Межгосударственный стандарт
ГОСТ Р 70607-2022
Системы автоматизированного проектирования электроники. Состав и структура системы автоматизированного проектирования печатных узлов
Electronics automated design systems. Composition and structure of the computer-aided design of printed circuit assemblies
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
70607 —
ФЕДЕРАЦИИ 2022
Системы автоматизированного
проектирования электроники
СОСТАВ И СТРУКТУРА
СИСТЕМ Ы А В ТО М А ТИ ЗИ РО В А Н Н О ГО
ПРО ЕКТИ РО В А Н И Я П ЕЧАТНЫ Х УЗЛОВ
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2023
центр сертификации2
Страница 2
ГОСТ Р 70607—2022
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 27 декабря 2022 г. № 1673-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 «Институт стандартизации», 2023
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 70607—2022
Введение
Причиной разработки настоящего стандарта является необходимость автоматизированного про
ектирования печатных узлов (ПУ) электронной аппаратуры (ЭА), включая создание схемы, топологии и
конструкции, схемотехническое и конструкторское моделирование и виртуальные испытания на внеш
ние воздействующие факторы (ВВФ), создание карт рабочих режимов (КРР) электронной компонентной
базы (ЭКБ), анализ показателей надежности ЭА и создание цифрового двойника ПУ ЭА, для снижения
затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Стандарт распространяется на систему автоматизированного проектирования (САПР) ПУ ЭА. Его
целью является автоматизация проектирования ПУ ЭА с применением математического моделирова
ния и виртуальных испытаний ПУ 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 ПУ ЭА на ВВФ на ран
них этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит избежать отказов ЭКБ и ПУ
ЭА или их значительно сократить на этапе испытаний опытного образца, сокращая тем самым коли
чество испытаний опытного образца, возможные итерации по доработке схем и конструкций, затраты
на разработку ПУ ЭА при одновременном повышении качества и надежности, в том числе в крити
ческих режимах работы, делая ЭА конкурентоспособной на отечественном и международном рынке
(см. [1]— [3], ГОСТ Р 70201— 2022, ГОСТ Р 70290— 2022, ГОСТ Р 70291— 2022, ГОСТ Р 70292— 2022,
ГОСТ Р 70293— 2022, ГОСТ Р 60.0.7.2— 2020, ГОСТ Р 60.0.7.3— 2020, ГОСТ Р 60.0.7.4— 2020,
ГОСТ Р 60.0.7.5— 2020).
Использование при создании ПУ ЭА натурных испытаний на ВВФ невозможно, так как схема и кон
струкция ПУ ЭА создаются еще до изготовления опытного образца. Виртуализация испытаний ПУ 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 возмож
ных отказов ЭКБ и ПУ ЭА по электрическим, тепловым, механическим, электромагнитным и другим
характеристикам, и эффективным, так как из-за недоработок проектирования ПУ 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 ПУ ЭА на основе мате
матического моделирования и виртуальных испытаний ПУ ЭА на ВВФ при проектировании.5
Страница 5
ГОСТ Р 70607—2022
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й СТ АНДАР Т Р О С С И Й С К О Й ФЕ Д Е Р А Ц И И
Системы автоматизированного проектирования электроники
СОСТАВ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
Electronics automated design systems.
Composition and structure of the computer-aided design of printed circuit assemblies
Дата введения — 2023— 02— 01
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и орга
низациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах
проектирования, изготовления и испытаний ПУ ЭА, а также на всех последующих этапах жизненного
цикла ПУ ЭА.
1.2 САПР ПУ ЭА применяется на ранних этапах проектирования ПУ ЭА следующего назначения:
промышленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, су
достроения, медицинская, автомобильная, для навигации и радиолокации, потребительская, фискаль
ного и торгового оборудования, связи (телекоммуникации), вычислительной техники, автоматизации и
интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта
и движущейся робототехники.
1.3 ПУ состоит из печатных плат и ЭКБ (микросхем, транзисторов, резисторов и т. д.).
1.4 На ПУ ЭА оказывают влияние внешние дестабилизирующие факторы — электрические, те
пловые, механические, климатические, биологические, радиационные, электромагнитные, специаль
ных сред и термические. Внешние дестабилизирующие факторы могут приводить к несоответствиям
ЭКБ и ПУ ЭА требованиям к их прочности и устойчивости к ВВФ. Настоящий стандарт устанавливает
состав и структуру САПР ПУ ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний
ПУ ЭА на ВВФ при проектировании.
2 Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БД — база данных;
ВВФ — внешние воздействующие факторы;
ИПЯ — информационно-поисковый язык;
КРР — карты рабочих режимов;
КСАП — комплекс средств автоматизации проектирования;
ПМК — программно-методический комплекс;
ПТК — программно-технический комплекс;
ПУ — печатный узел;
САПР — система автоматизированного проектирования;
ЭА — электронная аппаратура;
ЭКБ — электронная компонентная база;
ЯП — язык проектирования
Издание официальное
1Показаны первые 4 из 11
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.