Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ Р 70293-2022

Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема автоматизированного анализа показателей надежности электронной аппаратуры

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 26.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ Р 70293-2022

Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема автоматизированного анализа показателей надежности электронной аппаратуры

Electronics automated design systems. Subsystem for automated analysis of reliability indicators for electronic equipment

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

                         ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ




                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ                       ГОСТ Р
                                      СТАНДАРТ
                                    РОССИЙСКОЙ
                                                                      70293  —


                                     ФЕДЕРАЦИИ                        2022




                         Системы автоматизированного
                          проектирования электроники

                     ПОДСИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
                     АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
                         ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ



                                     Издание официальное




                                              Москва
                                 Российский институт стандартизации
                                                2022




центр сертификатов

2

Страница 2

ГОСТ Р 70293— 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
регулированию и метрологии от 18 августа 2022 г. № 785-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 техниче­
скому регулированию и метрологии

3

Страница 3

ГОСТ Р 70293— 2022


                                                                           Содержание
1 Область пр и м е н е н и я ..................................................................................................................................................1
2 Сокращения .................................................................................................................................................................2
3 Общие п о л о ж е н и я ......................................................................................................................................................2
4 Технология автоматизированного анализа показателей надежности ЭА на основе комплексной
  модели н а д е ж н о с ти ....................................................................................................................................................2
5 Требования к подсистеме автоматизированного анализа показателей надежности Э А ............................ 5
6 Требования к программному обеспечению по математическому моделированию и виртуальным
  испытаниям ЭКБ и ЭА на ВВФ при проектировании.......................................................................................6
Приложение А (справочное) Пример автоматизированного анализа показателей надежности ЭА
                 в подсистеме «АСОНИКА-Б» с применением математического моделирования
                 и виртуальных испытаний ЭКБ и ЭА на ВВФ ............................................................................8
Приложение Б (справочное) Пример полностью оформленного отчета автоматизированного
                 анализа показателей надежности ЭА вподсистеме «АСОНИКА-Б» .................................. 13
Б ибл иограф ия..............................................................................................................................................................23

4

Страница 4

ГОСТ Р 70293— 2022


                                          Введение
      Причиной разработки стандарта является необходимость автоматизированного анализа показа­
телей надежности электронной аппаратуры (ЭА) на ранних этапах проектирования ЭА на основе мате­
матического моделирования и виртуальных испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ) и ЭА на
внешние воздействующие факторы (ВВФ) и карт рабочих режимов (КРР) ЭКБ для снижения затрат на
разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
      Стандарт распространяется на показатели надежности ЭА. Его целью является автоматизация
анализа показателей надежности ЭА с применением математического моделирования и виртуальных
испытаний ЭКБ и ЭА на ВВФ и КРР ЭКБ, снижение затрат на разработку, производство и обслуживание
за счет повышения качества разработок.
      Применение математического моделирования и виртуальных испытаний ЭКБ и ЭА на ВВФ и КРР
ЭКБ на ранних этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит избежать отказов
ЭКБ и ЭА или значительно сократить их на этапе испытаний опытного образца, сокращая тем самым
количество испытаний опытного образца, возможные итерации по доработке схем и конструкций, за­
траты на разработку ЭКБ и ЭА при одновременном повышении качества и надежности, в том числе в
критических режимах работы, делая ЭКБ и ЭА конкурентоспособными на отечественном и междуна­
родном рынке [1]— [3].
      Использование при анализе показателей надежности ЭА натурных испытаний ЭА на ВВФ невоз­
можно, так как анализ показателей надежности ЭА проводится еще до изготовления опытного образца.
Виртуализация испытаний ЭКБ и ЭА на ВВФ при анализе показателей надежности ЭА является безаль­
тернативной. Без применения математического моделирования нельзя определить температуры ЭКБ и
другие параметры моделей надежности. Такой подход является информативным, так как благодаря ему
на этапе проектирования отслеживается большинство возможных отказов ЭКБ и ЭА по электрическим,
тепловым и механическим характеристикам, и эффективным, так как из-за недоработок проектирова­
ния ЭКБ и 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 автоматизированного анализа показа­
телей надежности ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭКБ и ЭА
на ВВФ при проектировании и КРР ЭКБ.




IV
Показаны первые 4 из 28

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.