Der SC-Stecker ist eine der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Schnittstellen in der Glasfaserkommunikation. Bekannt für seinen Push-Pull-Verriegelungsmechanismus, seine robuste mechanische Festigkeit und seinen hohen Standardisierungsgrad, ist der SC-Stecker nach wie vor unverzichtbar in FTTH, ODF Systeme, Datenzentren, und Telekommunikationsnetze weltweit.

Obwohl SC-Steckverbinder von außen einfach aussehen mögen, verfügt jedes Modell – 0,9 mm, 2,0/3,0 mm, Duplex und Uniboot – über eine präzise konstruierte Innenstruktur, die für optische Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist. In diesem Artikel wird die Struktur von SC-Steckverbindern anhand von technischen Zeichnungen und Fotos der tatsächlichen Komponenten (Abbildungen SC-1 bis SC-6) erläutert und der Zweck der einzelnen Komponenten sowie die Unterschiede zwischen den verschiedenen SC-Ausführungen erklärt.

INHALTSVERZEICHNIS

SC-Stecker – Übersicht

Explosionszeichnungen der Steckverbinder der SC-Serie

Abbildung SC-01

Die technische Übersicht in Abbildung SC-1 veranschaulicht den vollständigen Aufbau eines SC-Steckverbinders. Unabhängig von Größe und Variante besteht jeder SC-Steckverbinder aus einer Reihe von Kernkomponenten:

  • Ferrulenbaugruppe – der optische Kern, der die Zirkoniumdioxid-Ferrule enthält
  • Innengehäuse – hält die Ferrule in präziser Ausrichtung
  • Frühling – hält stabilen Körperkontakt aufrecht
  • Äußeres Gehäuse – die blaue oder grüne Hülle, die in Adapter einrastet
  • Hauptteil – zentrales Bauteil, das den vorderen und hinteren Teil verbindet
  • Crimp-Ring + Crimp-Hülse – sichert das Kevlar-Garn von 2,0/3,0 mm-Kabeln
  • Stiefel – schützt das Kabel und verhindert ein Überbiegen

Verschiedene SC-Versionen passen diese Komponenten einfach an die Kabelgröße und die Anwendungsanforderungen an.

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SC 0,9 mm Struktur

SC-Stecker 0,9 mm Aufbau

Abbildung SC-02

Der SC 0,9-mm-Stecker ist eine vereinfachte und leichte Version, die für Pigtails und die interne Verkabelung von Geräten entwickelt wurde. Da 0,9-mm-Pigtail-Glasfaserkabel nur sehr wenig Kevlar enthalten, verfügt diese Konstruktion nicht über einen Crimpring oder eine Crimphülse.

Strukturkomponenten

  • Äußeres Gehäuse
  • Innengehäuse
  • Ferrulenbaugruppe
  • Frühling
  • Hauptteil
  • 0,9 mm Stiefel

Dieses Design ist kompakt, einfach zu montieren und ideal für Anwendungen, bei denen keine hohe Zugfestigkeit erforderlich ist.

SC 1,2 / 2,0 / 3,0 mm Struktur

SC-Stecker 1,2 / 2,0 / 3,0 mm Aufbau

Abbildung SC-03

Dies ist die standardmäßige und am häufigsten verwendete SC-Steckerstruktur. Sie ist für Patchkabel konzipiert, bei denen das Glasfaserkabel Kevlar-Garn enthält, das sicher im Stecker befestigt werden muss.

Im Vergleich zur 0,9-mm-Version verfügt diese Struktur zusätzlich über eine Crimp-System bestehend aus:

  • Quetschring – klemmt das Kevlar-Garn fest
  • Crimp-Hülse – verstärkt den hinteren Bereich für langfristige Stabilität

Strukturkomponenten

  • Äußeres Gehäuse
  • Innengehäuse
  • Ferrulenbaugruppe
  • Frühling
  • Hauptteil
  • Quetschring
  • Crimp-Hülse
  • Boot (1,2/2,0/3,0 mm, je nach Kabelausführung)

Diese Version ist die Standardstruktur für SC-Patchkabel, die in FTTH, ODF-Rahmen und Telekommunikationsnetzen verwendet werden.

SC-Duplex-Struktur

SC-Stecker Duplex-Struktur

Abbildung SC-04

Ein SC-Duplex-Stecker besteht im Wesentlichen aus zwei Simplex-SC-Steckern, die mit einem Duplex-Clip. Dieser Clip besteht aus:

  • Oberer Clip
  • Unterer Clip

Duplex-SC-Stecker werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine bidirektionale Übertragung erfordern, wie z. B. Switches, Transceiver und ODF-Panels.

Strukturkomponenten

Jede Seite enthält:

  • Äußeres Gehäuse
  • Innengehäuse
  • Ferrulenbaugruppe
  • Frühling
  • Hauptteil
  • Crimp-System
  • Stiefel

Mit dem Duplex-Clip können Techniker die Steckverbinder während der Installation leicht trennen oder verbinden.

SC-Uniboot-Struktur

SC-Stecker Uniboot-Struktur

Abbildung SC-05

Der SC-Uniboot-Stecker ist für Anwendungen in Rechenzentren mit hoher Dichte ausgelegt. Er leitet zwei Fasern in einem einzigen Boot, wodurch das Kabelvolumen erheblich reduziert und der Luftstrom innerhalb der Racks verbessert wird.

Ein wesentliches Merkmal dieses Designs ist die Rahmen für Polaritätsumkehr, wodurch Techniker die Polarität (A-B ↔ B-A) wechseln können, ohne den Stecker neu anzuschließen. Dies ist in modernen Verkabelungssystemen für Rechenzentren von entscheidender Bedeutung.

Strukturkomponenten

  • Äußeres Gehäuse
  • Innengehäuse
  • Ferrulenbaugruppe
  • Frühling
  • Hauptteil
  • Quetschring
  • Crimp-Hülse
  • Polaritätsumkehrrahmen (für schnelles Umschalten der Polarität)
  • Uniboot-Heckboot

Im Vergleich zu Duplex-SC bietet das Uniboot-Design ein übersichtlicheres Kabelmanagement und eine schnellere Bereitstellung in Umgebungen mit hoher Dichte.

Übersicht über die SC-Komponenten

Übersicht über SC-Steckverbinderkomponenten

Abbildung SC-06

Abbildung SC-6 zeigt eine Auswahl an SC-Steckern, Aderendhülsen und Staubkappen. Diese Teile entsprechen den branchenüblichen Farbstandards:

  • Blau → SC/UPC
  • Grün → SC/APC
  • Beige/Creme → Multimode
  • Die Stecker variieren je nach Kabelgröße (0,9 / 2,0 / 3,0 / Uniboot).

Ferrulen bestehen in der Regel aus Zirkonoxidkeramik, und Staubkappen schützen die Stirnfläche der Ferrule während des Transports und der Lagerung.

SC vs. LC: Was ist der Unterschied?

Merkmal SC-Stecker LC-Stecker
Ferrulengröße
2,5 mm
1,25 mm
Steckergröße
Größer
Kleiner / hohe Dichte
Verriegelungsmechanismus
Druck-Zug-Verriegelung
Druck-Zug-Verriegelung (kleinerer Körper)
Typische Verwendung
FTTH, ODF, Telekommunikation
Rechenzentren, hochdichte Panels
Duplex-Format
Zwei SC + Duplex-Clip
LC Duplex / Uniboot
Verfügbarkeit von Uniboot
Ja (seltener)
Sehr häufig
Einfügungsdämpfung
Standard
Hervorragend geeignet für dichte Systeme
Typische Umgebungen
Zugangsnetze, Außenbereich
Rechenzentrum, Unternehmens-LAN

Kurz gesagt:

  • SC = robust, standardisiert, weit verbreitet in FTTH und Telekommunikation
  • LC = kompakt, optimiert für die Verkabelung von Rechenzentren mit hoher Dichte

Beide sind in der modernen optischen Kommunikation nach wie vor unverzichtbar.

Fertigungshinweise: Was beeinflusst die SC-Leistung?

Hochwertige SC-Steckverbinder basieren auf:

  • Konzentrizität der Ferrule und Polierqualität
  • Präzision des Innengehäuses und des Hauptkörpers
  • Konsistenz der Federkraft
  • Crimpzuverlässigkeit
  • Stabilität von Kunststoffteilen bei Temperaturänderungen

YingFeng Communication fertigt SC-Komponenten und Steckverbinder-Kits unter strenger Prozesskontrolle und mit groß angelegten Produktionskapazitäten, wodurch die Kompatibilität mit globalen Telekommunikationsstandards und die Konsistenz bei Großaufträgen gewährleistet sind.

FAQ - Häufige Fragen zum LC-Stecker

Was ist der Hauptunterschied zwischen SC 0,9 mm- und SC 2,0/3,0 mm-Steckverbindern?

Die 0,9-mm-Version hat keine Crimp-Komponenten und wird für Pigtails verwendet.
Die 2,0/3,0-mm-Versionen verfügen über einen Crimpring und eine Crimphülse zur Befestigung des Kevlar-Garns und eignen sich daher für Patchkabel.

Es handelt sich um einen Schieberahmen, mit dem Techniker die Polarität (A-B ↔ B-A) umschalten können, ohne den Stecker neu zusammenbauen oder neu anschließen zu müssen.

Standard-SC-Stecker sind größer als LC-Stecker, aber SC-Uniboot reduziert das Kabelvolumen und eignet sich für Anwendungen mit mittlerer Dichte.

Blau steht für UPC-Polierung, grün für APC-Polierung. Die Farbe hilft Technikern, den Steckertyp schnell zu identifizieren und die richtige Zuordnung sicherzustellen.

SC-Duplex-Steckverbinder werden für die bidirektionale Übertragung verwendet, beispielsweise in Netzwerk-Switches, Medienkonvertern und Patchpanel-Verbindungen.

Schlussfolgerung

Der SC-Stecker ist nach wie vor eine der wichtigsten Schnittstellen in der Glasfaserkommunikation. Durch das Verständnis der Konstruktion der einzelnen SC-Versionen – 0,9 mm, 2,0/3,0 mm, Duplex und Uniboot – können Ingenieure und Beschaffungsteams bessere Entscheidungen bei der Auswahl der richtigen Steckerstruktur für ihre Anwendungen treffen.

Klare Strukturkenntnisse reduzieren außerdem Installationsfehler und gewährleisten eine langfristige Netzwerkstabilität.