Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ Р 70915-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на нестационарные тепловые воздействия
ГОСТ Р 70915-2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Системы автоматизированного проектирования электроники
ПОДСИСТЕМА ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ НА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment to non-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 813-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 нестационарным тепловым воздействиям на ранних этапах проектирования ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия для снижения затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Настоящий стандарт распространяется на показатели стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям. Целью стандарта является автоматизация анализа показателей стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия, снижение затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Применение математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на нестационарные 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 нестационарным тепловым воздействиям натурных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия невозможно, так как анализ проводят еще до изготовления опытного образца. Виртуализация испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия при анализе стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям является безальтернативной. Без применения математического моделирования невозможно определить показатели стойкости ЭА к нестационарным 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 нестационарные 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 Подсистема виртуальных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия 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, 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 нестационарные тепловые воздействия. Нестационарные тепловые воздействия могут приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их стойкости (прочности и устойчивости) к нестационарным тепловым воздействиям. Настоящий стандарт устанавливает основные положения технологии, позволяющей проводить анализ показателей стойкости ЭА к нестационарным тепловым воздействиям с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на нестационарные тепловые воздействия при проектировании.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ Р 70915 2023» регламентирует требования и методические подходы к проведению виртуальных испытаний электронной аппаратуры на нестационарные тепловые воздействия. Основное назначение стандарта заключается в обеспечении надежности и безопасности электроники в условиях изменяющихся температурных режимов. Он применяется в области проектирования и испытаний электронных устройств, что делает его актуальным для производителей, лабораторий и контролирующих органов.
Ключевыми аспектами, регламентируемыми данным стандартом, являются методы моделирования тепловых процессов, параметры испытаний и требования к оборудованию. Стандарт описывает процедуры, которые необходимо соблюдать при проведении испытаний, включая условия, при которых должны проводиться тесты, а также критерии оценки их результатов. Важным элементом является определение допустимых температурных диапазонов и времени воздействия, что позволяет обеспечить корректность и воспроизводимость испытаний.
Среди технических деталей документа особое внимание уделяется классификации испытательных установок и измеряемых величин, таких как температура, тепловой поток и время реакции материалов. Это позволяет специалистам точно оценивать поведение электронных компонентов при различных тепловых нагрузках. Также в стандарте предусмотрены рекомендации по использованию программного обеспечения для моделирования процессов, что способствует более глубокому анализу результатов испытаний.
Целевая аудитория стандарта включает производителей электронной аппаратуры, исследовательские лаборатории, а также органы контроля и сертификации. Это обеспечивает широкий спектр применения документа в различных секторах, связанных с разработкой и испытаниями электроники. Стандарт служит важным инструментом для повышения качества и надежности продукции, что, в свою очередь, влияет на безопасность конечных пользователей.
Практическое значение «ГОСТ Р 70915 2023» заключается в его влиянии на безопасность, качество и совместимость электронных устройств. Следование регламентам данного стандарта способствует снижению рисков, связанных с перегревом и выходом из строя оборудования, тем самым повышая уровень охраны труда. В документе учтены изменения и дополнения, касающиеся современных требований к испытаниям, что делает его актуальным в условиях быстро развивающихся технологий.
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»