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近年来,超声波技术由于其存在热效应、空化作用等物理化学效应而被广泛应用到细胞破碎和酶催化等生物医学领域。对不同生物样品的处理,现有超声设备存在工作方式单一、对负载适应性差和处理效率低的不足,样品温度、粘稠度的变化引起负载的谐振频率发生漂移,从而导致系统处于失谐状态,增加了功率损耗、降低了输出振幅,所以超声裂解技术在处理不同样品的应用中有局限性。本文针对传统超声电源的缺点以及超声生物裂解的所需的温度控制和对不同样品处理下的负载自适应变化需求,采用直接数字频率合成、D类功率放大、鉴相变换、频率跟踪等技术