PSE认证产品范围有哪些?

PSE认证产品分类及范围详解

PSE 认证(Product Safety Electrical Appliance & Material)是日本针对电气产品和材料的强制性安全认证,核心目的是保障消费者使用安全,其认证范围严格遵循日本《电气用品安全法》(DENAN Law),并根据产品 “电压、功率、使用场景” 分为特定电气用品(Class A) 和非特定电气用品(Class B) 两大类,具体产品范围如下:

一、特定电气用品(Class A:强监管类,需强制认证 + 菱形 PSE 标志)

特定电气用品属于 “高风险” 或 “广泛使用” 的电气产品,需通过日本厚生劳动省或经济产业省认可的第三方认证机构(如 JET、TÜV 莱茵日本、UL 日本) 进行全项测试与认证,获得认证后需加贴菱形 PSE 标志方可在日本销售。其核心产品范围包括:

1. 家用大功率电器

空调、冰箱、洗衣机(含烘干机)、电热水器、电饭煲、微波炉、电磁炉、电烤箱、吸尘器、空气净化器等;

这类产品因功率高、直接接触人体或涉及加热 / 制冷,安全风险较高,需严格测试电气绝缘、防漏电、过热保护等性能。

2. 音视频与信息设备

电视机(含智能电视)、投影仪、音响系统(含音箱、功放)、DVD / 蓝光播放器、笔记本电脑、台式电脑(含主机、显示器)、打印机、复印机、扫描仪等;

重点管控 “电击风险”(如电源接口绝缘)和 “电磁辐射安全”,需符合日本 J60950-1(信息设备安全)、J60065(音视频设备安全)等标准。

3. 电源与变压器类

开关电源(如手机充电器、笔记本电源适配器)、电源变压器(含隔离变压器)、不间断电源(UPS)、蓄电池充电器(如电动车充电器)等;

作为 “能量转换核心部件”,需测试输出电压稳定性、短路保护、过载保护,避免因电源故障引发火灾或设备损坏。

4. 照明设备

荧光灯(含直管荧光灯、环形荧光灯)、LED 灯具(如吸顶灯、筒灯、台灯)、高压钠灯、金属卤化物灯等(不含普通白炽灯,因技术成熟风险较低);

需测试灯具的防触电结构、温升(避免灯罩过热烫伤)、绝缘电阻,且 LED 驱动电源需单独符合电源类产品的安全标准。

5. 电动工具与工业设备

手持电动工具(如电钻、电锯、砂光机)、小型工业机床(如台式钻床)、电动缝纫机、商用洗碗机等;

这类产品多在 “非家用场景” 使用,需额外测试 “机械防护”(如防误触开关)和 “耐环境性”(如防尘、防潮)。

二、非特定电气用品(Class B:一般监管类,需自我声明 + 圆形 PSE 标志)

非特定电气用品属于 “低风险” 或 “小功率” 电气产品,无需通过第三方机构强制认证,只需制造商自行完成测试并出具 “符合性声明(DoC)”,加贴圆形 PSE 标志即可上市。其核心产品范围包括:

1. 小功率家用电器

电风扇(台扇、落地扇)、电熨斗、电吹风、电动剃须刀、电动牙刷、小型加湿器、迷你电饭煲(功率<700W)、电暖器(小功率油汀、暖风机)等;

这类产品功率较低(通常<1000W),结构相对简单,安全风险可控,重点测试基础绝缘和防漏电性能。

2. 小型电子设备

手机、平板电脑、智能手表 / 手环、MP3/MP4 播放器、数码相机、摄像机、蓝牙音箱(小功率)、充电宝(移动电源)等;

需符合日本 J62133(锂电池安全,针对充电宝)、J60950-1(便携信息设备)等标准,重点管控电池起火风险和充电安全。

3. 低压电气配件

电源插头、插座(含延长线插座)、电线电缆(额定电压<300V)、开关(如墙壁开关、船型开关)、熔断器、小型继电器等;

作为 “电气连接部件”,需测试接触可靠性、绝缘强度,避免因接触不良发热或绝缘破损导致短路。

4. 其他低风险设备

小型 LED 手电筒、电子闹钟、计算器、电动玩具(需同时符合日本玩具安全标准 ST2002)、家用净水器(电气控制部分)等;

这类产品多为 “辅助性” 或 “儿童使用”,需平衡安全与实用性,测试标准相对宽松,但需确保无尖锐边缘、电池仓防误开(针对玩具)。

三、需特别注意的 “非 PSE 认证范围”

并非所有电气产品都需 PSE 认证,以下产品通常不属于其管控范畴:

低压直流设备:额定电压<50V DC(如 48V 直流风扇、3.7V 锂电池),因电压低、电击风险极低;

纯机械产品:无电气驱动的设备(如手动剃须刀、机械闹钟、普通自行车);

医疗电气设备:需单独符合日本《医疗器具法》认证(如心电图机、血压计),不归入 PSE 管控;

汽车电气部件:需符合日本《道路车辆安全标准》(如汽车大灯、车载充电器),由汽车行业专属认证覆盖。

* 本文为技术科普文章(非商业推广广告),含部分AI创作,仅供参考;如有技术疑问,请联系平台运营人员进行修改。

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【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点进行了系统建模与控制策略的设计与仿真验证。通过引入螺旋桨倾斜机构,该无人机能够实现全向力矢量控制,从而具备更强的姿态调节能力和六自由度全驱动特性,克服传统四旋翼欠驱动限制。研究内容涵盖动力学建模、控制系统设计(如PID、MPC等)、Matlab/Simulink环境下的仿真验证,并可能涉及轨迹跟踪、抗干扰能力及稳定性分析,旨在提升无人机在复杂环境下的机动性与控制精度。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真能力的研究生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师,尤其适合研究先进无人机控制算法的技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计与仿真流程;③复现硕士论文级别的研究成果,为科研项目或学术论文提供技术支持与参考。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码与Simulink模型进行实践操作,重点关注建模推导过程与控制器参数调优,同时可扩展研究不同控制算法的性能对比,以深化对全驱动系统控制机制的理解。
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