SF869C Low Loss RF Filter Specification
发布时间:
2026-04-29
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
SAW Components
型号:
SF869C
加工定制
整体外形尺寸小至0.6*0.3*0.3mm (DFN0603),工作电压范围覆盖2.5V~36V,电容值低至0.2pF,浪涌能力最高可达240安培,静电等级可达空气放电、接触放电±30KV。提供免费浪涌测试仪、静电测试仪测试。
立即提交 ESD防护解决方案 >>
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
用于ISM应用的SF869M低损耗RF滤波器
P2
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF869T 窄带低损耗射频滤波器,适用于ISM应用。
P5
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF869O 射频滤波器 - 非平衡到平衡 - 用于ISM应用
PR3
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF869A 低损耗射频滤波器,适用于ISM 应用
PR7
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
用于ISM应用的SF869F窄带低损耗射频滤波器
P6
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF434K低损耗射频滤波器规格
PR4
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF915D低损耗射频滤波器,适用于美国ISM应用。
PR3
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF434I低损耗射频滤波器数据手册
P2
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF434G 窄带低损耗射频滤波器,适用于ISM应用。
PR3
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF434D 窄带低损耗射频滤波器规格书
PR5
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF870A 窄带低损耗射频滤波器数据手册
P4
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF434E 低损耗射频滤波器,适用于ISM 应用
PR7
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF315D 射频低损耗滤波器,适用于ISM应用。
PR5
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
用于ISM应用的SF315B窄带RF低损耗滤波器
PR4
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SS434FB2 SAW-温度传感器 数据手册 初步版
P6
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SS433FB3 SAW-温度传感器 数据手册
T2
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SS434FB4 SAW温度传感器(单端口谐振器)数据手册
P2
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SS433FB2 SAW-温度传感器(单端口谐振器)数据手册
T1
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
SF434A ISM应用低损耗滤波器规格书
PR5
|
下载 |
世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
去使用世强AI >>
应用/方案
JY-CBP-670F+ 介质滤波器:645-695MHz 射频链路的高性能信号选通方案
在无线通信与射频测试系统中,645-695MHz 频段的信号链路常面临邻道杂散、谐波干扰与噪声基底抬升等问题,直接影响接收灵敏度与系统可靠性。JY-CBP-670F+ 介质滤波器,以介质谐振器技术为核心,为该频段提供了兼具低损耗、高抑制与小型化优势的信号选通方案,是窄带射频链路优化的关键器件。
阅读原文 >>
Supporting RF Systems Using the CDL Protocol
This article introduces the application of the US General Data Link (CDL) protocol in RF systems, covering its frequency bands, military application scenarios, and technological evolution. The focus is on analyzing the trends of miniaturization and multi band agility, and pointing out the advantages of Knowles microstrip filters in high frequency, low loss, and compact design, which are suitable for the demand of modern CDL systems for high-performance RF components.
阅读原文 >>
介绍Q Microwave用于射频滤波器的表面贴装封装
Q Microwave提供多种表面贴装封装的射频滤波器产品,包括PWB SMT、成型引线、微带和共平面微带封装。这些封装类型根据频率、接口、应用等因素确定。共平面微带封装适用于高频(高达20 GHz)应用,提供低损耗和改善的隔离。成型引线封装适用于高达6 GHz的陶瓷谐振器、集总元件、腔体/梳状滤波器设计。微带配置适用于高达20 GHz的频率,提供低损耗和改善的隔离。PWB SMT封装通常用于高达6 GHz的滤波器应用。
阅读原文 >>
罗杰斯RTduroid®6035HTC高频层压板具备高热导率、低损耗因子等优势,是高功率设备的理想之选
RT/duroid®6035HTC高频电路材料是应用于高功率射频和微波设备的陶瓷填充PTFE复合材料。
阅读原文 >>
上海军友射频技术有限公司 射频解决方案革新者
上海军友射频技术有限公司是一家专注于射频、微波、毫米波领域的高新技术企业,提供包括电缆、电缆组件、微波器件、微波探测互连产品等在内的技术研发、生产和销售服务。公司产品广泛应用于航空、航天、陆地、船舶、移动通信等多个高科技领域,并拥有多项专利和认证。产品线涵盖射频同轴电缆、稳相微波电缆、射频电缆组件、射频玻璃绝缘子、射频模块、工业激光器、陶瓷封装、测试电缆、连接器、转接器、微波探测系列、功分器、定向耦合器、电桥、衰减器、环行器/隔离器、同轴旋转关节、负载、同轴滤波器等。
阅读原文 >>
Rogers罗杰斯TC350高频微波射频电路板材料,针对需要改善散热性的高功率RF信号应用而设计
Rogers罗杰斯TC系列的TC350高频微波射频电路板材料PCB电路板微波射频板材料采用的是PTFE陶瓷玻璃布,是针对需要改善散热性的高功率RF信号应用而设计的。综合低损耗、高热导率、低CTE和极高的温度相位稳定性,Rogers罗杰斯TC系列的TC350高频微波射频电路板材料铜层压板能改善高功率设备的性能和可靠性。
阅读原文 >>
5G/Iot应用指南
本资料主要介绍了KYOCERA AVX公司提供的5G/IoT应用指南,涵盖了多种元器件,包括多层压敏电阻、保险丝、TVS二极管、射频滤波器、射频电容器和电感器、射频同轴电缆连接器、被动天线、带开关的物联网天线、测试服务、超级电容器、钽电容、热管理组件等。资料详细介绍了各产品的特性、应用和系列型号,旨在为读者提供全面的5G/IoT解决方案。
阅读原文 >>
用于汽车雷达的UMS微波单片集成电路解决方案:利用UMS ULRC-20无源工艺实现精确和鲁棒的电路元件
UMS公司推出ULRC-20被动工艺共享晶圆代工服务,旨在提供精确且稳健的电路元件。ULRC-20工艺适用于多种被动电路设计,包括微波滤波器、射频功率合成器等。该工艺优化了可重复性、功率处理能力和低损耗,适用于高频和高产量生产。设计师可通过支付1400欧元/平方毫米的入门价格参与ULRC-20工艺的共享晶圆代工。
阅读原文 >>
【产品】最大插损2dB的双SAW RX滤波器SK3530,性能优良,用于GPS L1+L5频段
洺太推出可一款双SAW RX滤波器SK3530,用于L1+L5的GPS,该产品有着稳定性和可靠性高,性能好,无需校准的优势,其端子的材料为Ni镀金端子,产品整体上符合RoHS标准。总体上看,该产品性能优良,是电子电气工程师在相关应用中的不二选择。图1 产品示意图产品应用用于L1+L5的GPS产品特点SK3530是GPSL1+L5频段的低损耗射频SAW滤波器稳定性和可靠性高,性能好,无需校准。Ni,
阅读原文 >>
空间星座快速事实
Smiths Interconnect提供适用于导航、通信和环境科学卫星的元器件,包括低地球轨道(LEO)、中地球轨道(MEO)和地球同步轨道(GEO)的卫星。产品线涵盖高功率Ku波段无源波导组件、高可靠性温度可变衰减器、背板连接器、电缆组件、辐射抗性收发器等,适用于深空任务关键应用。公司为国际航天机构提供认证产品,并参与多个航天项目。
阅读原文 >>
空间星座快速事实
Smiths Interconnect提供适用于导航、宽带通信和环保科学等卫星功能的高性能、高可靠性元器件。产品适用于发射器、卫星、载人航天和地面系统支持,使用经太空认证的材料和严格控制的过程,确保15至20年的任务寿命。公司产品涵盖不同轨道类型,包括地球同步轨道、中地球轨道和低地球轨道,适用于地球观测、导航、通信、军事卫星、伽马射线探测、天气监测、空间望远镜、空间立方体和空间环境科学等领域。产品线包括SpaceNXT™系列、SpaceABLE®系列、RF Ferrites和Passives等。
阅读原文 >>
汽车解决方案产品组合手册
该资料主要介绍了多种射频前端模块(RF Front-End Modules)和滤波器的技术规格和应用。内容涵盖了频段范围、增益、线性输出功率、误差向量调制(EVM)、电源电压、电流、封装类型以及产品型号等信息。资料中涉及的产品包括QPF4539Q、QPF4239Q、RFFM8550Q、RFFM5765Q、RFFM3482Q、RFFM8250Q、RFSW8006Q、QPC8019Q、QPC8010Q、QPC8015Q、QPC8013Q、QPC8018Q、QPC8014Q、QPC8017Q、QPQ1013Q、QPQ1040Q、QPQ1031Q、QPQ1035Q、QPQ2200Q、885062-A、885071-A、885216、QPF5420Q、QPF1002Q、QPF1003Q、QPL9036Q、QPL9037Q、QPL6207Q、QPL6216Q、QPL6202Q等。
阅读原文 >>
航空电子设备安装解决方案
本资料介绍了适用于航空电子设备的电缆解决方案,包括LMR-FR防火电缆、TCA模块化连接器、TCA连接器、剥线工具、射频滤波器、舱壁压力馈通和盲接天线等。这些产品具有轻质、低损耗、高温度范围和高灵活性等特点,适用于通信、导航、传感和防撞等领域。资料还提供了产品特点、应用场景和供应商信息。
阅读原文 >>
高容量射频组件测试的终极速度和稳定性-Keysight E5071C ENA系列网络分析仪
Keysight E5071C ENA系列网络分析仪在高速和稳定性方面表现出色,适用于高量射频组件测试。该设备通过增强的数字硬件,实现了同类产品中最佳测量速度和稳定性,有助于降低测试成本并提高低损耗设备(如射频滤波器和前端模块)的良率。与其他VNA相比,E5071C能够在等效的迹线噪声条件下使用更宽的IFBW设置,从而显著提高测量速度。
阅读原文 >>
【应用】射频陶瓷电容High-Q系列用于滤波器,具有损耗低、Q值高、稳定性强等优势
在通信基站设备中,因空间频率资源非常紧张,希望滤波器转移函数具有类似方波特性,实现精准滤波,这需要构成滤波器的器件具有高Q值和低损耗特性。Exxelia的高品质射频陶瓷电容High-Q系列,Q值高、ESR很低,电介质采用的是P100或超稳定的NPO,内电极由95%的钯和5%的银组成,具有极高稳定性和可靠性,推荐用于此处应用。
阅读原文 >>
启用通信和信号控制
本文介绍了多家在射频和微波领域提供解决方案的公司。BSC提供ITAR免检的射频和微波解决方案,包括滤波器、开关和集成微波组件。Dow-Key Microwave专注于设计制造射频信号路由产品,如开关、低损耗产品和集成矩阵切换解决方案。K&L Microwave提供广泛的射频和微波滤波器,以及定制解决方案。Pole/Zero Corporation专注于解决射频干扰问题,提供可调滤波器、集成设备(ICE)和低噪声放大器。微波产品集团(MPG)提供高性能射频和微波滤波器、开关滤波器组、快速调谐滤波器、集成设备(ICE)、低噪声和共站功率放大器等。
阅读原文 >>
1GHz 频率以上的调谐电路及技术的新方案 研通射频手动式贴片可调电感
研通射频手动式贴片可调电感,实现射频电感量准确可调,工作频率范围1GHz至6GHz,具备低损耗、高线性度、高Q值等特性,适用于天线调谐、滤波器、移相器等应用,填补全球无线通信调谐应用中的空白。产品规格涵盖多个系列,提供详细的技术参数。
阅读原文 >>
JY-BFCQ-1162+:10.7-12.7GHz LGA带通滤波器——卫星通信链路的精准信号筛选方案
在卫星通信、微波遥感及高频射频测试领域,10.7-12.7GHz频段的信号传输对纯度、抗干扰性要求极高,传统滤波器易出现通带损耗大、阻带抑制不足、封装适配性差等问题,严重制约链路信噪比与传输稳定性。JY-BFCQ-1162+是一款专为该频段设计的LGA封装带通滤波器,依托成熟的射频滤波工艺与场景化优化设计,为高频通信链路提供低损耗、高抑制的精准信号过滤方案。
阅读原文 >>
10MHz-8000MHz超宽带偏置器,可兼容TCBT-14+
成都恒利泰科技有限公司新推出一款超宽带、低损耗偏置器HLT-TCBT-14-1+/HLT-TCBT-14-2+,频率范围:10MHz-8000MHz,插损:<1dB电压:<25V,电流:<0.2A,此产品广泛应用于测试测量和无线通信等领域。
阅读原文 >>
【应用】Knowles薄膜带通滤波器B192NB2S用于卫星通信相控阵接收模块,带外抑制高达45dB
卫星通信相控阵接收模块中需要对射频信号进行放大后滤波,Knowles推出的薄膜带通滤波器B192NB2S采用DLI的低损耗温度稳定材料,尺寸小,性能随温度变化最小。本文主要描述Knowles带通滤波器B192NB2S应用于卫星相控阵接收模块中抑制杂波的作用。
阅读原文 >>
汽车解决方案产品组合
Qorvo提供一系列针对汽车射频应用的元器件,包括功率放大器、低噪声放大器、高线性度前端模块、温度补偿的体声波滤波器和低损耗开关。这些产品满足一级供应商需求,支持Wi-Fi、SDARS卫星广播和V2X应用。产品经过AEC-Q100或AEC-Q200认证,符合汽车温度范围,并通过TS16949认证。Qorvo还提供Wi-Fi前端模块、开关和共存滤波器,旨在简化设计并降低成本。
阅读原文 >>
【应用】寿命长、低ESR、高精度的CH/SH系列高Q值电容器用于滤波器,稳定性高且损耗低
滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。据此,本方案推荐EXXELIA的高Q值电容器——CH、SH系列,两系列产品主要用于在给定的工作频率范围内的低损耗(低ESR -高Q值)和特定的直流或射频的应用中,为滤波器提供高性价比的解决方案。
阅读原文 >>
JY-VBF-7331+:6850-7850MHz SMA同轴带通滤波器——射频收发链路谐波抑制方案
在无线通信与工业射频系统中,6850-7850MHz频段信号常受次谐波、邻频杂散与宽带噪声干扰,导致发射频谱纯度下降、接收灵敏度劣化,传统同轴滤波器普遍存在插损偏高、阻带抑制不足、温漂稳定性差等问题。JY-VBF-7331+是一款专为该频段设计的同轴带通滤波器,采用一体化腔体结构与精准滤波拓扑,为射频收发链路提供低损耗、高抑制、高可靠的信号过滤方案。
阅读原文 >>
成都恒利泰科技有限公司
成都恒利泰科技有限公司成立于2015年,专注于射频和微波元件及集成组件的设计、制造和分销。公司产品包括滤波器、功分器、巴伦、耦合器等,覆盖20多条产品线,2000多个型号。产品广泛应用于商业、工业和通信领域。公司以严格的质量标准和快速替换能力著称。
阅读原文 >>
【应用】通过采用损耗因数仅0.0027的低PIM层压板RO4534,浅析射频/微波电路中的无源互调
在无源电路(如天线,电缆和连接器)中,互调失真也会存在,即无源互调(PIM)。罗杰斯(Rogers)推出的RO4534™是一种低PIM,天线级,高频电路层压板,在10GHz下具有0.0027的低损耗因数,Dk值是3.4±0.08。
阅读原文 >>
6.85-7.85GHz宽带滤波器:射频链路干扰净化方案
这款器件聚焦微波通信与射频接收领域,是一款覆盖6850-7850MHz频段的50Ω滤波器。作为射频信号链路中的“频率闸门”,它核心作用是精准锁定目标频段,让有用信号低损耗通过,同时强力阻断通带外的谐波与杂散干扰,保障系统信号传输的纯度与稳定性。
阅读原文 >>
无源器件在卫星通信射频系统中的发展趋势
阅读原文 >>
基于LTCC低通滤波器的射频前端谐波抑制与信号纯净度提升方案——以JY-LFCG-2250+为例,DC–2250 MHz频率,50Ω,LTCC技术,小尺寸,低耗损
本文提出一种基于LTCC工艺的低通滤波器应用方案,以JY-LFCG-2250+低通滤波器为载体,实现DC–2250 MHz信号低损耗传输与高频谐波高抑制。方案兼具小型化、宽温高可靠特性,可有效解决射频前端带外干扰、EMC及系统集成痛点,为通信与测控系统提供高性能频谱净化支撑。
阅读原文 >>
击穿高频干扰壁垒:LTCC低通滤波器如何为射频前端打造“频谱金钟罩”——以JY-LFCG-2850+低通滤波器为例,DC–2850 MHz频率,50Ω阻抗,LTCC工艺,小尺寸,低损耗
本文聚焦射频前端谐波抑制痛点,以JY-LFCG-2850+低通滤波器为载体,提出基于LTCC工艺的低通滤波方案,实现DC–2850 MHz低损耗传输与3800–14000 MHz高抑制阻带,兼具小型化与宽温可靠性,为通信与测控系统提供高效频谱净化方案。
阅读原文 >>
斩断高频杂散:LTCC低通滤波器如何为3GHz以下射频系统构建“频谱防火墙”——以JY-LFCG-3000+为例 ,DC–3000 MHz,50Ω,小尺寸,低损耗
本文以JY-LFCG-3000+低通滤波器为载体,提出基于LTCC工艺的低通滤波方案,实现DC–3000 MHz低损耗传输与4550–15000 MHz高抑制阻带,兼具小型化与宽温可靠性,为通信与测控系统提供高效谐波抑制与频谱净化解决方案。
阅读原文 >>
锁死3.4GHz以下信号纯净:LTCC低通滤波器如何成为射频前端的“谐波清道夫”——以JY-LFCG-3400+为例,DC–3400 MHz,50Ω,LTCC工艺,小尺寸
本文以JY-LFCG-3400+低通滤波器为载体,提出基于LTCC工艺的低通滤波方案,实现DC–3400 MHz低损耗传输与4700–15000 MHz高抑制阻带,兼具小型化与宽温可靠性,为通信与测控系统提供高效谐波抑制与频谱净化解决方案。
阅读原文 >>