寬與線間距離之和要大。
[0066]圖6 (B)中,箭頭標(biāo)記是線圈圖案20中流過的電流icl、ic2、ic3、ic4的方向的示例。圖6 (C)中,電流ipl、ip2、ip3、ip4是與通過流過線圈圖案20的電流icl、ic2、ic3、ic4所產(chǎn)生的磁場(chǎng)而在線條圖案10上感應(yīng)出的電流一起形成環(huán)路的電流。線條圖案10中感應(yīng)出電流,但不朝一個(gè)方向流動(dòng)。也就是說,由于在平面線圈天線的線圈圖案20的卷繞寬度下,線條圖案10的線條部往返一次以上,因此線條圖案10的線條部上流過的電流的方向變?yōu)榛ハ嘞喾吹膮^(qū)域交替地重復(fù)。因此,線條圖案10上流過的電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)被抵消,開口部30的內(nèi)部幾乎不會(huì)產(chǎn)生將平面線圈天線所產(chǎn)生的磁場(chǎng)抵消的磁場(chǎng)。因此,平面線圈天線的磁場(chǎng)透過性地穿過下部金屬殼體92的開口部30,與通信對(duì)象的天線進(jìn)行耦合。
[0067]圖7是本實(shí)施方式所涉及的天線部的電路圖。圖7中,電感器LI相當(dāng)于平面線圈天線的電感,電容器Cl相當(dāng)于平面線圈天線的電容與用于調(diào)節(jié)諧振頻率而連接的電容的合成電容。該電感器LI與電容器Cl的LC并聯(lián)電路與供電電路9相連接。另外,圖7中,電感器L2相當(dāng)于線條圖案10的電感。由于平面線圈天線的線圈圖案與線條圖案10進(jìn)行磁場(chǎng)耦合,因此可等效表示為圖7所示那樣。因此,由于線條圖案10相接近,因此從供電電路9觀察到的諧振電路的諧振頻率發(fā)生移位。電容器Cl的電容被調(diào)整成使得上述諧振電路在規(guī)定的頻率(13.56MHz)下發(fā)生諧振。然而,通過設(shè)置成彎折線圖案,從而從供電電路9觀察平面線圈天線側(cè)而得到的電感的下降的情況得到抑制。因此,能夠減少線圈圖案20的匝數(shù),能夠使線寬變寬。圖8(A)、(B)是示出該示例的圖,是平面線圈天線的俯視圖。
[0068]圖8(A)、(B)中的線圈圖案20的匝數(shù)均為4。圖8⑷是通過減少線圈圖案20的匝數(shù)來擴(kuò)大線圈開口 20A的示例,圖8(B)是不改變線圈開口 20A而減少所需的匝數(shù)并使線圈圖案20的線寬相應(yīng)變寬的示例。
[0069]圖9是表示圖8(A)、圖8(B)所示的實(shí)施方式2的天線部、以及圖4(A)、圖4(B)所示的比較例的天線部的特性的圖。圖9中,縱軸是與通信對(duì)象側(cè)天線之間的耦合系數(shù)。測(cè)定條件與實(shí)施方式I所示的測(cè)定條件相同。
[0070]圖9中,(OA) (OB)是圖4(A)、圖4(B)所示的各天線部的特性,(2A) (2B)是圖8㈧、圖8(B)所示的實(shí)施方式2的天線部的特性。
[0071]根據(jù)本實(shí)施方式,能夠獲得與不存在線條圖案而僅形成有開口部的比較例(圖4(B))相等同的較高的耦合系數(shù)。尤其是,通過使線圈圖案的線寬變寬,使得平面線圈天線的Q值提高,從而降低損耗。
[0072]《實(shí)施方式3》
[0073]圖10(A)是表示實(shí)施方式3所涉及的移動(dòng)體通信終端的天線部中的線條圖案10的結(jié)構(gòu)的圖。圖10(B)、圖10(C)是表示線條圖案10及其附近流過的電流與平面線圈天線的線圈圖案中流過的電流之間的關(guān)系的圖。
[0074]實(shí)施方式2中,圖6㈧所示的示例中,在沿著開口部30的一條邊的位置處線條圖案10的兩端與金屬殼體92相連,然而在本實(shí)施方式中,線條圖案10的兩端在開口部30的對(duì)角位置附近與金屬殼體92相連。因此,線條圖案10相對(duì)于金屬殼體92的連接位置呈對(duì)稱位置,線條圖案10中難以產(chǎn)生像阻礙流過平面線圈天線的線圈圖案的電流那樣的感應(yīng)電流。因此,與通信對(duì)象側(cè)天線之間的耦合系數(shù)提高。本實(shí)施方式所涉及的天線部的耦合系數(shù)在與至此所示的實(shí)施方式相同的條件下為0.02。
[0075]《實(shí)施方式4》
[0076]實(shí)施方式4中,示出了線條圖案與實(shí)施方式1、2、3不同的示例。
[0077]圖1l(A)是表示線條圖案10的結(jié)構(gòu)的圖。圖11 (B)、圖1l(C)是表示線條圖案10及其附近流過的電流與平面線圈天線的線圈圖案中流過的電流之間的關(guān)系的圖。另外,圖1l(D)是圖1l(C)的局部放大圖,是示出了流過櫛齒狀線條部的電流的圖。
[0078]本實(shí)施方式中,線條圖案10由形成于開口部30的櫛齒狀線條圖案13A、13B構(gòu)成。櫛齒狀線條圖案13A、13B分別具有多個(gè)線條部、以及將這些多個(gè)線條部相連接的部分。櫛齒狀線條圖案13A、13B是線條圖案的一個(gè)示例。櫛齒狀線條圖案13A、13B的櫛齒部彼此交替相對(duì)。櫛齒狀線條圖案13A、13B是下部金屬殼體92的一部分。也就是說,櫛齒狀線條圖案13A、13B的各齒部的一個(gè)端部與開口部30的內(nèi)周相連。
[0079]圖1l(B)是平面線圈天線的俯視圖。該平面線圈天線的結(jié)構(gòu)與實(shí)施方式2所示的結(jié)構(gòu)相同。
[0080]平面線圈天線的線圈圖案20的卷繞寬度Wc比櫛齒狀線條圖案13A、13B的兩根線條部的線寬與線間距離之和要大。
[0081]圖11⑶中,箭頭標(biāo)記是線圈圖案20中流過的電流icl、ic2、ic3、ic4的方向的示例。圖11 (C)中,電流ipl、ip2、ip3、ip4是通過流過線圈圖案20的電流icl、ic2、ic3、ic4所產(chǎn)生的磁場(chǎng)而感應(yīng)出的電流。
[0082]圖11⑶是在線條部的線寬方向上將圖1l(C)中的櫛齒狀線條圖案放大而得到的圖。櫛齒狀線條圖案13A、13B中也感應(yīng)出電流,但有沿著櫛齒狀線條圖案13A、13B的各線條部的邊緣端部往返的電流流過。因此,線條部中流過的電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)被抵消,平面線圈天線的磁場(chǎng)透過性地穿過下部金屬殼體92的開口部30,與通信對(duì)象的天線進(jìn)行耦合。
[0083]尤其是,若在平面線圈天線的線圈圖案20的卷繞寬度下,使櫛齒狀線條圖案13A、13B的多根線條部相對(duì),則通過櫛齒狀線條圖案13A、13B與平面線圈天線的線圈圖案20相耦合而感應(yīng)出的電流互相抵消。因此,將平面線圈天線的信號(hào)電流抵消的感應(yīng)電流(渦電流)流過下部金屬殼體92的情況得以有效抑制。
[0084]圖12是表示圖11所示的實(shí)施方式4的天線部、以及圖4(A)、圖4(B)所示的比較例的天線部的特性的圖。圖12中,縱軸是與通信對(duì)象側(cè)天線之間的耦合系數(shù)。測(cè)定條件與實(shí)施方式I所示的測(cè)定條件相同。
[0085]圖12中,(OA) (OB)是圖4(A)、圖4(B)所示的各天線部的特性,(3A) (3B)是圖11所示的實(shí)施方式4的天線部的特性。其中,(3A)是使用圖8(A)所示的平面線圈天線時(shí)的特性,(3B)是使用圖8(B)所示的平面線圈天線時(shí)的特性。
[0086]根據(jù)本實(shí)施方式,能夠獲得與不存在線條圖案而僅形成有開口部的比較例(圖4(B))相等同的較高的耦合系數(shù)。尤其是,通過使線圈圖案的線寬變寬,使得平面線圈天線的Q值提高,從而降低損耗。
[0087]《實(shí)施方式5》
[0088]實(shí)施方式5中,示出了使線條圖案10的縱橫尺寸發(fā)生變化的示例。線條圖案均是與實(shí)施方式I相同的條狀。
[0089]圖13(A)是開口部的尺寸中的線條部的延伸方向(X軸方向)的尺寸比同方向上線圈圖案20的外形尺寸要大的示例。開口部的線條部的延伸方向的尺寸為35mm,其正交方向(Y軸方向)的尺寸為26.35mm。
[0090]圖13(B)是開口部的尺寸中的與線條部的延伸方向(X軸方向)正交的方向上的尺寸比同方向上線圈圖案20的外形尺寸要大的示例。開口部的線條圖案的延伸方向的尺寸為27.1mm,其正交方向(Y軸方向)的尺寸為35.5mm。
[0091]圖13 (C)、圖13(D)是開口部的尺寸中的與線條部的延伸方向(X軸方向)正交的方向上的尺寸比同方向上線圈圖案20的外形尺寸要小的示例。圖13(C)中,開口部的線條部的延伸方向的尺寸為27.1