<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>热管理：突破功率密度障碍的 3 种方法</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/3-1599419211</link><description>Other Parts Discussed in Post: TPS566242 , TPS25985 , TLVM13660 几乎每个应用中的半导体数量都在成倍增加，电子工程师面临的诸多设计挑战都归结于需要更高的功率密度。例如下面这几类应用： 
 
 超大规模数据中心： 机架式服务器工作使用的功率让人难以置信，这让公用事业公司和电力工程师难以跟上不断增长的电力需求。 
 电动汽车： 从内燃机到 800V 电池包的过渡会导致动力总成的半导体组件数量呈指数增加。 
 商业和家庭安防应用： 随着可视门铃和互联网协议摄像头变得越来越普遍</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:热管理：突破功率密度障碍的 3 种方法</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/3-1599419211</link><pubDate>Fri, 16 Dec 2022 07:15:05 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:a1b460d2-d34c-4d4f-a9cf-85b00e2d54a5</guid><dc:creator>Kevin Chen1</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;Thanks!&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53509&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:热管理：突破功率密度障碍的 3 种方法</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/3-1599419211</link><pubDate>Fri, 16 Dec 2022 07:14:56 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:a1b460d2-d34c-4d4f-a9cf-85b00e2d54a5</guid><dc:creator>Kevin Chen1</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;Thanks!&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=53509&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>