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IEC 61000-6-3:2026发布,EMC发射标准迎重大技术革新

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IEC 61000-6-3:2026    

 

 
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2026年4月7日,国际电工委员会(IEC)正式发布电磁兼容通用发射标准 IEC 61000-6-3:2026。

作为住宅、商业和轻工业环境电子设备EMC测试的重要基准,新版标准取代了2020版,并在无线充电、低频传导、无线设备界定及测试环境等方面进行了多项关键更新。

通用发射标准    

 

   

 IEC 61000-6-3属于#EMC 通用标准体系中的发射(Emission)要求标准,主要适用于没有专属产品#EMC标准或需额外满足通用要求的电子电气设备。其覆盖范围包括:

  • 家用电器(冰箱、洗衣机、吸尘器等)

  • 消费电子产品(电视机、音响、个人电脑等)

  • 智能家居与物联网设备(智能网 关、传感器、智能插座等)

  • 照明电器及电源设备(LED驱动、适配器、UPS等)

  • 信息技术与音视频设备

  • 带有无线通信功能的各类终端

该标准是产品进入#欧盟CE认证 及其他国际市场时,用以证明电磁兼容性的核心引用文件之一。

 
核心变化解读    

 

   

本次修订在技术内容和测试范围上均有显著拓展,以下为最值得关注的变更点

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新增无线电能传输(WPT)磁场发射要求        

无线充电设备将面临全新测试项目。新版标准首次针对WPT设备(包括手机充电器、智能穿戴充电座、电动牙刷、服务机器人、车载无线充等)增加了磁场发射(Magnetic Field Emission) 限值和测试方法。

  • 影响:产品在9 kHz~30 MHz(典型工作频段)的磁场辐射需满足新限值,设计时需考虑线圈屏蔽和EMC滤波优化。

  • 适用对象:所有含有无线充电功能的电子产品,无论功率大小。

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扩大交流电源端口传导骚扰测试频率范围        

在原有150 kHz~30 MHz传导发射测试基础上,新版新增了**9 kHz~150 kHz频率范围的测试要求**。这一低频段此前多数产品无需考核,如今成为必测项。

  • 技术挑战:该频段主要涉及开关电源的基波谐波、PWM调制噪声及变频驱动器的开关频率分量。

  • 重点影响产品:开关电源适配器、LED照明驱动器、变频空调/电机驱动板、电池充电器等。滤波电路设计需重新评估低频衰减性能。

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明确无线功能产品的适用范围及边界        

新版明确定义:具备Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Matter、LoRa、NB-IoT等无线射频功能的设备,均属于本标准管辖范围。但同时强调:

  • 不属于本标准范围:无线发射器的有意发射(Intentional Radiation)带外发射(Out-of-band Emissions) 及频谱占用特性,这些须依据无线法规(如FCC Part 15、RED)或专用射频标准评估。

  • 属于本标准范围:设备在射频电路工作时,对电源端口及天线以外的意外骚扰(如时钟谐波、数字电路辐射)仍需满足61000-6-3的限值。

这意味着制造商不能因产品已通过射频认证而忽略整机的#EMC 发射测试。

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新增全电波暗室(FAR)环境下的机架设备测试限值        

针对机架式安装的工业或专业设备,新版增加了在全电波暗室中进行辐射发射测试时的限值要求。这统一了此前不同实验室对机架设备测试布局的差异,提高了结果的可比性,尤其有利于通信机柜、服务器及工业控制机箱的全球认证一致性。

 
新旧版本关键指标对比一览    

 

   
   
对比维度        
IEC 61000-6-3:2020        
IEC 61000-6-3:2026(新版)
WPT磁场发射
无要求        
新增限值及测试方法
AC电源端口传导频段
原有频段        
增加9 kHz~150kHz
无线功能设备的界定
描述较笼统        
明确适用,并划分与射频法规的边界
FAR机架设备限值
未涉及        
新增专用限值

       

       

       
 
受影响的行业    

 

   

以下企业应优先评估新版标准带来的合规成本与设计变更需求:

  • 消费电子及配件:手机、平板、蓝牙音箱、TWS耳机充电仓、游戏主机、智能手表。

  • 家电及生活电器:智能冰箱、变频洗衣机、扫地机器人、电动牙刷、美容仪、厨房料理机。

  • 智能家居系统:智能照明、智能插座/开关、温控器、安防摄像头、可视门铃、各类网 关。

  • 无线充电设备:Qi标准充电板、车载无线充、无线充电宝、带充电功能的智能家具。

  • 电源与工业驱动:AC/DC适配器、LED驱动电源、变频器、伺服驱动器、UPS不间断电源。

  • 物联网通信模块:集成Wi-Fi/BLE/Zigbee的模组、NB-IoT终端、LoRa传感器。

 
相关建议    

 

   

鉴于新版标准已正式生效,建议相关企业按以下步骤推进:

第一步:标准适用性确认

  • 核对产品是否无专用产品#EMC标准 ,或需引用通用标准作为补充。确认后,将标准版本更新为IEC 61000-6-3:2026。

第二步:技术预评估与设计优化

  • 针对无线充电产品:评估磁场发射水平,增加屏蔽层或调整线圈参数,确保符合新限值。

  • 针对电源及变频设备:重新测量9 kHz~150 kHz传导噪声,优化差模/共模滤波器(如增大X电容、调整电感量)。

  • 针对多功能无线设备:确保无线模块发射期间,整机其他数字电路的骚扰不超标,可考虑时钟展频或增加屏蔽罩。

第三步:开展预兼容测试

  • 建议委托具备新版标准能力的第三方实验室进行预扫测试,重点关注新增的低频传导与磁场发射两项。早发现风险点,避免正式认证时整改延误上市。

第四步:与认证机构同步沟通

  • 确认合作实验室的CMA/CNAS资质是否已覆盖IEC 61000-6-3:2026全套项目。

  • 了解不同目标市场(欧盟、英国、日本等)对新旧版本的过渡期政策,制定切换时间表。

第五步:更新技术文档:对于已认证的老款产品,若涉及技术变更或证书续期,应评估是否需要按新版重新测试;对于新款产品,直接采用新标准进行设计输入。

 
结语    

 

   

IEC 61000-6-3:2026的发布,反映了现代电子设备高频率、高集成度、无线化的发展趋势对电磁兼容基础标准提出的新要求。对于企业而言,这既是合规挑战,也是提升产品品质与抗干扰能力的契机。尽早布局,不仅能规避市场准入风险,更能减少后期因标准升级导致的返工成本。建议即刻行动,将新版要求融入产品定义与开发流程。

来源:电磁兼容之家



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首次发布时间:2026-07-20
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模拟电路设计的基本流程和12个注意细节

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