Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ Р 70607-2022

Системы автоматизированного проектирования электроники. Состав и структура системы автоматизированного проектирования печатных узлов

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 28.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

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 сертификации

2

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 метрологии

3

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
                                                                                                             1
Показаны первые 4 из 11

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.