CB认证流程及注意事项

CB 认证是国际电工委员会(IECEE)主导的 “电工产品安全测试报告互认体系”,核心是通过一次测试获得 IECEE 成员国认可的 CB 测试报告与证书,流程围绕 “申请→测试→发证→转证” 展开,具体如下:

一、CB 认证核心流程(约 4-8 周)

1. 明确认证基础信息(1-3 个工作日)

确定产品类别与标准:先明确产品所属品类(如家电、电源、灯具),匹配对应的 IECEE CB Scheme 涵盖标准(如家电对应 IEC 60335-1,电源对应 IEC 61558-1),确保标准为最新有效版本(如 IEC 62368-1:2022)。

选择认证机构(NCB):选择具备 IECEE CB Scheme 资质的国家认证机构(NCB),如中国 CQC、德国 TÜV 莱茵、美国 UL、瑞士 SGS 等,不同 NCB 侧重领域不同(如 CQC 擅长家电,TÜV 莱茵擅长电子设备)。

确认国家差异(可选):若后续需将 CB 报告转换为目标市场认证(如转中国 CCC、欧洲 CE、日本 PSE),可提前咨询 NCB,明确目标市场的 “国家差异要求”(如中国要求 GB 标准的特殊测试项),便于测试时同步覆盖。

2. 提交申请与资料(3-5 个工作日)

填写申请表格:在选定的 NCB 官网下载并填写《CB 认证申请表》,需明确产品型号、规格参数(如输入电压、功率)、测试标准、制造商信息、生产厂地址等。

准备技术资料:

产品技术说明书(含工作原理、结构组成、关键元器件型号与供应商);

电路原理图、PCB 布局图(需标注电源部分、保护电路、关键元器件位置);

关键元器件清单(BOM 表),需包含元器件型号、规格、认证情况(如变压器需符合 IEC 61558-2-1);

产品彩色照片(拍摄正面、侧面、背面,清晰显示型号、铭牌、关键结构细节);

若产品含锂电池(如充电宝、笔记本),需额外提供电池的 IEC 62133 测试报告。

提交资料审核:将申请表格与技术资料提交至 NCB,NCB 审核资料完整性与准确性(如原理图是否清晰、BOM 表是否完整),1-3 个工作日内反馈审核结果,资料缺失需补充后重新提交。

3. 样品测试(2-4 周,核心环节)

送样要求:资料审核通过后,按 NCB 要求准备 “2-3 台与量产版一致的样品”,需标注产品型号、生产批次,若为系列产品(如不同功率的电源适配器),可申请 “系列认证”,仅需送代表性样品。

实验室测试:NCB 将样品送至其认可的 CB 测试实验室(CBTL),按选定的 IEC 标准开展安全测试,核心测试项目根据产品类别而定:

家电类:防触电保护(爬电距离、电气间隙)、绝缘电阻、温升、异常工作保护;

电源类:耐电压、短路保护、输出电压稳定性、能效;

灯具类:灯座安全性、耐热性、防眩光、谐波电流。

测试结果处理:

测试通过:CBTL 出具《CB 测试报告》,提交至 NCB 审核;

测试不通过:CBTL 出具《整改通知》,明确不合格项(如绝缘电阻不达标、温升超标),企业需根据建议整改样品(如更换绝缘材料、优化散热结构),重新送样测试(额外产生测试费用,周期延长 1-2 周)。

4. 审核发证(1-2 周)

NCB 审核 CBTL 提交的测试报告与技术资料,确认测试过程合规、数据准确、符合 IEC 标准要求;

审核通过后,NCB 颁发《IECEE CB 认证证书》与 CB 测试报告,证书包含产品型号、测试标准、认证机构信息、有效期(通常无固定有效期,若标准更新需重新测试)。

5. 转换目标市场认证(可选,后续环节)

获得 CB 证书与报告后,可凭其向目标市场的认证机构申请本地认证(如转中国 CCC、欧洲 CE、美国 UL),多数机构会认可 CB 测试结果,仅需补充 “国家差异测试”(如中国要求的 GB 标准特殊项、美国要求的 UL 60950-1 附加测试),大幅缩短本地认证周期(如转 CCC 可节省 2-3 周)。

二、CB 认证关键注意事项

1. 标准与版本一致性

需确保测试依据的 IEC 标准为 “IECEE CB Scheme 当前有效的版本”,若标准更新(如 IEC 62368-1 替代 IEC 60950-1),旧版本的 CB 报告可能无法用于转换本地认证,需重新测试。

若产品同时符合多个 IEC 标准(如带无线功能的家电需符合 IEC 60335-1+IEC 62368-1),需明确测试范围,避免遗漏标准导致认证不完整。

2. 样品与量产一致性

送样测试的样品需与量产产品完全一致(如关键元器件型号、结构设计、材料、生产工艺),若量产时变更关键元器件(如电源芯片型号),需向 NCB 申请 “证书变更”,重新测试相关项目,否则 CB 报告失效,且无法转换本地认证。

3. 国家差异的提前规划

CB 报告虽可互认,但不同国家 / 地区有 “国家差异要求”(如中国 GB 标准对爬电距离的要求比 IEC 标准更严格、美国 UL 要求额外测试电源线拉力),若提前明确目标市场,可在 CB 测试时同步完成差异测试,避免后续转换认证时重复测试,节省成本与时间。

4. 资料与报告留存

需妥善留存 CB 证书、测试报告、技术资料(原理图、BOM 表),后续转换本地认证或应对监管抽查时需提供;部分 NCB 要求资料留存至少 5 年,确保可追溯。

* 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。

【激光质量检测】利用丝杆与步进电机的组合装置带动光源的移动,完成对光源使用切片法测量其光束质量的目的研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究了利用丝杆与步进电机的组合装置带动光源移动,结合切片法实现对激光光源光束质量的精确测量方法,并提供了基于Matlab的代码实现方案。该系统通过机械装置精确控制光源位置,采集不同截面的光强分布数据,进而分析光束的聚焦特性、发散角、光斑尺寸等关键质量参数,适用于高精度光学检测场景。研究重点在于硬件控制与图像处理算法的协同设计,实现了自动化、高重复性的光束质量评估流程。; 适合人群:具备一定光学基础知识和Matlab编程能力的科研人员或工程技术人员,尤其适合从事激光应用、光电检测、精密仪器开发等相关领域的研究生及研发工程师。; 使用场景及目标:①实现对连续或脉冲激光器输出光束的质量评估;②为激光加工、医疗激光、通信激光等应用场景提供可靠的光束分析手段;③通过Matlab仿真与实际控制对接,验证切片法测量方案的有效性与精度。; 阅读建议:建议读者结合机械控制原理与光学测量理论同步理解文档内容,重点关注步进电机控制逻辑与切片数据处理算法的衔接部分,实际应用时需校准装置并优化采样间距以提高测量精度。
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