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WO2018061974A1 - 高周波フロントエンド回路 - Google Patents

高周波フロントエンド回路 Download PDF

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Publication number
WO2018061974A1
WO2018061974A1 PCT/JP2017/034083 JP2017034083W WO2018061974A1 WO 2018061974 A1 WO2018061974 A1 WO 2018061974A1 JP 2017034083 W JP2017034083 W JP 2017034083W WO 2018061974 A1 WO2018061974 A1 WO 2018061974A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
band
low
band side
signal
filter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/034083
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
南雲 正二
幹太 元木
祐作 室矢
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Murata Manufacturing Co Ltd filed Critical Murata Manufacturing Co Ltd
Publication of WO2018061974A1 publication Critical patent/WO2018061974A1/ja
Priority to US16/360,058 priority Critical patent/US10979096B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
    • H04B1/525Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/38Impedance-matching networks
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic elements; Electromechanical resonators
    • H03H9/70Multiple-port networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H9/72Networks using surface acoustic waves
    • H03H9/725Duplexers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0053Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band
    • H04B1/0057Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band using diplexing or multiplexing filters for selecting the desired band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line

Definitions

  • the present invention relates to a high-frequency front-end circuit that shares high-frequency signals of a plurality of communication bands with high-frequency signals of the plurality of communication bands.
  • the high frequency module (high frequency front end circuit) of Patent Document 1 includes a diplexer and a plurality of duplexers.
  • the diplexer includes an antenna terminal, a low band side terminal, and a high band side terminal.
  • the antenna terminal is a terminal connected to the antenna.
  • a low pass filter is connected between the antenna terminal and the low band side terminal, and a high pass filter is connected between the antenna terminal and the high band side terminal.
  • the diplexer demultiplexes the high-frequency signal in the low-side communication band (low-band communication signal) and the high-frequency signal in the high-side communication band (high-band communication signal).
  • the first duplexer is connected to the low band side terminal of the diplexer and demultiplexes the transmission signal and the reception signal of the low band communication signal.
  • the second duplexer is connected to the high band side terminal of the diplexer, and demultiplexes the transmission signal and the reception signal of the high band communication signal.
  • a low-band communication signal transmission signal (low-band transmission signal) and a high-band communication signal transmission signal (high-band transmission signal) are simultaneously transmitted from a common antenna.
  • one transmission signal may leak to the duplexer side for the other transmission signal.
  • a high-band transmission signal may leak from the high-pass filter of the diplexer to the low-pass filter side and propagate to the low-band duplexer side.
  • Low-band duplexer and diplexer low-pass filter are not impedance matched to the leakage signal. For this reason, multiple reflections of leakage signals occur due to the low band and the diplexer low-pass filter. If the leaked signal is continuously generated, the newly leaked signal and the multiple reflected signal are superimposed, and the amplitude of the leaked signal that is multiple reflected between the diplexer and the duplexer is increased. May end up.
  • the leaked signal whose amplitude has increased to some extent interferes with the low-band transmission signal, and an IMD (intermodulation distortion) signal is generated.
  • the frequency of the IMD signal is close to or at least partially overlapping the frequency of a high-frequency signal different from the low-band side low-band transmission signal, the transmission characteristics of the other high-frequency signal are degraded. For example, when the frequency of the reception signal on the low band side and the frequency of the IMD signal are close or at least partially overlap, the reception sensitivity of the reception signal is degraded.
  • This problem may occur in the opposite case, for example, when a low-band transmission signal leaks to the high-band duplexer side.
  • an object of the present invention is to suppress deterioration of reception sensitivity due to excessive IMD generation.
  • the high-frequency front-end circuit includes a diplexer, a low-band side duplexer, and a low-band side multiple reflection suppression unit.
  • the diplexer includes an antenna connection terminal, a low band side terminal, and a high band side terminal, and demultiplexes the low band communication signal and the high band communication signal.
  • the low-band duplexer demultiplexes the transmission signal and the reception signal of the low-band communication signal.
  • the multiple reflection suppression unit is disposed between the low band side terminal and the low band side duplexer, and suppresses multiple reflection of the leakage signal of the high band communication signal to the low band side.
  • the low-band side multiple reflection suppression unit is arranged between the low-band side terminal and the low-band side duplexer where multiple reflection of the leakage signal of the high-band communication signal occurs. Thereby, the multiple reflection of the leakage signal of the high-band communication signal is suppressed.
  • the multiple reflection suppression unit on the low band side includes a peak filter.
  • the peak filter is connected between a transmission line connecting the low band side terminal and the low band side duplexer and the ground.
  • the peak filter has a filter characteristic in which the frequency band of the transmission signal of the high-band communication signal is within the pass band.
  • the leakage signal flows to the ground through the peak filter. Thereby, the multiple reflection of the leakage signal is suppressed. Moreover, since the peak filter is not inserted in series in the transmission line of the low-band communication signal, transmission loss of the low-band communication signal is suppressed.
  • the high frequency front end circuit of the present invention preferably has the following configuration.
  • the high-frequency front-end circuit includes a plurality of low-band duplexers and a low-band communication band selection circuit.
  • the communication band selection circuit on the low band side is disposed between the low band side terminal and the plurality of low band duplexers.
  • the communication band selection circuit on the low band side selectively connects a low band side terminal to the plurality of low band side duplexers.
  • the multiple reflection suppression unit on the low band side includes a plurality of peak filters corresponding to each of the plurality of duplexers on the low band side, and a peak filter selection circuit that selects the plurality of peak filters.
  • the multiple reflection suppression unit on the low band side is connected between the low band side terminal and the communication band selection circuit on the low band side.
  • the low band communication band selection circuit and the peak filter selection circuit are controlled in conjunction with each other.
  • the multiple reflection suppression unit may be a bandpass filter or a low-pass filter that attenuates a transmission signal of a communication signal leaked from the high band side at 2UL_CA to suppress multiple reflection. preferable.
  • the high-frequency front-end circuit of the present invention may further include a harmonic suppression filter connected to the communication band selection circuit on the low band side.
  • the high-frequency front-end circuit of the present invention includes a diplexer, a high-band duplexer, and a high-band multiple reflection suppression unit.
  • the diplexer includes an antenna connection terminal, a low band side terminal, and a high band side terminal, and demultiplexes the low band communication signal and the high band communication signal.
  • the high-band duplexer demultiplexes the transmission signal and the reception signal of the high-band communication signal.
  • the high-band side multiple reflection suppressing unit is disposed between the high-band side terminal and the high-band side duplexer. The multiple reflection suppression unit on the high band side suppresses multiple reflection of the leakage signal of the low band communication signal to the high band side.
  • the high-band side multiple reflection suppression unit is arranged between the high-band side terminal and the high-band side duplexer where multiple reflection of the leakage signal of the low-band communication signal occurs. Thereby, the multiple reflection of the leakage signal of the low-band communication signal is suppressed.
  • the multiple reflection suppression unit on the high band side includes a peak filter.
  • the peak filter is connected between the transmission line connecting the high band side terminal and the high band side duplexer and the ground.
  • the peak filter has a filter characteristic in which the frequency band of the transmission signal of the low-band communication signal is within the pass band.
  • the leakage signal flows to the ground through the peak filter. Thereby, the multiple reflection of the leakage signal is suppressed. Moreover, since the peak filter is not inserted in series in the transmission line of the high-band communication signal, transmission loss of the high-band communication signal is suppressed.
  • the high frequency front end circuit of the present invention preferably has the following configuration.
  • the high-frequency front-end circuit includes a plurality of high-band duplexers and a high-band communication band selection circuit.
  • the high band side communication band selection circuit is arranged between the high band side terminal and a plurality of high band side duplexers.
  • the high band side communication band selection circuit selectively connects the high band side terminal to a plurality of high band side duplexers.
  • the multiple reflection suppression unit on the high band side includes a plurality of peak filters corresponding to each of the plurality of duplexers on the high band side, and a peak filter selection circuit that selects the plurality of peak filters.
  • the high-band side multiple reflection suppression unit is connected between the high-band side terminal and the high-band side communication band selection circuit.
  • the communication band selection circuit and the peak filter selection circuit on the high band side are controlled in conjunction with each other.
  • the multiple reflection suppression unit is preferably a bandpass filter or a highpass filter that suppresses multiple reflection by attenuating the transmission signal of the communication signal leaked from the low band side at 2UL_CA. .
  • the high frequency front end circuit of the present invention may further include a harmonic suppression filter connected to the communication band selection circuit on the high band side.
  • multiple reflections of leaked signals can be suppressed, and deterioration of reception sensitivity due to excessive IMD generation can be suppressed.
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a communication apparatus including a high-frequency front end circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the high-frequency front-end circuit 10 includes a diplexer 20, duplexers 31 and 41, and a multiple reflection suppression unit 50.
  • the high-frequency front end circuit 10 is provided in the communication device 90.
  • the communication device 90 includes a high-frequency front-end circuit 10, an RFIC 91, PAs (power amplifiers) 921, 922, and an antenna ANT.
  • the communication device 90 transmits and receives communication signals of each communication band of the communication standard LTE.
  • the high frequency front end circuit 10 has a configuration corresponding to each communication band of LTE.
  • the diplexer 20 includes a low-pass filter 201, a high-pass filter 202, an antenna connection terminal PC20, a low-band side terminal PS201, and a high-band side terminal PS202.
  • the low pass filter 201 is connected between the antenna connection terminal PC20 and the low band side terminal PS201.
  • the high pass filter 202 is connected between the antenna connection terminal PC20 and the high band side terminal PS202.
  • the low pass filter 201 and the high pass filter 202 are realized by, for example, an LC filter circuit using an inductor and a capacitor.
  • the filter characteristics of the low-pass filter 201 are set so that the frequency band of the communication signal included in the low band is in the pass band and the frequency band of the communication signal included in the high band is in the attenuation band.
  • the filter characteristics of the high-pass filter 202 are set so that the frequency band of the communication signal included in the low band is in the pass band and the frequency band of the communication signal included in the high band is in the attenuation band.
  • the low band and the high band are set according to the relative frequency level.
  • a frequency of about 900 MHz or less is a low band frequency
  • a frequency of about 1500 MHz or more is set as a high band frequency.
  • the setting of the low band and the high band is not limited to this, and can be appropriately set according to the communication system applied by the high frequency front end circuit 10 (communication device 90).
  • the diplexer 20 transmits a low-band communication signal between the low-band side terminal PS201 and the antenna connection terminal PC20 with low loss.
  • the diplexer 20 transmits a high-band communication signal between the high-band side terminal PS202 and the antenna connection terminal PC20 with low loss.
  • Between the low-pass filter 201 and the high-pass filter 202 there is a predetermined isolation for each of the low-band communication signal and the high-band communication signal.
  • the duplexer 31 includes a transmission side filter 311, a reception side filter 312, a common terminal PC31, a transmission terminal PS311, and a reception terminal PS312.
  • the transmission side filter 311 is connected between the common terminal PC31 and the transmission terminal PS311.
  • the reception side filter 312 is connected between the common terminal PC31 and the reception terminal PS312.
  • the common terminal PC31 is connected to the low band side terminal PS201 of the diplexer 20 through the multiple reflection suppressing unit 50.
  • the transmission-side filter 311 and the reception-side filter 312 are realized by, for example, a piezoelectric resonator filter (specifically, a SAW filter or the like).
  • the filter characteristics of the transmission filter 311 are set so that the frequency band of the transmission signal of the low-band predetermined communication signal is in the pass band and the frequency band of the reception signal of the predetermined communication signal is in the attenuation band.
  • the filter characteristics of the reception-side filter 312 are set so that the frequency band of the reception signal of the predetermined low-band communication signal is in the pass band and the frequency band of the transmission signal of the predetermined communication signal is in the attenuation band.
  • the duplexer 41 includes a transmission filter 411, a reception filter 412, a common terminal PC41, a transmission terminal PS411, and a reception terminal PS412.
  • the transmission filter 411 is connected between the common terminal PC41 and the transmission terminal PS411.
  • the reception side filter 412 is connected between the common terminal PC41 and the reception terminal PS412.
  • the common terminal PC41 is connected to the high band side terminal PS202 of the diplexer 20.
  • the transmission side filter 411 and the reception side filter 412 are realized by, for example, a piezoelectric resonator filter (specifically, a SAW filter or the like).
  • the filter characteristics of the transmission filter 411 are set so that the frequency band of the transmission signal of the high-band predetermined communication signal is in the pass band and the frequency band of the reception signal of the predetermined communication signal is in the attenuation band.
  • the filter characteristics of the reception-side filter 412 are set so that the frequency band of the reception signal of the high-band predetermined communication signal is in the pass band and the frequency band of the transmission signal of the predetermined communication signal is in the attenuation band. .
  • the antenna connection terminal PC20 of the diplexer 20 is connected to the antenna ANT.
  • the transmission terminal PS 311 of the duplexer 31 is connected to the output terminal of the PA 921, and the input terminal of the PA 921 is connected to the RFIC 91.
  • the reception terminal PS 312 of the duplexer 31 is connected to the RFIC 91.
  • the transmission terminal PS411 of the duplexer 41 is connected to the output terminal of the PA 922, and the input terminal of the PA 922 is connected to the RFIC 91.
  • the reception terminal PS412 of the duplexer 41 is connected to the RFIC 91.
  • the communication device 90 having the high-frequency front-end circuit 10 having such a configuration transmits and receives communication signals as shown below.
  • the RFIC 91 generates a first transmission signal and outputs it to the PA 921.
  • the PA 921 amplifies the first transmission signal and outputs it to the transmission terminal PS 311 of the duplexer 31 of the high frequency front end circuit 10.
  • the first transmission signal is filtered by the transmission-side filter 311 of the duplexer 31 and input to the low-band terminal PS201 of the diplexer 20 via the multiple reflection suppression unit 50.
  • the first transmission signal is filtered by the low-pass filter 201 and supplied from the antenna connection terminal PC20 to the antenna ANT.
  • the first received signal (first received signal) of the first communication signal included in the low band The first received signal received by the antenna ANT is input to the antenna connection terminal PC20 of the diplexer 20.
  • the first received signal is filtered by the low-pass filter 201 and output to the low-band terminal PS201.
  • the first received signal is input to the common terminal PC31 of the duplexer 31 via the multiple reflection suppressing unit 50.
  • the first received signal is filtered by the receiving filter 312 and output to the RFIC 91.
  • the RFIC 91 In the case of the transmission signal (second transmission signal) of the second communication signal included in the high band
  • the RFIC 91 generates a second transmission signal and outputs it to the PA 922.
  • the PA 922 amplifies the second transmission signal and outputs it to the transmission terminal PS411 of the duplexer 41 of the high-frequency front end circuit 10.
  • the second transmission signal is filtered by the transmission filter 411 of the duplexer 41 and input to the high band terminal PS202 of the diplexer 20.
  • the second transmission signal is filtered by the high-pass filter 202 and supplied from the antenna connection terminal PC20 to the antenna ANT.
  • the second received signal received by the antenna ANT is input to the antenna connection terminal PC20 of the diplexer 20.
  • the second received signal is filtered by the high pass filter 202 and output to the high band side terminal PS202.
  • the second received signal is input to the common terminal PC41 of the duplexer 41.
  • the second received signal is filtered by the receiving filter 412 and output to the RFIC 91.
  • the first transmission signal and the second transmission signal are transmitted simultaneously. That is, the processes (1) and (2) are executed simultaneously.
  • the second transmission signal may leak to the low-band circuit side and propagate to the transmission line that connects the low-band side terminal PS201 of the diplexer 20 and the common terminal PC31 of the duplexer 31.
  • the low band side terminal PS201 of the diplexer 20 and the common terminal PC31 of the duplexer 31 are not normally impedance-matched to the frequency band of the second transmission signal. Therefore, as shown in the above-described problem, multiple reflection of a leakage signal occurs between the low band side terminal PS201 of the diplexer 20 and the common terminal PC31 of the duplexer 31.
  • the multiple reflection suppression unit 50 is connected between the low band side terminal PS 201 of the diplexer 20 and the common terminal PC 31 of the duplexer 31.
  • the multiple reflection suppression unit 50 has a transmission characteristic that has a large attenuation with respect to the frequency band of the leaked signal (in this embodiment, the frequency band of the second transmission signal) and a small attenuation with respect to the low-band communication signal including the first transmission signal. Have. Thereby, the multiple reflection based on the leakage signal is suppressed.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the multiple reflection suppressing unit according to the first embodiment of the present invention.
  • the multiple reflection suppressing unit 50 includes a peak filter 51 and a resistor 52.
  • the peak filter 51 has a filter characteristic that hardly attenuates in the frequency band of the leaked signal and generates large attenuation in a frequency band different from the frequency band of the leaked signal. That is, the peak filter 51 is a filter formed with the concept opposite to the so-called notch filter.
  • the peak filter 51 is connected between a transmission line connecting the low band side terminal PS201 and the common terminal PC31 and the ground.
  • a resistor 52 is connected to the ground side of the peak filter 51.
  • the resistor 52 is used for matching to the ground, and can be omitted.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the concept of suppressing multiple reflections.
  • Sb1 is the first transmission signal Sb1
  • Sb2 is the second transmission signal Sb2.
  • the first transmission signal Sb1 is a low-band transmission signal
  • the second transmission signal Sb2 is a high-band transmission signal.
  • Sb2L is a leakage signal of the second transmission signal Sb2
  • Sb2L1 is a signal directly propagated to the peak filter 51 side in the leakage signal
  • Sb2L2 is reflected by the common terminal PC31 of the duplexer 31 in the leakage signal.
  • the signal is propagated to the peak filter 51 side.
  • the high-band second transmission signal Sb2 and the low-band first transmission signal Sb1 are transmitted continuously at the same time.
  • the first transmission signal Sb1 is output to the antenna ANT (not shown in FIG. 3) via the duplexer 31 and the diplexer 20.
  • the second transmission signal Sb2 is output to the antenna ANT (not shown in FIG. 3) via the duplexer 41 and the diplexer 20.
  • the impedance with respect to the leakage signal Sb2L is matched (conduction state) when viewed from the ground side from the transmission line connecting the low band side terminal PS201 and the common terminal PC31.
  • a part Sb2L1 of the leakage signal Sb2L flows to the ground.
  • the reflected signal Sb2L2 in which another part of the leakage signal Sb2L is reflected by the common terminal PC31 also flows to the ground.
  • the leakage signal Sb2L flows to the ground, and multiple reflection is suppressed.
  • intermodulation distortion (IMD) due to the multiple reflection signal based on the leakage signal and the first transmission signal Sb1 is suppressed, and deterioration of characteristics due to the intermodulation distortion is suppressed. For example, a decrease in reception sensitivity on the low band side is suppressed.
  • the multiple reflection suppression unit 50 since no circuit element is connected to the transmission line connecting the low band side terminal PS201 and the common terminal PC31, it is possible to suppress the transmission loss of the communication signal on the low band side.
  • the leakage path is not limited to this.
  • the transmission line that connects the low-band side terminal PS201 and the common terminal PC31 and the transmission line that connects the high-band side terminal PS202 and the common terminal PC41 are close to each other.
  • similar leaks may occur. Even in such a case, the multiple reflection can be similarly suppressed.
  • FIG. 4 is a circuit configuration diagram of a high-frequency front-end circuit according to the second embodiment of the present invention.
  • the high-frequency front-end circuit 10A has a configuration that can handle a plurality of low-band communication signals and a plurality of high-band communication signals. This is the same as the high-frequency front end circuit 10 according to the embodiment.
  • the high-frequency front-end circuit 10A includes a diplexer 20, duplexers 31, 32, 41, and 42, a multiple reflection suppression unit 50A, and switch circuits 61 and 62.
  • the diplexer 20 and the duplexers 31 and 41 are the same as the diplexer 20 and the duplexers 31 and 41 shown in the first embodiment.
  • the switch circuits 61 and 62 respectively correspond to the “communication band selection circuit” of the present invention.
  • the duplexer 32 includes a transmission filter 321, a reception filter 322, a common terminal PC 32, a transmission terminal PS 321, and a reception terminal PS 322.
  • the transmission filter 321 is connected between the common terminal PC32 and the transmission terminal PS321.
  • the reception side filter 322 is connected between the common terminal PC32 and the reception terminal PS322.
  • the filter characteristics (passband frequency, etc.) of the transmission filter 321 are different from the filter characteristics (passband frequency, etc.) of the transmission filter 311 of the duplexer 31.
  • the filter characteristic (passband frequency, etc.) of the reception filter 322 is different from the filter characteristic (passband frequency, etc.) of the reception filter 312 of the duplexer 31.
  • the duplexer 32 and the duplexer 31 have different communication signals (communication bands) to be filtered in the low band.
  • the duplexer 31 is set for the first communication signal in the low band
  • the duplexer 32 is set for the third communication signal different from the first communication signal.
  • the switch circuit 61 includes a switch common terminal PC61 and selected terminals PS611 and PS612. The number of selected terminals is not limited to these two. A plurality of selected terminals including the selected terminals PS611 and PS612 are selectively connected to the switch common terminal PC61.
  • the switch common terminal PC61 of the switch circuit 61 is connected to the low-band side terminal PS201 of the diplexer 20 through the multiple reflection suppression unit 50A.
  • the selected terminal PS611 of the switch circuit 61 is connected to the common terminal PC31 of the duplexer 31, and the selected terminal PS612 is connected to the common terminal PC32 of the duplexer 32.
  • the duplexer 42 includes a transmission filter 421, a reception filter 422, a common terminal PC42, a transmission terminal PS421, and a reception terminal PS422.
  • the transmission filter 421 is connected between the common terminal PC42 and the transmission terminal PS421.
  • the reception filter 422 is connected between the common terminal PC42 and the reception terminal PS422.
  • the filter characteristics (passband frequency, etc.) of the transmission filter 421 are different from the filter characteristics (passband frequency, etc.) of the transmission filter 411 of the duplexer 41.
  • the filter characteristic (passband frequency, etc.) of the reception filter 422 is different from the filter characteristic (passband frequency, etc.) of the reception filter 412 of the duplexer 41.
  • the duplexer 42 and the duplexer 41 have different communication signals (communication bands) to be filtered in the high band.
  • the duplexer 41 is set for the second communication signal in the high band
  • the duplexer 42 is set for the fourth communication signal different from the second communication signal.
  • the switch circuit 62 includes a switch common terminal PC62 and selected terminals PS621 and PS622.
  • the number of selected terminals is not limited to these two.
  • a plurality of selected terminals including the selected terminals PS621 and PS622 are selectively connected to the switch common terminal PC62.
  • the switch common terminal PC62 of the switch circuit 62 is connected to the high band side terminal PS202 of the diplexer 20.
  • the selected terminal PS621 of the switch circuit 62 is connected to the common terminal PC41 of the duplexer 41, and the selected terminal PS622 is connected to the common terminal PC42 of the duplexer 42.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a multiple reflection suppressing unit according to the second embodiment of the present invention.
  • the multiple reflection suppressing unit 50 ⁇ / b> A includes peak filters 511 and 512, resistors 521 and 522, and a switch circuit 53.
  • the switch circuit 53 corresponds to the “peak filter selection circuit” of the present invention.
  • the peak filter 511 is the same as the peak filter 511 shown in the first embodiment, and has a low attenuation in a narrow frequency band including the frequency band of the transmission signal (second transmission signal) of the second communication signal. It has filter characteristics with large attenuation in the frequency range.
  • the peak filter 512 has a filter characteristic that the attenuation amount is low in a narrow frequency band including the frequency band of the transmission signal (fourth transmission signal) of the fourth communication signal, and the attenuation amount is large in other frequency bands.
  • the filter characteristics of the peak filter 511 and the peak filter 512 differ depending on the corresponding communication signal.
  • the resistor 521 is for impedance matching with respect to the first transmission signal, and is connected between the peak filter 511 and the ground.
  • the resistor 522 is for impedance matching with respect to the third transmission signal, and is connected between the peak filter 512 and the ground.
  • the switch circuit 53 selectively connects the peak filter 511 and the peak filter 512 to the transmission line that connects the low band side terminal PS201 and the switch common terminal PC61.
  • the switch circuit 61 when the low-band first communication signal is transmitted / received, in the switch circuit 61, the switch common terminal PC61 is connected to the selected terminal PS611. At this time, the switch circuit 53 connects the peak filter 511 to the transmission line.
  • the switch circuit 61 when the low-band third communication signal is transmitted / received, in the switch circuit 61, the switch common terminal PC61 is connected to the selected terminal PS612. At this time, the switch circuit 53 connects the peak filter 512 to the transmission line.
  • the switch circuit 61 and the switch circuit 53 are controlled in conjunction with each other in accordance with the communication signal to be transmitted and received.
  • the switch common terminal PC62 When transmitting and receiving a high-band second communication signal, in the switch circuit 62, the switch common terminal PC62 is connected to the selected terminal PS621. When transmitting / receiving the low-band fourth communication signal, in the switch circuit 62, the switch common terminal PC62 is connected to the selected terminal PS622.
  • the second transmission signal (second communication) that causes an IMD problem with the first transmission signal on the high band side when the first transmission signal (transmission signal of the first communication signal) is transmitted.
  • Signal transmission signal multiple reflection is suppressed by the peak filter 511.
  • a fourth transmission signal (transmission signal of the fourth communication signal) that causes an IMD problem with the third transmission signal on the high band side is transmitted.
  • the multiple reflection is suppressed by the peak filter 512.
  • an aspect corresponding to two types of combinations (a combination of a high-band transmission signal and a low-band transmission signal) is shown, but the present invention can also be applied to three or more types of combinations.
  • the number of types of peak filters may be matched to the number of combinations.
  • FIG. 6 is a circuit configuration diagram of a high-frequency front-end circuit according to the third embodiment of the present invention.
  • the high-frequency front end circuit 10B according to this embodiment is different from the high-frequency front end circuit 10A according to the second embodiment in that a harmonic suppression filter 71 is added on the low band side.
  • Other configurations of the high-frequency front-end circuit 10B are the same as those of the high-frequency front-end circuit 10A, and the description of the same parts is omitted.
  • the switch circuit 61 includes a selected terminal PS613.
  • the selected terminal PS613 is selectively connected to the switch common terminal PC61.
  • a harmonic suppression filter 71 is connected to the selected terminal PS613.
  • the harmonic suppression filter 71 is connected to an output terminal of a PA (not shown) for a transmission signal (fifth transmission signal) of a fifth communication signal different from the first communication signal and the third communication signal.
  • the harmonic suppression filter 71 attenuates the harmonic component of the fifth transmission signal.
  • the fifth communication signal is, for example, a GSM (registered trademark) communication signal.
  • FIG. 7 is a circuit configuration diagram of a high-frequency front-end circuit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the high frequency front end circuit 10C deletes the multiple reflection suppression unit 50 from the high frequency front end circuit 10 according to the first embodiment, and replaces the multiple reflection suppression unit 50C with the multiple reflection suppression unit 50C. It is different in the added point.
  • Other configurations of the high-frequency front-end circuit 10C are the same as those of the high-frequency front-end circuit 10 according to the first embodiment, and description of the same parts is omitted.
  • the high-frequency front end circuit 10C includes a diplexer 20, duplexers 31, 41, and a multiple reflection suppression unit 50C.
  • the low band side terminal PS 201 of the diplexer 20 is connected to the common terminal PC 31 of the duplexer 31.
  • the high band side terminal PS202 of the diplexer 20 is connected to the common terminal PC41 of the duplexer 41 via the multiple reflection suppression unit 50C.
  • the multiple reflection suppressing unit 50C is connected between the high band side terminal PS202 and the common terminal PC41.
  • the multiple reflection suppressing unit 50C is configured by a band pass filter.
  • the filter characteristics of the multiple reflection suppression unit 50C are characteristics in which the frequency band of the transmission signal of the low-band communication signal is in the attenuation band and the frequency band of the high-band communication signal is in the pass band.
  • the leakage signal is suppressed by the multiple reflection suppression unit 50C. Therefore, multiple reflection of leakage signals is suppressed, and adverse effects on characteristics due to IMD are suppressed.
  • the multiple reflection suppression unit 50C is configured by a bandpass filter is shown, but a circuit configuration similar to that of the multiple reflection suppression unit 50 described above may be used.
  • FIG. 8 is a circuit configuration diagram of a high-frequency front-end circuit according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the high-frequency front end circuit 10D deletes the multiple reflection suppression unit 50B from the high frequency front end circuit 10B according to the third embodiment, and the multiple reflection suppression unit 50D and The difference is that a harmonic suppression filter 72 is added.
  • Other configurations of the high-frequency front-end circuit 10D are the same as those of the high-frequency front-end circuit 10 according to the first embodiment, and description of the same parts is omitted. Note that the harmonic suppression filter 71 is not shown.
  • the high-frequency front-end circuit 10D includes a diplexer 20, duplexers 31, 32, 41, and 42, a multiple reflection suppression unit 50D, switch circuits 61 and 62, and a harmonic suppression filter 72.
  • the low band side terminal PS 201 of the diplexer 20 is connected to the switch common terminal PC 61 of the switch circuit 61.
  • the high band side terminal PS202 of the diplexer 20 is connected to the switch common terminal PC62 of the switch circuit 62 via the multiple reflection suppression unit 50D.
  • the multiple reflection suppressing unit 50D is connected between the high band side terminal PS202 and the switch common terminal PC62.
  • the multiple reflection suppression unit 50D is configured by a band pass filter.
  • the filter characteristics of the multiple reflection suppression unit 50D are characteristics in which the frequency bands of the transmission signals of the plurality of communication signals on the low band side are within the attenuation band and the frequency bands of the plurality of communication signals on the high band side are within the pass band.
  • the filter characteristics of the multiple reflection suppression unit 50D may be set so that at least the frequency band of a communication signal that may cause an adverse effect due to IMD is within the attenuation band among the plurality of communication signals on the low band side. .
  • the switch circuit 62 includes a selected terminal PS623.
  • the selected terminal PS623 is selectively connected to the switch common terminal PC62.
  • a harmonic suppression filter 72 is connected to the selected terminal PS623.
  • the harmonic suppression filter 72 is connected to an output terminal of a PA (not shown) for a transmission signal (sixth transmission signal) of a sixth communication signal different from the second communication signal and the fourth communication signal.
  • the harmonic suppression filter 72 attenuates the harmonic component of the sixth transmission signal.
  • the sixth communication signal is, for example, a DCS (registered trademark) communication signal.
  • the harmonic suppression filter 72 is used as a countermeasure against the harmonics of the sixth communication signal. However, this may be omitted and the multiple reflection suppression unit 50D may have the function of the harmonic suppression filter 72. .
  • the leakage signal is suppressed by the multiple reflection suppression unit 50D. Therefore, multiple reflection of leakage signals is suppressed, and adverse effects on characteristics due to IMD are suppressed.
  • the multiple reflection suppression unit arranged on the low band side can be realized by a band pass filter or the like.
  • the above-described harmonic suppression filter 71 has the function of the low-band side multiple reflection suppression unit, and the harmonic suppression filter 71 can be omitted.
  • the multiple reflection suppression unit arranged on the low band side can be realized by a low-pass filter.
  • the harmonic suppression filter 71 can be omitted by providing the low-band side multiple reflection suppression unit with the function of the above-described harmonic suppression filter 71.
  • the multiple reflection suppression unit arranged on the high band side can be realized by a high-pass filter.
  • duplexers are provided on both the low band side and the high band side.
  • the circuit of the band opposite to the band side to which the multiple reflection suppression unit is connected is provided with a transmission signal transmission line, the above-described effects can be obtained even if the duplexer is not provided. it can.
  • the combinations having the possibility of adverse effects due to the above-mentioned IMD are, for example, as follows in the LTE communication standard.
  • the fourth-order IMD affects Band3 in the combination of Band3 and Band5.
  • secondary IMD affects Band5 in combination with Band4 and Band5.
  • tertiary IMD affects Band5 in combination with Band5 and Band7.
  • the third-order IMD affects Band20 in the combination of Band7 and Band20.
  • the combination of communication bands is not limited to these, and the frequency of the intermodulation distortion between the transmission signal of the low-band predetermined communication band and the transmission signal of the high-band predetermined communication band is the frequency of these low-band predetermined communication bands.
  • the structure of the present invention is applied when a band or a frequency band of a predetermined communication band of high band is close or at least partially overlapped, and an effect of suppressing multiple reflection can be obtained.
  • 10, 10A, 10B, 10C, 10D high-frequency front end circuit 20: diplexer 31, 32, 41, 42: duplexer 50, 50A, 50B, 50C, 50D: multiple reflection suppression unit 51, 511, 512: peak filter 52, 521, 522: Resistors 53, 61, 62: Switch circuits 71, 72: Harmonic suppression filter 90: Communication device 91: RFIC 201: low-pass filter 202: high-pass filters 311, 321, 411, 421: transmission-side filters 312, 322, 412, 422: reception-side filters 921, 922: PA (power amplifier) ANT: Antenna PC20: Antenna connection terminal PC31, PC32, PC41, PC42: Common terminal PC61, PC62: Switch common terminal PS201: Low band side terminal PS202: High band side terminal PS311, PS321PS411, PS421: Transmission terminal PS312, PS322, PS412, PS422: receiving terminals PS611, PS612, PS613, PS621, PS622,

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Abstract

漏洩信号の多重反射を抑制する。高周波フロントエンド回路(10)は、ダイプレクサ(20)、デュプレクサ(31)、および、ローバンド側の多重反射抑制部(50)を備える。ダイプレクサ(20)は、アンテナ接続端子(PC20)、ローバンド側端子(PS201)、およびハイバンド側端子(PS202)を備え、ローバンド通信信号とハイバンド通信信号とを分波する。デュプレクサ(31)は、ローバンド通信信号の送信信号と受信信号とを分波する。多重反射抑制部(50)は、ローバンド側端子(PS201)とデュプレクサ(31)との間に配置されており、ハイバンドの通信信号のローバンド側への漏洩信号の多重反射を抑制する。

Description

高周波フロントエンド回路
 本発明は、複数の通信バンドの高周波信号を、これら複数の通信バンドの高周波信号で共用する高周波フロントエンド回路に関する。
 現在、複数の通信バンドの高周波信号を、これら複数の通信バンドの高周波信号に共通のアンテナで送受信する高周波フロントエンド回路が各種実用化されている。
 例えば、特許文献1の高周波モジュール(高周波フロントエンド回路)は、ダイプレクサと複数のデュプレクサとを備える。ダイプレクサは、アンテナ端子、ローバンド側端子、および、ハイバンド側端子を備える。アンテナ端子は、アンテナに接続される端子である。アンテナ端子とローバンド側端子との間には、ローパスフィルタが接続され、アンテナ端子とハイバンド側端子との間には、ハイパスフィルタが接続されている。この構成により、ダイプレクサは、ロー側の通信バンドの高周波信号(ローバンド通信信号)とハイ側の通信バンドの高周波信号(ハイバンド通信信号)とを分波する。
 第1のデュプレクサは、ダイプレクサのローバンド側端子に接続されており、ローバンド通信信号の送信信号と受信信号とを分波する。第2のデュプレクサは、ダイプレクサのハイバンド側端子に接続されており、ハイバンド通信信号の送信信号と受信信号とを分波する。
特開2002-43977号公報
 現在、複数の通信バンドの通信信号を同時に送信するシステム(例えば、具体的には、2UL_CA(2アップリンクキャリアアグリゲーション))が実用化されようとしている。
 このシステムでは、ローバンド通信信号の送信信号(ローバンド送信信号)とハイバンド通信信号の送信信号(ハイバンド送信信号)とを同時に、共通のアンテナから送信する。
 この場合、送信信号の電力が高いため、一方の送信信号が、他方の送信信号用のデュプレクサ側に漏洩してしまうことがある。例えば、具体例として、ハイバンド送信信号がダイプレクサのハイパスフィルタからローパスフィルタ側に漏洩し、ローバンドのデュプレクサ側に伝搬されてしまうことがある。
 ローバンドのデュプレクサとダイプレクサのローパスフィルタは、漏洩信号に対してインピーダンスマッチングされていない。このため、ローバンドとダイプレクサのローパスフィルタとによって、漏洩信号の多重反射が生じる。そして、漏洩信号が継続的に生じている場合には、新たに漏洩した信号と多重反射した信号との重畳が生じ、ダイプレクサとデュプレクサとの間で多重反射される漏洩信号の振幅が大きくなってしまうことがある。
 そして、ある程度振幅が大きくなった漏洩信号とローバンド送信信号とが干渉し、IMD(相互変調歪み)信号が生じる。このIMD信号の周波数がローバンド側のローバンド送信信号とは別の高周波信号の周波数に近いもしくは少なくとも一部が重なる場合、当該別の高周波信号の伝送特性が劣化してしまう。例えば、ローバンド側の受信信号の周波数とIMD信号の周波数とが近いもしくは少なくとも一部が重なる場合、当該受信信号の受信感度の劣化等が生じる。
 この不具合は、逆の場合、例えば、ローバンド送信信号がハイバンドのデュプレクサ側に漏洩する場合にも生じる可能性がある。
 したがって、本発明の目的は、過度のIMD発生による受信感度の劣化を抑制することにある。
 この発明の高周波フロントエンド回路は、ダイプレクサ、ローバンド側のデュプレクサ、および、ローバンド側の多重反射抑制部を備える。ダイプレクサは、アンテナ接続端子、ローバンド側端子、およびハイバンド側端子を備え、ローバンド通信信号とハイバンド通信信号とを分波する。ローバンド側のデュプレクサは、ローバンド通信信号の送信信号と受信信号とを分波する。多重反射抑制部は、ローバンド側端子とローバンド側のデュプレクサとの間に配置されており、ハイバンドの通信信号のローバンド側への漏洩信号の多重反射を抑制する。
 この構成では、ローバンド側の多重反射抑制部が、ハイバンドの通信信号の漏洩信号の多重反射が生じるローバンド側端子とローバンド側のデュプレクサとの間に配置される。これにより、ハイバンドの通信信号の漏洩信号の多重反射が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、ローバンド側の多重反射抑制部は、ピークフィルタを備えていることが好ましい。ピークフィルタは、ローバンド側端子とローバンド側のデュプレクサとを接続する伝送ラインとグランドとの間に接続されている。ピークフィルタは、ハイバンド通信信号の送信信号の周波数帯域が通過帯域内となるフィルタ特性を有する。
 この構成では、漏洩信号は、ピークフィルタを介してグランドに流される。これにより、漏洩信号の多重反射は抑制される。また、ピークフィルタは、ローバンドの通信信号の伝送ラインに直列に挿入されていないので、ローバンドの通信信号の伝送損失が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、次の構成であることが好ましい。高周波フロントエンド回路は、複数のローバンド側のデュプレクサと、ローバンド側の通信バンド選択回路とを備える。ローバンド側の通信バンド選択回路は、ローバンド側端子と複数のローバンド側のデュプレクサとの間に配置されている。ローバンド側の通信バンド選択回路は、ローバンド側端子を前記複数のローバンド側のデュプレクサに選択的に接続する。さらに、ローバンド側の多重反射抑制部は、複数のローバンド側のデュプレクサのそれぞれに対応した複数のピークフィルタと、複数のピークフィルタを選択するピークフィルタ選択回路と、を備える。ローバンド側の多重反射抑制部は、ローバンド側端子とローバンド側の通信バンド選択回路との間に接続されている。ローバンド側の通信バンド選択回路とピークフィルタ選択回路とは、連動して選択制御されている。
 この構成では、多重反射の影響を受ける通信バンドの組合せが複数あっても、それぞれの組合せに対して、多重反射が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、多重反射抑制部は、2UL_CA時のハイバンド側から漏洩した通信信号の送信信号を減衰させて多重反射を抑制するバンドパスフィルタまたはローパスフィルタであることが好ましい。
 この構成では、2UL_CA時のローバンド側の回路での多重反射が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、ローバンド側の通信バンド選択回路に接続された高調波抑制フィルタをさらに備えていてもよい。
 この構成では、さらに、ローバンド側の所定の通信バンドの通信信号の高調波も抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路は、ダイプレクサ、ハイバンド側のデュプレクサ、および、ハイバンド側の多重反射抑制部を備える。ダイプレクサは、アンテナ接続端子、ローバンド側端子、およびハイバンド側端子を備え、ローバンド通信信号とハイバンド通信信号とを分波する。ハイバンド側のデュプレクサは、ハイバンド通信信号の送信信号と受信信号とを分波する。ハイバンド側の多重反射抑制部は、ハイバンド側端子とハイバンド側のデュプレクサとの間に配置されている。ハイバンド側の多重反射抑制部は、ローバンドの通信信号のハイバンド側への漏洩信号の多重反射を抑制する。
 この構成では、ハイバンド側の多重反射抑制部が、ローバンドの通信信号の漏洩信号の多重反射が生じるハイバンド側端子とハイバンド側のデュプレクサとの間に配置される。これにより、ローバンドの通信信号の漏洩信号の多重反射が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、ハイバンド側の多重反射抑制部は、ピークフィルタを備えていることが好ましい。ピークフィルタは、ハイバンド側端子とハイバンド側のデュプレクサとを接続する伝送ラインとグランドとの間に接続されている。ピークフィルタは、ローバンド通信信号の送信信号の周波数帯域が通過帯域内となるフィルタ特性を有する。
 この構成では、漏洩信号は、ピークフィルタを介してグランドに流される。これにより、漏洩信号の多重反射は抑制される。また、ピークフィルタは、ハイバンドの通信信号の伝送ラインに直列に挿入されていないので、ハイバンドの通信信号の伝送損失が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、次の構成であることが好ましい。高周波フロントエンド回路は、複数のハイバンド側のデュプレクサと、ハイバンド側の通信バンド選択回路とを備える。ハイバンド側の通信バンド選択回路は、ハイバンド側端子と複数のハイバンド側のデュプレクサとの間に配置されている。ハイバンド側の通信バンド選択回路は、ハイバンド側端子を複数のハイバンド側のデュプレクサに選択的に接続する。ハイバンド側の多重反射抑制部は、複数のハイバンド側のデュプレクサのそれぞれに対応した複数のピークフィルタと、複数のピークフィルタを選択するピークフィルタ選択回路と、を備える。ハイバンド側の多重反射抑制部は、ハイバンド側端子とハイバンド側の通信バンド選択回路との間に接続されている。ハイバンド側の通信バンド選択回路とピークフィルタ選択回路とは、連動して選択制御されている。
 この構成では、多重反射の影響を受ける通信バンドの組合せが複数あっても、それぞれの組合せに対して、多重反射が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、多重反射抑制部は、2UL_CA時のローバンド側から漏洩した通信信号の送信信号を減衰させて多重反射を抑制するバンドパスフィルタまたはハイパスフィルタであることが好ましい。
 この構成では、2UL_CA時のハイバンド側の回路での多重反射が抑制される。
 また、この発明の高周波フロントエンド回路では、ハイバンド側の通信バンド選択回路に接続された高調波抑制フィルタを、さらに備えていていもよい。
 この構成では、さらに、ハイバンド側の所定の通信バンドの通信信号の高調波も抑制される。
 この発明によれば、漏洩信号の多重反射を抑制でき、過度のIMD発生による受信感度の劣化を抑制できる。
本発明の第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路を含む通信装置の回路構成図である。 本発明の第1の実施形態に係る多重反射抑制部の回路図である。 多重反射の抑制概念を説明する図である。 本発明の第2の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重反射抑制部の回路図である。 本発明の第3の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。 本発明の第4の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。 本発明の第5の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。
 本発明の第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路について、図を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路を含む通信装置の回路構成図である。
 図1に示すように、高周波フロントエンド回路10は、ダイプレクサ20、デュプレクサ31、41、および、多重反射抑制部50を備える。この高周波フロントエンド回路10は、通信装置90に備えられている。通信装置90は、高周波フロントエンド回路10、RFIC91、PA(パワーアンプ)921、922、および、アンテナANTを備える。この通信装置90は、例えば、通信規格LTEの各通信バンドの通信信号を送受信する。この場合、高周波フロントエンド回路10は、LTEの各通信バンドに対応する構成となる。
 ダイプレクサ20は、ローパスフィルタ201、ハイパスフィルタ202、アンテナ接続端子PC20、ローバンド側端子PS201、およびハイバンド側端子PS202を備える。ローパスフィルタ201は、アンテナ接続端子PC20とローバンド側端子PS201との間に接続されている。ハイパスフィルタ202は、アンテナ接続端子PC20とハイバンド側端子PS202との間に接続されている。
 ローパスフィルタ201、および、ハイパスフィルタ202は、例えば、インダクタ、および、キャパシタを用いたLCフィルタ回路等によって実現されている。ローパスフィルタ201のフィルタ特性は、ローバンドに含まれる通信信号の周波数帯域が通過域内となり、ハイバンドに含まれる通信信号の周波数帯域が減衰域内となるように設定されている。ハイパスフィルタ202のフィルタ特性は、ローバンドに含まれる通信信号の周波数帯域が通過域内となり、ハイバンドに含まれる通信信号の周波数帯域が減衰域内となるように設定されている。
 なお、本実施形態においてローバンドとハイバンドとは、相対的な周波数の高低によって設定されている。例えば、本実施形態の高周波フロントエンド回路10では、約900MHz以下の周波数がローバンドの周波数であり、約1500MHz以上の周波数がハイバンドの周波数に設定されている。ローバンドとハイバンドとの設定はこれに限らず、高周波フロントエンド回路10(通信装置90)が適用する通信システムに応じて適宜設定できる。
 この構成によって、ダイプレクサ20は、ローバンドの通信信号を、ローバンド側端子PS201とアンテナ接続端子PC20との間で低損失に伝送する。また、ダイプレクサ20は、ハイバンドの通信信号を、ハイバンド側端子PS202とアンテナ接続端子PC20との間で低損失に伝送する。ローパスフィルタ201とハイパスフィルタ202との間には、ローバンドの通信信号とハイバンドの通信信号のそれぞれに対して所定のアイソレーションを有する。
 デュプレクサ31は、送信側フィルタ311、受信側フィルタ312、共通端子PC31、送信端子PS311、および、受信端子PS312を備える。送信側フィルタ311は、共通端子PC31と送信端子PS311との間に接続されている。受信側フィルタ312は、共通端子PC31と受信端子PS312との間に接続されている。共通端子PC31は、多重反射抑制部50を介して、ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201に接続されている。
 送信側フィルタ311および受信側フィルタ312は、例えば、圧電共振子フィルタ、(具体的には、SAWフィルタ等)によって実現されている。送信側フィルタ311のフィルタ特性は、ローバンドの所定の通信信号の送信信号の周波数帯域が通過帯域内となり、当該所定の通信信号の受信信号の周波数帯域が減衰域内となるように設定されている。受信側フィルタ312のフィルタ特性は、ローバンドの所定の通信信号の受信信号の周波数帯域が通過帯域内となり、当該所定の通信信号の送信信号の周波数帯域が減衰域内となるように設定されている。
 デュプレクサ41は、送信側フィルタ411、受信側フィルタ412、共通端子PC41、送信端子PS411、および、受信端子PS412を備える。送信側フィルタ411は、共通端子PC41と送信端子PS411との間に接続されている。受信側フィルタ412は、共通端子PC41と受信端子PS412との間に接続されている。共通端子PC41は、ダイプレクサ20のハイバンド側端子PS202に接続されている。
 送信側フィルタ411および受信側フィルタ412は、例えば、圧電共振子フィルタ、(具体的には、SAWフィルタ等)によって実現されている。送信側フィルタ411のフィルタ特性は、ハイバンドの所定の通信信号の送信信号の周波数帯域が通過帯域内となり、当該所定の通信信号の受信信号の周波数帯域が減衰域内となるように設定されている。受信側フィルタ412のフィルタ特性は、ハイバンドの所定の通信信号の受信信号の周波数帯域が通過帯域内となり、当該所定の通信信号の送信信号の周波数帯域が減衰域内となるように設定されている。
 ダイプレクサ20のアンテナ接続端子PC20は、アンテナANTに接続されている。デュプレクサ31の送信端子PS311は、PA921の出力端に接続されており、PA921の入力端はRFIC91に接続されている。デュプレクサ31の受信端子PS312は、RFIC91に接続されている。デュプレクサ41の送信端子PS411は、PA922の出力端に接続されており、PA922の入力端はRFIC91に接続されている。デュプレクサ41の受信端子PS412は、RFIC91に接続されている。
 このような構成の高周波フロントエンド回路10を有する通信装置90は、次に示すように、通信信号の送受信を行う。
 (1)ローバンドに含まれる第1通信信号の送信信号(第1送信信号)の場合
 RFIC91は、第1送信信号を生成して、PA921に出力する。PA921は、第1送信信号を増幅して、高周波フロントエンド回路10のデュプレクサ31の送信端子PS311に出力する。第1送信信号は、デュプレクサ31の送信側フィルタ311でフィルタ処理され、多重反射抑制部50を介して、ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201に入力される。第1送信信号は、ローパスフィルタ201でフィルタ処理され、アンテナ接続端子PC20からアンテナANTに供給される。
 (2)ローバンドに含まれる第1通信信号の受信信号(第1受信信号)の場合
 アンテナANTで受信された第1受信信号は、ダイプレクサ20のアンテナ接続端子PC20に入力される。第1受信信号は、ローパスフィルタ201でフィルタ処理され、ローバンド側端子PS201に出力される。第1受信信号は、多重反射抑制部50を介して、デュプレクサ31の共通端子PC31に入力される。第1受信信号は、受信側フィルタ312でフィルタ処理され、RFIC91に出力される。
 (3)ハイバンドに含まれる第2通信信号の送信信号(第2送信信号)の場合
 RFIC91は、第2送信信号を生成して、PA922に出力する。PA922は、第2送信信号を増幅して、高周波フロントエンド回路10のデュプレクサ41の送信端子PS411に出力する。第2送信信号は、デュプレクサ41の送信側フィルタ411でフィルタ処理され、ダイプレクサ20のハイバンド側端子PS202に入力される。第2送信信号は、ハイパスフィルタ202でフィルタ処理され、アンテナ接続端子PC20からアンテナANTに供給される。
 (4)ハイバンドに含まれる第2通信信号の受信信号(第2受信信号)の場合
 アンテナANTで受信された第2受信信号は、ダイプレクサ20のアンテナ接続端子PC20に入力される。第2受信信号は、ハイパスフィルタ202でフィルタ処理され、ハイバンド側端子PS202に出力される。第2受信信号は、デュプレクサ41の共通端子PC41に入力される。第2受信信号は、受信側フィルタ412でフィルタ処理され、RFIC91に出力される。
 このような構成において、2UL_CA(2アップリンクキャリアアグリゲーション)を実行する場合、第1送信信号と第2送信信号とを同時に送信する。すなわち、(1)と(2)の処理が同時に実行される。この場合、第2送信信号がローバンドの回路側に漏洩し、ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201とデュプレクサ31の共通端子PC31とを接続する伝送ラインに伝搬されることがある。ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201とデュプレクサ31の共通端子PC31は、第2送信信号の周波数帯域に対して、通常インピーダンスマッチングされていない。したがって、上述の課題に示したように、ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201とデュプレクサ31の共通端子PC31との間で漏洩信号の多重反射が生じてしまう。
 高周波フロントエンド回路10では、多重反射抑制部50が、ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201とデュプレクサ31の共通端子PC31との間に接続されている。
 多重反射抑制部50は、漏洩信号の周波数帯域(本実施形態では、第2送信信号の周波数帯域)に対する減衰量が大きく、第1送信信号を含むローバンドの通信信号に対する減衰量が小さい伝送特性を有する。これにより、漏洩信号に基づく多重反射は抑制される。
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る多重反射抑制部の回路図である。図2に示すように、多重反射抑制部50は、ピークフィルタ51、および、抵抗器52を備える。ピークフィルタ51は、漏洩信号の周波数帯域で殆ど減衰が生じず、漏洩信号の周波数帯域と異なる周波数域に対しては大きな減衰を生じるフィルタ特性を有する。すなわち、ピークフィルタ51は、所謂ノッチフィルタの逆の概念で形成されたフィルタである。
 ピークフィルタ51は、ローバンド側端子PS201と共通端子PC31とを接続する伝送ラインとグランドとの間に接続されている。ピークフィルタ51のグランド側には、抵抗器52が接続されている。なお、抵抗器52は、グランドへのマッチング用であり、省略することも可能である。
 このような構成の多重反射抑制部50を用いることで、次に示すように、多重反射が抑制される。図3は、多重反射の抑制概念を説明する図である。図3において、Sb1は、第1送信信号Sb1であり、Sb2は、第2送信信号Sb2である。第1送信信号Sb1は、ローバンドの送信信号であり、第2送信信号Sb2は、ハイバンドの送信信号である。Sb2Lは、第2送信信号Sb2の漏洩信号であり、Sb2L1は、漏洩信号おいて、ピークフィルタ51側に直接伝搬される信号であり、Sb2L2は、漏洩信号において、デュプレクサ31の共通端子PC31で反射して、ピークフィルタ51側に伝搬される信号である。
 ハイバンドの第2送信信号Sb2とローバンドの第1送信信号Sb1は、同時に連続的に送信されている。第1送信信号Sb1は、デュプレクサ31、ダイプレクサ20を介して、アンテナANT(図3の図示せず)に出力される。第2送信信号Sb2は、デュプレクサ41、ダイプレクサ20を介して、アンテナANT(図3の図示せず)に出力される。
 この際、第2送信信号Sb2の一部は、ダイプレクサ20のハイパスフィルタ202とローパスフィルタ201との間のアイソレーションを超え、デュプレクサ31側に漏洩する。なお、通常、この漏洩量は極小さい。しかしながら、従来の課題に示したように、連続的に漏洩が生じて、多重反射による漏洩信号の重畳が生じると、問題になる。
 ここで、上述の多重反射抑制部50を備えることによって、ローバンド側端子PS201と共通端子PC31とを接続する伝送ラインからグランド側を視て、漏洩信号Sb2Lに対するインピーダンスはマッチングされた状態(導通状態)となり、漏洩信号Sb2Lの一部Sb2L1は、グランドに流れる。また、漏洩信号Sb2Lの他の一部が共通端子PC31で反射した反射信号Sb2L2も、同様にグランドに流れる。
 このように、多重反射抑制部50を備えることによって、漏洩信号Sb2Lは、グランドに流れ、多重反射が抑制される。これにより、漏洩信号に基づく多重反射信号と第1送信信号Sb1とによる相互変調歪み(IMD)が抑制され、相互変調歪みによる特性の劣化が抑制される。例えば、ローバンド側の受信感度の低下が抑制される。
 さらに、多重反射抑制部50では、ローバンド側端子PS201と共通端子PC31とを接続する伝送ラインに回路素子が接続されていないので、ローバンド側の通信信号の伝送損失を抑制できる。
 なお、図3の説明では、ダイプレクサ20を介して、第2送信信号Sb2がローバンド側に漏洩する場合を示したが、漏洩の経路はこれに限らない。例えば、高周波フロントエンド回路10を形成する回路モジュールの状態において、ローバンド側端子PS201と共通端子PC31とを接続する伝送ラインと、ハイバンド側端子PS202と共通端子PC41とを接続する伝送ラインとが近接していても、同様の漏洩が生じる可能性がある。このような場合であっても、同様に、多重反射を抑制できる。
 次に、本発明の第2の実施形態に係る高周波フロントエンド回路について、図を参照して説明する。図4は、本発明の第2の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。
 図4に示すように、本実施形態に係る高周波フロントエンド回路10Aは、ローバンドの通信信号およびハイバンドの通信信号が複数の場合に対応可能な構成であり、基本的な回路構成は、第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路10と同様である。
 高周波フロントエンド回路10Aは、ダイプレクサ20、デュプレクサ31、32、41、42、多重反射抑制部50A、および、スイッチ回路61、62を備える。ダイプレクサ20、デュプレクサ31、41は、第1の実施形態に示したダイプレクサ20、デュプレクサ31、41と同様である。スイッチ回路61、62は、本発明の「通信バンド選択回路」にそれぞれ対応する。
 デュプレクサ32は、送信側フィルタ321、受信側フィルタ322、共通端子PC32、送信端子PS321、および、受信端子PS322を備える。送信側フィルタ321は、共通端子PC32と送信端子PS321との間に接続されている。受信側フィルタ322は、共通端子PC32と受信端子PS322との間に接続されている。送信側フィルタ321のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)は、デュプレクサ31の送信側フィルタ311のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)と異なる。受信側フィルタ322のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)は、デュプレクサ31の受信側フィルタ312のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)と異なる。このように、デュプレクサ32とデュプレクサ31は、ローバンド内において、フィルタ処理する通信信号(通信バンド)が異なる。例えば、ローバンド内の第1通信信号に対してデュプレクサ31が設定され、第1通信信号と異なる第3通信信号に対してデュプレクサ32が設定されている。
 スイッチ回路61は、スイッチ共通端子PC61、および、被選択端子PS611、PS612を備える。被選択端子は、これら2個に限らない。被選択端子PS611、PS612を含む複数の被選択端子は、スイッチ共通端子PC61に選択的に接続される。
 スイッチ回路61のスイッチ共通端子PC61は、多重反射抑制部50Aを介して、ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201に接続されている。スイッチ回路61の被選択端子PS611は、デュプレクサ31の共通端子PC31に接続されており、被選択端子PS612は、デュプレクサ32の共通端子PC32に接続されている。
 デュプレクサ42は、送信側フィルタ421、受信側フィルタ422、共通端子PC42、送信端子PS421、および、受信端子PS422を備える。送信側フィルタ421は、共通端子PC42と送信端子PS421との間に接続されている。受信側フィルタ422は、共通端子PC42と受信端子PS422との間に接続されている。送信側フィルタ421のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)は、デュプレクサ41の送信側フィルタ411のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)と異なる。受信側フィルタ422のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)は、デュプレクサ41の受信側フィルタ412のフィルタ特性(通過帯域の周波数等)と異なる。このように、デュプレクサ42とデュプレクサ41は、ハイバンド内において、フィルタ処理する通信信号(通信バンド)が異なる。例えば、ハイバンド内の第2通信信号に対してデュプレクサ41が設定され、第2通信信号と異なる第4通信信号に対してデュプレクサ42が設定されている。
 スイッチ回路62は、スイッチ共通端子PC62、および、被選択端子PS621、PS622を備える。被選択端子は、これら2個に限らない。被選択端子PS621、PS622を含む複数の被選択端子は、スイッチ共通端子PC62に選択的に接続される。
 スイッチ回路62のスイッチ共通端子PC62は、ダイプレクサ20のハイバンド側端子PS202に接続されている。スイッチ回路62の被選択端子PS621は、デュプレクサ41の共通端子PC41に接続されており、被選択端子PS622は、デュプレクサ42の共通端子PC42に接続されている。
 図5は、本発明の第2の実施形態に係る多重反射抑制部の回路図である。図5に示すように、多重反射抑制部50Aは、ピークフィルタ511、512、抵抗器521、522、および、スイッチ回路53を備える。スイッチ回路53は、本発明の「ピークフィルタ選択回路」に対応する。
 ピークフィルタ511は、第1の実施形態に示したピークフィルタ511と同様であり、第2通信信号の送信信号(第2送信信号)の周波数帯域を含む狭い周波数帯域で減衰量が低く、他の周波数域で減衰量が大きいフィルタ特性を有する。ピークフィルタ512は、第4通信信号の送信信号(第4送信信号)の周波数帯域を含む狭い周波数帯域で減衰量が低く、他の周波数域で減衰量が大きいフィルタ特性を有する。このように、ピークフィルタ511とピークフィルタ512とは、対応する通信信号に応じてフィルタ特性が異なる。
 抵抗器521は、第1送信信号に対するインピーダンスマッチング用であり、ピークフィルタ511とグランドとの間に接続されている。抵抗器522は、第3送信信号に対するインピーダンスマッチング用であり、ピークフィルタ512とグランドとの間に接続されている。
 スイッチ回路53は、ローバンド側端子PS201とスイッチ共通端子PC61とを接続する伝送線路に対して、ピークフィルタ511とピークフィルタ512とを選択的に接続する。
 この構成では、ローバンドの第1通信信号を送受信する場合、スイッチ回路61では、スイッチ共通端子PC61が被選択端子PS611に接続される。この際、スイッチ回路53は、ピークフィルタ511を伝送線路に接続する。
 一方、ローバンドの第3通信信号を送受信する場合、スイッチ回路61では、スイッチ共通端子PC61が被選択端子PS612に接続される。この際、スイッチ回路53は、ピークフィルタ512を伝送線路に接続する。
 このように、送受信する通信信号に対応して、スイッチ回路61とスイッチ回路53とは、連動してスイッチ制御されている。
 なお、ハイバンドの第2通信信号を送受信する場合、スイッチ回路62では、スイッチ共通端子PC62が被選択端子PS621に接続される。ローバンドの第4通信信号を送受信する場合、スイッチ回路62では、スイッチ共通端子PC62が被選択端子PS622に接続される。
 このような構成とすることによって、第1送信信号(第1通信信号の送信信号)の送信時で、ハイバンド側において第1送信信号とのIMDの問題が生じる第2送信信号(第2通信信号の送信信号)が送信される場合には、ピークフィルタ511によって、多重反射が抑制される。
 また、第3送信信号(第3通信信号の送信信号)の送信時で、ハイバンド側において第3送信信号とのIMDの問題が生じる第4送信信号(第4通信信号の送信信号)が送信される場合には、ピークフィルタ512によって、多重反射が抑制される。
 このように、本実施形態の構成を備えることによって、高周波フロントエンド回路10Aとしての特性に悪影響を与えるIMDが発生するローバンド側の送信信号とハイバンド側の送信信号との組合せが複数であっても、それぞれの組合せにおいて、漏洩信号の多重反射が抑制され、IMDが抑制される。
 なお、本実施形態では、2種類の組合せ(ハイバンドの送信信号とローバンドの送信信号との組合せ)に対応する態様を示したが、3種類以上の組合せにも適用できる。この場合、ピークフィルタの種類数を、組合せ数に合わせればよい。
 次に、本発明の第3の実施形態に係る高周波フロントエンド回路について、図を参照して説明する。図6は、本発明の第3の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。
 図6に示すように、本実施形態に係る高周波フロントエンド回路10Bは、第2の実施形態に係る高周波フロントエンド回路10Aに対して、ローバンド側に高調波抑制フィルタ71を追加した点で異なる。高周波フロントエンド回路10Bの他の構成は、高周波フロントエンド回路10Aと同様であり、同様の箇所の説明は省略する。
 スイッチ回路61は、被選択端子PS613を備える。被選択端子PS613は、スイッチ共通端子PC61に選択的に接続される。被選択端子PS613には、高調波抑制フィルタ71が接続されている。高調波抑制フィルタ71は、第1通信信号、第3通信信号とは異なる第5通信信号の送信信号(第5送信信号)用のPA(図示せず)の出力端に接続されている。高調波抑制フィルタ71は、第5送信信号の高調波成分を減衰させる。第5通信信号としては、例えば、GSM(登録商標)の通信信号である。
 このように、LTE規格の通信信号のみでなく、GSM(登録商標)の送受信を行う高周波フロントエンド回路10Bに対しても、漏洩信号の多重反射を抑制できる。
 次に、本発明の第4の実施形態に係る高周波フロントエンド回路について、図を参照して説明する。図7は、本発明の第4の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。
 図7に示すように、本実施形態に係る高周波フロントエンド回路10Cは、第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路10に対して、多重反射抑制部50を削除し、多重反射抑制部50Cを追加した点でことなる。高周波フロントエンド回路10Cの他の構成は、第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路10と同様であり、同様の箇所の説明は省略する。
 高周波フロントエンド回路10Cは、ダイプレクサ20、デュプレクサ31、41、および、多重反射抑制部50Cを備える。
 ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201は、デュプレクサ31の共通端子PC31に接続されている。
 ダイプレクサ20のハイバンド側端子PS202は、多重反射抑制部50Cを介して、デュプレクサ41の共通端子PC41に接続されている。言い換えれば、多重反射抑制部50Cは、ハイバンド側端子PS202と共通端子PC41との間に接続されている。
 多重反射抑制部50Cは、バンドパスフィルタによって構成されている。多重反射抑制部50Cのフィルタ特性は、ローバンド側の通信信号の送信信号の周波数帯域が減衰域内となり、ハイバンド側の通信信号の周波数帯域が通過帯域内となる特性である。
 このような構成によって、ローバンド側の送信信号の一部がハイバンド側に漏洩しても、漏洩信号が多重反射抑制部50Cによって抑制される。したがって、漏洩信号の多重反射が抑制され、IMDによる特性への悪影響が抑制される。
 なお、本実施形態では、多重反射抑制部50Cをバンドパスフィルタによって構成する態様を示したが、上述の多重反射抑制部50と同様の回路構成としてもよい。
 次に、本発明の第5の実施形態に係る高周波フロントエンド回路について、図を参照して説明する。図8は、本発明の第5の実施形態に係る高周波フロントエンド回路の回路構成図である。
 図8に示すように、本実施形態に係る高周波フロントエンド回路10Dは、第3の実施形態に係る高周波フロントエンド回路10Bに対して、多重反射抑制部50Bを削除し、多重反射抑制部50Dおよび高調波抑制フィルタ72を追加した点で異なる。高周波フロントエンド回路10Dの他の構成は、第1の実施形態に係る高周波フロントエンド回路10と同様であり、同様の箇所の説明は省略する。なお、高調波抑制フィルタ71は図示を省略している。
 高周波フロントエンド回路10Dは、ダイプレクサ20、デュプレクサ31、32、41、42、および、多重反射抑制部50D、スイッチ回路61、62、および、高調波抑制フィルタ72を備える。
 ダイプレクサ20のローバンド側端子PS201は、スイッチ回路61のスイッチ共通端子PC61に接続されている。
 ダイプレクサ20のハイバンド側端子PS202は、多重反射抑制部50Dを介して、スイッチ回路62のスイッチ共通端子PC62に接続されている。言い換えれば、多重反射抑制部50Dは、ハイバンド側端子PS202とスイッチ共通端子PC62との間に接続されている。
 多重反射抑制部50Dは、バンドパスフィルタによって構成されている。多重反射抑制部50Dのフィルタ特性は、ローバンド側の複数の通信信号の送信信号の周波数帯域が減衰域内となり、ハイバンド側の複数の通信信号の周波数帯域が通過帯域内となる特性である。なお、多重反射抑制部50Dのフィルタ特性は、ローバンド側の複数の通信信号のうち、少なくともIMDによる悪影響が生じる可能性がある通信信号の周波数帯域が減衰域内になるように設定されていればよい。
 スイッチ回路62は、被選択端子PS623を備えている。被選択端子PS623は、スイッチ共通端子PC62に対して選択的に接続される。被選択端子PS623には、高調波抑制フィルタ72が接続されている。高調波抑制フィルタ72は、第2通信信号、第4通信信号とは異なる第6通信信号の送信信号(第6送信信号)用のPA(図示せず)の出力端に接続されている。高調波抑制フィルタ72は、第6送信信号の高調波成分を減衰させる。第6通信信号としては、例えば、DCS(登録商標)の通信信号である。なお、高調波抑制フィルタ72は、第6通信信号の高調波対策として用いられているが、これを省略して、多重反射抑制部50Dに、高調波抑制フィルタ72の機能を持たせてもよい。
 このような構成によって、ローバンド側の複数の送信信号のいずれかの一部がハイバンド側に漏洩しても、漏洩信号が多重反射抑制部50Dによって抑制される。したがって、漏洩信号の多重反射が抑制され、IMDによる特性への悪影響が抑制される。
 なお、上述の各実施形態の構成は、それぞれに適宜組み合わせることができる。すなわち、ローバンド側とハイバンド側の両方に、多重反射抑制部を配置することも可能である。
 また、ローバンド側の配置する多重反射抑制部を、バンドパスフィルタ等によって実現することも可能である。ローバンド側の多重反射抑制部をバンドパスフィルタで実現する場合、上述の高調波抑制フィルタ71の機能をローバンド側の多重反射抑制部に持たせ、高調波抑制フィルタ71を省略することができる。
 また、ローバンド側に配置する多重反射抑制部は、ローパスフィルタによって実現することも可能である。ローバンド側の多重反射抑制部をローパスフィルタで実現する場合、上述の高調波抑制フィルタ71の機能をローバンド側の多重反射抑制部に持たせ、高調波抑制フィルタ71を省略することができる。
 また、ハイバンド側に配置する多重反射抑制部は、ハイパスフィルタによって実現することも可能である。
 また、上述の説明では、ローバンド側とハイバンド側との両方にデュプレクサを備える態様を示した。しかしながら、多重反射抑制部が接続されたバンド側と反対側のバンドの回路には、送信信号の伝送ラインが備えられていれば、デュプレクサを備えていなくても、上述の作用効果を奏することができる。
 なお、上述のIMDによる悪影響が生じる可能性を有する組合せは、LTE通信規格では、例えば以下の通りである。Band3とBand5の組合せで4次のIMDがBand3に影響を与える場合。Band4とBand5との組合せで2次のIMDがBand5に影響を与える場合。Band5とBand7の組合せで3次のIMDがBand5に影響を与える場合。Band7とBand20の組合せで3次のIMDがBand20に影響を与える場合。なお、通信バンドの組合せは、これらに限るものでなく、ローバンドの所定通信バンドの送信信号とハイバンドの所定通信バンドの送信信号との相互変調歪みの周波数が、これらローバンドの所定通信バンドの周波数帯域、または、ハイバンドの所定通信バンドの周波数帯域に近接または少なくとも一部が重なっている場合に、本願発明の構成を適用し、多重反射の抑制効果を得られる。
10、10A、10B、10C、10D:高周波フロントエンド回路
20:ダイプレクサ
31、32、41、42:デュプレクサ
50、50A、50B、50C、50D:多重反射抑制部
51、511、512:ピークフィルタ
52、521、522:抵抗器
53、61、62:スイッチ回路
71、72:高調波抑制フィルタ
90:通信装置
91:RFIC
201:ローパスフィルタ
202:ハイパスフィルタ
311、321、411、421:送信側フィルタ
312、322、412、422:受信側フィルタ
921、922:PA(パワーアンプ)
ANT:アンテナ
PC20:アンテナ接続端子
PC31、PC32、PC41、PC42:共通端子
PC61、PC62:スイッチ共通端子
PS201:ローバンド側端子
PS202:ハイバンド側端子
PS311、PS321PS411、PS421:送信端子
PS312、PS322、PS412、PS422:受信端子
PS611、PS612、PS613、PS621、PS622、PS623:被選択端子

Claims (10)

  1.  アンテナ接続端子、ローバンド側端子、およびハイバンド側端子を備え、ローバンドの通信信号とハイバンドの通信信号とを分波するダイプレクサと、
     前記ローバンドの通信信号における、送信信号と受信信号とを分波するローバンド側のデュプレクサと、
     前記ローバンド側端子と前記ローバンド側のデュプレクサとの間に配置され、前記ハイバンドの通信信号の前記ローバンド側への漏洩信号の多重反射を抑制するローバンド側の多重反射抑制部と、
     を備える、高周波フロントエンド回路。
  2.  前記ローバンド側の多重反射抑制部は、
     前記ローバンド側端子と前記ローバンド側のデュプレクサとを接続する伝送ラインとグランドとの間に接続され、前記ハイバンドの通信信号における送信信号の周波数帯域が通過帯域内となるピークフィルタを備える、
     請求項1に記載の高周波フロントエンド回路。
  3.  複数の前記ローバンド側のデュプレクサと、
     前記ローバンド側端子と前記複数のローバンド側のデュプレクサとの間に配置され、前記ローバンド側端子を前記複数のローバンド側のデュプレクサに選択的に接続するローバンド側の通信バンド選択回路と、
     を備え、
     前記ローバンド側の多重反射抑制部は、
     前記複数のローバンド側のデュプレクサのそれぞれに対応した複数の前記ピークフィルタと、
     前記複数のピークフィルタを選択するピークフィルタ選択回路と、を備え、
     前記ローバンド側の多重反射抑制部は、
     前記ローバンド側端子と前記ローバンド側の通信バンド選択回路との間に接続されており、
     前記ローバンド側の通信バンド選択回路と前記ピークフィルタ選択回路とは、連動して選択制御されている、
     請求項2に記載の高周波フロントエンド回路。
  4.  前記多重反射抑制部は、2UL_CA時の前記ハイバンド側から漏洩した前記通信信号の送信信号を減衰させて多重反射を抑制するバンドパスフィルタまたはローパスフィルタである、
     請求項1に記載の高周波フロントエンド回路。
  5.  前記ローバンド側の通信バンド選択回路に接続された高調波抑制フィルタを、さらに備える、
     請求項3または請求項4に記載の高周波フロントエンド回路。
  6.  アンテナ接続端子、ローバンド側端子、およびハイバンド側端子を備え、ローバンドの通信信号とハイバンドの通信信号とを分波するダイプレクサと、
     前記ハイバンドの通信信号における、送信信号と受信信号とを分波するハイバンド側のデュプレクサと、
     前記ハイバンド側端子と前記ハイバンド側のデュプレクサとの間に配置され、前記ローバンドの通信信号の前記ハイバンド側への漏洩信号の多重反射を抑制するハイバンド側の多重反射抑制部と、
     を備える、高周波フロントエンド回路。
  7.  前記ハイバンド側の多重反射抑制部は、
     前記ハイバンド側端子と前記ハイバンド側のデュプレクサとを接続する伝送ラインとグランドとの間に接続され、前記ローバンドの通信信号における送信信号の周波数帯域が通過帯域内となるピークフィルタを備える、
     請求項6に記載の高周波フロントエンド回路。
  8.  複数の前記ハイバンド側のデュプレクサと、
     前記ハイバンド側端子と前記複数のハイバンド側のデュプレクサとの間に配置され、前記ハイバンド側端子を前記複数のハイバンド側のデュプレクサに選択的に接続するハイバンド側の通信バンド選択回路と、
     を備え、
     前記ハイバンド側の多重反射抑制部は、
     前記複数のハイバンド側のデュプレクサのそれぞれに対応した複数の前記ピークフィルタと、
     前記複数のピークフィルタを選択するピークフィルタ選択回路と、を備え、
     前記ハイバンド側の多重反射抑制部は、
     前記ハイバンド側端子と前記ハイバンド側の通信バンド選択回路との間に接続されており、
     前記ハイバンド側の通信バンド選択回路と前記ピークフィルタ選択回路とは、連動して選択制御されている、
     請求項7に記載の高周波フロントエンド回路。
  9.  前記多重反射抑制部は、2UL_CA時の前記ローバンド側から漏洩した前記通信信号の送信信号を減衰させて多重反射を抑制するバンドパスフィルタまたはハイパスフィルタである、
     請求項6に記載の高周波フロントエンド回路。
  10.  前記ハイバンド側の通信バンド選択回路に接続された高調波抑制フィルタを、さらに備える、
     請求項7または請求項9に記載の高周波フロントエンド回路。
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