資料介紹
近年來安裝在移動通信終端的移動通信天線的設計難度逐漸增高。隨著LTE這種新型通信方式的增加,寬頻帶的使用越來越廣泛。另一方面,由于二次電池等大型化的因素,可使用空間(天線/領域)縮小了。因此,天線的小型化成了當務之急。但是,如果天線被小型化的話,就意味著天線的阻抗和RF電路的輸入和輸出阻抗(50Ω系)相比的話會變低,這就意味著將RF 電路跟天線阻抗通過全通信帶寬整合起來是非常困難的。目前在實施阻抗整合時,一般使用電感器(L)、電容器(C)等LC元器件。但是,LC元器件電抗中具有頻率特性,整合阻抗后的天線Q值會劣化,頻帶寬會減小。這里阻抗轉換時對于頻率特性難以呈現的材料來說,就以主要在低頻領域中使用的變壓器來舉例吧。變壓器是通過結合磁場的 2個線圈(變壓器、線圈)的電感(L值)的比率達到變換阻抗,所以不能保障理想狀態下的頻率特性。因此我們考慮到將其使用到阻抗的整合當中。移動通信的天線中使用變壓器會遇到3點問題。 1)微波頻段中由于“磁性材料的滲透性≒1”,因此很難達到高結合系數; 2)天線的輸入阻抗很小會導致變壓器損耗影響大; 3)天線輸入阻抗值會因為頻帶不同而產生變化。正因為存在這些問題,至今為止移動通信天線的阻抗整合中一直不使用變壓器。而我們通過獨有的方法解決了這一問題。結合系數是指構成變壓器的2個變壓器、線圈間的距離以及由線圈導致的磁束形狀相關性而產生的變化。一邊維持高結合系數一邊控制變壓比,因此變壓、線圈的形狀達到了統一的狀態,從而開發了每個線圈的L值都能自由控制的構造。這種構造在LTCC(低溫共燒陶瓷)內構造而成,可在變壓器和線圈間的距離為數十μm的情況下制成。即使在微波頻帶中也可將變壓器的結合系數控制在0.7以上。把高頻變壓器跟具有10Ω阻抗的天線連接,由于變壓器本身的材料特性產生的插入損耗(插入損耗)比起跟50Ω連接的高頻器件相對較大。因此,一般低頻中使用的具有大L值和阻抗成分的變壓器在高頻下難以使用。為了削減這種阻抗成分并維持變壓比,我們采用了圖1所示的高頻變壓器的構造。該構造跟普通的變壓器構造相反,它將接地連接端口跟天線連接端口完全逆反。因此,才能達到如圖1所示的變壓比。使用該構造的話,因結合產生的互感M值會反應到變壓器,變壓器中使用的線圈L值會減小,由于高頻變壓器的阻抗成分I.L.可以被抑制得很小。
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