Межгосударственный стандарт
ГОСТ Р 70201-2022
Системы автоматизированного проектирования электроники. Оптимальное сочетание натурных и виртуальных испытаний электроники на надежность и внешние воздействующие факторы. Требования и порядок проведения при выполнении технического задания на НИОКР
Electronics automated design systems. The optimal combination of full-scale and virtual tests of electronics for reliability and external in fluencing factors. Requirements and procedure for carrying out the technical assignment forR&D
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТР
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
70201 —
ФЕДЕРАЦИИ 2022
Системы автоматизированного проектирования
электроники
ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ НАТУРНЫХ
И ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ НА НАДЕЖНОСТЬ
И ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Требования и порядок проведения при выполнении
технического задания на НИОКР
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2022
прочность бетона на сжатие2
Страница 2
ГОСТ Р 70201— 2022
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский ин
ститут «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 ре
гулированию и метрологии от 7 июля 2022 г. № 579-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях 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 ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
© Оформление. ФГБУ «РОТ», 2022
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии3
Страница 3
ГОСТ Р 70201— 2022
Содержание
1 Область прим енения..................................................................................................................................................1
2 Нормативные ссылки..................................................................................................................................................1
3 Термины, определения и сокращ ения.................................................................................................................. 2
4 Общие по л ож ения......................................................................................................................................................2
5 Назначение натурных испытаний электроники...................................................................................................3
6 Назначение виртуальных испытаний электроники............................................................................................ 3
7 Оптимальное сочетание натурных и виртуальных испытаний э л е ктр о н и ки ............................................. 3
8 Требования к проведению испытаний электроники на надежность и ВВФ при выполнении
технического задания на Н И О К Р ......................................................................................................................... 3
9 Порядок проведения испытаний электроники на надежность и ВВФ при выполнении технического
задания на Н И О К Р ................................................................................................................................................... 4
10 Требования к программному обеспечению компьютерного моделирования электроники..................6
Приложение А (справочное) Пример программного обеспечения компьютерного моделирования
электроники.........................................................................................................................................7
Б ибл иограф ия................................................................................................................................................................ 84
Страница 4
ГОСТ Р 70201— 2022
Введение
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 г. № 3142-р [1], подписан
ным Председателем Правительства России М.В. Мишустиным, утверждено стратегическое направле
ние в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, в соответствии
с которым запланировано создание национальной системы стандартизации и сертификации, базирую
щейся на технологиях виртуальных испытаний, в рамках проекта цифровой трансформации обрабаты
вающих отраслей промышленности «Цифровой инжиниринг».
В настоящее время при выполнении работ по государственным контрактам по разработке и поста
новке электроники на производство возникают непреодолимые препятствия при выполнении требова
ний технических заданий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по
испытаниям, указанным в ГОСТ 15.016. В результате при выполнении НИОКР большинство испытаний в
принципе не может быть проведено, что чревато возникновением отказов при эксплуатации электрони
ки в составе авиационной, космической, военной, железнодорожной, автомобильной, судовой и другой
ответственной техники, приводящих к катастрофам и человеческим жертвам. Выходом из создавшегося
положения может быть только оптимальное сочетание натурных и виртуальных испытаний электрони
ки, информация о котором отсутствует в ГОСТ 15.016.
Разработка настоящего стандарта вызвана необходимостью автоматизированного проектирова
ния электронной аппаратуры (ЭА) и электронной компонентной базы (ОКБ), включая создание схемы,
топологии и конструкции, схемотехническое и конструкторское моделирование и виртуальные испыта
ния на внешние воздействующие факторы (ВВФ), создание карт рабочих режимов (КРР) ОКБ, анализ
показателей надежности ЭА и создание цифрового двойника ЭА, для снижения затрат на разработку,
производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Настоящий стандарт распространяется на систему автоматизированного проектирования (САПР)
ЭА и ЭКБ. Его целью является автоматизация проектирования ЭА и ЭКБ с применением математиче
ского моделирования и виртуальных испытаний ЭА и ЭКБ 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 и ЭКБ на ВВФ на ран
них этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит избежать отказов ЭА и ЭКБ или
значительно сократить отказы на этапе испытаний опытного образца, сокращая тем самым количество
испытаний опытного образца, возможные итерации по доработке схем и конструкций, затраты на раз
работку ЭА и ЭКБ при одновременном повышении качества и надежности, в том числе в критических
режимах работы, что делает ЭА и ЭКБ конкурентоспособными на отечественном и международном
рынке [2]— [4].
Использование при создании ЭА и ЭКБ натурных испытаний на ВВФ невозможно, так как схему и
конструкцию ЭА создают еще до изготовления опытного образца. Виртуализация испытаний ЭА и ЭКБ
на ВВФ на ранних этапах проектирования является безальтернативной. Без применения математиче
ского моделирования невозможно определить показатели стойкости к ВВФ и надежности. Такой подход
является информативным, так как благодаря ему на этапе проектирования отслеживается большинство
возможных отказов ЭА и ЭКБ по электрическим, тепловым, механическим, электромагнитным и другим
характеристикам, и эффективным, так как из-за недоработок проектирования ЭА и ЭКБ, 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.
IVИстория статуса
Подтверждённых событий пока нет.