WO2019235514A1 - フィルタおよびマルチプレクサ - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a filter and a multiplexer having an additional circuit.
- an acoustic wave filter and a multiplexer using an acoustic wave filter improvement in attenuation characteristics and improvement in isolation characteristics between filters are required.
- a high frequency filter including a filter unit having a pass band and a stop band
- an additional circuit unit is provided so as to be connected in parallel with the filter unit is known (for example, Patent Document 1).
- the additional circuit unit has a frequency region having a pass characteristic in the stop band, and a signal passing through the additional circuit unit and a signal passing through the filter unit in the frequency region have opposite phase components.
- the present invention has been made in order to solve the above-described problem, and has an attenuation characteristic and / or an isolator in a filter and a multiplexer having an additional circuit for generating a signal having a phase opposite to a signal in a specific frequency band.
- the purpose is to improve the vibration characteristics.
- a filter includes a filter circuit and an additional circuit connected in parallel to each other, the filter circuit having a passband, and the additional circuit including an elastic wave
- a first resonator group and a second resonator group which are composed of a plurality of IDT (InterDigital Transducer) electrodes juxtaposed in the propagation direction and connected in parallel to each other;
- a signal having a reverse phase is generated for a signal component in a specific frequency band not included in the pass band.
- the filter according to the present invention generates a signal having a reverse phase with respect to a signal component in a specific frequency band using two resonator groups connected in parallel.
- the anti-phase signal can be generated with a small loss and a wide frequency band as compared with the case where the anti-phase signal is generated by one resonator group, and thus a filter having excellent attenuation characteristics can be obtained.
- FIG. 1 is a circuit diagram illustrating an example of a configuration of a filter according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the filter circuit according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of the structure of the IDT electrode according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a circuit diagram illustrating an example of a configuration of a filter according to a comparative example.
- FIG. 5 is a graph showing an example of the attenuation characteristic of the filter according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the multiplexer according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a graph showing an example of isolation characteristics of the multiplexer according to the second embodiment.
- FIG. 8 is a circuit diagram showing an example of another configuration of the multiplexer according to the second embodiment.
- FIG. 9 is a circuit diagram showing an example of still another configuration of the multiplexer according to the second embodiment.
- a filter circuit having a pass band, and an additional circuit that generates a signal having a phase opposite to the signal component outside the pass band transmitted by the filter circuit (hereinafter referred to as a cancel signal); Will be described with reference to an example of filters connected in parallel with each other.
- FIG. 1 is a circuit diagram showing an example of a configuration of a filter according to the first embodiment.
- the filter 50 includes terminals P ⁇ b> 1 and P ⁇ b> 2, a filter circuit 10, and an additional circuit 20.
- Terminals P1 and P2 transmit high frequency signals.
- the transmission direction of the high frequency signal between the terminals P1 and P2 is not limited.
- the filter circuit 10 is a filter having a pass band, for example, a band pass filter, a low pass filter, or a high pass filter.
- the filter circuit 10 has one end connected to the terminal P1 and the other end connected to the terminal P2, and constitutes a signal path R1 connecting the terminal P1 and the terminal P2.
- One end and the other end of the filter circuit 10 may be directly connected to the terminals P1 and P2, respectively, or may be connected via other circuit elements (not shown).
- the filter circuit 10 is not particularly limited, but may be a ladder type acoustic wave filter circuit including a plurality of acoustic wave resonators as an example.
- FIG. 2 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the filter circuit 10.
- the filter circuit 10 of FIG. 2 is a ladder-type acoustic wave filter circuit having terminals 41 and 42, series arm resonators 43, 44, and 45 and parallel arm resonators 46, 47, and 48.
- the series arm resonators 43, 44, and 45 and the parallel arm resonators 46, 47, and 48 are constituted by surface acoustic wave resonators.
- the series arm resonators 43, 44, 45 are connected in series to each other and constitute a signal path connecting the terminals 41, 42.
- the parallel arm resonators 46, 47 and 48 are connected between a signal path including the series arm resonators 43, 44 and 45 and the ground. Note that the number of series arm resonators and parallel arm resonators constituting the filter circuit 10 is not limited to the example of FIG.
- the filter circuit 10 can be configured as a ladder-type elastic wave filter circuit using one or more series arm resonators and one or more parallel arm resonators.
- the additional circuit 20 has one end connected to the node N1 positioned between the terminal P1 on the signal path R1 and the filter circuit 10, and the other end connected to the terminal P2 on the signal path R1 and the filter. It is connected to a node N2 located between the circuit 10 and the circuit 10.
- the additional circuit 20 forms a signal path R2 that connects the node N1 and the node N2.
- the additional circuit 20 includes a parallel circuit 23 in which the resonator groups 21 and 22 are connected in parallel to each other and capacitive elements 5 and 6 connected in series with the parallel circuit 23 on the signal path R2.
- the resonator group 21 includes IDT electrodes 1 and 2, and the resonator group 22 includes IDT electrodes 3 and 4.
- Each of the resonator groups 21 and 22 may be composed of three or more IDT electrodes (not shown).
- the IDT electrodes constituting the resonator group 21 are juxtaposed in the propagation direction of the elastic wave.
- IDT electrodes constituting the resonator group 22 are also juxtaposed in the propagation direction of the elastic wave.
- Each of the resonator groups 21 and 22 may be a transversal filter that transmits a signal using propagation of a surface wave between IDT electrodes, and utilizes coupling of a surface wave between IDT electrodes.
- a longitudinally coupled resonator type filter that transmits a signal may be used.
- the resonator groups 21 and 22 control the phase of the cancel signal, and the capacitive elements 5 and 6 control the amplitude of the cancel signal.
- the additional circuit 20 generates a cancel signal for a signal component in a target frequency band that is not included in the pass band in the signal transmitted by the filter circuit 10 with the above-described configuration.
- the cancel signal is a signal in which the amplitude of the sum is smaller than the amplitude of the original signal component to be canceled when added to the signal component to be canceled. , Signals of opposite phase and preferably of the same amplitude.
- the signal component to be canceled and the cancel signal are in reverse phase means that the absolute value of the phase difference between them is larger than 90 ° within a range of ⁇ 180 ° to 180 °. This is equivalent to the signal component to be canceled and the cancellation signal having phase components in opposite directions.
- the cancel signal preferably has the same amplitude as the signal component to be canceled, but the amplitude may be different. If the amplitude of the sum of the two is smaller than the amplitude of the original signal component to be canceled according to the phase difference between the cancel signal and the signal component to be canceled, the attenuation characteristic can be improved.
- the frequency band in which the amplitude of the cancel signal can be controlled by the capacitive elements 5 and 6 is fixed according to the capacitance value of the capacitive elements 5 and 6. That is, the additional circuit 20 generates a cancel signal for a signal component in a specific frequency band.
- the specific frequency band may be a frequency band determined according to the capacitance values of the capacitive elements 5 and 6, for example.
- the resonator groups 21 and 22 in the additional circuit 20 do not separately control the phases of the two cancellation signals in two frequency bands that are separated from each other, but are continuous in a specific frequency band and at least partially overlapping. Controls the phase of the cancel signal in the frequency band. That is, the additional circuit 20 controls the phase of the cancel signal in a specific frequency band with the two resonator groups 21 and 22 connected in parallel.
- the phase of the cancel signal may not be sufficiently controlled due to the large insertion loss and the narrow-band phase characteristics of the resonator group.
- the phase of the cancel signal in a specific frequency band is controlled by the two resonator groups 21 and 22 connected in parallel to each other.
- the phase of the cancel signal can be controlled with a small loss and a wide frequency band as compared with the case where the phase of the cancel signal is controlled by one resonator group, so that a filter having excellent attenuation characteristics can be obtained.
- the electrode parameters of the IDT electrodes 1 and 2 constituting the resonator group 21 and the electrode parameters of the IDT electrodes 3 and 4 constituting the resonator group 22 are made different. Is also effective.
- the electrode parameter of the IDT electrode refers to a parameter that defines the shape and size of the IDT electrode.
- the frequencies of unnecessary responses caused by the resonator groups 21 and 22 are shifted from each other.
- the parameters of the IDT electrodes of both the resonator groups 21 and 22 are the same, that is, compared with the case where the frequencies of the unnecessary responses match, the influence of the unnecessary responses on the pass characteristics of the filter 50 is reduced.
- FIG. 3 is a schematic view showing an example of the structure of the IDT electrode 30, (a) is a plan view, and (b) is a side view.
- FIG. 3B corresponds to the cross section taken along the alternate long and short dash line shown in FIG.
- the structure shown in FIG. 3 includes, for example, IDT electrodes 1, 2, 3, 4 constituting the resonator groups 21, 21, series arm resonators 43, 44, 45 constituting the filter circuit 10, and parallel arm resonators. Any of 46, 47, and 48 can be applied.
- the illustration in FIG. 3 is for explaining a typical structure of the IDT electrode, and the number and length of electrode fingers constituting the actual IDT electrode are not limited thereto.
- the IDT electrode 30 is composed of a pair of comb-like electrodes 30a and 30b facing each other.
- the comb-like electrode 30a includes a plurality of electrode fingers 31a that are parallel to each other and a bus bar electrode 32a that connects the plurality of electrode fingers 31a.
- the comb-like electrode 30b includes a plurality of electrode fingers 31b that are parallel to each other and a bus bar electrode 32b that connects the plurality of electrode fingers 31b.
- the electrode fingers 31a and 31b are formed along a direction orthogonal to the X-axis direction.
- the electrode fingers 31 a and 31 b and the bus bar electrodes 32 a and 32 b are formed by forming the electrode 33 on the piezoelectric substrate 39 and covering it with the protective layer 34.
- the elastic wave propagates through the piezoelectric substrate 39 in the X-axis direction.
- the crossing width L which is the length to be used is mentioned.
- the pitch (W + S) that is the repetition cycle of the electrode fingers 31a and 31b, and the duty W / (W + S) that is the ratio of the line width to the pitch are also examples of electrode parameters.
- the inventors obtained attenuation characteristics for the filter 50 in which the electrode parameters of the IDT electrodes 1, 2, 3, and 4 of the additional circuit 20 were appropriately set as Examples 1 and 2. Further, as a comparative example, attenuation characteristics were obtained for a filter in which the resonator group 22 of the additional circuit was omitted. In the filter of the comparative example, the cancel signal is generated only by the resonator group 21.
- FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of the configuration of a filter according to a comparative example. As shown in FIG. 4, the filter 59 of the comparative example is different from the filter 50 of FIG. 1 in that the resonator group 22 is omitted in the additional circuit 29.
- Table 1 shows the values of the electrode parameters set for the IDT electrodes of the resonator groups of the additional circuits in Examples 1 and 2 and the comparative example.
- Example 1 in the filter 50 (FIG. 1), the electrode parameters of the IDT electrodes 1 and 2 of the resonator group 21 and the electrode parameters of the IDT electrodes 3 and 4 of the resonator group 22 are obtained. Same as above.
- Example 2 in the filter 50 (FIG. 1), the electrode parameters of the IDT electrodes 1 and 2 of the resonator group 21 and the electrode parameters of the IDT electrodes 3 and 4 of the resonator group 22 are made different in pitch.
- the crossing width of the IDT electrodes 1 and 2 of the resonator group 21 is twice the crossing width of the IDT electrodes 1 and 2 of the resonator group 21 of Examples 1 and 2.
- the filter attenuation characteristics (insertion loss between terminals P1 and P2) in Examples 1 and 2 and the comparative example were obtained by simulation.
- FIG. 5 is a graph showing the attenuation characteristics of the filter (insertion loss between terminals P1 and P2) for Examples 1 and 2 and a comparative example.
- FIG. 5 shows transmission band B28ATx: 703 MHz-733 MHz and reception band B28ARx: 758 MHz-788 MHz of band B28A of LTE (Long Term Evolution) as an example of the passband and stopband of the filter, respectively. Further, in the transmission band B28ATx, an enlarged graph showing a substantial insertion loss excluding a matching loss is shown.
- the notation of 703 MHz to 733 MHz represents a frequency range of 703 MHz to 733 MHz
- the notation of 758 MHz to 788 MHz represents a frequency range of 758 MHz to 788 MHz.
- the insertion loss is increased (the attenuation characteristic is improved) in both the first and second embodiments as compared with the comparative example.
- the insertion loss of the first embodiment slightly increases (passage characteristics deteriorate) compared to the comparative example
- the second embodiment has almost the same insertion loss (passage characteristics) as the comparative example. Has been improved.
- FIG. 5 confirmed that the attenuation characteristic of the filter can be improved by generating a cancel signal in a specific frequency band using two resonator groups connected in parallel (Examples 1 and 2). It was also confirmed that the pass characteristics of the filter can be improved by varying the IDT electrode parameters between the two resonator groups (Example 2).
- FIG. 6 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the multiplexer according to the second embodiment.
- the multiplexer 60 includes terminals ANT, Tx, Rx, a transmission filter circuit 11, a reception filter circuit 12, and an additional circuit 20.
- the transmission filter circuit 11 and the additional circuit 20 constitute a transmission filter 51
- the reception filter circuit 12 constitutes a reception filter 52.
- the transmission filter 51 is the same as the filter 50 in FIG. That is, the transmission filter 51 is obtained by replacing the filter circuit 10 of the filter 50 with the transmission filter circuit 11.
- the multiplexer 60 is configured by connecting a transmission filter 51 and a reception filter 52 at one end.
- the attenuation characteristic of the transmission filter 51 can be improved by the characteristic of the additional circuit 20 that the phase of the cancel signal can be controlled with a small loss and a wide frequency band, and the isolation characteristic of the multiplexer 60 can be improved.
- the inventors of the present invention have the isolation characteristics (terminal Rx ⁇ ) of the multiplexer 60 having the additional circuit in which the same electrode parameters as in Examples 1 and 2 and the comparative example in the first embodiment are set.
- the insertion loss between Tx) was determined by simulation.
- the multiplexer 60 having the corresponding additional circuit of the first embodiment is referred to as Examples 1 and 2 and a comparative example in the second embodiment.
- the transmission band B28ATx and the reception band B28ARx described in the first embodiment are examples of the pass band and the stop band of the transmission filter circuit 11, respectively.
- FIG. 7 is a graph showing the isolation characteristics of the multiplexer (insertion loss between terminals Rx and Tx) for Examples 1 and 2 and a comparative example.
- the insertion loss is increased (isolation characteristics are improved) in both the first and second embodiments compared to the comparative example.
- the additional circuit 20 is connected in parallel to the transmission filter circuit 11, but the position where the additional circuit is connected in the multiplexer is not limited to this example.
- the additional circuit 20 may be connected to the reception filter circuit 12 in parallel.
- FIG. 8 is a circuit diagram showing an example of another configuration of the multiplexer according to the second embodiment.
- the multiplexer 61 in FIG. 8 is different from the multiplexer 60 in FIG. 6 in that the additional circuit 20 is connected in parallel with the reception filter circuit 12 instead of the transmission filter circuit 11.
- the transmission filter circuit 11 constitutes a transmission filter 53
- the reception filter circuit 12 and the additional circuit 20 constitute a reception filter 54.
- the reception filter 54 is the same as the filter 50 in FIG. That is, the reception filter 54 is obtained by replacing the filter circuit 10 of the filter 50 with the reception filter circuit 12.
- the multiplexer 61 is configured by connecting a transmission filter 53 and a reception filter 54 at one end.
- the attenuation characteristic of the reception filter 54 can be improved by the feature of the additional circuit 20 that the phase of the cancel signal can be controlled with a small loss and a wide frequency band, and the isolation characteristic of the multiplexer 61 can be improved.
- the additional circuit 20 may be connected across the transmission filter circuit 11 and the reception filter circuit 12.
- FIG. 9 is a circuit diagram showing an example of still another configuration of the multiplexer according to the second embodiment.
- the multiplexer 62 in FIG. 9 is different from the multiplexers 60 and 61 in FIGS. 6 and 8 in that the additional circuit 20 is connected across the transmission filter circuit 11 and the reception filter circuit 12.
- the additional circuit 20 is a signal that connects the other end of the transmission filter circuit 11 and the other end of the reception filter circuit 12. It is provided on the route R3. Specifically, the additional circuit 20 is connected to a node N2 located between the transmission filter circuit 11 and the terminal Tx, and a node N3 located between the reception filter circuit 12 and the terminal Rx.
- the additional circuit 20 controls the phase of the cancel signal with respect to an undesired signal component transmitted between the terminals Rx and Tx with a small loss and a wide frequency band.
- the filter and the multiplexer according to the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to individual embodiments. Unless it deviates from the gist of the present invention, the embodiment in which various modifications conceived by those skilled in the art have been made in the present embodiment, and forms constructed by combining components in different embodiments are also applicable to one or more of the present invention. It may be included within the scope of the embodiments.
- a filter includes a filter circuit and an additional circuit connected in parallel to each other, the filter circuit having a pass band, and the additional circuit includes a plurality of juxtaposed in an elastic wave propagation direction.
- a signal having a phase opposite to that of the component is generated.
- the filter generates a cancel signal that is a signal having a reverse phase with respect to a signal component in a specific frequency band, using two resonator groups connected in parallel.
- the cancel signal can be generated with a small loss and a wide frequency band as compared with the case where the cancel signal is generated by one resonator group, and thus a filter having excellent attenuation characteristics can be obtained.
- the filter according to one aspect of the present invention includes a first terminal and a second terminal that receive and output a high-frequency signal, a filter circuit that configures a signal path connecting the first terminal and the second terminal, and the signal path A first node located between the first terminal and the filter circuit, and a second node located between the second terminal and the filter circuit on the signal path; And an additional circuit constituting another signal path connecting the second node and the second node, wherein the filter circuit has a pass band, and the additional circuit is disposed on the other signal path in an elastic wave propagation direction.
- a filter including: a parallel circuit in which a first resonator group and a second resonator group including a plurality of IDT electrodes arranged in parallel are connected in parallel to each other; and a capacitive element connected in series with the parallel circuit.
- the passband transmitted in the section Signal components not included frequency band to generate a signal of opposite phase.
- the frequency band in which the amplitude of the cancel signal can be controlled is fixed according to the capacitance value of the capacitive element. That is, the additional circuit described above generates a cancel signal for a signal component in a specific frequency band.
- the specific frequency band may be a frequency band determined according to the capacitance values of the capacitive elements 5 and 6, for example.
- the two resonator groups in the additional circuit do not separately control the phases of the two cancellation signals in the two frequency bands separated from each other, but are continuous frequency bands that are at least partially overlapped within a specific frequency band. Controls the phase of the cancel signal at. That is, the additional circuit controls the phase of the cancel signal in a specific frequency band with two resonator groups connected in parallel.
- a cancel signal can be generated with a smaller loss and a wider frequency band than when a cancel signal is generated by a single resonator group, so that a filter having excellent attenuation characteristics can be obtained.
- the parameters of the IDT electrodes constituting the first resonator group and the parameters of the IDT electrodes constituting the second resonator group may be different from each other.
- the frequencies of unnecessary responses due to the two resonator groups are shifted from each other.
- the influence of the unnecessary response on the pass characteristics of the filter is reduced.
- insertion loss in the passband can be reduced.
- the filter circuit may be an elastic wave filter circuit composed of a plurality of elastic wave resonators.
- the entire filter can be formed on one piezoelectric substrate.
- the multiplexer which concerns on 1 aspect of this invention is equipped with the 1st filter and the 2nd filter which one ends were mutually connected, At least one filter of the said 1st filter and the said 2nd filter is the said filter .
- a multiplexer is provided on a signal path that connects a first filter and a second filter whose one ends are connected to each other, and the other end of the first filter and the other end of the second filter.
- An additional circuit, and the additional circuit is connected in series with the parallel circuit in which the first resonator group and the second resonator group are connected in parallel to each other on the signal path.
- a capacitive element is provided on a signal path that connects a first filter and a second filter whose one ends are connected to each other, and the other end of the first filter and the other end of the second filter.
- a multiplexer having excellent isolation can be obtained due to the characteristics of the additional circuit that can control the phase of the cancel signal with a small loss and a wide frequency band.
- the present invention can be widely used in communication devices such as mobile phones as filters and multiplexers having additional circuits.
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Abstract
フィルタ回路(10)は、端子(P1、P2)を結ぶ信号経路(R1)を構成し、通過帯域を有する。付加回路(20)は、信号経路(R1)上の端子(P1)とフィルタ回路(10)との間に位置するノード(N1)および信号経路(R1)上の端子(P2)とフィルタ回路(10)との間に位置するノード(N2)に接続され、ノード(N1、N2)を結ぶ信号経路(R2)を構成する。付加回路(20)は、信号経路(R2)上に、共振子群(21、22)が並列に接続された並列回路(23)と、並列回路(23)と直列に接続された容量素子(5、6)とを有する。共振子群(21)は弾性波伝搬方向に並置されたIDT電極(1、2)からなり、共振子群(22)は弾性波伝搬方向に並置されたIDT電極(3、4)からなる。付加回路(20)は、フィルタ回路(10)で伝達される信号のうち通過帯域に含まれない周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する。
Description
本発明は、付加回路を有するフィルタおよびマルチプレクサに関する。
弾性波フィルタおよび弾性波フィルタを用いたマルチプレクサにおいては、減衰特性の向上や、フィルタ間のアイソレーション特性の向上が求められている。従来、通過帯域と阻止帯域を有するフィルタ部を備えた高周波フィルタにおいて、フィルタ部と並列接続になるように付加回路部を設けた構成が知られている(例えば、特許文献1)。付加回路部は阻止帯域の中に通過特性を有する周波数領域を有し、当該周波数領域において付加回路部を通過する信号と前記フィルタ部を通過する信号が逆方向の位相成分を有する。
しかし、フィルタの広帯域化などを背景に、従来の構成では、所望の周波数領域にわたって付加回路部の位相調整を行うことが難しく、十分な減衰特性およびアイソレーション特性を得ることが難しい。
本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであって、特定の周波数帯域の信号に対し逆相の信号を生成するための付加回路を有するフィルタおよびマルチプレクサにおいて減衰特性および、またはアイソレーション特性の改善を図ることを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の一態様に係るフィルタは、互いに並列に接続されたフィルタ回路と付加回路とを備え、前記フィルタ回路は通過帯域を有し、前記付加回路は、弾性波伝搬方向に並置された複数のIDT(InterDigital Transducer)電極からなりかつ互いに並列に接続された第1共振子群と第2共振子群とを有し、前記フィルタ回路で伝達される信号のうち前記通過帯域に含まれない特定の周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する。
本発明に係るフィルタによれば、並列に接続された2つの共振子群を用いて特定の周波数帯域における信号成分に対する逆相の信号を生成する。これにより、1つの共振子群で当該逆相の信号を生成する場合と比べて小さい損失および広い周波数帯域で当該逆相の信号を生成できるので、減衰特性に優れたフィルタが得られる。
以下、本発明の実施の形態について、実施の形態および図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続形態などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。
(実施の形態1)
実施の形態1に係るフィルタについて、通過帯域を有するフィルタ回路と、フィルタ回路で伝達される通過帯域外の信号成分に対し逆相の信号(以下、キャンセル信号と言う)を生成する付加回路と、を互いに並列に接続したフィルタの例を挙げて説明する。
実施の形態1に係るフィルタについて、通過帯域を有するフィルタ回路と、フィルタ回路で伝達される通過帯域外の信号成分に対し逆相の信号(以下、キャンセル信号と言う)を生成する付加回路と、を互いに並列に接続したフィルタの例を挙げて説明する。
図1は、実施の形態1に係るフィルタの構成の一例を示す回路図である。図1に示されるように、フィルタ50は、端子P1、P2と、フィルタ回路10と、付加回路20とを備える。
端子P1、P2は、高周波信号を伝達する。端子P1、P2間での高周波信号の伝達方向は限定されない。
フィルタ回路10は、通過帯域を有するフィルタであり、例えば、バンドパスフィルタ、ローパスフィルタまたはハイパスフィルタである。フィルタ回路10は、一端が端子P1に接続され、他端が端子P2に接続され、端子P1と端子P2とを結ぶ信号経路R1を構成する。フィルタ回路10の一端および他端はそれぞれ端子P1、P2に直接接続されてもよく、他の回路素子(図示せず)を介して接続されてもよい。
フィルタ回路10は、特には限定されないが、一例として、複数の弾性波共振子で構成されたラダー型の弾性波フィルタ回路であってもよい。
図2は、フィルタ回路10の構成の一例を示す回路図である。図2のフィルタ回路10は、端子41、42、直列腕共振子43、44、45および並列腕共振子46、47、48を有するラダー型の弾性波フィルタ回路である。直列腕共振子43、44、45および並列腕共振子46、47、48は、弾性表面波共振子で構成される。
直列腕共振子43、44、45は、互いに直列に接続され、端子41、42を結ぶ信号経路を構成している。並列腕共振子46、47、48は、直列腕共振子43、44、45を含む信号経路とグランドとの間に接続されている。なお、フィルタ回路10を構成する直列腕共振子および並列腕共振子の数は、図2の例には限定されない。フィルタ回路10は、ラダー型の弾性波フィルタ回路として、1つ以上の直列腕共振子および1つ以上の並列腕共振子を用いて構成することができる。
再び図1を参照して、付加回路20は、一端が信号経路R1上の端子P1とフィルタ回路10との間に位置するノードN1に接続され、他端が信号経路R1上の端子P2とフィルタ回路10との間に位置するノードN2に接続される。付加回路20は、ノードN1とノードN2とを結ぶ信号経路R2を構成する。
付加回路20は、信号経路R2上に、共振子群21、22が互いに並列に接続された並列回路23と、並列回路23と直列に接続された容量素子5、6とを有する。
共振子群21はIDT電極1、2で構成され、共振子群22はIDT電極3、4で構成される。共振子群21、22の各々は3以上のIDT電極で構成されてもよい(図示せず)。共振子群21を構成するIDT電極は弾性波の伝搬方向に並置される。同様に、共振子群22を構成するIDT電極も弾性波の伝搬方向に並置される。
共振子群21、22の各々は、IDT電極間での表面波の伝搬を利用して信号を伝達するトランスバーサル型フィルタであってもよく、IDT電極間での表面波の結合を利用して信号を伝達する縦結合共振子型フィルタであってもよい。
共振子群21、22はキャンセル信号の位相を制御し、容量素子5、6はキャンセル信号の振幅を制御する。
付加回路20は、上述の構成により、フィルタ回路10で伝達される信号のうち通過帯域に含まれない目的の周波数帯域の信号成分に対しキャンセル信号を生成する。キャンセル信号は、キャンセル対象の信号成分と合算されたときに合算結果の振幅が元のキャンセル対象の信号成分の振幅より小さくなる信号であり、フィルタ回路10を通過後のキャンセル対象の信号成分に対し、逆相でかつ好ましくは同振幅の信号である。
ここでキャンセル対象の信号成分とキャンセル信号とが逆相とは、-180°以上180°以下の範囲内で両者の位相差の絶対値が90°より大きいことをいう。これは、キャンセル対象の信号成分とキャンセル信号とが互いに逆方向の位相成分を有することと等しい。
また、キャンセル信号はキャンセル対象の信号成分と同振幅であることが好ましいが、振幅が異なっていても構わない。キャンセル信号とキャンセル対象の信号成分との位相差に応じて、両者の合算結果の振幅が元のキャンセル対象の信号成分の振幅よりも小さくなる場合は、減衰特性を向上させることができる。
容量素子5、6によってキャンセル信号の振幅を制御できる周波数帯域は、容量素子5、6の容量値に応じて固定される。すなわち、付加回路20は、特定の周波数帯域の信号成分に対するキャンセル信号を生成する。特定の周波数帯域は、例えば、容量素子5、6の容量値に応じて決まる周波数帯域であってもよい。
付加回路20における共振子群21、22は、互いに離れた2つの周波数帯域における2つのキャンセル信号の位相を別々に制御するのではなく、特定の周波数帯域内にあって少なくとも一部が重なる連続した周波数帯域におけるキャンセル信号の位相を制御する。つまり、付加回路20は、並列に接続された2つの共振子群21、22で特定の周波数帯域におけるキャンセル信号の位相を制御している。
1つの共振子群でキャンセル信号の位相を制御する場合、共振子群が有する大きな挿入損失および狭帯域の位相特性のために、キャンセル信号の位相を十分に制御できない場合がある。
そこで、互いに並列に接続した2つの共振子群21、22で特定の周波数帯域におけるキャンセル信号の位相を制御する。これにより、1つの共振子群でキャンセル信号の位相を制御する場合と比べて小さい損失および広い周波数帯域でキャンセル信号の位相を制御できるので、減衰特性に優れたフィルタが得られる。
フィルタの減衰特性をさらに向上させるためには、共振子群21を構成するIDT電極1、2の電極パラメータと、共振子群22を構成するIDT電極3、4の電極パラメータと、を異ならせることも有効である。ここで、IDT電極の電極パラメータとは、IDT電極の形状および大きさなどを規定するパラメータのことを言う。
IDT電極の電極パラメータが異なると、共振子群21、22の各々に起因する不要レスポンスの周波数は互いにずれる。これにより、共振子群21、22の双方のIDT電極のパラメータが同じ場合、つまり不要レスポンスの周波数が一致する場合と比べて、不要レスポンスがフィルタ50の通過特性に与える影響が緩和される。その結果、減衰特性の改善に加えて、通過帯域での挿入損失を改善することができる。
ここで、電極パラメータの理解のため、IDT電極の典型的な構造について説明する。
図3は、IDT電極30の構造の一例を示す模式図であり、(a)は平面図、(b)は側面図である。図3の(b)は図3の(a)に示した一点鎖線における断面に対応する。図3に示される構造は、例えば、共振子群21、21を構成するIDT電極1、2、3、4、およびフィルタ回路10を構成する直列腕共振子43、44、45、並列腕共振子46、47、48のいずれにも適用され得る。なお、図3の例示は、IDT電極の典型的な構造を説明するためのものであって、実際のIDT電極を構成する電極指の本数および長さなどは、これに限定されない。
IDT電極30は、互いに対向する1対の櫛歯状電極30a、30bで構成される。櫛歯状電極30aは、互いに平行な複数の電極指31aと、複数の電極指31aを接続するバスバー電極32aとで構成される。櫛歯状電極30bは、互いに平行な複数の電極指31bと、複数の電極指31bを接続するバスバー電極32bとで構成される。電極指31a、31bは、X軸方向と直交する方向に沿って形成されている。電極指31a、31bおよびバスバー電極32a、32bは、圧電基板39上に電極33を形成し、保護層34で被覆して形成されている。弾性波は、圧電基板39をX軸方向に伝搬する。
図3の例では、電極パラメータの一例として、電極指31a、31bのライン幅W、隣り合う電極指31a、31b間のスペース幅S、X軸方向に見たときに電極指31a、31bが重複する長さである交叉幅Lが挙げられる。電極指31a、31bを合わせた電極指の繰り返し周期であるピッチ(W+S)、ピッチに占めるライン幅の割合であるデューティW/(W+S)も、電極パラメータの一例である。
本発明者らは、上述した効果を確認するため、実施例1、2として、付加回路20のIDT電極1、2、3、4の電極パラメータを適宜設定したフィルタ50について減衰特性を求めた。また、比較例として、付加回路の共振子群22を省略したフィルタについて減衰特性を求めた。比較例のフィルタでは、キャンセル信号は共振子群21のみで生成される。
図4は、比較例に係るフィルタの構成の一例を示す回路図である。図4に示されるように、比較例のフィルタ59は、図1のフィルタ50と比べて、付加回路29において共振子群22が省略される点で相違する。
表1に、実施例1、2および比較例における付加回路の共振子群のIDT電極用に設定した電極パラメータの値を示す。
表1に示されるように、実施例1では、フィルタ50(図1)において共振子群21のIDT電極1、2の電極パラメータと、共振子群22のIDT電極3、4の電極パラメータとを同じとした。
実施例2では、フィルタ50(図1)において共振子群21のIDT電極1、2の電極パラメータと共振子群22のIDT電極3、4の電極パラメータとをピッチについて異ならせた。
比較例では、フィルタ59(図4)において共振子群21のIDT電極1、2の交叉幅を実施例1、2の共振子群21のIDT電極1、2の交叉幅の2倍とした。
実施例1、2および比較例におけるフィルタの減衰特性(端子P1-P2間の挿入損失)をシミュレーションにより求めた。
図5は、フィルタの減衰特性(端子P1-P2間の挿入損失)を、実施例1、2および比較例について示すグラフである。
図5では、LTE(登録商標)(Long Term Evolution)のバンドB28Aの送信帯域B28ATx:703MHz-733MHzおよび受信帯域B28ARx:758MHz-788MHzを、それぞれフィルタの通過帯域および阻止帯域の一例として示している。また、送信帯域B28ATxでは、整合損を除いた実質的な挿入損失を表す拡大グラフを示している。
ここで、703MHz-733MHzなる表記は、703MHz以上733MHz以下の周波数範囲を表し、758MHz-788MHzなる表記は、758MHz以上788MHz以下の周波数範囲を表す。
図5に見られるように、受信帯域B28ARxでは、実施例1、2ともに比較例と比べて挿入損失が増大(減衰特性が改善)している。また、送信帯域B28ATxの高域部分において、実施例1の挿入損失が比較例と比べてわずかに増大(通過特性が劣化)するものの、実施例2では比較例とほぼ同じ挿入損失(通過特性)に改善されている。
図5から、並列に接続された2つの共振子群を用いて特定の周波数帯域におけるキャンセル信号を生成することによってフィルタの減衰特性を改善できることが確かめられた(実施例1、2)。また、2つの共振子群でIDT電極のパラメータを異ならせることによってフィルタの通過特性を改善できることが確かめられた(実施例2)。
(実施の形態2)
実施の形態2では、実施の形態1で説明した付加回路20を有するマルチプレクサについて説明する。
実施の形態2では、実施の形態1で説明した付加回路20を有するマルチプレクサについて説明する。
図6は、実施の形態2に係るマルチプレクサの構成の一例を示す回路図である。図6に示されるように、マルチプレクサ60は、端子ANT、Tx、Rxと、送信フィルタ回路11と、受信フィルタ回路12と、付加回路20とを備える。マルチプレクサ60においては、送信フィルタ回路11と付加回路20とが送信フィルタ51を構成し、受信フィルタ回路12が受信フィルタ52を構成している。
送信フィルタ51は、図1のフィルタ50と同じものである。つまり、送信フィルタ51は、フィルタ50のフィルタ回路10を送信フィルタ回路11と読み替えたものである。マルチプレクサ60は、送信フィルタ51と受信フィルタ52とを一端同士で接続して構成される。
マルチプレクサ60によれば、小さい損失および広い周波数帯域でキャンセル信号の位相を制御できるという付加回路20の特徴によって送信フィルタ51の減衰特性を改善し、マルチプレクサ60のアイソレーション特性を改善できる。
本発明者らは、上述した効果を確認するため、実施の形態1での実施例1、2および比較例と同様の電極パラメータを設定した付加回路を有するマルチプレクサ60のアイソレーション特性(端子Rx-Tx間の挿入損失)を、シミュレーションにより求めた。以下では、実施の形態1の対応する付加回路を有するマルチプレクサ60を、実施の形態2での実施例1、2および比較例として参照する。また、実施の形態1で述べた送信帯域B28ATxおよび受信帯域B28ARxが、送信フィルタ回路11の通過帯域および阻止帯域のそれぞれ一例である。
図7は、マルチプレクサのアイソレーション特性(端子Rx-Tx間の挿入損失)を、実施例1、2および比較例について示すグラフである。
図7に見られるように、受信帯域B28ARxでは、実施例1、2ともに比較例と比べて挿入損失が増大(アイソレーション特性が改善)している。
図7から、並列に接続された2つの共振子群を用いて特定の周波数帯域におけるキャンセル信号を生成する付加回路を用いることにより、マルチプレクサのアイソレーション特性を改善できることが確かめられた(実施例1、2)。
マルチプレクサ60では、付加回路20は送信フィルタ回路11に並列に接続されているが、マルチプレクサにおいて付加回路が接続される位置は、この例には限られない。
他の一例として、付加回路20は受信フィルタ回路12に並列に接続されてもよい。
図8は、実施の形態2に係るマルチプレクサの他の構成の一例を示す回路図である。図8のマルチプレクサ61は、図6のマルチプレクサ60と比べて、付加回路20が送信フィルタ回路11ではなく、受信フィルタ回路12と並列に接続されている点で相違する。マルチプレクサ61においては、送信フィルタ回路11が送信フィルタ53を構成し、受信フィルタ回路12と付加回路20とが受信フィルタ54を構成している。
受信フィルタ54は、図1のフィルタ50と同じものである。つまり、受信フィルタ54は、フィルタ50のフィルタ回路10を受信フィルタ回路12と読み替えたものである。マルチプレクサ61は、送信フィルタ53と受信フィルタ54とを一端同士で接続して構成される。
マルチプレクサ61によれば、小さい損失および広い周波数帯域でキャンセル信号の位相を制御できるという付加回路20の特徴によって受信フィルタ54の減衰特性を改善し、マルチプレクサ61のアイソレーション特性を改善できる。
また他の一例として、付加回路20は、送信フィルタ回路11と受信フィルタ回路12とにまたがって接続されてもよい。
図9は、実施の形態2に係るマルチプレクサのさらに他の構成の一例を示す回路図である。図9のマルチプレクサ62は、図6、8のマルチプレクサ60、61と比べて、付加回路20が送信フィルタ回路11と受信フィルタ回路12とにまたがって接続されている点で相違する。
つまり、送信フィルタ回路11の一端と受信フィルタ回路12の一端とが互いに接続されているマルチプレクサ62において、付加回路20は、送信フィルタ回路11の他端と受信フィルタ回路12の他端とを結ぶ信号経路R3上に設けられている。具体的に、付加回路20は、送信フィルタ回路11と端子Txとの間に位置するノードN2と、受信フィルタ回路12と端子Rxとの間に位置するノードN3と、に接続されている。
マルチプレクサ62において、付加回路20は、端子Rx、Tx間で伝達される非所望の信号成分に対するキャンセル信号の位相を、小さい損失および広い周波数帯域で制御する。これにより、端子Rx、Tx間の減衰特性が効果的に改善され、マルチプレクサ62のアイソレーション特性が改善される。
以上、本発明の実施の形態に係るフィルタおよびマルチプレクサについて説明したが、本発明は、個々の実施の形態には限定されない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の一つ又は複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
(まとめ)
本発明の一態様に係るフィルタは、互いに並列に接続されたフィルタ回路と付加回路とを備え、前記フィルタ回路は通過帯域を有し、前記付加回路は、弾性波伝搬方向に並置された複数のIDT電極からなりかつ互いに並列に接続された第1共振子群と第2共振子群とを有し、前記フィルタ回路で伝達される信号のうち前記通過帯域に含まれない特定の周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する。
本発明の一態様に係るフィルタは、互いに並列に接続されたフィルタ回路と付加回路とを備え、前記フィルタ回路は通過帯域を有し、前記付加回路は、弾性波伝搬方向に並置された複数のIDT電極からなりかつ互いに並列に接続された第1共振子群と第2共振子群とを有し、前記フィルタ回路で伝達される信号のうち前記通過帯域に含まれない特定の周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する。
このような構成によれば、フィルタは、並列に接続された2つの共振子群を用いて特定の周波数帯域における信号成分に対する逆相の信号であるキャンセル信号を生成する。これにより、1つの共振子群でキャンセル信号を生成する場合と比べて小さい損失および広い周波数帯域でキャンセル信号を生成できるので、減衰特性に優れたフィルタが得られる。
本発明の一態様に係るフィルタは、高周波信号が入出力される第1端子および第2端子と、前記第1端子と前記第2端子とを結ぶ信号経路を構成するフィルタ回路と、前記信号経路上の前記第1端子と前記フィルタ回路との間に位置する第1ノードおよび前記信号経路上の前記第2端子と前記フィルタ回路との間に位置する第2ノードに接続され、前記第1ノードと前記第2ノードとを結ぶ他の信号経路を構成する付加回路と、を備え、前記フィルタ回路は通過帯域を有し、前記付加回路は、前記他の信号経路上に、弾性波伝搬方向に並置された複数のIDT電極からなる第1共振子群と第2共振子群とが互いに並列に接続された並列回路と、前記並列回路と直列に接続された容量素子とを有し、前記フィルタ部で伝達される前記通過帯域に含まれない周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する。
このような構成において、キャンセル信号の振幅を制御できる周波数帯域は容量素子の容量値に応じて固定される。すなわち、上述の付加回路は、特定の周波数帯域の信号成分に対するキャンセル信号を生成する。特定の周波数帯域は、例えば、容量素子5、6の容量値に応じて決まる周波数帯域であってもよい。
付加回路における2つの共振子群は、互いに離れた2つの周波数帯域における2つのキャンセル信号の位相を別々に制御するのではなく、特定の周波数帯域内にあって少なくとも一部が重なる連続した周波数帯域におけるキャンセル信号の位相を制御する。つまり、付加回路は、並列に接続された2つの共振子群で特定の周波数帯域におけるキャンセル信号の位相を制御している。
これにより、1つの共振子群でキャンセル信号を生成する場合と比べて小さい損失および広い周波数帯域でキャンセル信号を生成できるので、減衰特性に優れたフィルタが得られる。
また、前記第1共振子群を構成するIDT電極のパラメータと前記第2共振子群を構成するIDT電極のパラメータとが互いに異なっていてもよい。
このような構成によれば、2つの共振子群の各々に起因する不要レスポンスの周波数が互いにずれる。これにより、2つの共振子群のパラメータが互いに同一である場合、つまり双方の不要レスポンスの周波数が一致する場合と比べて、不要レスポンスがフィルタの通過特性に与える影響が緩和される。その結果、減衰特性の改善に加えて、通過帯域での挿入損失を低減することができる。
また、前記フィルタ回路は、複数の弾性波共振子で構成された弾性波フィルタ回路であってもよい。
このような構成によれば、フィルタ回路および付加回路の双方が弾性波共振子で構成されるので、1つの圧電基板にフィルタの全体を形成することができる。
本発明の一態様に係るマルチプレクサは、一端同士が互いに接続された第1フィルタと第2フィルタとを備え、前記第1フィルタおよび前記第2フィルタのうちの少なくとも一方のフィルタが、前記フィルタである。
本発明の一態様に係るマルチプレクサは、一端同士が互いに接続された第1フィルタと第2フィルタと、前記第1フィルタの他端と前記第2フィルタの他端とを結ぶ信号経路上に設けられた付加回路と、を備え、前記付加回路は、前記信号経路上に、第1共振子群と第2共振子群とが互いに並列に接続された並列回路と、前記並列回路と直列に接続された容量素子とを有する。
このような構成によれば、小さい損失および広い周波数帯域でキャンセル信号の位相を制御できるという付加回路の特徴により、アイソレーションに優れたマルチプレクサが得られる。
本発明は、付加回路を有するフィルタおよびマルチプレクサとして、携帯電話などの通信機器に広く利用できる。
1、2、3、4 IDT電極
5、6 容量素子
10 フィルタ回路
11 送信フィルタ回路
12 受信フィルタ回路
20、29 付加回路
21、22 共振子群
23 並列回路
30 IDT電極
30a、30b 櫛歯状電極
31a、31b 電極指
32a、32b バスバー電極
33 電極
34 保護層
39 圧電基板
41、42 端子
43、44、45 直列腕共振子
46、47、48 並列腕共振子
50、59 フィルタ
51、53 送信フィルタ
52、54 受信フィルタ
60、61、62 マルチプレクサ
5、6 容量素子
10 フィルタ回路
11 送信フィルタ回路
12 受信フィルタ回路
20、29 付加回路
21、22 共振子群
23 並列回路
30 IDT電極
30a、30b 櫛歯状電極
31a、31b 電極指
32a、32b バスバー電極
33 電極
34 保護層
39 圧電基板
41、42 端子
43、44、45 直列腕共振子
46、47、48 並列腕共振子
50、59 フィルタ
51、53 送信フィルタ
52、54 受信フィルタ
60、61、62 マルチプレクサ
Claims (6)
- 互いに並列に接続されたフィルタ回路と付加回路とを備え、
前記フィルタ回路は通過帯域を有し、
前記付加回路は、弾性波伝搬方向に並置された複数のIDT(InterDigital Transducer)電極からなりかつ互いに並列に接続された第1共振子群と第2共振子群とを有し、前記フィルタ回路で伝達される信号のうち前記通過帯域に含まれない特定の周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する、
フィルタ。 - 高周波信号が入出力される第1端子および第2端子と、
前記第1端子と前記第2端子とを結ぶ信号経路を構成するフィルタ回路と、
前記信号経路上の前記第1端子と前記フィルタ回路との間に位置する第1ノードおよび前記信号経路上の前記第2端子と前記フィルタ回路との間に位置する第2ノードに接続され、前記第1ノードと前記第2ノードとを結ぶ他の信号経路を構成する付加回路と、を備え、
前記フィルタ回路は通過帯域を有し、
前記付加回路は、前記他の信号経路上に、弾性波伝搬方向に並置された複数のIDT電極からなる第1共振子群と第2共振子群とが互いに並列に接続された並列回路と、前記並列回路と直列に接続された容量素子とを有し、前記フィルタ部で伝達される前記通過帯域に含まれない周波数帯域の信号成分に対し逆相の信号を生成する、
フィルタ。 - 前記第1共振子群を構成するIDT電極のパラメータと前記第2共振子群を構成するIDT電極のパラメータとが互いに異なる、
請求項2に記載のフィルタ。 - 前記フィルタ回路は、複数の弾性波共振子で構成された弾性波フィルタ回路である、
請求項1から3のいずれか1項に記載のフィルタ。 - 一端同士が互いに接続された第1フィルタと第2フィルタとを備え、
前記第1フィルタおよび前記第2フィルタのうちの少なくとも一方のフィルタが、請求項1から4のいずれか1項に記載のフィルタである、
マルチプレクサ。 - 一端同士が互いに接続された第1フィルタと第2フィルタと、
前記第1フィルタの他端と前記第2フィルタの他端とを結ぶ信号経路上に設けられた付加回路と、を備え、
前記付加回路は、前記信号経路上に、第1共振子群と第2共振子群とが互いに並列に接続された並列回路と、前記並列回路と直列に接続された容量素子とを有する、
マルチプレクサ。
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