the above-described embodiment is, for example, a power receiving antenna device or power transmitting device of a power receiving device in a magnetic resonance type contactless power transmission system used at a frequency in the HF band (especially around 6.78 MHz or 6.78 MHz). It can be applied as a power transmission antenna device.
  • the antenna device is connected to a power supply circuit (power receiving circuit) that supplies power to a load (secondary battery or the like) provided in the power receiving device.
  • a power supply circuit power receiving circuit
  • the coil antenna and the planar conductor function as a power transmitting antenna device or a power receiving antenna device.
  • Both ends of the coil conductor included in the coil antenna of the antenna device are connected to a power receiving circuit and a power transmitting circuit that operate in the operating frequency band (HF band, particularly 6.78 MHz or around 6.78 MHz).
  • HF band particularly 6.78 MHz or around 6.78 MHz
  • an antenna device is required to have high Q value (resonance sharpness) accuracy at a specific frequency in order to increase power transmission efficiency.
  • Average radial width R2 of the coil conductor in the first region ... of the coil conductor in the second region Average radial width 1 ... Magnetic members 11, 12A, 12B, 12C, 13 ... Planar conductor 14 ... Ground conductor (planar conductor) 14A: Ground conductor 14B: Ground conductor (planar conductor) 15 ... Shield case (planar conductor) 21, 22, 22C, 22D, 22E, 25, 28 ... base materials 31, 32, 32C, 32D, 34, 35, 37, 38A, 38B ... coil conductors 41, 42, 42C, 42D, 42E, 44, 45, 47, 48A, 48B ... coil antenna 50 ... device 51, 52 ... connection pin 54 ... feeding coil 61 ...
  • first feeding circuit 62 ... capacitor 63, 63A, 63B, 63C ... device 64 ... battery pack 65, 66 ... reactance element 67 , 68 ... second feeding circuit 69 ... connection elements 71, 72, 73 ... circuit board 74 ... cable 81, 82 ... radiation element 83, 84 of standing wave antenna ... UHF band antennas 91, 91A, 91B, 91C, 91D ... Upper casing 92, 92A, 92B, 92C, 92D ... Lower casing 93 ... Rear camera hole 94 ... Holes 101, 102, 10 A, 102B, 102C, 103,104,105A, 105B, 106,107,108A, 108B ... the antenna device

Landscapes

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Abstract

アンテナ装置(101)は、巻回軸(AX1)回りに巻回されたコイル導体(31)を有するコイルアンテナ(41)、面状導体(11)を備える。コイルアンテナ(41)は、面状導体を平面視して(Z方向から視て)、コイル導体(31)が面状導体(11)に重なる第1領域(F1)と、コイル導体(31)が面状導体(11)に重ならない第2領域(F2)とを有する。第1領域(F1)のコイル導体(31)の線幅(W1)は、第2領域(F2)のコイル導体(31)の一部(X方向に延伸する部分)の線幅(W2)よりも太い(W1>W2)。そのため、コイル導体(31)の第1領域(F1)における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体(31)の第2領域(F2)における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。

Description

アンテナ装置および電子機器
 本発明は、アンテナ装置および電子機器に関する。
 携帯電話端末等の電子機器に実装される近距離無線通信(NFC:Near Field Communication)などのHF帯RFIDにおいて、一般的に、RFID用ICチップや整合素子は主にプリント配線板に実装され、アンテナは機器筺体の内側に貼り付けられる。
 一方、これらの電子機器は薄型化が進められており、薄型化による強度不足を補うために端末筐体にマグネシウムメッキ加工を施すなど「金属化」する場合が増えてきている。そのため、これらの電子機器は、平面視で、筐体等の面状導体とコイルアンテナとが重なる構造となる。
 例えば、特許文献1には、平面視で、コイルアンテナよりも面積が大きな面状導体(導体層)とコイルアンテナとが重なる(近接する)構造のアンテナ装置が開示されている。上記アンテナ装置では、コイルアンテナと面状導体とが磁界結合することにより、面状導体がコイルアンテナに対するブースターアンテナとして作用する。
国際公開第2010/122685号
 しかし、特許文献1に示されるアンテナ装置の構成では、面状導体とコイルアンテナとが重なる範囲(面積)や、面状導体とコイルアンテナとの間の距離等の位置関係によって、コイルアンテナのインダクタンスは変動する。コイルアンテナのインダクタンスが変動すると、コイルアンテナを含む共振回路の共振周波数等も変動するため、結果的にコイルアンテナを用いた通信回路の通信特性は不安定となる。したがって、コイルアンテナおよび面状導体には、高い寸法精度(部材やコイル導体等の寸法精度)や組立て精度が要求される。
 本発明の目的は、平面視で、コイルアンテナと面状導体とが重なる構成でも、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を提供することにある。また、そのアンテナ装置を備える電子機器を提供することにある。
(1)本発明のアンテナ装置は、
 軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
 面状導体と、
 を備え、
 前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
 前記第1領域における前記コイル導体の平均径方向幅は、前記第2領域における前記コイル導体の平均径方向幅よりも大きいことを特徴とする。
(2)本発明のアンテナ装置は、
 軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
 面状導体と、
 を備え、
 前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
 前記コイル導体の前記第1領域における径方向の単位長当たりの導体本数は、前記コイル導体の前記第2領域における径方向の単位長当たりの導体本数よりも少ないことを特徴とする。
(3)本発明のアンテナ装置は、
 軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
 面状導体と、
 を備え、
 前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
 前記コイル導体の前記第1領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、前記コイル導体の前記第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さいことを特徴とする。
 この構成では、コイル導体の周方向の単位長当たりのインダクタンスが小さい第1領域が、面状導体を平面視して、面状導体に重なるため、面状導体とコイルアンテナとの位置関係によるコイルアンテナのインダクタンスの変化は小さい。そのため、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を実現できる。したがって、面状導体とコイルアンテナとが重なる構成でも、コイルアンテナを用いた通信回路の共振周波数等の変動を小さくでき、結果的に通信回路の通信特性は安定する。
(4)上記(3)おいて、前記コイル導体は、前記第2領域に比べて前記第1領域に、線幅の太い部分を有することが好ましい。コイルを形成するコイル導体の線幅が細い場合に比べて、コイル導体の線幅が太い場合の方がコイルのインダクタンスは低くなる。そのため、コイル導体の第1領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体の第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。したがって、この構成により、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を実現できる。
(5)上記(3)または(4)において、前記コイル導体のターン数は複数であり、前記コイル導体は、前記第2領域に比べて前記第1領域に、隣接する前記コイル導体間の間隔の広い部分を有することが好ましい。隣接するコイル導体間の間隔が狭い場合に比べて、隣接するコイル導体間の間隔が広い場合の方がコイルのインダクタンスは低くなる。そのため、コイル導体の第1領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体の第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。したがって、この構成により、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を実現できる。
(6)上記(1)から(5)のいずれかにおいて、前記面状導体は、内側から外縁に向かって延伸する切り欠き部を有し、前記コイルアンテナのコイル開口は、前記面状導体を平面視して、少なくとも一部が前記切り欠き部に重なることが好ましい。この構成では、コイルアンテナと面状導体の切り欠き部とが、電界、磁界もしくは電磁界を介して結合する。コイルアンテナ(コイル導体)に電流が流れた場合、面状導体の切り欠き部を周回するような電流が誘起される。しかし、面状導体には内側から外縁に向かって延伸する切り欠き部が形成されているので、面状導体に渦電流が流れることなく、切り欠き部を経由して面状導体の外縁に沿って電流が流れる。したがって、この構成により、面状導体がコイルアンテナに対するブースターアンテナとして機能する。
(7)本発明の電子機器は、
 筐体と、
 アンテナ装置と、
 給電回路と、
 を備え、
 前記アンテナ装置は、
  軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
  面状導体と、
 を備え、
  前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
  前記第1領域における前記コイル導体の平均径方向幅は、前記第2領域における前記コイル導体の平均径方向幅よりも大きく、
 前記給電回路は、前記コイルアンテナに接続されることを特徴とする。
(8)本発明の電子機器は、
 筐体と、
 アンテナ装置と、
 給電回路と、
 を備え、
 前記アンテナ装置は、
  軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
  面状導体と、
 を備え、
  前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
  前記コイル導体の前記第1領域における径方向の単位長当たりの導体本数は、前記コイル導体の前記第2領域における径方向の単位長当たりの導体本数よりも小さく、
 前記給電回路は、前記コイルアンテナに接続されることを特徴とする。
(9)本発明の電子機器は、
 筐体と、
 アンテナ装置と、
 給電回路と、
 を備え、
 前記アンテナ装置は、
  軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
  面状導体と、
  を備え、
  前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
  前記コイル導体の前記第1領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、前記コイル導体の前記第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さく、
 前記給電回路は、前記コイルアンテナに接続されることを特徴とする。
 この構成では、コイルアンテナと面状導体とが重なる構成でも、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を備える電子機器を実現できる。
(10)上記(7)から(9)のいずれかにおいて、前記面状導体は、前記筐体の一部であることが好ましい。この構成では、面状導体が筐体の一部であるため、アンテナ装置を容易に形成できる。すなわち、面状導体を別途形成する必要がないため、製造が容易で低コスト化が図れる。
 本発明によれば、平面視で、コイルアンテナと面状導体とが重なる構成でも、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を実現できる。また、そのアンテナ装置を備える電子機器を実現できる。
図1(A)は第1の実施形態に係るアンテナ装置101の平面図であり、図1(B)はコイル導体31に流れる電流と面状導体11に生じる電流との関係を示す、アンテナ装置101の平面図である。 図2(A)は第2の実施形態に係るアンテナ装置102Aの平面図であり、図2(B)はコイル導体32に流れる電流と面状導体12Aに生じる電流との関係を示す、アンテナ装置102Aの平面図である。 図3(A)はアンテナ装置102Bの平面図であり、図3(B)はコイル導体32に流れる電流と面状導体12Bに生じる電流との関係を示す、アンテナ装置102Bの平面図である。 図4(A)は第3の実施形態に係るアンテナ装置103の平面図であり、図4(B)はコイル導体32に流れる電流と面状導体13に生じる電流との関係を示す、アンテナ装置103の平面図である。 図5は第4の実施形態に係るアンテナ装置104の平面図である。 図6は第5の実施形態に係るアンテナ装置105Aの平面図である。 図7は第5の実施形態に係るアンテナ装置105Bの平面図である。 図8は第6の実施形態に係るアンテナ装置106の平面図である。 図9(A)は第7の実施形態に係るアンテナ装置107の平面図であり、図9(B)はアンテナ装置107の断面図である。 図10(A)は第8の実施形態に係るアンテナ装置108Aの平面図であり、図10(B)はアンテナ装置108Aが備えるコイルアンテナ48Aを示す平面図である。 図11(A)は第8の実施形態に係る別のアンテナ装置108Bの平面図であり、図11(B)はアンテナ装置108Bが備えるコイルアンテナ48Bを示す平面図である。 図12(A)は、アンテナ装置108Aの第2領域における拡大断面図であり、図12(B)は、アンテナ装置108Bの第2領域における拡大断面図である。 図13は、第9の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。 図14は、第10の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。 図15は、第10の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Aの平面図である。 図16は、第11の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。 図17は、第11の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Bの平面図である。 図18は、第12の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。 図19は、第12の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Cの平面図である。 図20は、第13の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。 図21は、第13の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Dの平面図である。
 以降、図を参照していくつかの具体的な例を挙げて、本発明を実施するための複数の形態を示す。各図中には同一箇所に同一符号を付している。各実施形態は例示であり、異なる実施形態で示した構成の部分的な置換または組み合わせが可能である。
 以降で示す各実施形態において、「アンテナ装置」とは、磁束を放射するアンテナである。アンテナ装置は、通信相手側のアンテナと磁界結合を用いた近傍界通信のために用いられるアンテナであり、例えばNFC(Near field communication)等の通信に利用される。アンテナ装置は、使用する周波数帯が例えばHF帯で使用され、特に13.56MHzまたは13.56MHz近傍の周波数で用いられる。アンテナ装置の大きさは使用する周波数における波長λに比べて非常に小さく、使用周波数帯での電磁波の放射特性は悪い。後述するアンテナ装置が備えるコイルアンテナの大きさはλ/10以下である。なお、ここでいう波長とは、アンテナが形成される基材の誘電性や透磁性による波長短縮効果を考慮した実効的な波長のことを指す。コイルアンテナが有するコイル導体の両端は、使用周波数帯(HF帯、特に13.56MHzまたは13.56MHz近傍)を操作する給電回路に接続される。
 《第1の実施形態》
 図1(A)は第1の実施形態に係るアンテナ装置101の平面図であり、図1(B)はコイル導体31に流れる電流と面状導体11に生じる電流との関係を示す、アンテナ装置101の平面図である。
 アンテナ装置101は、面状導体11、コイルアンテナ41を備える。面状導体11およびコイルアンテナ41は、面状導体11を平面視して(図1(A)におけるZ方向から視て)、一部が重なる(本明細書中における「Z方向」とは、面状導体の主面の垂直方向であり、本明細書中における「Z方向から視て」とは、本発明の「面状導体を平面視して」に相当する。以下、同様。)。
 面状導体11は矩形状の平板導体である。面状導体11は例えばアンテナ装置101を備える電子機器の筐体の一部である。また、面状導体11は例えば電子機器の内部に配置されるプリント配線基板に形成されるグランド導体等であってもよい。
 コイルアンテナ41は、基材21、コイル導体31および電極P1,P2を有する。また、コイルアンテナ41は、Z方向から視て、コイル導体31が面状導体11に重なる第1領域F1と、コイル導体31が面状導体11に重ならない第2領域F2とを有する。
 基材21は、絶縁性材料からなる矩形状の平板である。基材21は例えばポリイミド(PI)や液晶ポリマー(LCP)等の樹脂製シートである。
 コイル導体31は、巻回軸AX1回りに巻回され、長手方向が横方向(図1(A)におけるX方向)に一致した約3ターンの矩形スパイラル状の導体パターンである。本実施形態では、コイル導体31の巻回軸AX1がZ方向に平行である。コイル導体31は、スパイラル導体と引き回し導体とを有する。基材21の一方主面(図1(A)における基材21の表面)に形成されるスパイラル導体の外周端は、基材21の一方主面に形成される電極P1に接続される。スパイラル導体の内周端は、基材21の他方主面(図1(A)における基材21の裏面)に形成される引き回し導体および層間接続導体を介して、基材21の一方主面に形成される電極P2に接続される。電極P1,P2は図示しない給電回路に接続される。コイル導体31および電極P1,P2は例えばCu箔である。
 上述のとおり、アンテナ装置101のコイルアンテナ41および面状導体11は、Z方向から視て、一部が重なる。そのため、コイルアンテナ41は、Z方向から視て、コイル導体31が面状導体11に重なる第1領域F1と、コイル導体31が面状導体11に重ならない第2領域F2とを有する。
 図1(A)に示すように、第1領域F1のコイル導体31の線幅(図1(A)におけるW1)は、第2領域F2のコイル導体31の一部(X方向に延伸する部分)の線幅(W2)よりも太い(W1>W2)。すなわち、コイル導体31は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、線幅の太い部分を有する。なお、アンテナ装置101において、第1領域F1における隣接するコイル導体31同士の間隔(D1)は、第2領域F2の一部における隣接するコイル導体31同士の間隔(D2)に等しい(D1=D2)。なお、「隣接するコイル導体の間隔」とは、最も近接したコイル導体同士の間隙を言い、後に詳述するように、平面(XY平面)上で近接するコイル導体同士の間隙だけでなく、三次元において最も近接したコイル導体同士の間隙を言う。
 一般的に、コイルを形成するコイル導体の線幅が細い場合に比べて、コイル導体の線幅が太い場合の方がコイルのインダクタンスは低くなる。これは、コイル導体の線幅が太いことにより、コイル導体に流れる電流が広がることで、発生する磁束量が低下するためである。したがって、コイル導体31の第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体31の第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 なお、本発明におけるコイル導体の「周方向」とは、例えばコイル導体の延伸方向をいい、本発明におけるコイル導体の「径方向」とは、例えばコイル導体の延伸方向と直交する方向をいう。言い換えると、コイル導体によって囲まれるコイル開口に沿った方向がコイル導体の「周方向」であり、その周方向に直交する方向がコイル導体の「径方向」である。
 まず、コイル導体31のX方向に延伸する部分について説明すると、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図1(B)におけるR11)は、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(図1(B)におけるR21)よりも大きい(R11>R21)。次に、コイル導体31のY方向に延伸する部分について説明すると、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図1(B)におけるR12)は、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R12)と等しい。すなわち、第1領域F1におけるコイル導体31の平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体31の平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。
 ここで、「第1領域におけるコイル導体の平均径方向幅」とは、第1領域F1におけるコイル導体31の形成領域の径方向の幅の平均値をいう。また、「第2領域におけるコイル導体の平均径方向幅」とは、第2領域F2におけるコイル導体31の形成領域の径方向の幅の平均値をいう。本実施形態では、第1領域F1におけるコイル導体31の平均径方向幅(R1)は、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(R11,R12)の間の値となる。また、本実施形態では、第2コイル導体31の平均径方向幅(R2)は、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R21,R12)の間の値となる。
 また、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R1)は、Z方向から視たコイル導体31の形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R2)よりも少ない((3本/R1)<(3本/R2))。ここで、「コイル導体の第1領域における径方向の単位長当たりの導体本数」とは、第1領域F1におけるコイル導体31の導体本数を、コイル導体31の第1領域F1における平均径方向幅(R1)で除した値である。また、「コイル導体の第2領域における径方向の単位長当たりの導体本数」とは、第2領域F2におけるコイル導体31の導体本数を、コイル導体31の第2領域F2における平均径方向幅(R2)で除した値である。なお、導体本数に数えられるコイル導体31の互いに直列接続された導体部分を指す。コイル導体31の一部として電流が流れない導体部分は導体本数に数えない。また、コイル導体31の互いに並列接続された導体部分は、並列接続された導体部分をまとめて1本として数える。
 一般的に、コイルを形成するコイル導体の形成領域の径方向の幅が小さい部分に比べて、コイル導体の形成領域の径方向の幅が大きい部分の方がコイルのインダクタンスは低くなる。また、一般的に、コイルを形成するコイル導体の径方向の単位長当たりの導体本数が少ない部分に比べて、コイル導体の径方向の単位長当たりの導体本数が多い部分の方がコイルのインダクタンスは高くなる。これは、コイル導体間の間隔(間隙)が大きいために径方向の幅が大きい場合には、コイル導体間の磁界結合が弱まるため、コイル導体間の相互インダクタンスが低下するためである。また、コイル導体の線幅が太いために径方向の幅が大きい場合には、上述したように、コイル導体に流れる電流が広がることで、発生する磁束量が低下するためである。したがって、コイル導体31の第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体31の第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 この構成では、コイル導体31の周方向の単位長当たりのインダクタンスが小さい第1領域が、Z方向から視て、面状導体11に重なるため、面状導体11とコイルアンテナ41との位置関係によるコイルアンテナ41のインダクタンスの変化は小さい。そのため、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナ41のインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を実現できる。したがって、面状導体11とコイルアンテナ41とが重なる構成でも、コイルアンテナを用いた通信回路の共振周波数等の変動を小さくでき、結果的に通信回路の通信特性は安定する。
 また、アンテナ装置101では、コイルアンテナ41(コイル導体31)と面状導体11とが、電界、磁界もしくは電磁界を介して結合する。そのため、コイル導体31の第1方向(図1(B)における時計回り)に電流i0が流れた場合、電流i0によって面状導体11に電流i1が誘起される。すなわち、コイル導体31と面状導体11とが近接する部分で、電流i0によって、電流i0を打ち消す方向の電流i1が生じる。このとき、縁端効果により面状導体11の外縁の電流密度は高い。そのため、面状導体11に誘起された電流i1は、面状導体11の外縁に沿って流れる。
 図1(B)に示すように、コイル導体31に流れる電流i0の向きと、面状導体11の外縁に流れる電流i1の向きは同じである。そのため、面状導体11はコイルアンテナ41(コイル導体31)に対するブースターアンテナとして機能し、磁束が出入りする実質的なコイル開口の面積は大きくなる。したがって、磁束を放射(集磁)する範囲および距離が大きくなることで、通信相手側のコイルアンテナと結合し易くなる。
 なお、上述の例では、アンテナ装置101が送信側アンテナである場合についての作用を説明したが、アンテナの可逆定理により、送受が逆転しても成り立つ。すなわち、アンテナ装置101が受信側アンテナである場合にも同様に作用する。
 《第2の実施形態》
 図2(A)は第2の実施形態に係るアンテナ装置102Aの平面図であり、図2(B)はコイル導体32に流れる電流と面状導体12Aに生じる電流との関係を示す、アンテナ装置102Aの平面図である。図3(A)はアンテナ装置102Bの平面図であり、図3(B)はコイル導体32に流れる電流と面状導体12Bに生じる電流との関係を示す、アンテナ装置102Bの平面図である。
 アンテナ装置102A,102Bは、第1の実施形態に係るアンテナ装置101に対して、コイルアンテナ42の基材22および面状導体12A,12Bの形状が異なる。また、アンテナ装置102は、デバイス50をさらに備える点でアンテナ装置101と異なる。その他の構成については、アンテナ装置101と同じである。以下、第1の実施形態に係るアンテナ装置101と異なる部分について説明する。
 コイル導体32は、巻回軸AX2回りに巻回された正方形スパイラル状の導体パターンである。コイルアンテナ42の基材22は、コイル導体32および電極P1,P2の外形と略同じ形状(L字形)の平板である。基材22は、コイル導体32のコイル開口に応じた位置に矩形の開口を有する。
 アンテナ装置102Aの面状導体12Aは、Z方向から視て、内側から外縁に向かって延伸するスリット部CP1を有する凹形状(U字状)の平板導体である。このスリット部CP1が、本発明における「切り欠き部」に相当する。
 コイルアンテナ42のコイル開口の少なくとも一部は、Z方向から視て、スリット部CP1に重なる。そのため、アンテナ装置102Aは、Z方向から視て、第1領域F1と第2領域F2とを有する。なお、図2(A)に示すように、正方形スパイラル状のコイル導体32は、Z方向から視て、三辺(X方向の二辺およびY方向の一辺)が面状導体12Aに重なる。したがって、アンテナ装置102Aの第1領域F1は、第1の実施形態に係るアンテナ装置101の第1領域F1よりも大きい。
 アンテナ装置102Bの面状導体12Bは、Z方向から視て、内側から外縁に向かって延伸するスリット部CP1と、幅広部CP2とを有する。これらスリット部CP1および幅広部CP2が、本発明における「切り欠き部」に相当する。
 コイルアンテナ42のコイル開口の少なくとも一部は、Z方向から視て、幅広部CP2に重なる。そのため、アンテナ装置102Bは、Z方向から視て、第1領域F1と第2領域F2とを有する。なお、図3(A)に示すように、正方形スパイラル状のコイル導体32は、Z方向から視て、略全体(X方向の二辺およびY方向の二辺)が面状導体12Bに重なる。したがって、アンテナ装置102Bの第1領域F1は、第1の実施形態に係るアンテナ装置101の第1領域F1よりも大きい。
 また、図3(A)に示すように、幅広部CP2内にはデバイス50が配置されている。デバイス50は例えば、カメラモジュールやフラッシュ、スピーカー、イヤホンジャック、カードスロット、USBなどの端子、電池カバー、ボタン、センサなどのデバイスである。
 なお、コイル導体32は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、線幅の太い部分を有する。また、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図2(A)におけるR11)は、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(図2(A)におけるR21)よりも大きい(R11>R21)。次に、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図2(A)におけるR12)は、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R21)よりも大きい(R12>R21)。すなわち、第1領域F1におけるコイル導体32の平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体32の平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。
 さらに、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R1)は、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R2)よりも少ない((3本/R1)<(3本/R2))。
 したがって、アンテナ装置102は第1の実施形態に係るアンテナ装置101と基本的な構成は同じであり、アンテナ装置101と同様の作用・効果を奏する。
 また、アンテナ102Bに示すように、デバイス50を備えるために面状導体に設けられた切り欠き部(幅広部CP2およびスリット部CP1)を利用することができる。
 また、アンテナ装置102A,102Bでは、コイルアンテナ42(コイル導体32)と面状導体12A,12Bの切り欠き部(スリット部CP1または幅広部CP2)とが、電界、磁界もしくは電磁界を介して結合する。そのため、コイル導体32の第1方向(図2(B)における時計回り)に電流i0が流れた場合、電流i0によって、面状導体12A,12Bに切り欠き部(スリット部CP1または幅広部CP2)を周回するような電流i1が誘起される。しかし、面状導体12A,12Bには内側から外縁に向かって延伸する切り欠き部(スリット部CP1)が形成されているので、面状導体12A,12Bに渦電流が流れることなく、切り欠き部(スリット部CP1)を経由して面状導体12A,12Bの外縁に沿って電流が流れる。
 図2(B)および図3(B)に示すように、コイル導体32に流れる電流i0の向きと、面状導体12A,12Bの外縁に流れる電流i1の向きは同じである。そのため、アンテナ装置102A,102Bでは、面状導体12A,12Bがコイルアンテナ42(コイル導体32)に対するブースターアンテナとして機能する。
 上述のとおり、アンテナ装置102A,102Bの第1領域F1は、第1の実施形態に係るアンテナ装置101の第1領域F1よりも大きい。そのため、アンテナ装置102A,102Bのコイルアンテナ42(コイル導体32)と面状導体12A,12Bとの結合度は、第1の実施形態に係るアンテナ装置101のコイルアンテナ41(コイル導体31)と面状導体11との結合度よりも大きい。しかし、この構成であっても、コイル導体32の周方向の単位長当たりのインダクタンスが小さい第1領域が、Z方向から視て、面状導体12A,12Bに重なるため、面状導体12A,12Bとコイルアンテナ42との位置関係によるコイルアンテナ42のインダクタンスの変化は小さい。したがって、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナ42のインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置を実現できる。
 《第3の実施形態》
 図4(A)は第3の実施形態に係るアンテナ装置103の平面図であり、図4(B)はコイル導体32に流れる電流と面状導体13に生じる電流との関係を示す、アンテナ装置103の平面図である。
 アンテナ装置103は、面状導体13の形状が第1の実施形態に係るアンテナ装置102A,102Bと異なる。その他の構成については、アンテナ装置102A,102Bと同じである。以下、第2の実施形態に係るアンテナ装置102A,102Bと異なる部分について説明する。
 面状導体13は、Z方向から視て、T字状の開口部CP3を有する矩形状の平板導体である。図4(A)に示すように、コイルアンテナ42のコイル開口は、Z方向から視て、開口部CP3に重なる。そのため、アンテナ装置103は、Z方向から視て、コイル導体32が面状導体13に重なる第1領域F1と、コイル導体32が面状導体13に重ならない第2領域F2とを有する。開口部CP3は、面状導体13の外縁に接続されていない(開口部CP3は閉じている)ため、コイルアンテナ42に流れる電流i0とは向きが逆の電流i1が開口部CP3の周りに流れる。しかし、開口部CP3は、Z方向から視て、コイルアンテナ42のコイル導体32の形成領域の外側にまで広がっていて、電流i1は電流i0より離れた経路を流れる。そのため、コイル導体32から生じる磁束は、開口部CP3(Z方向から視て、コイル導体32の形成領域の外側にまで広がる部分)を通る。したがって、この構成により、コイルアンテナ42のコイル導体32から生じる磁束が、面状導体13によって妨げられることを抑制できる。また、送受が逆転した場合(アンテナ装置103が受信側アンテナである場合)でも、この構成により、通信相手側のコイルアンテナからの磁束が、面状導体13によって妨げられることを抑制できる。
 また、第1領域F1のコイル導体32の線幅は、第2領域F2のコイル導体32の一部(X方向に延伸する部分)の線幅よりも太い。すなわち、コイル導体32は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、線幅の太い部分を有する。また、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図4(A)におけるR11)は、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(図4(A)におけるR21)よりも大きい(R11>R21)。次に、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図4(A)におけるR12)は、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R21)よりも大きい(R12>R21)。すなわち、第1領域F1におけるコイル導体32の平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体32の平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。
 さらに、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R1)は、Z方向から視たコイル導体32の形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R2)よりも少ない((3本/R1)<(3本/R2))。
 したがって、この構成でも、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナ41のインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置103を実現できる。
 《第4の実施形態》
 図5は第4の実施形態に係るアンテナ装置104の平面図である。
 アンテナ装置104は、コイルアンテナ44(コイル導体34)の構成が第1の実施形態に係るアンテナ装置101と異なる。その他の構成については、アンテナ装置101と同じである。以下、第1の実施形態に係るアンテナ装置101と異なる部分について説明する。
 図5に示すように、第1領域F1における隣接するコイル導体34間の間隔(図5におけるD1)は、第2領域F2の一部(X方向に延伸する部分)における隣接するコイル導体34間の間隔(D2)よりも広い(D1>D2)。すなわち、コイル導体34は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、隣接するコイル導体34間の間隔の広い部分を有する。なお、アンテナ装置104において、コイル導体34の線幅は全て一定である。すなわち、第1領域のコイル導体34の線幅(W1)は、第2領域F2のコイル導体34の線幅(W2)に等しい(D1=D2)。
 一般的に、隣接するコイル導体間の間隔(間隙)が狭い場合に比べて、隣接するコイル導体間の間隔が広い場合の方がコイルのインダクタンスは低くなる。これは、コイル導体間の間隔(間隙)が広がることで、コイル導体間の磁界結合が弱まるため、コイル導体間の相互インダクタンスが低下するためである。したがって、コイル導体34の第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体34の第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 また、X方向に延伸するコイル導体34について説明すると、Z方向から視たコイル導体34の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図5におけるR11)は、Z方向から視たコイル導体34の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(図5におけるR21)よりも大きい(R11>R21)。次に、Y方向に延伸するコイル導体34についても説明すると、Z方向から視たコイル導体34の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図5におけるR12)は、Z方向から視たコイル導体34の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R12)と等しい。すなわち、第1領域F1におけるコイル導体34の平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体34の平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。
 さらに、Z方向から視たコイル導体34の形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R1)は、Z方向から視たコイル導体34の形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R2)よりも少ない((3本/R1)<(3本/R2))。
 この構成では、コイル導体34の周方向の単位長当たりのインダクタンスが小さい第1領域が、Z方向から視て、面状導体11に重なるため、面状導体11とコイルアンテナ44との位置関係によるコイルアンテナ44のインダクタンスの変化は小さい。したがって、本実施形態に係るアンテナ装置104でも、アンテナ装置101と同様の作用・効果を奏する。
 《第5の実施形態》
 図6は第5の実施形態に係るアンテナ装置105Aの平面図である。図7は第5の実施形態に係るアンテナ装置105Bの平面図である。
 アンテナ装置105A,105Bは、第2の実施形態に係るアンテナ装置102A,102Bに対して、コイルアンテナ45の基材25の形状が異なる。その他の構成については、アンテナ装置102A,102Bと同じである。以下、第2の実施形態に係るアンテナ装置102A,102Bと異なる部分について説明する。
 コイル導体35は、巻回軸AX5回りに巻回された正方形スパイラル状の導体パターンである。コイルアンテナ45の基材25は、コイル導体35および電極P1,P2の外形と略同じ形状(L字形)の平板である。基材25は、コイル導体35のコイル開口に応じた位置に矩形の開口を有する。
 アンテナ装置105Aのコイルアンテナ45のコイル開口は、Z方向から視て、スリット部CP1に重なる。アンテナ装置105Bのコイルアンテナ45は、幅広部CP2に重なる。そのため、アンテナ装置105A,105Bは、図6および図7に示すように、Z方向から視て、コイル導体35が面状導体12A,12Bに重なる第1領域F1と、コイル導体35が面状導体11に重ならない第2領域F2とを有する。
 また、コイル導体35は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、コイル導体35の間隔の広い部分を有する。そのため、コイル導体35の第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体35の第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 また、Z方向から視たコイル導体35の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図6におけるR11)は、Z方向から視たコイル導体35の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(図6におけるR21)よりも大きい(R11>R21)。次に、Z方向から視たコイル導体35の形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図6におけるR12)は、Z方向から視たコイル導体35の形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R21)よりも大きい(R12>R21)。すなわち、第1領域F1におけるコイル導体35の平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体35の平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。
 さらに、Z方向から視たコイル導体35の形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R1)は、Z方向から視たコイル導体35の形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(3本/R2)よりも小さい((3本/R1)<(3本/R2))。
 このように、アンテナ装置105A,105Bは第2の実施形態に係るアンテナ装置102A,102Bと基本的な構成は同じであり、アンテナ装置102A,102Bと同様の作用・効果を奏する。
 《第6の実施形態》
 図8は第6の実施形態に係るアンテナ装置106の平面図である。
 アンテナ装置106は、コイルアンテナ45の構成が第3の実施形態に係るアンテナ装置103と異なる。その他の構成については、アンテナ装置103と同じである。なお、コイルアンテナ45は、第5の実施形態で説明したものと同じである。
 図8に示すように、コイルアンテナ45のコイル開口は、Z方向から視て、開口部CP3の一部に重なる。そのため、アンテナ装置106は、Z方向から視て、コイル導体35が面状導体13に重なる第1領域F1と、コイル導体35が面状導体13に重ならない第2領域F2とを有する。
 このように、アンテナ装置106は第3の実施形態に係るアンテナ装置103と基本的な構成は同じであり、アンテナ装置103と同様の作用・効果を奏する。
 《第7の実施形態》
 図9(A)は第7の実施形態に係るアンテナ装置107の平面図であり、図9(B)はアンテナ装置107の断面図である。
 アンテナ装置107は、コイルアンテナ47(磁性体部材1をさらに有し、且つ、コイル導体37の形状が異なる。)が第1の実施形態に係るアンテナ装置101と異なる。その他の構成については、アンテナ装置101と同じである。以下、第1の実施形態に係るアンテナ装置101と異なる部分について説明する。
 コイルアンテナ47は、基材21、コイル導体37、電極P1,P2および磁性体部材1を有する。磁性体部材1は矩形状の平板であり、平面形状が基材21と実質的に同じ形状である。磁性体部材1は基材21の一方主面側に貼付される。磁性体部材1は例えばフェライト粉等の磁性体粉がエポキシ樹脂等の樹脂中に分散された樹脂シートである。
 図9(A)および図9(B)に示すように、第1領域F1のコイル導体37の線幅(W1)は、第2領域F2のコイル導体37の一部(X方向に延伸する部分)の線幅(W2)よりも太い(W1>W2)。すなわち、コイル導体37は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、線幅の太い部分を有する。
 さらに、第1領域F1におけるコイル導体37同士の間隔(D1)は、第2領域F2の一部におけるコイル導体37同士の間隔(D2)よりも広い(D1>D2)。すなわち、コイル導体37は、第2領域F2に比べて第1領域F1に、コイル導体37の間隔の広い部分を有する。
 したがって、コイル導体37の第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体37の第2領域F2における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 このように、アンテナ装置107は第1の実施形態に係るアンテナ装置101と基本的な構成は同じであり、アンテナ装置101と同様の作用・効果を奏する。
 本実施形態に係るアンテナ装置107では、磁性体部材1の集磁効果により、通信相手のアンテナとの磁界結合を高めることができる。また、コイルアンテナ47が磁性体部材1を有するため、大型化することなく、所定のインダクタンスを得ることができる。さらに、磁性体部材1を有することにより、基材21の一方主面側に対する磁気シールド効果も得られる。
 《第8の実施形態》
 図10(A)は第8の実施形態に係るアンテナ装置108Aの平面図であり、図10(B)はアンテナ装置108Aが備えるコイルアンテナ48Aを示す平面図である。図10(A)および図10(B)では、構造を分かりやすくするために、基材28の裏面に形成されたコイル導体38Bをテクスチャーパターンにより示している。
 アンテナ装置108Aは、面状導体12A、コイルアンテナ48Aを備える。面状導体12Aは第2の実施形態で示したものと同じである。コイルアンテナ48Aは、基材28、2つのコイル導体38A,38B、層間接続導体(図示省略)および電極P1,P2を有する。基材28は、絶縁性材料からなる矩形状の平板である。
 コイル導体38Aは、基材28の一方主面(図10(A)における基材28の表面)に形成され、巻回軸AX8回りに巻回される約2ターンの矩形スパイラル状の導体パターンである。コイル導体38Bは、基材28の他方主面(図10(A)における基材28の裏面)に形成され、巻回軸AX8回りに巻回される約2ターンの矩形スパイラル状の導体パターンである。コイル導体38Aの一端は、基材28の一方主面に形成される電極P1に接続される。コイル導体38Aの他端は、図示しない層間接続導体を介して、基材28の他方主面に形成されるコイル導体38Bの一端に接続される。コイル導体38Bの他端は、図示しない層間接続導体を介して、基材28の一方主面に形成される電極P2に接続される。
 アンテナ装置108Aのコイルアンテナ48Aおよび面状導体12Aは、Z方向から視て、一部が重なる。そのため、コイルアンテナ48Aは、Z方向から視て、コイル導体38A,38Bが面状導体12Aに重なる第1領域F1と、コイル導体38A,38Bが面状導体12Aに重ならない第2領域F2とを有する。
 図10(A)および図10(B)に示すように、第1領域F1における隣接するコイル導体38A同士の間隔D1Aは、第2領域F2における隣接するコイル導体38A同士の間隔D2Aに等しい(D1A=D2A)。また、第1領域F1における隣接するコイル導体38B同士の間隔D1Bは、第2領域F2における隣接するコイル導体38B同士の間隔D2Bに等しい(D1B=D2B)。つまり、本実施形態に係るコイルアンテナ48は、第1領域F1および第2領域F2に関わらず、同じ層に形成された隣接するコイル導体同士の間隔は等しい。
 また、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図10(A)におけるR11)は、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第2領域F2における径方向の幅(図10(A)におけるR21)よりも大きい(R11>R21)。次に、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第1領域F1における径方向の幅(図10(A)におけるR12)は、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第2領域F2における径方向の幅(R21)よりも大きい(R12>R21)。すなわち、第1領域F1におけるコイル導体38A,38Bの平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体38A,38Bの平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。
 ここで、本実施形態で示したコイルアンテナ48のように、コイル導体が複数の層に形成されている場合の「第1領域におけるコイル導体の平均径方向幅」とは、Z方向(巻回軸AX8方向)から視た、コイル導体の形成領域の第1領域F1における径方向の幅の平均値をいう。また、コイル導体が複数の層に形成されている場合の「第2領域におけるコイル導体の平均径方向幅」とは、Z方向(巻回軸AX8方向)から視た、コイル導体の形成領域の第2領域F2における径方向の幅の平均値をいう。
 また、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(4本/R1)は、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(4本/R2)よりも少ない((4本/R1)<(4本/R2))。
 したがって、コイル導体38A,38Bの第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体38A,38Bの第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 次に、アンテナ装置108Aとは構成が一部異なるアンテナ装置について説明する。図11(A)は第8の実施形態に係る別のアンテナ装置108Bの平面図であり、図11(B)はアンテナ装置108Bが備えるコイルアンテナ48Bを示す平面図である。図11(A)および図11(B)では、構造を分かりやすくするために、基材28の裏面に形成されたコイル導体38Bをテクスチャーパターンにより示している。
 アンテナ装置108Bは、コイル導体38A,38Bの構造がアンテナ装置108Aと異なり、その他の構成は、アンテナ装置108Aと実質的に同じである。
 アンテナ装置108Bは、面状導体12A、コイルアンテナ48Bを備える。コイルアンテナ48Bは、基材28、複数のコイル導体38A,38B、層間接続導体(図示省略)および電極P1,P2を有する。
 図11(A)および図11(B)に示すように、第2領域F2のコイル導体38A,38Bは、Z方向から視て、一部重なっている。
 このような構成であっても、第1領域F1におけるコイル導体38A,38Bの平均径方向幅(R1)は、第2領域F2におけるコイル導体38A,38Bの平均径方向幅(R2)よりも大きい(R1>R2)。また、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第1領域F1における径方向の単位長当たりの導体本数(4本/R1)は、Z方向から視たコイル導体38A,38Bの形成領域の第2領域F2における径方向の単位長当たりの導体本数(4本/R2)よりも少ない((4/R1)<(4/R2))。したがって、コイル導体38A,38Bの第1領域F1における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、コイル導体38A,38Bの第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さい。
 なお、本実施形態では、2つのコイル導体38A,38Bを有するコイルアンテナの例を示したが、この構成に限定されるものではない。コイルアンテナが有するコイル導体の数量は、本発明の作用・効果を奏する範囲において適宜変更可能であり、コイルアンテナが3つ以上のコイル導体を有する構成であってもよい。
 また、本実施形態で示したように、複数のコイル導体は同一平面上に形成されていなくてもよい。なお、本実施形態では、基材28の表裏面にそれぞれコイル導体を形成したコイルアンテナを示したが、この構成に限定されるものではない。例えば複数の基材層を積層してなる積層体を有するコイルアンテナの場合、複数のコイル導体がそれぞれ異なる基材層に形成されていてもよく、2つ以上のコイル導体が同じ基材層に形成されていてもよい。
 次に、コイル導体が複数の層に形成されている場合の「隣接するコイル導体の間隔」について、図を参照して説明する。図12(A)は、アンテナ装置108Aの第2領域における拡大断面図であり、図12(B)は、アンテナ装置108Bの第2領域における拡大断面図である。
 本発明における「隣接するコイル導体の間隔」とは、最も近接したコイル導体同士の間隙を言う。すなわち、同一平面(XY平面)上で近接するコイル導体同士の間隙(例えば図12における間隔D2A,D2B)のみではなく、異なる平面上で近接するコイル導体同士の間隔(例えば図12における間隔D3)を含めたものの中で、最も小さな間隙を「隣接するコイル導体の間隔」という。
 例えばアンテナ装置108Aの第2領域では、図12(A)に示すように、隣接するコイル導体38Aとコイル導体38Bとの間隔D3が「隣接するコイル導体の間隔」となる。また、例えばアンテナ装置108Bの第2領域では、図12(B)に示すように、隣接するコイル導体38Aとコイル導体38Bとの間隔S4が「隣接するコイル導体の間隔」となる。
 《第9の実施形態》
 図13は、第9の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。
 上記電子機器は、例えば携帯電話(スマートフォンやフィーチャーフォンを含む)、ウェアラブル端末(スマートウォッチやスマートグラス等)、ノートパソコン、タブレット端末、PDA、カメラ、ゲーム機、玩具、RFIDタグやICタグやSD(登録商標)(Secure Digital)カード、SIMカードやICカード等の情報媒体等である。
 第9の実施形態に係る電子機器は、アンテナ装置102Cおよび定在波型アンテナの放射素子81,82を有し、上部筐体91と下部筐体92とを備える。
 アンテナ装置102Cは面状導体12Cおよびコイルアンテナ42Cを備える。コイルアンテナ42Cは第2の実施形態で説明したコイルアンテナ42と実質的に同じである。面状導体12Cは内側から外縁に向かって延伸するスリット部CP4(切り欠き部)を有する。面状導体12Cは、Z方向から視て、凹字状(U字状)の導体であり、且つ、縦方向(図13におけるY方向)から視て、凹字状(U字状)の導体である図13に示すように、コイルアンテナ42Cのコイル開口は、Z方向から視て、面状導体12Cのスリット部CP4に重なる。
 アンテナ装置102Aの面状導体12Cおよび定在波型アンテナの放射素子81,82は、上記電子機器の下部筐体92の一部である。下部筐体92は、図13に示すように、間隙部S1,S2を挟んで、定在波型アンテナの放射素子81、アンテナ装置102Cおよび定在波型アンテナの放射素子82の順で縦方向(Y方向)に配置された構造である。
 上部筐体91の内部にはデバイス63、回路基板71,72、バッテリーパック64等が収められている。回路基板72には、第1給電回路61、第2給電回路67,68、リアクタンス素子65,66,キャパシタ62および接続ピン51,52等が実装されている。
 また、図13に示すように、スリット部CP4内にはデバイス63が配置されている。デバイス63は例えば、カメラモジュールやフラッシュ、スピーカー、イヤホンジャック、カードスロット、USBなどの端子、電池カバー、ボタン、センサなどのデバイスである。
 図13に示すように、第1給電回路61が、接続ピン51,52等を介してコイル導体32Cの両端(電極P1,P2)に接続され、コイル導体32Cにキャパシタ62が並列接続される。コイル導体32Cとキャパシタ62と第1給電回路61自身が持つ容量成分とでLC共振回路が構成される。この構成により、コイル導体32Cが面状導体12Cと結合し、面状導体12Cがコイル導体32Cに対するブースターアンテナとして機能する。第1給電回路61は例えば13.56MHzのNFC用のRFIC素子であり、キャパシタ62は例えば共振回路用のチップコンデンサである。接続ピン51,52は例えば可動型プローブピンである。
 第2給電回路67は、リアクタンス素子65およびケーブル74を介して定在波型アンテナの放射素子81に接続される。第2給電回路68は、リアクタンス素子66を介して定在波型アンテナの放射素子82に接続される。第2給電回路67,68はUHF帯またはSHF帯用のICであり、例えば1.5GHz帯のGPS用の通信システムの給電回路および2.4GHz帯の無線LANの通信システムの給電回路である。リアクタンス素子65,66は例えばチップキャパシタ等の電子部品である。
 この構成により、コイルアンテナ42Cと面状導体12Cとが重なる構成でも、高い寸法精度や組立て精度を必要とすることなく、コイルアンテナ42Cのインダクタンスの変動を抑制したアンテナ装置102Cを備える電子機器を実現できる。
 本実施形態に係る電子機器では、面状導体12Cが筐体の一部であるため、アンテナ装置102Cを容易に形成できる。すなわち、面状導体12Cを別途形成する必要がないため、製造が容易で低コスト化が図れる。なお、本実施形態では、アンテナ装置102Cの面状導体12Cが筐体の一部である構成例を示したが、これに限定されるものではない。面状導体を別途設けてもよいし、筐体内に収められる回路基板に形成された導体パターン(グランド導体等)を利用してもよい。
 また、本実施形態に係る電子機器で示したように、デバイス63を備えるために面状導体に設けられた切り欠き部(スリット部CP4)を利用することができる。なお、アンテナ102Cでは、切り欠き部(スリット部CP4)内にデバイス63が配置される例を示したが、切り欠き部(スリット部CP4)および間隙部S1,S2が樹脂で覆われる構成であってもよい。
 なお、本実施形態では、電子機器が直方体状である構成例を示したが、これに限定されるものではない。電子機器の形状は適宜変更可能である。
 《第10の実施形態》
 図14は、第10の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。図15は、第10の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Aの平面図である。なお、図15では、電子機器の構造を分かりやすくするために、上部筐体と下部筐体を組み合わせたときのコイルアンテナ42Dが備えるコイル導体32Dの位置を示している。
 図14に示す第10の実施形態に係る電子機器は、アンテナ装置、上部筐体91Aおよび下部筐体92A等を備える。
 上部筐体91Aの内部にはデバイス63A,63B,63C、回路基板73、バッテリーパック64等が収められている。回路基板73には、UHF帯アンテナ83,84、第1給電回路61、キャパシタ62および接続ピン51,52等が実装されている。回路基板73の内部にはグランド導体14が形成されている。なお、デバイス63Aは回路基板73に形成された切り欠き部内に配置されている。デバイス63Aは例えばディスプレイ側にあるフロントカメラであり、デバイス63Bは例えば背面側にあるリアカメラであり、デバイス63Cは例えばイヤホンジャックである。UHF帯アンテナ83,84は例えばセルラーシステム、GPS(Global Positioning System)、Wi-Fi(登録商標)またはBluetooth(登録商標)等に使用されるアンテナである。
 本実施形態では、回路基板73の内部に形成されたグランド導体14が本発明における「面状導体」に相当する。
 下部筐体92Aの内部にはコイルアンテナ42Dが貼付されている。下部筐体92Aにはリアカメラ用の孔93が設けられている。コイルアンテナ42Dは第2の実施形態で説明したコイルアンテナ42と実質的に同じである。
 本実施形態に係るアンテナ装置は、コイルアンテナ42Dおよびグランド導体14(面状導体)を備える。グランド導体14は、Z方向から視て、デバイス63A,63B,63Cが配置される部分に切り欠き部を有する平面状の導体である。図15に示すように、コイルアンテナ42Dのコイル開口は、Z方向から視て、デバイス63Aに重なる。上部筐体91Aと下部筐体92Aが組み合わされることにより、コイルアンテナ42Dのコイル導体32Dの一部が、Z方向から視て、グランド導体14に重なる。そのため、コイルアンテナ42Dは、Z方向から視て、コイル導体32Dがグランド導体14に重なる第1領域F1と、コイル導体32Dがグランド導体14に重ならない第2領域F2とを有する。
 第1給電回路61は、接続ピン51,52等を介してコイル導体32Dの両端(電極P1,P2)に接続され、キャパシタ62はコイル導体32Dに並列接続される。この構成により、コイル導体32Dがグランド導体14と結合し、グランド導体14がコイル導体32Dに対するブースターアンテナとして機能する。
 このように、回路基板73の内部に形成される導体パターン(グランド導体)等を面状導体として利用することもできる。
 なお、本実施形態では、電子機器の下部筐体にコイルアンテナを貼付する構成例を示したが、これに限定されるものではない。コイルアンテナは筐体に貼付されるものだけでなく、例えば回路基板と筐体との間にあるインナーカバー等に固定されていてもよい。
 《第11の実施形態》
 図16は、第11の実施形態に係る別の電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。図17は、第11の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Bの平面図である。
なお、図17では、電子機器の構造を分かりやすくするために、上部筐体と下部筐体を組み合わせたときのコイルアンテナ42Eが備えるコイル導体32Dの位置を示している。
 本実施形態に係る電子機器の構成は、コイルアンテナの構造および配置が第10の実施形態に係る電子機器と異なる。その他の構成については、第10の実施形態に係る電子機器と実質的に同じである。
 下部筐体92Bの内部にはコイルアンテナ42Eが貼付されている。コイルアンテナ42Eは孔94を有する点で上述のコイルアンテナ42Dと異なる。その他の構成については、上述のコイルアンテナ42Dと実質的に同じである。
 コイルアンテナ42Eの孔94は、コイルアンテナ42Eのコイル開口に形成された孔であり、下部筐体92Bに設けられたリアカメラ用の孔93と略同一形状である。コイルアンテナ42Eは、コイルアンテナ42Eの孔94と下部筐体92Bに設けられたリアカメラ用の孔93とが一致するように下部筐体92Bの内部に貼付される。
 本実施形態に係るアンテナ装置は、コイルアンテナ42Eおよびグランド導体14を備える。コイルアンテナ42Eの孔94およびリアカメラ用の孔93は、Z方向から視て、デバイス63Bに重なる。
 《第12の実施形態》
 図18は、第12の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。図19は、第12の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Cの平面図である。なお、図19では、電子機器の構造を分かりやすくするために、上部筐体と下部筐体を組み合わせたときのコイルアンテナ42Dが備えるコイル導体32Dの位置を示している。
 本実施形態に係る電子機器は、回路基板上に実装されたシールドケースを備える点で第10の実施形態に係る電子機器と異なる。また、本実施形態に係る電子機器は、グランド導体14の形状が第10の実施形態に係る電子機器と異なる。その他の構成については、第10の実施形態に係る電子機器と実質的に同じである。
 回路基板73には、UHF帯アンテナ83,84、第1給電回路61、シールドケース15、キャパシタ62および接続ピン51,52等が実装されている。回路基板73の内部にはグランド導体14A,14Bが形成されている。シールドケース15は例えば回路基板に実装され、集積回路等を収納する金属性のカバーである。
 本実施形態では、回路基板73に実装されるシールドケース15および回路基板73の内部に形成されるグランド導体14Bが、本発明における「面状導体」に相当する。
 下部筐体92Cの内部にはコイルアンテナ42Dが貼付されている。
 本実施形態に係るアンテナ装置は、コイルアンテナ42Dおよびシールドケース15(面状導体)を備える。グランド導体14A,14Bは、平面形状が矩形の平面状の導体である。シールドケース15は、Z方向から視て、デバイス63A,63Bが配置される部分に切り欠き部を有する導体である。図19に示すように、コイルアンテナ42Dのコイル開口は、Z方向から視て、デバイス63Aに重なる。上部筐体91Cと下部筐体92Cが組み合わされることにより、コイルアンテナ42Dのコイル導体32Dの一部が、Z方向から視て、シールドケース15およびグランド導体14Bに重なる。そのため、コイルアンテナ42Dは、Z方向から視て、コイル導体32Dがシールドケース15およびグランド導体14に重なる第1領域F1と、コイル導体32Dがシールドケース15およびグランド導体14に重ならない第2領域F2とを有する。
 このように、回路基板73に実装されるシールドケース15および回路基板73の内部に形成されるグランド導体14を面状導体として利用してもよい。なお、面状導体として利用される部材は、グランド導体等の導体パターンやシールドケースのみに限定されるものではなく、ディスプレイ背面に形成される導電性シールドやバッテリーパックであってもよい。また、本実施形態で示したように、アンテナ装置は複数の面状導体を備える構成であってもよい。
 また、回路基板73や面状導体が有する切り欠き部内には、上述した各実施形態で示したカメラ以外にも、フラッシュ、スピーカー、イヤホンジャック、カードスロット、USBなどの端子、電池カバー、ボタン、センサ、機械スイッチ等の機能部品を配置してもよい。
 《第13の実施形態》
 図20は、第13の実施形態に係る電子機器の筐体内部の構造を示す平面図である。図21は、第13の実施形態に係る電子機器が備える上部筐体91Dの平面図である。なお、図21では、電子機器の構造を分かりやすくするために、上部筐体と下部筐体を組み合わせたときのコイルアンテナ42Fが備えるコイル導体32Dの位置を示している。
 本実施形態に係る電子機器は、コイルアンテナの構造等が第11の実施形態に係る電子機器と異なる。また、本実施形態に係る電子機器は、給電コイル54を備える点で第11の実施形態に係る電子機器と異なる。その他の構成については、第11の実施形態に係る電子機器と実質的に同じである。
 下部筐体92Dの内部にはコイルアンテナ42Fが貼付されている。コイルアンテナ42Fは、コイル導体32Dの両端が接続素子69で接続されている。接続素子69は例えば基材22Eの表面に形成される導体パターンである。
 回路基板73には、UHF帯アンテナ83,84、第1給電回路61、キャパシタ62および給電コイル54等が実装されている。
 図20に示すように、第1給電回路61の入出力端子はそれぞれ給電コイル54に接続される。キャパシタ62は給電コイル54に対して並列接続される。給電コイル54とキャパシタ62と第1給電回路61自身が持つ容量成分とでLC共振回路が構成される。第1給電回路61は、給電コイル54を介してコイルアンテナ42Fのコイル導体32Dと磁界結合する。
 このように、コイルアンテナのコイル導体は磁界結合を介して給電回路に接続されていてもよい。
 なお、本実施形態では、接続素子69が基材22Eの表面に形成される導体パターンである例を示したが、この構成に限定されるものではない。接続素子69は例えば共振用のキャパシタ等であってもよい。
 《その他の実施形態》
 上述の実施形態では、コイルアンテナの基材が矩形またはL字形等の平板である例を示したが、これに限定されるものではない。コイルアンテナの基材の平面形状は、正方形、多角形、T字形、Y字形、円形、楕円形等、適宜変更可能である。また、基材は平板に限らず、立体構造等とすることも可能である。なお、後述するように、本発明のアンテナ装置において、基材は必須ではない。
 なお、上述の実施形態では、矩形スパイラル状または正方形スパイラル状のコイル導体を有するコイルアンテナの例を示したが、これに限定されるものではない。コイルアンテナ(コイル導体)は、多角形、円形、楕円形等のスパイラル状であってもよく、ヘリカル状であってもよい。また、スパイラル状のコイル導体が形成された基材を積層したヘリカル状の積層コイルアンテナでもよい。さらに、コイルアンテナは巻線コイルであってもよい。すなわち、コイルアンテナの基材は必須ではない。
 また、上述の実施形態では、コイル導体の巻回軸がZ方向(面状導体の主面の垂直方向)に平行である例について示したが、これに限定されるものではない。コイル導体の周方向の単位長当たりのインダクタンスが小さい第1領域が、Z方向から視て、面状導体に重なるという構成を満たせば、コイル導体の巻回軸がいずれの方向に向いていてもよい。
 上述の実施形態では、面状導体が矩形または正方形等の平板である例を示したが、これに限定されるものではない。面状導体の平面形状は、多角形、L字形、T字形、円形、楕円形等、適宜変更可能である。また、面状導体は平板に限らず、第9・12の実施形態に示したように、立体構造等とすることも可能である。また、面状導体の主面は、平面に限定されるものではなく、曲面等であってもよい。
 なお、上述の実施形態では、1つの面状導体を有するアンテナ装置の例を示したが、これに限定されるものではない。コイル導体の周方向の単位長当たりのインダクタンスが小さい第1領域が、Z方向から視て、面状導体に重なるという構成を満たせば、第12の実施形態で示したように、本発明のアンテナ装置は複数の面状導体を備える構成であってもよい。
 また、上述の実施形態に示す面状導体は、多角形状の切り欠き部を有する構成例について示したが、これに限定されるものではない。面状導体が有する切り欠き部の形状、個数等は適宜変更可能である。また、上述の実施形態に示す面状導体は、平面(XY平面)方向に延伸する切り欠き部を有する構成例について示したが、これに限定されるものではない。立体構造の面状導体が、平面(XY平面)方向および厚み方向(Z方向)に延伸する切り欠き部を有していてもよい。
 また、上述実施形態では、コイルアンテナ(コイル導体)が給電回路に直接接続される例を示したが、この構成に限定されるものではない。第13の実施形態で示したように、コイルアンテナ(コイル導体)に対して、電界、磁界もしくは電磁界を介して結合することにより、コイルアンテナ(コイル導体)が給電回路に接続される構成でもよい。
 なお、上述の実施形態では、主にNFC等の磁界結合を利用した通信システムにおけるアンテナ装置及び電子機器を説明したが、上述の実施形態におけるアンテナ装置及び電子機器は、磁界結合を利用した非接触電力伝送システム(電磁誘導方式、磁界共鳴方式)もの同様に用いることができる。つまり、上述の実施形態におけるアンテナ装置は、例えばHF帯(特に6.78MHzまたは6.78MHz近傍)の周波数で使用される磁界共鳴方式の非接触電力伝送システムにおける受電装置の受電アンテナ装置や送電装置の送電アンテナ装置として適用できる。アンテナ装置は受電装置に備わった負荷(二次電池等)に電力を供給する給電回路(受電回路)に接続される。この場合でも、コイルアンテナや面状導体は、送電アンテナ装置または受電アンテナ装置として機能する。アンテナ装置のコイルアンテナが有するコイル導体の両端は、使用周波数帯(HF帯、特に6.78MHzまたは6.78MHz近傍)を操作する受電回路や送電回路に接続される。特に、磁界共鳴方式の非接触電力伝送システムでは、電力伝送効率を高めるために、特定の周波数において、アンテナ装置に高いQ値(共振の鋭さ)の精度が要求される。よって、本発明の構成を利用すれば、コイルアンテナのインダクタンスの変動が抑制されるため、Q値(共振の鋭さ)の変動や、共振周波数の変動が抑えられ、安定した電力伝送システムを構築できる。
AX1,AX2,AX5,AX8…巻回軸
CP1,CP4…スリット部
CP2…幅広部
CP3…開口部
CP4…スリット部(切り欠き部)
F1…第1領域
F2…第2領域
i0,i1…電流
P1,P2…電極
S1,S2…間隙部
D1…第1領域における隣接するコイル導体の間隔
D2…第2領域における隣接するコイル導体の間隔
R11,R12…コイル導体の第1領域における径方向の幅
R21…コイル導体の第2領域における径方向の幅
R1…第1領域におけるコイル導体の平均径方向幅
R2…第2領域におけるコイル導体の平均径方向幅
1…磁性体部材
11,12A,12B,12C,13…面状導体
14…グランド導体(面状導体)
14A…グランド導体
14B…グランド導体(面状導体)
15…シールドケース(面状導体)
21,22,22C,22D,22E,25,28…基材
31,32,32C,32D,34,35,37,38A,38B…コイル導体
41,42,42C,42D,42E,44,45,47,48A,48B…コイルアンテナ
50…デバイス
51,52…接続ピン
54…給電コイル
61…第1給電回路
62…キャパシタ
63,63A,63B,63C…デバイス
64…バッテリーパック
65,66…リアクタンス素子
67,68…第2給電回路
69…接続素子
71,72,73…回路基板
74…ケーブル
81,82…定在波型アンテナの放射素子
83,84…UHF帯アンテナ
91,91A,91B,91C,91D…上部筐体
92,92A,92B,92C,92D…下部筐体
93…リアカメラ用の孔
94…孔
101,102,102A,102B,102C,103,104,105A,105B,106,107,108A,108B…アンテナ装置

Claims (10)

  1.  軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
     面状導体と、
     を備え、
     前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
     前記第1領域における前記コイル導体の平均径方向幅は、前記第2領域における前記コイル導体の平均径方向幅よりも小さいことを特徴とする、アンテナ装置。
  2.  軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
     面状導体と、
     を備え、
     前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
     前記コイル導体の前記第1領域における径方向の単位長当たりの導体本数は、前記コイル導体の前記第2領域における径方向の単位長当たりの導体本数よりも少ないことを特徴とする、アンテナ装置。
  3.  軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
     面状導体と、
     を備え、
     前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
     前記コイル導体の前記第1領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、前記コイル導体の前記第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さいことを特徴とする、アンテナ装置。
  4.  前記コイル導体は、前記第2領域に比べて前記第1領域に、線幅の太い部分を有する、請求項3に記載のアンテナ装置。
  5.  前記コイル導体のターン数は複数であり、
     前記コイル導体は、前記第2領域に比べて前記第1領域に、隣接する前記コイル導体間の間隔の広い部分を有する、請求項3または4に記載のアンテナ装置。
  6.  前記面状導体は、内側から外縁に向かって延伸する切り欠き部を有し、
     前記コイルアンテナのコイル開口は、前記面状導体を平面視して、少なくとも一部が前記切り欠き部に重なる、請求項1から5のいずれかに記載のアンテナ装置。
  7.  筐体と、
     アンテナ装置と、
     給電回路と、
     を備え、
     前記アンテナ装置は、
      軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
      面状導体と、
     を備え、
      前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
      前記第1領域における前記コイル導体の平均径方向幅は、前記第2領域における前記コイル導体の平均径方向幅よりも小さく、
     前記給電回路は、前記コイルアンテナに接続される、電子機器。
  8.  筐体と、
     アンテナ装置と、
     給電回路と、
     を備え、
     前記アンテナ装置は、
      軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
      面状導体と、
     を備え、
      前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
      前記コイル導体の前記第1領域における径方向の単位長当たりの導体本数は、前記コイル導体の前記第2領域における径方向の単位長当たりの導体本数よりも少なく、
     前記給電回路は、前記コイルアンテナに接続される、電子機器。
  9.  筐体と、
     アンテナ装置と、
     給電回路と、
     を備え、
     前記アンテナ装置は、
      軸回りに巻回されたコイル導体を有するコイルアンテナと、
      面状導体と、
      を備え、
      前記コイルアンテナは、前記面状導体を平面視して、前記コイル導体が前記面状導体に重なる第1領域と、前記コイル導体が前記面状導体に重ならない第2領域とを有し、
      前記コイル導体の前記第1領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスは、前記コイル導体の前記第2領域における周方向の単位長当たりのインダクタンスよりも小さく、
     前記給電回路は、前記コイルアンテナに接続される、電子機器。
  10.  前記面状導体は、前記筐体の一部である、請求項7から9のいずれかに記載の電子機器。
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