执行摘要和范围过去十年,随着智能手机、人工智能和边缘云、自动驾驶汽车、物联网、健康和可穿戴设备的市场增长,人们开始热衷于先进的半导体节点。系统和设备的功能在性能、能耗方面都有所增加,并且随着片上系统 (SoC) 的出现,数字、模拟甚至 MEMS 和传感器的结合;这为智能手机、健康监测器和智能家居等小尺寸产品带来了系统级性能。更小特征尺寸的进步以及由此产生的芯片上数十亿个晶体管汇集了不同制造领域的优势,但这种复杂的单片设备导致了高昂的 NRE 成本;物理和成本限制以及市场需求表明需要替代方案。通过 SiP(系统级封装)进行异构集成可以利用封装技术的先进功能来创建接近 SoC 尺寸的系统,但具有更好的产量、更低的总体成本、更高的灵活性和更快的上市时间;后者在最近尤其将模式从以 SoC 为中心转变为以 SiP 为中心,即使对于批量产品也是如此。引入市场的 SiP 包括大批量、低功耗产品,例如集成摄像头模块、移动设备微处理器单元和物联网子系统。新兴的集成功率器件开始进入市场。本章重点介绍在使用先进封装材料、工具和技术实现高密度系统集成时的市场需求、技术路径、困难挑战和潜在解决方案,并预测未来 10 到 15 年所需的发展。简介系统级封装 (SiP) – SiP 是多个具有不同功能的有源电子元件的组合,组装在一个单元中,并提供与系统或子系统相关的多种功能。SiP 可以选择包含无源元件、MEMS、光学元件以及其他封装和器件(请参见第 8 章中的电路板组装部分和其他章节)。 SiP 通常是指标准封装(如 SO、QFP、BGA、CSP、LGA),其可包含不同半导体(如 Si、SiGe、SiC、III/V 族如 GaAs 或 GaN)和不同代半导体技术(如 CMOS 65 nm、45 nm、28 nm、14 nm 等)的芯片。SiP 的发展路线图工作集中于基于当前和新兴封装和技术的方法。目前,市场上有 1000 多个具有子组和专长的封装系列。其中一些封装专门针对小众市场,而另一些则是通用的,可用于多种应用。由于大多数技术发展已针对各自应用的需求启动了多条优化路径,因此划分(分类)极具挑战性。我们需要根据应用的需求和可用的组件选择正确的 SiP 概念,然后使用适当的技术将其集成到 SiP 中(见图 1)。
SMART 目标:到 2020 年 5 月、到 2020 年 6 月,通过 I Ready 年终诊断衡量,90% 的中心学校 1-4 年级学生的阅读和数学成绩将以典型的年度增长方式提高,处于风险范围内的学生比例将从 10%(ELA)和 13%(数学)下降到 2%。到年底的 I Ready 评估中,处于风险范围内的学生将至少增加 25 个增长点。策略 1:90% 的学生的阅读成绩将以典型的年度增长方式提高,处于风险范围内的学生比例将从 10% 下降到 2%。到年底的 iReady 评估中,处于风险范围内的学生将显示出 25 分的增长。
• 被认定为有资格获得 Tier 3 或 Tier 3 Plus 支持的学校需要每年两次将其 SIP 上传到 SharePoint,以便 OSPI 进行进度监控审查。这满足了华盛顿州 ESSA 对 Tier 3 和 Tier 3 Plus 认定学校所要求的进度监控责任,满足了法定要求,并且可以作为那些被选中参与综合计划审查 (CPR) 的 LEA 的证据。 • 被认定为有资格获得 Tier 2 支持的学校无需将 SIP 上传到 SharePoint。LEA 负责指导其被认定为有资格获得 Tier 2 支持的学校创建和监控 SIP 的进度。
本演示文稿仅供参考,不应被视为代表新泽西州公用事业委员会、其委员或新泽西州的观点。请注意,如果新泽西州法规、规则或政策发生变化,则所提供的任何信息都可能发生变化。所有观众都有责任确保他们仅依赖演示文稿中涉及事项的当前法律权威。
Corinth 能源中心是一个联合循环热电联产厂,采用带有蒸发冷却的 GE Frame 7 燃气轮机、带有管道燃烧器的热回收蒸汽发生器 (HRSG)、用于 NOx 控制的选择性催化还原 (SCR) 和 GE 蒸汽轮机。这是一个热电联产厂,为相邻的水生产厂提供蒸汽,为联合爱迪生提供电力。该工厂通过 Foxboro 分布式控制系统 (DCS) 从中央控制室运行。循环水通过 4 单元湿式冷却塔冷却。天然气是主要燃料。375,000 加仑的 #2 燃油箱提供备用燃料。该设施的运行负荷在 80% 到 100% 之间。燃气轮机上的燃油燃烧限制为每 365 天滚动平均值 1730 万加仑。管道燃烧器仅燃烧天然气。燃气轮机和管道燃烧器的运行时间不受限制。燃气轮机采用干式低氮氧化物设备运行,管道燃烧器采用低氮氧化物燃烧器。SCR 分别将燃气/燃油燃烧设施的氮氧化物控制在 9/18 ppm。
3 3焊接模式:MMA(ARC),带有VRD的MMA(ARC))和升降式数字显示:易于阅读的电池电量电源监控器和指示器逆变器技术:锂离子电池组成的最新技术质量焊接质量质量:可生产高质量的ARC和TIG WELDS,从一种供电的端口上使用高耐用性:用量强度和型号的设计:重型设计和稳固的范围,并具有重新设计的范围,并具有重新设计的范围:自主焊接:焊接20 x 2.5mm,14 x 3.2mm和6 x 4mm杆快速充电:完全充电,仅为1.5小时
2022 年州实施计划州战略(2022 年州 SIP 战略)是一份全州规划文件,其中确定了州政府授权的减少排放以减少地面臭氧(也称为烟雾)所需的战略和控制措施。加利福尼亚州各地都需要采取这些措施,以达到美国环境保护署 (US EPA) 于 2015 年制定的联邦 70 ppb 8 小时臭氧标准(70 ppb 臭氧标准)。更具体地说,该文件描述了该州拟定的承诺,即制定控制措施并根据需要减少州监管来源的排放,以支持在规定的日期之前实现目标;这些州措施和承诺将纳入 2022 年向美国环保署提交的每个未达标地区 70 ppb 臭氧标准的区域州实施计划 (SIP)。
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1987 年,在 PM 10 标准通过后不久,瑟尔斯谷规划区(瑟尔斯谷)就被认定为未达标区域。瑟尔斯谷的边界包括三个空气区的部分区域:圣贝纳迪诺县空气污染控制区(现为莫哈维沙漠空气质量管理区)的特罗纳规划区、大盆地统一空气污染控制区(区)的科索交界处规划区和克恩县空气污染控制区(现为东克恩空气污染控制区)的印第安维尔斯谷规划区(印第安维尔斯谷)。联邦《清洁空气法案》(法案)第 110(a)(1) 条要求在 1988 年之前向美国环保署提交一份 PM 10 达标计划,美国环保署将该截止日期延长至 1991 年 11 月。1991 年 11 月 25 日,三个空气区联合通过了瑟尔斯谷的 PM 10 未达标计划。
1. 各种控制措施的预期影响以及受影响源对环境空气质量或排放水平的预计合规状况; 2. 受影响区域的预期排放趋势;以及 3. 对受影响区域潜在增长的影响的分析。后一种分析也适用于涉及全面新源审查/PSD 计划的拟议 SIP 行动。