Обозначение | Дата введения | Статус |
 ГОСТ Р 71135-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной компонентной базы на воздействие многократного механического удара | 01.01.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic component base for the effect of repeated mechanical shock Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний ЭКБ, а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭКБ Нормативные ссылки: ГОСТ 30630.1.10; ГОСТ Р 70201; ГОСТ Р 70608 |
 ГОСТ Р 71264-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Технологическая подготовка производства печатных плат в системах автоматизированного проектирования | 01.04.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Technological preparation for the manufacturing of printed circuit boards in computer-aided design systems Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых проектов печатных плат (ПП) на завершающих этапах проектирования электронной аппаратуры (ЭА) |
 ГОСТ Р 71265-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Анализ целостности сигналов и питаний на печатных платах. Маршрут анализа проектов и обработка результатов | 01.04.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Signal integrity and power integrity analysis of printed circuit boards. The flow of analysis of the projects, and interpretation of results Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании электронных систем моделирования виртуальных двойников электронных узлов (ЭУ) на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний ЭУ Нормативные ссылки: ГОСТ 15.016 |
 ГОСТ Р 71266-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Маршрут проектирования радиочастотных электронных схем и печатных плат сверхвысокой частоты | 01.04.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Design flow for radio frequency electronic circuits and microwave circuit boards Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании электронных систем проектирования и моделирования виртуальных двойников электронных узлов СВЧ на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний ЭУ. Особенности радиочастотной и СВЧ электроники требуют применения интегрированных систем, содержащих в своем составе инструменты разработки ЭА на системном уровне (блок-схемы и поведенческое моделирование), на уровне принципиальных электрических схем, с нюансами, свойственными СВЧ ЭУ (например, параметризованная топология ВЧ-элементов на ПП), на уровне печатных плат и объемных конструкций, таких как антенны и фильтры, инструменты для линейного и нелинейного моделирования схем, а также трехмерного электромагнитного моделирования СВЧ-конструкций и трактов приемопередачи Нормативные ссылки: ГОСТ 15.016 |
 ГОСТ Р 71267-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Маршрут проектирования и верификации программируемых логических интегральных схем | 01.04.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Design and verification flow for field programmable gate arrays (FPGA) Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании электронных систем проектирования и верификации ПЛИС. Особенности устройства и функционирования ПЛИС требуют применения интегрированных систем, содержащих в своем составе инструменты разработки загружаемого в ПЛИС кода, определяющего функционирование ПЛИС в составе аппаратуры. Такие системы проектирования и верификации ПЛИС позволяют создавать и моделировать проект, загружаемый в ПЛИС, с использованием принципиальных электрических схем, схем машин состояний, а также языков описания аппаратуры на уровне регистровых передач (RTL languages) Нормативные ссылки: ГОСТ 15.016 |
 ГОСТ Р 71268-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Посадочные места для компонентов на печатных платах. Размеры и расположение контактных площадок, отверстий, других элементов, защитных зон, элементов чертежа | 01.04.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Footprints for the components on printed circuit boards (PCB). Size and placement of pads, holes, other elements, keepout areas, drawing elements Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании электронных систем проектирования печатных плат. Системы проектирования печатных плат применяются при проектировании электронной аппаратуры (ЭА) и электронной компонентной базы (ЭКБ) следующего назначения: для оборонно-промышленного комплекса, для аэрокосмической отрасли, для судостроения, медицины, автомобильной отрасли, для навигации и радиолокации, потребительской электроники, для связи (телекоммуникации), для систем безопасности, для автоматизированного транспорта и движущейся робототехники |
 ГОСТ Р 71269-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Типовой маршрут проектирования и моделирования аналоговых и смешанных цифро-аналоговых электрических схем | 01.04.2024 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Design flow for design and simulation of analog and mixed electronic circuits Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании электронных систем проектирования и моделирования виртуальных двойников электронных узлов (ЭУ) на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний ЭУ Нормативные ссылки: ГОСТ Р 70201; ГОСТ Р 70290; ГОСТ Р 70292 |
 ГОСТ Р 71364-2024 Генераторы шума измерительные. Метод измерения нестабильности относительной спектральной плотности мощности шума | 01.03.2025 | действует |
Название англ.: Measuring noise generators. Method for measuring the instability of the relative noise power spectral density Область применения: Настоящий стандарт распространяется на генераторы шума (далее – ГШ), предназначенные для измерения шумовых параметров электронных приборов, имеющие требования по нестабильности относительной спектральной плотности мощности шума во времени (ОСПМШ), и устанавливает метод измерения нестабильности ОСПМШ ГШ Нормативные ссылки: ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.2.003; ГОСТ 12.3.019; ГОСТ 20271.1; ГОСТ 23221; ГОСТ 23769; ГОСТ 24375 |
 ГОСТ Р 71585-2024 Преобразователи частоты сверхвысокочастотного диапазона. Методы измерений электрических параметров | 02.12.2024 | действует |
Название англ.: Microwave frequency converters. Methods for measuring electrical parameters Область применения: Настоящий стандарт распространяется на изделия с наименованием вида «Преобразовательные» (обозначение вида МИС – 3), подвида «Смесители частоты» (обозначение подвида МИС – 2) в соответствии с ГОСТ Р 59749, работающие в диапазоне частот от 0,01 до 220 ГГц, и устанавливает методы измерения основных электрических параметров в корпусном исполнении (модуль СВЧ с коаксиальными и/или волноводными выводами) и бескорпусном исполнении, общих для этих изделий Нормативные ссылки: ГОСТ 20.57.406; ГОСТ 13317; ГОСТ 17703; ГОСТ Р 59749 |
 ГОСТ Р 71794-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. База данных параметров электронной компонентной базы и материалов. Общие положения | 01.01.2025 | действует |
Название англ.: Electronics automated design systems. Database of parameters of electronic components and materials. General provisions Область применения: Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭКБ |