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GB/T 6113.203-2025《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量》解读大全

日期:2026-07-20 15:19:36 浏览:16
内容简介:GB/T 6113.203-2025《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量》解读大全一、标准的基本信息标准编号与名称:GB/T 6113.203-2025《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量》,英文名称:Specification for ra

GB/T 6113.203-2025《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量》解读大全

一、标准的基本信息

标准编号与名称:GB/T 6113.203-2025《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量》,英文名称:Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods—Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity—Radiated disturbance measurements。

发布与实施:2025年12月31日由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布,2026年7月1日正式实施,标引依据为国家标准公告2025年第38号。本标准代替GB/T 6113.203-2020。

归口与主管:由全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC79)归口,TC79SC1(无线电干扰测量方法和统计方法分会)执行,主管部门为国家标准委。

采标情况:等同采用国际标准CISPR 16-2-3:2023(第4.2版),ICS分类号为33.100(电磁兼容性),中标分类号L06。

起草阵容:主要起草单位包括上海电器科学研究院、科沃斯机器人股份有限公司、浙江诺益科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、广州海关技术中心、广电计量检测集团股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司等25家单位;主要起草人包括邢琳、鲍印权、郑益民、王萌、杨俊、周海宾、郑军奇、崔强等26位专家。

GB/T 6113.203-2025《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量》解读大全

二、标准内容

适用范围与频率跨度:本标准规定了9 kHz~18 GHz频段范围内辐射骚扰的测量方法,涵盖从低频磁场辐射到高频微波辐射的完整频谱,为电磁兼容(EMC)基础标准体系的核心测量方法标准。

核心测量方法体系:标准系统规定了多种试验场地下的辐射骚扰测量程序,包括开阔试验场地(OATS)、半电波暗室(SAC)、全电波暗室(FAC)以及屏蔽室等;测量距离涵盖3米、10米等标准距离,并明确了天线高度扫描、转台旋转360度、水平与垂直极化切换等关键操作要求。

2025版主要技术变化:相较于2020版,本次修订进行了结构性调整与技术内容升级——新增了"符合性试验场地""远场区域""近场效应""EUT空间""保护距离""小型EUT"等8项术语;更改了辐射骚扰测量的一般要求;增加了根据测量方法、频率范围和测量距离确定的最大EUT空间概述;新增了9 kHz~30 MHz频段的开阔试验场地或半电波暗室测量方法(7.11章);全面修订了1 GHz~18 GHz频段的被测量、测量距离、测量设备及最终测量程序;并增加了基于测量距离和频率范围的EUT空间背景说明附录。

三、标准应用场景

消费电子产品认证:广泛应用于信息技术设备(ITE)、音视频产品、家用电器、电动工具等产品的CCC认证、CE认证及FCC认证中的辐射发射(RE)测试,确保产品电磁辐射不超标。

汽车与机器人产业:标准起草单位涵盖科沃斯、钱江机器人、擎朗智能、汽车工程研究院等,直接服务于车载电子控制单元(ECU)、T-Box、车载网关、服务机器人、工业机器人等新兴领域的电磁兼容检测,支撑智能网联汽车与智能制造装备的产业准入。

高端装备与特种领域:适用于医疗器械(如YY 9706.102配套测试)、轨道交通电子设备(如GB/T 24338系列配套)、通信设备、船舶电子、军工装备等领域的辐射骚扰测量,保障关键设备在复杂电磁环境下的可靠性与安全性。

四、总结

标准定位:GB/T 6113.203-2025是我国电磁兼容基础标准体系的中流砥柱,等同采用最新版CISPR 16-2-3:2023,实现了与国际标准的无缝接轨,为辐射骚扰测量提供了权威、统一的技术依据。

技术价值:2025版通过引入EUT空间概念、完善低频段测量方法、优化高频段测试程序,显著提升了标准的科学性与可操作性,有效回应了5G通信、新能源汽车、智能机器人等新兴产业对高频、高精度EMC测试的迫切需求。

产业意义:该标准的实施将有力推动我国电子产品电磁兼容检测能力的整体跃升,助力企业突破国际贸易技术壁垒,为"中国智造"的高质量发展与全球竞争力提升奠定坚实的技术基础。


 
 
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