Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ Р 70291-2022 Системы автоматизированного проектирования электроники. Состав и структура системы автоматизированного проектирования электронной аппаратуры
ГОСТ Р 70291-2022
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Системы автоматизированного проектирования электроники
СОСТАВ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Electronics automated design systems. Composition and structure of the computer-aided design of electronic equipment
ОКС 31.020
29.100.01
Дата введения 2022-10-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт "АСОНИКА" (ООО "НИИ "АСОНИКА")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 165 "Системы автоматизированного проектирования электроники"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2022 г. N 783-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Причиной разработки настоящего стандарта является необходимость автоматизированного проектирования электронной аппаратуры (ЭА), включая создание схемы, топологии и конструкции, схемотехническое и конструкторское моделирование и виртуальные испытания на внешние воздействующие факторы (ВВФ), создание карт рабочих режимов (КРР) электронной компонентной базы (ЭКБ), анализ показателей надежности ЭА и создание цифрового двойника ЭА.
Стандарт распространяется на систему автоматизированного проектирования (САПР) ЭА. Его целью является автоматизация проектирования ЭА с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на ВВФ на ранних этапах проектирования, снижение затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Применение математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на ВВФ на ранних этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит избежать отказов ЭКБ и ЭА или значительно сократить их на этапе испытаний опытного образца, уменьшая тем самым количество испытаний опытного образца, возможные итерации по доработке схем и конструкций, затраты на разработку ЭА при одновременном повышении качества и надежности, в том числе в критических режимах работы, делая ЭА конкурентоспособной на отечественном и международном рынках [1]-[3].
Использование при проектировании ЭА натурных испытаний на ВВФ невозможно, так как схема и конструкция ЭА создаются еще до изготовления опытного образца. Виртуализация испытаний ЭА на ВВФ на ранних этапах проектирования является безальтернативной. Без применения математического моделирования нельзя определить показатели стойкости к ВВФ и надежности. Такой подход является информативным, так как благодаря ему на этапе проектирования отслеживается большинство возможных отказов ЭКБ и ЭА по электрическим, тепловым, механическим, электромагнитным и другим характеристикам, и эффективным, так как из-за недоработок проектирования ЭА, выявленных уже путем натурных испытаний, возможно множество итераций: доработка проекта - испытания опытного образца - доработка проекта и т.д., что значительно увеличивает сроки и стоимость разработки.
Настоящий стандарт определяет требования к составу и структуре САПР ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на ВВФ при проектировании.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний ЭА, а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА.
1.2 САПР ЭА применяется на ранних этапах проектирования ЭА следующего назначения: промышленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, судостроения, медицинская, автомобильная, для навигации и радиолокации, потребительская, для фискального и торгового оборудования, связи (телекоммуникации), вычислительной техники, автоматизации и интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта и движущейся робототехники.
1.3 ЭА состоит из электронных шкафов и блоков, печатных узлов и ЭКБ (микросхем, транзисторов, резисторов и т.д.).
1.4 На ЭА оказывают влияние внешние дестабилизирующие факторы - электрические, тепловые, механические, климатические, биологические, радиационные, электромагнитные, специальных сред и термические. Внешние дестабилизирующие факторы могут приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их прочности и устойчивости к ВВФ. Настоящий стандарт устанавливает состав и структуру САПР ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на ВВФ при проектировании.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ Р 70291 2022» устанавливает требования к системам автоматизированного проектирования (САПР) электроники, определяя состав и структуру таких систем, предназначенных для разработки электронной аппаратуры. Он применяется в области проектирования и производства электронных устройств, обеспечивая единую методологию и стандарты для разработчиков и производителей, что способствует повышению качества проектирования.
В стандарте регламентируются ключевые аспекты, включая методы проектирования, параметры, требования к функциональности и совместимости систем. Особое внимание уделяется процессам, связанным с интеграцией различных компонентов в единую систему, а также взаимодействию между программным и аппаратным обеспечением. Это позволяет обеспечить высокую степень автоматизации и оптимизации проектных процессов.
Документ также включает важные технические детали, такие как условия испытаний, классификации проектируемых систем и измеряемые величины, что позволяет проводить оценку качества и надежности разработанной аппаратуры. Установленные в стандарте параметры обеспечивают возможность корректного тестирования и верификации систем, что критично для обеспечения их безопасности и эффективности в эксплуатации.
Целевая аудитория стандарта охватывает производителей электроники, проектировщиков, научно-исследовательские лаборатории и контролирующие органы. Эти группы заинтересованы в соблюдении высоких стандартов качества и надежности при разработке и производстве электронных устройств, что способствует улучшению конкурентоспособности на рынке.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность, качество и совместимость разрабатываемой электроники. Соблюдение требований ГОСТ Р 70291 2022 способствует снижению рисков, связанных с эксплуатацией электронных устройств, и повышает уровень охраны труда при их производстве. Стандарт также способствует улучшению взаимодействия между различными участниками процесса проектирования и производства.
В документе учтены изменения и дополнения, касающиеся актуализации методов проектирования в свете новых технологий и материалов. Эти изменения направлены на улучшение адаптивности стандартов к современным условиям и требованиям рынка, что в свою очередь повышает их практическую применимость и актуальность в области автоматизированного проектирования электроники.
Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.
Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»