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CISPR 15:照明设备的干扰限制

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CISPR 15是规定的标准照明和类似设备电磁干扰的限值和测量方法。 CISPR 15 的独特之处在于:测量频率范围从 9 kHz 开始– 低于大多数其他 EMC 标准 – 以及插入损耗等特定试验,因为灯具是一个具有长电线、镇流器和驱动器分布在整个灯具块中的系统。

1. 适用范围

  • 灯泡和自镇流灯:荧光灯、紧凑型灯、LED 灯、高强度气体放电 (HID) 灯、金属卤化物灯、钠灯。
  • 灯具及配套控制器件:电磁镇流器、电子镇流器、LED 驱动器、灯电源适配器。
  • 专业照明设备:标准规定的路灯、车头灯、装饰灯、建筑灯、舞台灯和某些类型的广告灯。
  • 设备使用主电源,有些设备使用电池电源或直流电源,具体取决于配置。
  • 排除情况:显示屏和多媒体设备(CISPR 32)、家用电器(CISPR 14-1)、工业-科学-医疗设备(CISPR 11)。

2. 测量频段为何从 9 kHz 开始?

电子镇流器和 LED 驱动器的开关频率为数十 kHz(通常为 20 – 100 kHz)。开关频率及其谐波产生的骚扰恰好落在 150 kHz 以下的范围内,广播与海上无线电频段和电网上的一些控制系统都在该范围内运行。因此,CISPR 15 必须从 9 kHz 开始“覆盖”,而不是像其他标准那样从 150 kHz 开始。

3. 主要试验项目

3.1. 电源端子的电压骚扰 — 9 kHz 至 30 MHz

  • 使用网络稳定源阻抗并评估准峰值和平均。
  • 限制有许多子范围,例如电源连接器:大约110 分贝微伏在 9 – 50 kHz 范围内,逐渐减小90 → 80 分贝微伏在 50 – 150 kHz 范围内,66 → 56 分贝微伏在 150 – 500 kHz 范围内,56 分贝微伏在 500 kHz – 5 MHz 和60 分贝微伏5 – 30 MHz。
  • 由于低于 150 kHz 的限制相当“开放”,但驱动器骚扰很大,因此大多数 LED 的 CISPR 15 误差落在 9 – 150 kHz 范围内。

3.2. 辐射骚扰

  • 范围 30 MHz – 300 MHz,根据某些规定可扩展至 1 GHz;典型极限30 分贝微伏/米(30 – 230 MHz)和37 分贝微伏/米(230 – 300 MHz) 在 10 m 处测量。
  • 大型灯具、路灯、电线较长的灯具往往会比小型灯具产生更强的辐射干扰,因为电线结构和灯架起到了天线的作用。
  • 对于 30 MHz 以下的范围,标准规定根据具体配置使用框架天线测量辐射磁场。

3.3. 插入损耗 — 9 kHz 至 30 MHz

  • 是 CISPR 15 的典型试验,适用于某些类型的带有独立镇流器的灯具。
  • 该试验确定灯具对干扰信号提供的衰减量,即评估其“阻止”干扰从灯传播到电网的能力。
  • 所需的衰减值取决于频率范围和灯类型,因此必须查找标准中的表格。
表面安装的 LED 在半辐射室中发光,其后面有蓝色吸收材料,三脚架上有一个小天线
LED 必须在稳定的光状态下进行测量 — 驱动器骚扰随负载和温度的变化而变化。

4. 灯具必须同时满足 CISPR 15 与 61000-3-2 C 类要求

这是很多企业忽视的一点。里面有照明设备两个不同的请求组:

  • CISPR 15— 高频干扰(9 kHz – 30 MHz 和高于 30 MHz 的辐射)。
  • IEC 61000-3-2 C 类——低频电流谐波(三阶=基本电流的 30·λ%,后续为 10%、7%、5%、3%……),根据标准规定,对于一些功率≤25W 的设备有相同的豁免条件。
  • 对于某些类型的灯,必须考虑其他因素IEC 61000-3-3承受能力及负载特性是否在适用范围内。

共同的现实:LED 灯使用廉价的驱动器,仅带有桥式整流器和滤波电容器 – 实现 CISPR 15 非常容易,但C 级滑动由于 3 次谐波太大,反之亦然,具有主动 PFC 的驱动器可实现更好的 C 类,但如果 EMI 滤波器设计不当,则会产生更高频率的骚扰。

小型 LED 驱动盒连接短电源线和桌面上的 LED 灯带,配有电压探头和同轴电缆
LED 驱动器是这两项测量的“核心”:根据 61000-3-2 确定电流谐波,并根据 CISPR 15 确定高频骚扰。

5. 试验条件与易错之处

  • 灯必须具有光学稳定性:灯稳定后(通常 15 – 30 分钟),在指定的试验室温下进行测量。 LED 和 CFL 骚扰随温度变化。
  • 具有亮度调节功能的设备:必须在多个调光级别进行测量,因为开关频率随调光级别而变化,并且最大干扰级别不是 100%。
  • 包括灯和灯泡组:销售带灯泡的灯组时,必须选取市场上出售的正确组合。
  • 灯线及灯框:灯具长度、布置和尺寸对辐射干扰有很大影响 — 不要在试验之间改变配置。
  • 电源及测量电缆:所有电源线必须穿过 LISN,包括调光线或控制器线。

6. 版本及在越南的适用情况

  • CISPR 15 多次更新以跟上 LED 技术的发展;准备文件时,您需要在 IEC 网上商店查找当前版本以及市场法规引用的版本。
  • 在越南,CISPR 15 被翻译为TCVN 7186并且属于参考标准组QCVN 9:2012/BKHCN适用于家用电气和电子设备的修正案 1:2018。
  • 对于进口灯具,文件通常包括:电气安全(分别为 IEC 60598/TCVN)、EMC(CISPR 15)、能效(根据能源标签规定)和电流谐波(61000-3-2)。

7. 常见问题

LED 灯需要按 CISPR 15 试验吗?

有。 LED 照明灯具和 LED 驱动器属于 CISPR 15 的范围。只有具有显示/信息功能的 LED 产品才会转移到 CISPR 32。

低于 25 W 的灯可以豁免吗?

该标准对某些低功耗情况有豁免规定,但豁免条件取决于设备类型和标准版本;下结论之前必须检查原文。在许多情况下,衡量仍然比争论豁免条件便宜。

设备开关频率只有 50 kHz,为什么还要从 9 kHz 开始测量?

因为开关频率的谐波和启动时的瞬态现象会产生一个低于基频的频谱,直接影响电网信息所使用的频率范围。

8. 结论

CISPR 15 是一个“窄而深”的标准:范围只是照明设备,但要求范围从 9 kHz 到 1 GHz,并有插入损耗等特定试验。对于 LED,成功几乎完全取决于驱动器质量 — 并且驱动器必须同时满足高频骚扰(CISPR 15)与电流谐波(61000-3-2 C 类),这两个问题拉向两个不同的方向。

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    文章由我们整理供解读;不是法律建议。上述限制是对常见范围的说明;必须查阅针对特定产品引用的 CISPR 15 版本中的原始表格。版权政策及免责声明。

    CISPR 14-1:家用电器和电动工具的发射

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    CISPR 14-1法规家用电器、电动工具和类似设备电磁发射的限值和测量方法— 带有电机、加热元件或电子控制电路的产品组,使用电源或电池供电。这是几乎所有出口家用产品的“门户”标准:电饭锅、吸尘器、风扇、钻头、搅拌机、微波炉、加热设备。

    1. 适用范围

    • 家用电器:电饭锅、水壶、微波炉、冰箱、洗衣机、吸尘器、风扇、搅拌机、熨斗、加热设备。
    • 电动工具:钻头、磨床、锯子、螺丝刀、园艺工具,甚至无线手持设备。
    • 类似设备:自动售货机、家庭使用但不属于信息技术或照明组的电气设备。
    • 设备使用电池或蓄电池运行当其具有与网状装置相同的功能时也在范围内。
    • 排除情况:照明设备(CISPR 15)、多媒体设备(CISPR 32)、工业-科学-医疗设备(CISPR 11)。

    2. CISPR 14-1 的四组试验

    2.1. 电源端子的电压骚扰 — 150 kHz 至 30 MHz

    • 通过源阻抗稳定网络测量,评估两者准峰值和平均。
    • 居住环境的典型限制:66 → 56 分贝微伏在 150 – 500 kHz 范围内逐渐减小,56 分贝微伏在 500 kHz – 5 MHz 和60 分贝微伏5 – 30 MHz;平均电平降低 10 dB。
    • 对于手持式电动工具,可以根据该组的具体规定放宽限制。

    2.2. 骚扰功率 — 30 MHz 至 300 MHz

    • 这是试验CISPR 14-1 的特点这也是与 CISPR 32 相比最大的区别。
    • 使用吸收钳用实际负载夹住电源线,测量沿电缆传输的骚扰功率并以 dBpW 记录。
    • 优点:该试验用带有电源线的小型设备取代了部分辐射测量 — 在标准试验室中更快、更稳定。
    • 该限制取决于设备类型和频段,因此您必须根据正确的产品组查找标准中的表格。

    2.3. 辐射骚扰

    • 适用于某些产品组,通常在 30 MHz – 1 GHz 范围内,在半灭菌室或试验场中测量。
    • 带有无线电发射器(遥控器、Wi-Fi、蓝牙)的设备还必须根据专门标准考虑特定的无线电要求。

    2.4. 断续骚扰——“喀呖声”试验

    • 许多家用电器都会产生干扰开关时的短脉冲(继电器、开关、启动电机、恒温器)而不是产生连续的骚扰。该标准单独评估了此类干扰。
    • 如何评估:计算脉冲出现的速率(每分钟“点击”次数)并应用相应的限制 – 脉冲越多,级别必须越低,直到被视为连续骚扰并连续应用限制。
    • 当您自己准备样品时,这是一个容易忽略的部分:安静模式下的试验设备“通过”,但当运行足够的开关周期时,它实际上超过了喀呖声。
    小型手持式搅拌机,电源线盘绕在桌子上,吸收钳钳围绕电缆束打开钳口
    吸收钳测量沿电源线传输的功率干扰 — CISPR 14-1 的典型试验。

    3. 运行条件 — 最易出错之处

    • 以完整模式运行:启动、加减速、倒车、加热、电控、省电模式、加卸载模式。
    • 最坏模式下的测量:当发动机负载较重时,使用真空吸尘器;配合微波炉,磁控管工作稳定;对于逆变器设备,开关频率会引起谐振。
    • 稳定时间:有些电器(熨斗、油炸锅)需要足够热才能进行正确评估;电子设备需要完全启动。
    • 电缆及配件:使用市场上出售的正确类型的电源线和配件,请勿使用替换电源线。
    将带电池和充电底座的无绳吸尘器机身放在试验台上,近场磁场探头靠近电机外壳放置
    CISPR 14-1 仍然涵盖电池供电设备,并且由于高速开关电路,经常会在高频范围内出现故障。

    4. CISPR 14-1 与 CISPR 14-2——配套使用的一对标准

    • CISPR 14-1:发射。
    • CISPR 14-2:抗扰度 — ESD、EFT、浪涌、射频辐射、射频传导、电压降、电源中断、磁场以及电机设备特有的现象。
    • 家用电器的完整 EMC 配置文件通常包括:CISPR 14-1 + CISPR 14-2, 包括IEC 61000-3-2和IEC 61000-3-3如果设备连接到公共低压电网,电流≤16A。
    • 电气安全是一个并行文件,而不是替代文件:IEC 60335(在越南,TCVN 5699 和 QCVN 4)。

    5. 版本及在越南的适用情况

    • 2020 年发布的常用版本 CISPR 14-1 有额外的修订;准备文件时,您需要在 IEC 网上商店查找当前版本以及市场法规引用的版本。
    • 在越南,QCVN 9:2012/BKHCN和修订版 1:2018规范家用电气和电子设备的电磁兼容性要求;引用的标准为 CISPR 14-1、CISPR 15 和 CISPR 11,翻译为TCVN 7492-1、TCVN 7186 和 TCVN 6988。
    • 对于出口电动工具,还需要检查额外的电气安全要求 — 通过 EMC 记录并不意味着通过安全记录。
    • 36/2026/TT-BKHCN 号通告的附录 I/II 中规定了潜在不安全产品清单和评估合格的方法 — 应在计划试验之前进行比较。

    6. 常见问题

    电池供电的器具需要按 CISPR 14-1 试验吗?

    是的,如果功能类似于网状设备。测量时,设备在使用时供电(电池/电池或充电源),如果与充电器一起出售,则必须考虑充电状态。

    为什么用吸收钳测量骚扰功率而不是辐射测量?

    对于电源线较短的小型设备,干扰主要沿着电源线传播;使用吸收钳进行测量可提供更好的可重复结果,并且与该产品组的标准方向一致。

    喀呖声试验是强制性的吗?

    适用于设备具有间歇性骚扰源(开关、恒温器、电机启动)的情况。许多家用电器必须评估喀呖声,而不仅仅是间歇性骚扰。

    7. 结论

    CISPR 14-1 是一个“正常”标准,但并不简单:三项试验(电源端子电压骚扰、骚扰功率、辐射骚扰)加上点击试验,同样要求在完整工作模式下运行。实践经验表明大多数 CISPR 14-1 错误都源于未试验足够的模式,不是从极限开始。

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      文章由我们整理供解读;不是法律建议。上述限制和试验仅供说明之用;您必须查阅 CISPR 14-1 的全文以及适用于特定产品的法规。版权政策及免责声明。

      什么是 CISPR 32?多媒体设备的发射

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      文章《什么是 CISPR 32?多媒体设备的发射》的封面图

      CISPR 32标准是关于多媒体设备 (MME) 的电磁发射。 CISPR 32 于 2015 年推出,融合了 CISPR 22(信息技术设备)和 CISPR 13(无线电和电视接收器),目前是计算机、网络设备、显示器、电视、音频设备和几乎所有互联消费电子产品引用最多的标准。

      1. CISPR 32 为何诞生?

      此前,智能电视可能同时属于 CISPR 13(由于电视接收功能)和 CISPR 22(由于以太网和 USB 端口)。信息技术设备和视听设备之间的模糊界限在认证方面引起了争议。 CISPR 32 通过以下方式解决这个问题:

      • 将两个标准合并为单帧对于多媒体设备组。
      • 给定确定适用级别的表格按设备的功能和端口。
      • 额外的测量要求1 GHz 以上对于具有高时钟源的设备 – 旧的 CISPR 22 没有涵盖这一点。

      2. 适用范围

      • 该装置的主要功能是:信息技术、通信、音视频广播/录制、显示:计算机、服务器、显示器、打印机、扫描仪、路由器、调制解调器、交换机、IP 摄像机、IP 电话、电视、机顶盒、内容播放器、放大器、连接扬声器、投影仪、视频会议设备。
      • 整个装置使用主电源、使用适配器并使用电池供电。
      • 排除情况设备有自己的标准:照明设备(CISPR 15)、工业-科学-医疗设备(CISPR 11)、家用设备(CISPR 14-1)、汽车设备(CISPR 25)、无线电设备根据无线电功能分别进行监管。
      • 错误点:相同的“LED 灯”,但照明符合 CISPR 15,而 LED 显示屏属于 CISPR 32——决策功能。

      3. A 类与 B 类

      • B 级— 使用的设备民用环境(房屋、居民区、可能对无线电波、电视波造成干扰的场所)。更严格的限制。
      • A 级— 使用的设备商业和工业环境,没有理由保护人民。限制更宽松。
      • 出售给家庭和企业的设备通常根据 B 类进行评估,以便一套文件可以用于多种销售渠道。

      4. CISPR 32 中的发射试验

      4.1. 交流电源端口的传导骚扰 — 150 kHz 至 30 MHz

      • 测量源阻抗稳定网络 (LISN/V-AMN),同时进行评估准峰值 (QP)和平均 (AVG)。
      • 有限的例子B 级:150 – 500 kHz 范围内为 66–56 dBμV (QP),随频率降低;56 分贝微伏500 kHz – 5 MHz;60 分贝微伏5 – 30 MHz。 AVG 电平降低 10 dB。
      • 有限的例子A 级:150 – 500 kHz 下为 79 dBμV (QP),73 分贝微伏500 kHz – 30 MHz。

      4.2. 辐射骚扰 — 30 MHz 至 1 GHz

      • 在半空室或室外试验场地、标准距离下通过天线测量10 米(某些情况下允许 3 m 带补偿系数)。
      • 限制B 级典型:30 分贝微伏/米在 30 – 230 MHz 和37 分贝微伏/米频率为 230 MHz – 1 GHz。
      • 限制A 级10 m 处:两个范围分别为 40 dBμV/m 和 47 dBμV/m。
      • EUT 放置在转盘上,水平和垂直极化天线;旋转 EUT 并升高和降低天线以找到最大电平。

      4.3. 通信端口与信号端口的骚扰

      • 使用 ISN、AAN、电压探头或电流探头在通信端口上测量 150 kHz – 30 MHz。
      • 与旧标准相比,这是 CISPR 32 中的独特要求,反映了网络设备具有长电缆的事实。

      4.4. 1 GHz 以上的发射 — 1 GHz 至 6 GHz

      • 适用取决于设备内部最大时钟源(指定频率阈值)或取决于配置。
      • 液位测量高峰。峰值和平均,天线位置更靠近 EUT — 这一事实对于 Wi-Fi 设备、电话和具有高速处理器的设备非常重要。
      功率阻抗调节盒,配有接地平面电源插座、同轴试验电缆和小型多媒体设备电源线
      对于具有廉价脉冲电源的设备来说,电源端口上的传导骚扰是第一个也是最常见的故障试验。

      5. 试验配置 — 决定结果的部分

      • 代表配置:EUT 必须在功能齐全的配置下运行,连接到任何端口(屏幕、网络、USB、Wi-Fi、扬声器),因为最差的配置决定了结果。
      • 工作模式:例如,计算机必须同时读取磁盘、通过网络传输数据以及显示运动图像;电视必须显示复杂的图像,而不是空白屏幕。
      • 接线:长度、距地平面的高度、电缆捆绑和适配器位置均已指定,并且必须记录下来 — 一个错误的细节可能会使结果改变几个 dB。
      • 电源和辅助电缆:所有电源线必须穿过 LISN,请勿在测量室中使用空闲的长电线。
      该无线路由器有两个天线,放置在带有蓝色吸收材料的半辐射室中的转盘上
      具有无线电端口的设备在测量辐射骚扰时必须同时运行数据传输功能 — 待机状态通常会人为地降低结果。

      6. CISPR 32 与 CISPR 35——必须记住的一对

      • CISPR 32 仅具有发射。不要与完整的 EMC 版本混淆。
      • CISPR 35是标准抗扰度对应多媒体设备(取代以前的 CISPR 24):ESD、EFT、浪涌、辐射 RF、传导 RF、磁场、电压降和电源中断。
      • 在许多市场中,多媒体设备的 EMC 配置文件 =CISPR 32 + CISPR 35,当设备连接到公共低压电网时,使用 61000-3-2 和 61000-3-3。
      • 套件中指定了测量方法和仪器CISPR 16(CISPR 16-1-x 适用于仪器,CISPR 16-2-x 适用于方法)。

      7. 在越南及其他市场的适用情况

      • 对于进出口到越南的 ICT 设备和无线电设备,EMC 要求包含在信息和通信部的专门标准体系中;需要查询货物清单和现行合格评定方法(参见第 36/2026/TT-BKHCN 号通告附录 I/II 和信息通信部清单)。
      • 在欧盟,多媒体设备适用 EN 55032 和 EN 55035;在美国,FCC Part 15B 采用 A/B 类分类,与 CISPR 32 的精神相同;在日本,有 VCCI CISPR 32。
      • 实用注意事项:许多市场仍然接受 CISPR 32 报告,但要求这样做正确的版本国内法规中引用的内容 — 在安排试验之前务必进行检查。

      8. 常见问题

      同一产品可能同时属于 CISPR 32 和 CISPR 15 吗?

      不是为了相同的功能。例如,LED 照明属于 CISPR 15;如果产品是连接到网络并显示数字内容的 LED 广告屏,通常根据 CISPR 32 进行考虑。

      1 GHz 以上的测量是强制性的吗?

      取决于标准中指定的设备配置和最大时钟频率;配备 Wi-Fi、LTE 或高速处理器的产品通常需要接受测量。

      CISPR 32 是否包含抗扰度要求?

      不会。CISPR 32 仅规定发射;抗扰度位于 CISPR 35。

      9. 结论

      CISPR 32 是当今几乎所有消费电子和网络设备的 EMC“网关”。良好的准备意味着:确定正确的等级、运行正确的最差配置、正确布置电缆,并记住,只有在设备并网时添加 CISPR 35 和电流谐波/闪变要求时,文件才完整。

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        文章由我们整理供解读;不是法律建议。上述限制是常见范围的说明性示例;必须查阅针对特定产品引用的 CISPR 32 版本中的原始表格。版权政策及免责声明。

        IEC 61000-4-2(2025 年版):ESD 试验 — 试验级别、安排和校准

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        IEC 61000-4-2指定抗扰度试验静电放电(ESD)— 当人或带电物体接触设备时发生的现象。这是最常进行的抗扰度试验,也是结果最依赖的一项试验布置:同样的产品,同样的试验水平,两种不同的走线方式和耦合板可以得到两种相反的结果。

        1. 静电放电是如何产生并造成损伤的?

        • 电源:人们在地毯、塑料椅子上行走、摩擦衣服、塑料袋、传送带 — 都可能积聚高达几伏的电流,尤其是在湿度较低时高达 15-35 伏。
        • 启动路径:通过间隙、按钮、接头、金属外壳、连接端口触点、钥匙头、螺钉。
        • 后果:失效组件(氧化接头开路、栅极刺穿),但更常见的是临时错误 — 崩溃、重置、数据不正确、屏幕闪烁、连接丢失 — 这些错误很难发现,因为它们很难重现。

        2. 如何模拟静电放电

        ESD 模拟器由模拟电路组成150 pF 系列 330 Ω(标准 RC 网络)充电至试验电压,然后通过触点或放电电极放电。 8 kV 接触电平下的放电电流曲线必须在指定窗口内:

        • 正常运行时间:大约 0.7 – 1 纳秒。
        • 第一行顶部:8 kV 时约 30 A(容差 ± 30 %)。
        • 30 纳秒时的值:约 16 A (± 30 %)。
        • 60 纳秒时的值:约 8 A (± 30 %)。

        该波形是“抗 ESD”不能只是保护器件的原因:每纳秒 30 A 峰值需要电流消耗极短且极直接关于地平面。

        3. 试验等级

        • 接触放电:2kV—4kV—6kV—8kV;这是首选方法,因为它重复性很好。
        • 排气量:2kV—4kV—8kV—15kV;当表面不导电且无法进行接触时使用。
        • X 级让产品标准选择自己的级别,例如医疗、军事、电信设备有更高的级别。

        实践原则:接触所有金属表面用户可以访问;在绝缘表面空气放电(槽、塑料、贴纸)和接头处。

        带有尖头接触尖端和圆形放电电极的 ESD 模拟枪,放置在环形金属校准目标旁边
        不同波形的接触头和放电电极;校准目标用于在试验前确认正确的流量类型。

        4. 依据 61000-4-2 的试验布置

        • 参考接地层 (GRP)由金属制成,连接到保护接地,放置在试验台下方。
        • 绝缘桌0.8m 高,将带电缆和辅助设备的 EUT 放置在顶部。
        • 水平移植平面(HCP)尺寸 1.6 m × 0.8 m 放置在桌子上,HCP 和 EUT 之间有薄绝缘层。
        • 垂直移植平面(VCP)距 EUT 0.5 m × 0.5 m0.1 米,下边缘距 HCP 0.1 m。
        • 放电电阻 470 kΩ在将 HCP 和 VCP 连接到 GRP 的电线两端,以避免电荷并仍然保留耦合特性。
        • 电缆和连接器必须根据有关长度和距离的规定放置 — 不正确的放置是两个实验室之间结果不同的首要原因。

        间接发射在 HCP 和 VCP(应用于边缘和中平面)上执行,以模拟发射到设备附近的金属物体中。

        将小型设备放置在平坦的金属表面上,所有电缆都放置在绝缘支架上,并且接地线用螺栓固定在平坦的表面上
        电缆的位置和距耦合板的距离决定了 ESD 电流逸出路径 — 最容易出错的部分,也是最容易修复的部分。

        5. 放电次数与执行方式

        • 发射曝光:在每个选定的试验点,每个极性至少有 10 个脉冲。
        • 空中发射:每个试验点至少 20 个脉冲(每个极性 10 个脉冲);在敏感位置,可能需要运行额外的连续脉冲来查找累积的错误。
        • 脉冲间隔:至少需要 1 秒,EUT 才能恢复且绝缘层不会带电。
        • 执行顺序:从低到高运行并记录准确的错误级别 — 这是设计校正最有价值的信息。

        6. 校准与不确定度

        • ESD 发射器必须校准为平线低阻抗校准目标具有足够宽的带宽,符合标准。
        • 在新版本中,增加了两者的校准要求放电电极— 上一点被忽略了,因为空气放电波形高度依赖于距离和湿度。
        • 试验结果必须附有评估测量不确定度按照 61000-4 组的一般说明进行操作,并在运行前后重新检查波形,以排除仪器故障。

        7. IEC 61000-4-2:2025 有哪些新内容?

        • 附加要求校准放电电极位于导电嘴校准旁边。
        • 添加了教学附录选择试验点和脉冲数当发起直接接触时。
        • 添加附录可穿戴设备对于某些特定的设备组,有单独的试验安排。
        • 改进了校准要求、不确定性评估以及安装后试验步骤的澄清。

        8. 实践中常见的错误

        • 将 VCP 设置在错误的距离处(超过 0.1 m)降低了耦合水平,导致设备人为“到达”。
        • 没有监控软件— 设备在无人知晓的情况下重置,报告仍记录标准 A。
        • 忽略间接启动HCP/VCP,而这是长电缆设备出现错误的常见原因。
        • 试验湿度过高导致空气放电不足 — 环境条件必须记录在报告中。
        • 不要运行最敏感的操作模式(例如 USB + Wi-Fi +同时充电)因此不会检测到错误。

        9. 结论

        IEC 61000-4-2 不仅仅是“8 kV 冲击”。试验的真正价值在于正确的布局、选择足够的试验点、运行正确数量的脉冲、密切监控功能并准确记录错误级别。通过做到这五件事,ESD 结果将不再是“运气”,而是可用于改进设计的数据。

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          免责声明

          文章由我们整理供解读;不是法律建议。以上波形和布局参数仅供说明之用;计划试验时,您必须逐字参考 IEC 61000-4-2:2025。版权政策及免责声明。

          IEC 61000-3-2:设备电流谐波限值 ≤ 16 A

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          IEC 61000-3-2是设定限制的标准电流谐波该设备将其反馈回公共电网。这是 EMC 文件中两个最强制的低频标准之一(另外还有关于闪烁的 IEC 61000-3-3),也是导致许多采用脉冲电源的产品因在电流谐波方面不够“绿色”而需要重新设计的标准。

          1. 为什么要限制谐波电流?

          电力电子设备消耗非正弦电流:输入电流被切割成短脉冲,与电压的正弦形式相比,该脉冲失真。这种类型的失真电流包含许多谐波分量(通常是奇数次:3、5、7、9…)。后果:

          • 中性线过载— 相位的三次和三次谐波在中性点上相加而不是抵消。
          • 器件损耗和热量— 变压器、电容器和电机由于谐波电流而变得更热。
          • 电压失真会传播到其他机器— 在同一低压电网上,一台设备损害了另一台设备的电能质量。

          2. 适用范围

          • 适用于电气、电子设备每相标称输入电流 ≤ 16 A,输入公共低压电网。
          • 适用于单相和三相设备(对于三相,适用条件与负载的平衡性质有关)。
          • 排除情况每相电流 > 16 A 的设备(改用 61000-3-12)和专业弧焊设备(改用 61000-3-12)。
          • 这是型式试验根据设计,无需检查每个产品就行了。

          3. 设备分类:四个类别

          该限制取决于类别,因此步骤 1 始终是确定类别。按优先级从 D 到 A 的顺序分类:

          • D 级— 电流进入轴承的设备“特殊波形”(宽脉冲峰值、短时间流量)且功率≤600W。典型示例:个人电脑、显示器、电视、一些 ICT 设备。
          • C 级—照明设备:灯组、自镇流灯、LED 灯泡、驱动器、高压灯、路灯。
          • B 级—手持式电动工具(钻头、磨床、手持式切割机…)。
          • A 级——所有剩余的非 B/C/D 设备,包括:平衡三相设备、非 D 家用电器、非手动工具、白炽灯调光器、音频设备。
          注意:台式计算机通常为 D 类,但连接到工业机器的相同电源可能被视为 A 类 – 功能决定类,而不是组件。

          4. 各类别的限值

          4.1. A 类 — 以安培计的绝对限值

          • 奇怪的谐波:三阶 = 2.30 A; 5 阶 = 1.14 A;七阶 = 0.77 A; 9 阶 = 0.40 A; 11 阶 = 0.33 A; 13 阶 = 0.21 A; 15 阶 = 0.15 A。
          • 从 17 级到 39 级下降限值:0.132 — 0.118 — 0.10 — 0.09 — 0.084 — 0.077 — 0.072 — 0.067 — 0.063 — 0.059 — 0.056 — 0.053 A。
          • 甚至是谐波同样受到限制:二阶 = 1.08 A;第四阶 = 0.43 A;步骤 6 = 0.30 A,接下来的偶数步骤按标准表 1 中的降序递减。

          4.2. B 类 — A 类限值的 150%

          手持式电动工具的每个谐波阶跃的放松量为 A 级限制的 1.5 倍,因为它们是间歇性操作且负载变化很大。

          4.3. C 类 — 以基波电流百分比计的限值

          • 级别 3 = 30·λ %基波电流,其中λ是电路的功率因数(通常是 PFC 单元的功率因数)。
          • 5 级 = 10 %,7 级 = 7 %,9 级=5%,11 级=3%,13 级=3%,奇数步长从 15 到 39 = 3 %。
          • 附加条件:对于电流相位角为一定步长的照明装置,适用附加相位角条件;承受能力≤25W 的照明设备不受该标准规定的约束。

          4.4. D 类 — 以每瓦毫安计的限值

          • 承受能力限制:三阶 = 3.4 mA/W,五阶 = 1.9 mA/W,七阶 = 1.0 mA/W,9 阶 = 0.5 mA/W,11 阶 = 0.35 mA/W,更高阶数继续减少(阶数 13-19 为 0.296 — 0.257 — 0.226 — 0.199 mA/W…)。
          • 与此同时,绝对的谐波之流不得超过 A 级限制相应的 — 这意味着即使 mA/W 计算令人满意,仍必须检查 A 类上限。
          • 用于计算限值的功率是在试验条件下测得的有功功率。
          交流电源柜后面板,短试验引线连接到功率分析仪输入和桌上的脉冲电源
          根据 61000-4-7 测量电流谐波:稳定的交流电源、功率分析和短引线以避免阻抗误差。

          5. 测量条件 — 最常被忽略的部分

          • 测量方法依据IEC 61000-4-7:使用 10 个周期(50Hz 网格)或 12 个周期(60Hz 网格)的测量窗口,根据观察范围内的平均值进行评估。
          • 试验电压和频率:设备识别;采用 230V 电网,通常在 230V/50Hz 下试验,稳定工作模式下测量。
          • 运行模式:在最大谐波模式下运行设备(通常是最大负载,但对于某些逆变器设备,它是平均负载)——这就是需要试验计划的点。
          • 该设备有多种模式(例如变频冰箱)必须在可能出现过量谐波的所有模式下进行测量,而不仅仅是标称模式。
          • 测量源必须具有低阻抗和小电压畸变,以便测量的谐波电流是设备的而不是电网的谐波电流。
          LED 驱动板打开在防静电垫上,旁边是 PFC 扼流圈、电容器和螺丝刀
          LED 驱动器经常使用大型滤波电容和桥式整流器 — 奇次谐波的来源;添加主动 PFC 是实现 C 级的常用方法。

          6. 61000-3-2 文件的四步流程

          1. 确定类别根据功能和电流波形特性,顺序为 D → C → B → A。
          2. 选择试验模式对于最严重的谐波并在试验计划中明确说明(承受能力、负载、采样时间)。
          3. 根据 61000-4-7 测量谐波在标称电压/频率下,测量前热稳定。
          4. 与极限相比相应的(绝对值、百分比或 mA/W)并为报告中的每个级别创建一个比较表。

          7. 现行版本与注意事项

          • 广泛应用版本:IEC 61000-3-2:2018 + A1:2020 + A2:2024(5.2 版,根据 2026 年 9 月 29 日 IEC Webstore 搜索仍然有效)。
          • 版本 5 相比版本 4 扩大了范围,明确了申请条件;最近的修订增加了照明装置和短周期处理的清晰度。
          • 电流谐波仅为低频要求的一半:装备还有待考虑IEC 61000-3-3(电压波动和闪烁)或 61000-3-11/3-12,具体取决于电流和负载类型。

          8. 常见问题

          带主动 PFC 的设备可以免于谐波测量吗?

          不予豁免。有源 PFC 有助于处理非常小的谐波,但仍必须测量和比较限制;事实上,许多记录使用测量报告来证明成功,而不是理论分析。

          低于 25 W 的产品需要试验吗?

          对于照明设备,该标准对某些低功率情况有豁免规定 — 但豁免条件取决于设备类型和标准版本,因此在得出结论之前必须逐字检查。

          三相测量与单相测量有何不同?

          对于三相负载,必须同时考虑所有三相;一些平衡三相设备被视为 A 类,但仍必须测量每相的谐波。

          9. 结论

          IEC 61000-3-2 可能看起来只是一个“极限表”,但棘手的部分是定义类和选择试验模式。这两件事决定了大部分合格/不合格结果,也是实验室在打开仪表之前需要从试验计划中与客户达成一致的两点。

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            文章由我们整理供解读;不是法律建议。上述限值是用于说明的常用数值表;必须查标准中的原表提交时,因为 IEC 可能会修改版本之间的值。版本于 2026 年 9 月 29 日在 IEC Webstore 上检查。版权政策及免责声明。

            什么是 IEC 61000-4?抗扰度试验和测量方法概述

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            IEC 61000-4是 IEC 61000 系列的“方法”部分:它定义干扰现象、试验水平、实验装置、仪器和评价方法用于抗扰度试验和 EMC 测量。这是实验室每天使用的部分,也是企业需要了解的部分,以了解他们为哪些测量付费。

            1. 61000-4 部分的作用

            • 是的基础 EMC 出版物:提供一系列试验级别(通常包括可选产品标准的“X”级别)和标准化方法。
            • 不要决定自己的应用级别——产品标准或通用标准(61000-6-x)规定的试验水平、合格/不合格标准和操作条件。
            • 有保证结果在实验室之间可重复:相同水平、相同波、相同布置必须在允许的不确定度内给出等效结果。

            如果你想看到全貌,就从这里开始IEC TR 61000-4-1— 指导文件被视为指导整个 61000-4 小组的“地图”。

            2. 按现象划分的主要试验

            2.1. 脉冲与瞬态现象

            • IEC 61000-4-2 — ESD(静电放电):模拟人或带电物体的放电;接触电平 2/4/6/8 kV,空气放电高达 15 kV。
            • IEC 61000-4-4 — EFT/突发(快速脉冲束):电源端口和信号端口上的快速、低幅度、高重复脉冲;附在继电器触点弧上。
            • IEC 61000-4-5 — 浪涌:高能脉冲(闪电、电网切换),形成 1.2/50 µs 电压和 8/20 µs 电流,正常电平 1/2/4 kV 和“X”。
            • IEC 61000-4-12 — 振铃波:环形阻尼振荡波,用于室内低压设备。
            • IEC 61000-4-18 — 阻尼振荡波:高频阻尼振荡,用于站内安装的设备。

            2.2. 电磁场

            • IEC 61000-4-3 — 辐射射频场:最常用的抗扰度试验,范围 80 MHz – 1 GHz,当前版本扩展至 6 GHz;典型电平为 3 V/m 或 10 V/m。
            • IEC 61000-4-6 — 传导射频:使用 CDN/EM 钳通过电缆注入射频骚扰,150 kHz – 80 MHz,典型电平 3 V 或 10 V。
            • IEC 61000-4-39 — 近场:模拟非常靠近设备(电话、附近无线电设备)的射频源,宽带高达 6 GHz。
            • IEC 61000-4-8/4-9/4-10 — 磁场:50/60 Hz 工频磁场、脉冲磁场、阻尼振荡磁场。
            • IEC 61000-4-20/4-21/4-22/4-23:TEM 室、GTEM 室、混响室及小室试验方法。

            2.3. 电源电压与电能质量

            • IEC 61000-4-11(≤ 16 A) 和IEC 61000-4-34(> 16 A):交流电源电压暂降、短时中断和电压变化。
            • IEC 61000-4-29:电压暂降和短时中断直流电源端口(使用适配器的设备、电信设备、电池供电的设备)。
            • IEC 61000-4-27(相位不平衡),IEC 61000-4-28(源频率变化):特定的低频抗扰度试验。
            • IEC 61000-4-14(电压波动),IEC 61000-4-13(低频谐波和中谐波)—低频组的抗扰度侧。

            2.4. 低频测量与电能质量

            • IEC 61000-4-7 — 谐波和中谐波测量(使用限制 61000-3-2)。
            • IEC 61000-4-15 — 闪烁计:根据 61000-3-3 和 61000-3-11 进行闪烁测量(Pst、Plt)。
            • IEC 61000-4-30 — 电能质量测量方法A 级和 S 级; 2025 版有 2026 处修正。
            • IEC 61000-4-31、61000-4-41:大电流电网上的测量和附加测量方法。

            2.5. 特殊类别

            • IEC 61000-4-16、4-17、4-19:低频传导骚扰、直流电源纹波和并网信号。
            • IEC 61000-4-24、4-25、4-32、4-33、4-35、4-36:HEMP/HPEM 的高电磁脉冲现象组 — 用于车站、军事和关键基础设施。
            ESD 试验设置:木桌上的水平耦合板、两根电阻地线和接触边缘的 ESD 枪
            ESD 根据 61000-4-2:耦合板和接地路径的布置决定结果,而不是单独的试验水平。

            3. 一项抗扰度试验包含什么?

            1. 试验计划— 列出试验端口、试验级别、合格判据、EUT 操作模式、监控模式。
            2. 选择电平和波形根据产品标准;记录所有参数(幅度、上升时间、宽度、重复频率)。
            3. 受试设备配置— 导体按规定放置在正确的长度和高度,EUT 连接到辅助设备,监控软件连续运行。
            4. 校准/检查仪器— ESD 枪、突发/浪涌发生器、射频泵系统、CDN 都必须具有有效的校准证书。
            5. 试运行并记录——观察功能标准和异常现象;每个端口的 A/B/C 结论。
            电源耦合和去耦盒允许使用连接到试验设备的多个端子和电缆进行浪涌试验
            根据 61000-4-5 的浪涌总是带有功率耦合/去耦网络 – 该部分决定进入设备的脉冲能量水平。

            4. A/B/C 性能判据

            每个试验必须包括产品标准选择的标准。三个熟悉的级别:

            • 答:在干扰期间和之后按设计运行。
            • 乙:暂时恶化,干扰停止后可自行恢复,无需干预。
            • C:暂时恶化,需要操作员重置,但不会丢失数据,也不会丢失安全功能。

            其实很多 EMC 错误不是在试验层面而是在试验层面追踪标准:如果未设置“最坏情况”操作模式且没有监控软件,设备可能会失去功能,但报告仍会成功。

            EFT 脉冲发生器电容耦合夹夹在接地平面上方绝缘支架上的信号电缆束周围
            根据 61000-4-4 的 EFT/Burst 通常对信号端口使用电容耦合钳 — 钳位位置直接影响结果。

            5. 需要了解的版本更新(2026 年 9 月 29 日查询)

            • IEC 61000-4-2:2025(版本 3)取代 2008 版本 — 增加了放电电极校准、试验点选择附录和可穿戴设备。
            • IEC 61000-4-30:20252026 年修正 — A 类/S 类电能质量测量方法的更新。
            • IEC 61000-4-29:2026(版本 2)— 替换版本 2000,用于电压降/直流电源中断试验。
            • 最近的修改:61000-4-23 A1:2025,61000-4-27 A2:2025,61000-4-34 A2:2025。
            • 常用版本:61000-4-3:2020,61000-4-6:2023(版本 5)。

            6. 结论

            IEC 61000-4 是一种将 EMC 要求转化为可重复测量的工具:每种干扰现象都有标准的相应部分,用于定义波形、电平和布局。了解部分 61000-4 有助于您向实验室提出正确的问题:应该试验什么现象、在什么级别、按照什么版本、用什么标准进行评估?— 这就是决定整个 EMC 配置文件质量的三个问题。

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              文章由我们整理供解读;不是法律建议。标准编号和版本可于 2026 年 9 月 29 日在 IEC 网上商店找到,并可能由 IEC 进行更新。版权政策及免责声明。

              您的产品适用哪些 EMC 标准?按产品系列选择的图表

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              问题“我的产品必须根据哪些 EMC 标准进行试验?”只有一个答案:适用标准为市场法规引用的产品标准或产品族标准;只有在没有标准时才使用通用标准 IEC 61000-6-x。标准成绩错误是退回文件的最常见原因。

              1. 各类 EMC 标准的优先顺序

              • 产品标准:特定于产品类型,例如变压器 (IEC 61558)、电表 (IEC 62052)、医疗设备 (IEC 60601-1-2)、电力驱动器 (IEC 61800-3)。最高优先级。
              • 产品系列标准:对于功能性产品组 — CISPR 14-1/14-2、CISPR 15、CISPR 11、CISPR 32/35。第二优先。
              • 通用标准:IEC 61000-6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-7、6-8 — 仅适用于没有适当的产品/产品系列标准的情况。
              • 基本标准:IEC 61000-3-x 和 61000-4-x — 提供限制、水平和方法;它是由上级引用的,并不独立。

              实践原则:不要堆叠具有相同范围的两个标准级别。如果洗衣机已应用 CISPR 14-1,则无需应用 61000-6-3 来满足相同的发射要求。

              2. 步骤 1——按产品族分类

              • 家用电器、手持电动工具、电动玩具、炊具:CISPR 14-1(发射)和 CISPR 14-2(抗扰度)。
              • 灯光设备:灯泡、灯具、驱动器、镇流器、路灯 — CISPR 15。
              • 多媒体设备:计算机、显示器、网络设备、路由器、电视、音频设备、IP 摄像机、打印机 — CISPR 32(发射)和 CISPR 35(抗扰度)。
              • 工业-科学-医疗设备(ISM)、工业电源、焊接机:CISPR 11(发射);抗扰度符合产品标准或 61000-6-2。
              • 医疗设备:IEC 60601-1-2(包括医疗设备和医疗系统的详细 EMC 抗扰度)。
              • 电力驱动 — 逆变器:IEC 61800-3。
              • 测控设备:IEC 61326-1(以及专用测量设备的第 61326-2-x 部分)。
              • 电动汽车和摩托车:CISPR 25(车辆发射)、ISO 11452-x(车辆抗扰度)、ISO 7637-x(电源线脉冲)、UNECE R10。
              • 无线电设备:相应的无线电标准(例如 EN 300 328)以及按功能组划分的随附 EMC 标准,通常为 EN 301 489-x。
              说明本电脑在试验台上打开,配有电源适配器、网络电缆和近场探头
              说明本电脑属于多媒体设备组 – 配置文件通常为 CISPR 32(发射)加 CISPR 35(抗扰度)。

              3. 步骤 2——确定使用环境

              环境决定班级使用通用标准时的发射限值和抗扰度级别(A 或 B):

              • 住宅、商业、轻工业环境:更严格的限制(根据 CISPR 32 的 B 类;61000-6-3 发射、61000-6-1 抗扰度)。
              • 工业环境:限制较宽松(A 类;61000-6-4 发射、61000-6-2 抗扰度),但抗扰度级别较高。
              • 变电站、发电厂:61000-6-5 — 电磁强度异常高的地方。
              • 安全功能:61000-6-7 — 与功能安全和安全相关系统有关。
              • 用于未知环境的专业设备:61000-6-8。

              实用说明:当向家庭和工厂销售相同的产品时,制造商通常会选择更严格的级别,以便一组记录可以用于多个分销渠道。

              4. 步骤 3——接入公共电网时务必核查 61000-3 部分

              无论哪个产品系列,如果设备连接到公共低压电网,系列标准中经常引用以下两个低频要求:

              • IEC 61000-3-2:电流谐波限制 — 适用于每相输入电流 ≤ 16 A 的设备。
              • IEC 61000-3-3:限制电压波动和闪烁 — 适用于每相 ≤ 16 A 的设备,不受 61000-3-11 的影响。

              这就是为什么备案中的 CISPR 14-1 或 CISPR 15 仍然需要 61000-3-2/3-3 要求:61000-3 组添加了 CISPR 未涵盖的“低频”部分。

              试验台上并发射置了一个小电热水壶和一把电动螺丝刀,每个产品都有自己的电源线
              水壶和电器:是相同的家用电器,但根据 CISPR 14-1 的附录,抗扰度试验水平和发射限值可能不同。

              5. 标准选择流程 — 连续问四个问题

              1. 产品有自己的产品标准吗?如果有(医疗、仪表、变压器、传输),请首先使用该标准。
              2. 如果不是,那么该产品属于哪个系列?家用电器(CISPR 14-1/14-2)、照明(CISPR 15)、多媒体(CISPR 32/35)、ISM(CISPR 11)。
              3. 不属于任何家庭?根据使用环境使用通用标准 61000-6-x。
              4. 该产品是否插入公共低压电网?如果适用,请在标准中引用时添加 61000-3-2 和 61000-3-3。

              6. 容易出错的地方

              • CISPR 22 和 CISPR 13 已合并为 CISPR 32。新申请不应引用 CISPR 22;相应的豁免权切换为 CISPR 35(以前的 CISPR 24)。
              • CISPR 32 仅具有发射。如果法规要求抗扰度,则必须添加 CISPR 35 或相应的通用标准。
              • LED 照明符合 CISPR 15,而不是 CISPR 32— 除非该设备是显示器或多媒体设备。
              • 单独的电源(适配器、驱动器)可能与成品属于不同的系列——需要根据市场规定确定哪些产品是“负责任的设备”。
              • A 级和 B 级不是“抗扰度试验级别”——它们是环境发射分类,而不是抗干扰评估。

              7. 在越南的适用情况

              • 电气设备、家用电子产品和电动工具:QCVN 9:2012/BKHCN(修订版 1:2018)引用了 CISPR 14-1、CISPR 15 和 CISPR 11;翻译为 TCVN 7492-1、TCVN 7186、TCVN 6988。
              • ICT 和无线设备:根据信息和通信部的专门标准,潜在不安全项目清单见第 36/2026/TT-BKHCN 号通知附录 I/II。
              • 电气安全(不是 EMC,但附带文档):QCVN 4:2009/BKHCN 和修正案 1:2016,IEC 60335 系列标准。

              8. 结论

              选择正确的 EMC 标准是一个分层问题,而不是“选择试验”问题。让我们按照正确的优先顺序从产品标准 – 产品系列 – 一般标准开始,确定最终确定 A/B 类所使用的环境,并始终检查配置文件是否满足 61000-3 组的电流谐波和闪烁要求。

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                什么是发射和抗扰度?面向标准制定者的 EMC 平台

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                文章《什么是发射和抗扰度?面向标准制定者的 EMC 平台》的封面图

                电磁兼容性(EMC)有两个对称的半部:发射— 对周围环境造成干扰的设备,以及抗扰度— 该设备能够抵抗环境干扰。每个 EMC 试验都属于这两部分之一;正确区分将有助于正确阅读标准,准备正确的样品,而不是购买不必要的测量结果。

                1. EMC 是如何定义的

                根据 IEC 61000 系列和电气工程词典(IEC 60050)中的通用定义,EMC 是指设备在其电磁环境中正常运行且不会对该环境中的任何物体造成不可接受的电磁干扰的能力。。

                这个定义包含三个重要的思想:

                • “表现令人满意”— EMC 不要求设备完美,只要求设备在受到干扰时不会过度降低其功能。
                • 「环境」— 每种环境(住宅、工厂、医院、变电站)的背景骚扰水平不同,因此所需的水平也不同。
                • “不要造成不可接受的干扰”——存在被认为可以接受的轻微干扰;极限就是那条边界线。

                2. 发射 — 当设备是干扰源时

                发射量为设备产生并释放到环境中的电磁能。典型来源:脉冲电源、逆变器、有刷电机、LED 灯和驱动器、高时钟处理器、开关电源电路。发射根据传播路径和频率范围划分:

                • 传导发射:骚扰沿着电源线、信号线和地线传播。流行的测量范围为 150 kHz – 30 MHz,带有 LISN(源阻抗稳定网络)。
                • 辐射发射:通过空间传播的干扰,在半电波暗室或室外试验场地中使用天线测量。常见的测量范围是 30 MHz – 1 GHz,一些标准扩展到 6 GHz。
                • 低频发射:流入电网的电流谐波和电压/闪变波动 — 属于 IEC 61000-3 组。
                LISN 源阻抗稳定盒将同轴电缆连接到仪表,小脉冲源作为受试设备
                标准传导发射测量:电源线上的骚扰通过 LISN 传输至测量接收器。

                发射结果通常在测量模式下读取为峰值水平准峰值(QP),并进一步检查平均(AVG) 当超过 QP 限制时。对于占空比短的设备,必须运行“最差”工作模式才能看到所有干扰。

                3. 抗扰度 — 当设备成为“受害者”时

                抗扰度是能够容忍干扰,同时仍保持功能。抗扰度的反面是敏感性。当产品在特定水平的干扰的影响下,其保持在评价标准已选择:

                • 标准 A:在干扰期间和之后正常运行。
                • 标准 B:该功能暂时受损,但在干扰停止后自动恢复,无需操作员干预。
                • 标准 C:暂时降级并需要操作员重新启动或重新配置,但保留数据和功能安全。

                这三个标准是由产品标准选择的,而不是由 61000-4-x 确定的。对于相同的 4 kV ESD 试验,医疗设备可能符合标准 A,而家用电器则符合标准 B——这是有道理的,因为导致的功能损失是不同的。

                4. 四种组合及命名方式

                将两个部分(传导/辐射)与两个部分(发射/抗扰度)结合起来,我们在试验报告中得到四种常见的组合:

                • 传导发射— 例如,根据 CISPR 11、CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 32 测量源端口骚扰。
                • 辐射发射— 例如根据 CISPR 14-1、CISPR 32 在半电波暗室内 10 m 处进行现场测量。
                • 传导抗扰度— 例如,射频符合 IEC 61000-4-6,直流电源纹波符合 61000-4-17。
                • 不受辐射影响— 例如辐射射频场符合 IEC 61000-4-3,工业频率磁场符合 61000-4-8。
                试验台上的小型电加热器,电源线穿过电流钳
                许多家用产品会消耗大电流并连续开关 — 既作为发射源又要接受抗扰度试验。

                5. 频段与现象对照

                • 0 – 2 kHz:电流谐波、电压波动和闪变、相位不平衡、电源频率变化(仅限于 IEC 61000-3-2、61000-3-3、61000-3-11、61000-3-12;61000-4-7、61000-4-15、61000-4-13 中的方法、 61000-4-14、61000-4-27、61000-4-28)。
                • 2 – 150 kHz:低频传导骚扰、电网信号、直流电源纹波(IEC 61000-4-16、61000-4-17、61000-4-19)。
                • 150 kHz – 30 MHz:高频传导骚扰 — CISPR 规定的一半发射,IEC 61000-4-6 规定的一半抗扰度。
                • 30 MHz – 1 GHz:辐射干扰和射频场抗扰度(IEC 61000-4-3;辐射符合 CISPR)。
                • 1 GHz 以上:高频辐射,根据 61000-4-3 对 6 GHz 的抗扰度;附近有射频源的设备还应考虑 61000-4-39。
                • 脉冲现象:ESD (61000-4-2)、EFT/Burst 电电快速瞬变脉冲群 (61000-4-4)、雷电脉冲/浪涌开关 (61000-4-5)、阻尼振荡波 (61000-4-18) — 不按频段排名,因为能量很宽。
                • 电压:交流电源 (61000-4-11、61000-4-34) 和直流端口 (61000-4-29) 上的电压暂降、短时中断、电压变化。

                6. 测量哪些量?

                • 传导干扰:电压,单位 dBμV(相对于 1μV 的电平)。
                • 辐射干扰:电场强度,单位 dBμV/m 或 V/m。
                • 磁场抗扰度:磁场强度,单位 A/m。
                • 电流谐波:谐波级的安培 (A),或照明设备基极电流的百分比。
                • 闪烁:指标 Pst(短期)、Plt(长期)和电压变化幅度 d、dmax。

                7. 各标准分别管什么?

                • 低频发射:IEC 61000-3-2、61000-3-3、61000-3-11、61000-3-12。
                • 高频发射:CISPR 11、CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 32(以及行业标准限值)。
                • 抗扰度:IEC 61000-4-2 至 61000-4-39 取决于现象;对于多媒体设备是 CISPR 35,对于家用电器是 CISPR 14-2。
                • “调用”上述部分的通用标准:IEC 61000-6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-7、6-8。
                ESD 模拟枪放置在金属耦合板和盘绕地线旁边
                ESD 是最熟悉的抗扰度试验,但它是抗扰度,而不是发射。

                8. 三个常见误解

                1. “发射测量已完成,EMC 已完成”。不正确 — 发射和抗扰度是两组独立的要求;许多市场两者都需要。
                2. “ESD、浪涌、EFT 是由于对设备的强烈影响而产生的发射。”相反,这些都是试验抗扰度:起到耐力作用的装置。
                3. “实现 CISPR 就是实现 IEC 61000-3”。CISPR 规范高频传导/辐射骚扰;谐波和闪烁仍受 61000-3-2 和 61000-3-3 的监管,即使它们位于同一文件中。

                9. 结论

                牢牢掌握发射与抗扰度两个方面和四个传导/辐射组合有助于正确阅读标准、创建正确的试验列表并正确理解报告的结果。下一步是进入每个特定组:IEC 61000-3对于谐波和闪烁限制,IEC 61000-4对于抗扰度试验方法,以及CISPR 11/14/15/32用于高频发射。

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                  文章由我们整理供解读;不是法律建议。术语和分组基于 IEC 61000 系列和 IEC 指南 107。企业应比较适用于特定产品的原始标准。版权政策及免责声明。

                  什么是 IEC 61000?电磁兼容性 (EMC) 标准概述

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                  文章《什么是 IEC 61000?电磁兼容性 (EMC) 标准概述》的封面图

                  IEC 61000是 IEC 制定的一套电磁兼容性 (EMC) 标准:它没有规定哪些产品必须贴上标签,而是定义了扰动现象、试验等级、测量方法和限值以便共享所有行业标准。正确理解这套标准有助于企业选择正确的试验、正确的版本,而不必为不必要的测量付费。

                  1. 为什么需要一套 EMC 基础标准

                  几乎所有电气和电子设备发出骚扰中等受骚扰影响来自环境。如果每个行业都定义自己的现象、试验水平和测量方法,那么一个实验室的试验结果就无法与另一个实验室进行比较,而在一个国家通过的产品在另一个国家却失败了。

                  IEC 61000 的诞生正是为了解决这个问题:标准化现象和方法(属于部分 61000-4),标准化低频发射限值(61000 部分-3),标准化环境描述方式(61000 部分-2)和产品组通用标准(部分 61000-6)。

                  2. IEC 61000 系列的六个部分

                  • 61000-1 — 一般:概念、术语、评估模型、功能安全和测量不确定度。例如,IEC 61000-1-2:2016 关于实现功能安全的方法,IEC 61000-1-9:2024 关于不确定性评估。
                  • 61000-2 — 环境:对电磁环境、兼容性级别和预期干扰级别进行描述和分类。例如 61000-2-2(公共低压电网中的低频段兼容性级别)、61000-2-4:2024(工业装置中的兼容性级别)。
                  • 61000-3 — 限制:发射限值低频涌入公共电网 — 大部分电流谐波和电压波动/闪烁(61000-3-2、61000-3-3、61000-3-11、61000-3-12)。
                  • 61000-4 — 试验和测量技术:现象定义、试验级别和试验方法 – 从 ESD、EFT、浪涌、射频场到电压降、磁场、谐波和电能质量。这是实验室最常使用的组。
                  • 61000-5 — 安装和缓解指南:系统和施工层面的安装、接地、防雷、降噪说明。
                  • 61000-6 — 通用标准:遵循共同标准使用环境当没有行业标准时:住宅/商业(61000-6-1、61000-6-3)、工业(61000-6-2、61000-6-4)、发电厂(61000-6-5)、功能安全(61000-6-7)、专业环境(61000-6-8)。
                  半电波暗室配有金字塔形吸波器、转盘和内部测量天线
                  根据 61000-4-x 中定义的干扰现象,得出试验、试验级别和试验室条件。

                  3. “基础 EMC 出版物”与 IEC Guide 107 的作用

                  大多数 61000-3 和 61000-4 标准都带有状态基础 EMC 出版物依据IEC Guide 107。含义:

                  • 它们不直接强制适用于产品。产品标准或通用标准(61000-6-x)是使用的“调​​用”文件。
                  • 他们给试验等级范围和标准方法;选择满足哪个级别和标准是行业技术委员会的责任。
                  • 因此,在阅读检测报告时,需要明确区分:试验水平(来自 61000-4-x)和适用要求(来自产品标准)。

                  4. 如何解读标准编号与版本

                  • 61000-4-2:2025—第 4-2 部分,正式版本 2025。冒号后面的数字是发行年份,而不是版本号。
                  • 61000-3-2:2018/AMD2:2024— 2018 年原版,2024 年发布修订版 2。
                  • CSV(合并版本)是合并了修改的合并版本;RLV(红线版)是变化对比;SER是一个组的各个部分的总包。
                  • 在文件、合同或范围中记录时,应记录 ISO/IEC 17025完整的版本号,例如IEC 61000-3-2:2018+A1:2020+A2:2024,以避免对申请产生争议。
                  桌子上有两个厚厚的标准文件夹,旁边是眼镜和钢笔
                  一般来说,在记录中记录正确的版本顺序比声明“根据 IEC 61000”更重要。

                  5. 第 3 部分与第 4 部分有何不同?

                  这是最容易混淆的一点:

                  • 61000-3 是极限— 表示设备允许发出多少电流谐波和多少电压波动。这是一个“门槛”,没有详细的试验方法。
                  • 61000-4 是方法— 说明如何产生骚扰、产生多少骚扰、如何安排骚扰以及根据什么标准评估合格/不合格。这是“如何做”。

                  以吸尘器为例:当前谐波限值为 61000-3-2,但测量是按照以下方法进行的61000-4-7;闪烁限值为 61000-3-3,标准测量工具为闪烁计61000-4-15。

                  6. 与 CISPR 的关系 — 最容易混淆之处

                  IEC 61000-3 仅涵盖低频发射(谐波与闪烁)。发射高频— 150 kHz 及以上范围内的传导和辐射骚扰 — 由CISPR规定:CISPR 11(工业、科学、医疗设备)、CISPR 14-1/CISPR 14-2(家用电器和电动工具)、CISPR 15(照明设备)、CISPR 32/CISPR 35(多媒体设备)、CISPR 16-1-x 和 CISPR 16-2(测量仪器和方法)。

                  因此,产品可能必须同时:CISPR 14-1对于传导/辐射干扰,IEC 61000-3-2对于电流谐波和IEC 61000-3-3对于闪烁 — 所有这些都是发射要求,但在三个不同的标准中。

                  频谱分析仪和源阻抗调节盒使用同轴电缆连接到受试设备
                  相同的设备,但传导骚扰由 LISN 测量,电流谐波由功率分析仪测量,闪烁由闪烁计测量。

                  7. 标准现行版本状况(2026 年 9 月 29 日查询)

                  去 IEC 网上商店看看,IEC 61000 系列有售大约 170 份出版物仍然有效。最近发布的一些企业和实验室需要更新的版本:

                  • IEC 61000-4-2:2025(版本 3)— 取代 2008 版本,增加放电电极校准要求和可穿戴设备附录。
                  • IEC 61000-4-30:2025(第 4 版,修订版 07/2026) — A 类/S 类电能质量测量方法。
                  • IEC 61000-4-29:2026(版本 2)— 直流电源端口出现电压暂降和短时中断。
                  • IEC 61000-6-3:2026(第 4 版)——居住环境的通用发射标准。
                  • 值得注意的合并:61000-3-2:2018+A1:2020+A2:2024,61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021,61000-4-6:2023(版本 5)。

                  8. IEC 61000 在越南

                  • 电气安全:QCVN 4:2009/BKHCN 和修正案 1:2016,标准为 IEC 60335(翻译为 TCVN 5699)。
                  • 电磁兼容性:QCVN 9:2012/BKHCN 和 Amendment 1:2018,标准为 CISPR 11、CISPR 14-1 和 CISPR 15,翻译为TCVN 6988、TCVN 7492-1 和 TCVN 7186。
                  • 对于 ICT 和无线电设备,EMC 要求符合信息和通信部的专门标准;合格评定清单和方法参见第 36/2026/TT-BKHCN 号通告的附录 I/II。
                  • 注意:越南代码目前主要基于 CISPR,但 CISPR 14-1 和 CISPR 15 针对谐波和闪烁引用了 61000-3-2 和 61000-3-3 — 因此仍然需要 61000-3 组。

                  9. 在技术文件中使用该系列标准的四个步骤

                  1. 确定使用环境(住宅、工业、专业、发电厂)和产品类型以查找适用的行业标准。
                  2. 检查版本行业标准引用的 IEC 61000-3 和 61000-4 部分 — 行业标准中的版本是对认证目的有效的版本。
                  3. 最终确定试验清单、试验级别和合格判据试验前;报告中明确指出。
                  4. 比较国家标准进口市场的 QCVN(QCVN),补充标签、文件和认证方法等强制性要求。

                  10. 常见问题

                  IEC 61000 是合规标识的强制性标准吗?

                  不会。IEC 61000 是一项技术基础标准。强制性文件是市场标准/法规(例如在越南,QCVN 4 和 QCVN 9),其中引用了相应的背景标准。

                  产品是否既需要第 3 部分又需要第 4 部分的试验?

                  取决于适用标准:第 3 部分(限值)通常适用于电流≤16A 的所有公共低压并网设备;第 4 部分(抗扰度)仅在产品标准/法规要求的情况下适用。许多市场两者都需要。

                  11. 结论

                  IEC 61000 是 EMC 的技术“骨架”:第 1 组讲概念,第 2 组讲环境,第 3 组低频发射限值,第 4 组试验和测量方法,第 5 组是关于安装,第 6 组根据使用环境将所有东西连接到产品上。了解每个组的角色,了解哪些标准“调用”哪些标准,并始终检查当前版本 — 这些是帮助 EMC 文档一次性快速正确进行的三件事。

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                    文章由我们整理供解读;不是法律建议。标准版本数据于 2026 年 9 月 29 日在 IEC 网上商店查询。企业应逐字比较适用于特定产品的标准和法规。版权政策及免责声明。

                    2026 年合格评定程序:家用电器和 ICT 设备

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                    文章《2026 年合格评定程序:家用电器和 ICT 设备》的封面图

                    从 2026 年起,家用电器和信息和电信技术(ICT)设备的合格评定程序由产品风险等级决定:中风险货物只需合规声明;高风险货物必须取得合规证书并完成国家质量检验登记后方可清关。

                    1. 从 2026 年开始,四份文件管理程序

                    • 第 22/2026/ND-CP 号法令(2026 年 1 月 16 日):《标准和技术法规法》的详细信息 — 第四章合规声明、合格标志、评估结果的认可;第五章经营服务条件和合格评定。
                    • 第 37/2026/ND-CP 号法令(2026 年 1 月 23 日):《产品和货物质量法》的详细信息 – 确保进口货物的生产质量(第 66 条)(第 68 条);合格评定组织的指定(第 71 至 72 条);国家质量检验进口货物(第 82 至 87 条);第三章关于产品标签。
                    • 通告 14/2026/TT-BKHCN(2026 年 4 月 9 日):宣布合规,8 种合格评定方法(第 5 条)和合格标志。
                    • 通告 36/2026/TT-BKHCN(2026 年 7 月 1 日生效):中等风险货物清单(附录二)和高风险(附录一)由科技部负责,对各产品线有质量管理要求;废除第 29/2025/TT-BKHCN 号通知和旧清单通知。

                    法律背景为第 70/2025/QH15 号法律和第 78/2025/QH15 号法律,从第 1 组/第 2 组的管理方式改为按风险等级管理。

                    2. 步骤 1 — 确定风险级别和适用标准

                    产品名称和 HS 编码参见 36/2026/TT-BKHCN 号通告附录一或附录二;明确该产品线的质量管理要求,包括合规声明的依据和合格评定方法。

                    • 高风险家用电器(附录一):电饭锅(8516.60.10)、水壶(8516.79.10)、电风扇、吹风机(8516.31.00) — QCVN 4:2009/BKHCN 和修正案 1:2016;依据指定机构认证进行声明;方法 5 和 7;进口产品必须经过国家质量检验。
                    • 家用电器,中等风险(附录二):微波炉、电熨斗、冰箱、洗衣机、空调 — QCVN 9:2012/BKHCN 和修正案 1:2018;依据经认可机构认证或自我评估结果进行声明;方法 1、5 和 7。
                    • ICT,中等风险(附录 II):笔记本电脑 (8471.30.20)、平板电脑 (8471.30.90)、锂电池 (8507.60.90)、移动和 5G 信息终端 (8517.13.00、8517.14.00)、DVB-T2 电视接收器 (8528.72.92) — QCVN 118:2018、 101:2020、132:2022、134:2024、86:2025、63:2020/BTTTT;方法 3 和 7。
                    • ICT,高风险(附录 I):2.4 GHz 宽带数据传输设备(EIRP 60–200 mW;QCVN 54:2020、QCVN 112:2017/BTTTT)、5 GHz 无线电接入设备(EIRP 60 mW 或以上;QCVN 65:2021/BTTTT)——根据组织认证公布指定;方法 3 和 7;进口产品必须经过国家质量检验。
                    小型家用电器与信息技术和电信设备相邻放置
                    两组产品列在同一列表中,但可能属于两个不同的附录。

                    程序的两个分支:货物中等风险进口时无质检 — 企业只需在货物投入流通前作出合规声明(第 82 条第 1 款),因此没有注册步骤。产品高风险对报关前进行国家检验登记;试验和认证在货物到达储存地点之后、海关清关完成之前进行(第 83 条)。

                    3. 步骤 2 — 高风险进口货物国家检验登记

                    正确顺序:企业须在报关前办理国家检验登记(对于高风险货物,先进行检验登记,然后再进行检测和认证);报检机构只有在资料齐全、有效(第八十三条第一款)且货物符合规定的情况下,才会发出办理通关手续的通知书。发出符合质量要求的通知书后才可通关(第 83 条第 5 款)。如果没有合规证书,则办理海关手续,将货物运至储存地点(第 83 条第 2 款),然后进行试验和认证(第 83 条第 6 款) –在完成清关之前,不是之后。

                    1. 注册与产品和货物质量检验机构国家一站式信息门户或国家公共服务门户(第 83 条第 4 款)。
                    2. 已拥有合规证书:档案包括按照附录七表格 1 的检验登记;指定机构出具的合规证书(如果是针对一批货物出具的,必须与批次信息相符:产品名称、型号、产地、制造商、数量);产品照片或描述及主要标签内容;如果主标签没有足够的内容,则辅助标签示例。
                    3. 无合规证书:使用附有照片或产品描述和标签的 1 号表格进行登记;根据海关法律规定将货物退回储存地点并联系指定机构进行评估;当结果出来后,将按照已颁发证书的方式进行处理。
                    4. 不完整的个人资料:检验机构确认缺失内容;企业须在7 个工作日内补充;逾期的,须书面说明原因和完成时间。

                    关于标签:此标签内容依据第 37/2026 号法令第三章(第 43/2017 号法令和第 111/2021 号法令于 2026 年 7 月 1 日到期)。

                    4. 步骤 3 — 指定检测机构检测

                    • 产品高风险必须到指定检测机构进行检测;该结果是评估是否符合相应标准的基础(第 37/2026 号法令第 83 条第 6 款)。有货中等风险、自评试验也必须由组织组织认可或指定执行。
                    • 特定条件(第 37/2026 号法令第 72 条):注册进行试验活动;在适当的范围内得到认可;至少6 名试验人员,每人至少2 年经验。
                    • 国外结果:与 ILAC、IAF、APAC 成员认可的组织相互承认(第 40 条)和单方面承认(第 41 条)第 22/2026/ND-CP 号法令。

                    5. 步骤 4 — 合规证书

                    • 根据第 37/2026 号法令第 66 条第 2 款:货物中等风险根据认证机构的认证结果公布经认可的或自评结果企业数量;货物高风险根据认证机构的认证结果公布指定并且不进行自我评估。
                    • 指定认证机构:行业管理部指定并公布名单;条件(第 72 条):注册认证活动,在适当范围内得到认可,至少6 名评审专家,最低经验20 个工作日。
                    • 常用方法(14/2026/TT-BKHCN 号文第 5 条):1——型号和型号的代表性样品的试验;3——增加生产过程评估、生产现场样品监测;5——增加对生产过程或管理体系的评估;7——批量试验和评估。
                    • 方法 1 和 6不适用于高风险货物(第 14/2026/TT-BKHCN 号通知第 3 条、第 6 条);该方法必须在证书上注明。方法 3 和 5 与定期监测相关。
                    在生产线上抽取设备样品进行试验
                    中等风险货物进行自我评估,但仍必须基于认可或指定组织的试验结果。

                    6. 步骤 5 — 合规声明和清关

                    高风险进口货物除登记报检外,在投入流通前还必须符合质量管理要求(第六十八条),包括凭指定机构的合规证书进行合规声明(第六十六条第二款)。

                    • 中风险和高风险货物在投入流通前均须声明其符合性:国产货物按第六十六条第二款规定,中风险进口货物按第八十二条第一款规定。
                    • 根据第 22/2026/ND-CP 号法令第 37 条规定,上述声明须在国家计量、标准和质量数据库登记并获得确认码;当系统出现问题时,直接或通过邮寄方式提交。
                    • 企业对技术记录、试验结果和要求时提供的证书的发布内容和存储承担全部责任。
                    • 结果:完整且有效的记录 – 在01 个工作日检验机构出具符合质量要求的检验结果通知书(表 3 号附件七)供通关。如标签不符合要求,企业须在不超过5 个工作日内整改。
                    • 清关后:高风险产品仍按第八十八条规定接受市场检查;已取得流通许可或者已按照专门法律实施相应质量控制措施的产品,不再按照第八十二条规定重新检验(第八十二条第三款)。
                    进口货物及入库货物质量国家检验申请
                    记录完整有效:1 个工作日内发出符合质量要求的通知。

                    7. 免检、免重新声明、减少检验

                    • 进口时免检验(第 37/2026 号法令第 86 条第 1 款)携带高风险项目:行李、动产、礼品、免税标准内的边境居民项目;外交项目;用于检验和认证的样品、试验样品;加工或生产出口货物的原材料;免税品;紧急项目、专业安全项目。
                    • 无需重新声明符合性(第八十六条第五款):上一批已申报的中风险进口货物,下一批已申报的,不再重新申报。相同名称、用途、品牌、型号、技术特征、生产设施和原产地;企业准备内部文件记录以供事后审核。
                    • 减少试验:同一进口企业、具有相同名称、型号、生产设施、原产地的高风险货物,则连续 3 批进口符合要求后,检验可减少至2 年;企业自行保存文件;如有违反,即停止该制度(第 84 条)。

                    8. 进口或上市销售前的快速检查清单

                    1. 查阅 36/2026/TT-BKHCN 号通告附录一/二中的产品名称和 HS 编码,了解风险等级和管理要求。
                    2. 列出所有适用标准(安全、锂电池、电磁兼容性、射频…)以及正确的版本;根据风险级别选择方法。
                    3. 高风险货物:提交报检文件清关前的合格证明;中等风险货物:在投入流通前声明合格。

                    9. 您需要了解的过渡规定

                    • 第 37/2026 号法令(第 97 条):第 1 组和第 2 组货物按照之前的规定继续适用,直至 2026 年 6 月 30 日。第 22/2026 号法令(第 70 条):注册合格评定机构继续运营直至证书到期。
                    • 通告 36/2026:合规证书和已发出公告的收到通知在到期日之前继续有效。
                    • ICT 企业注意:信息通信部旧目录通知已废止;根据第 36/2026 号通告附录 I/II 检查。

                    10. 常见问题

                    报关前还是报关后进行国检登记?

                    之前。报检登记是步骤 1:报检机构只有在资料齐全、有效的情况下才向企业发出通知书办理通关手续(第八十三条第一款),高风险货物只有在通知书符合质量要求后才放行(第八十三条第五款)。

                    进口中风险货物是否需要接受国家质检?

                    不需要。根据第 37/2026 号法令第 82 条第 1 款,中等风险货物进口时无需接受质检,但在流通前须申报合格。

                    笔记本电脑和手机进口时是否需接受国家检验?

                    不需要,因为笔记本电脑和手机属于附录 II(中风险),但仍须作出合规声明。

                    11. 结论

                    2026 年起家用电器和 ICT 设备的合格评定程序围绕一个问题:产品是否属于中等风险或高风险。中风险货物走合规声明路线,无需在口岸接受检查;高风险货物进口时必须经指定机构证明符合规定,并进行国家质检登记。确定正确的风险级别、正确的标准和正确的方法将有助于缩短通关时间。

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