Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ Р 70913-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на стационарные тепловые воздействия
ГОСТ Р 70913-2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Системы автоматизированного проектирования электроники
ПОДСИСТЕМА ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ НА СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment to stationary thermal effects
ОКС 31.020
29.100.01
Дата введения 2023-10-01
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 6 сентября 2023 г. N 811-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
Разработка настоящего стандарта вызвана необходимостью автоматизированного анализа стойкости электронной аппаратуры (ЭА) к стационарным тепловым воздействиям на ранних этапах проектирования ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия для снижения затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Настоящий стандарт распространяется на показатели стойкости ЭА к стационарным тепловым воздействиям. Целью стандарта является автоматизация анализа показателей стойкости ЭА к стационарным тепловым воздействиям с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия, снижение затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Применение математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия на ранних этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит избежать отказов ЭА или значительно сократить их на этапе испытаний опытного образца, сокращая 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 рынке (см. ГОСТ Р 57700.37, [1]-[4]).
Использование при анализе стойкости ЭА к стационарным тепловым воздействиям натурных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия невозможно, так как анализ проводят еще до изготовления опытного образца. Виртуализация испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия при анализе стойкости ЭА к стационарным тепловым воздействиям является безальтернативной. Без применения математического моделирования невозможно определить показатели стойкости ЭА к стационарным тепловым воздействиям. Такой подход является информативным, так как благодаря ему на этапе проектирования отслеживается большинство возможных отказов ЭА по тепловым характеристикам, и эффективным, так как из-за недоработок проектирования ЭА, вскрытых 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 подсистеме виртуальных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия.
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 электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА.
1.1.1 Подсистему виртуальных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия применяют 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, для автоматизации и интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта и движущейся робототехники.
1.1.2 ЭА состоит из электронных шкафов и блоков, печатных узлов и электронной компонентной базы (ЭКБ) (микросхем, транзисторов, резисторов и т.д.).
1.1.3 На ЭКБ и ЭА оказывают влияние стационарные тепловые воздействия. Стационарные тепловые воздействия могут приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их стойкости (прочности и устойчивости) к стационарным тепловым воздействиям. Настоящий стандарт устанавливает основные положения технологии, позволяющей проводить анализ показателей стойкости ЭА к стационарным тепловым воздействиям с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на стационарные тепловые воздействия при проектировании.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ Р 70913 2023» регламентирует требования к подсистеме виртуальных испытаний электронной аппаратуры на стационарные тепловые воздействия в рамках систем автоматизированного проектирования электроники. Основное назначение стандарта заключается в обеспечении надежности и безопасности электронных устройств при воздействии тепловых факторов, что особенно актуально для высокотехнологичных отраслей, таких как информационные технологии, телекоммуникации и автоматизация. Стандарт применяется как на стадии проектирования, так и в процессе тестирования готовой продукции.
Ключевыми аспектами, регламентируемыми данным документом, являются методы виртуального моделирования тепловых испытаний, а также параметры, которые необходимо учитывать при проведении таких испытаний. В частности, стандарт определяет требования к программному обеспечению, используемому для симуляции тепловых процессов, и описывает процедуры верификации результатов испытаний. Особое внимание уделяется методам оценки надежности и долговечности электронных компонентов в условиях термического стресса.
Важные технические детали, указанные в стандарте, включают условия испытаний, такие как диапазон температур, продолжительность воздействия и способы измерения температуры на поверхности и внутри электронных устройств. Также предусмотрены классификации электронных компонентов по их термостойкости и устойчивости к тепловым нагрузкам. Измеряемые величины включают как статические, так и динамические параметры, что позволяет более точно оценить поведение оборудования в реальных эксплуатационных условиях.
Целевая аудитория стандарта охватывает широкий круг специалистов, включая производителей электроники, исследовательские лаборатории и контролирующие органы. Это позволяет обеспечить единые подходы к оценке качества и безопасности электронных устройств, что критически важно для поддержания конкурентоспособности на рынке. Стандарт также может быть полезен для образовательных учреждений, занимающихся подготовкой специалистов в области электроники и автоматизации.
Практическое значение ГОСТ Р 70913 2023 заключается в повышении уровня безопасности и качества электронных изделий, а также в улучшении условий труда для специалистов, занимающихся проектированием и тестированием. Введение стандарта способствует унификации процессов испытаний и обеспечивает совместимость различных систем и компонентов. В документе также отражены изменения, касающиеся уточнения методов симуляции и расширения диапазона тестируемых параметров, что позволяет адаптировать его к современным требованиям отрасли.
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»