数字老年助听器器有什么优势?

正在初始化报价器数字助听器原理是什么数字助听器的工作原理是什么啊,买一个助听器选择什么品牌好,我打算买一个给我妈妈,哪位来给我支个招,谢谢wduser_助听器就是从麦克到大喇叭这一堆东西的微缩版本。原理相同。 拾音器—放大器—扬声器
更多回答wduser_工作原理:助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。
1.话筒(传声器或麦克风)接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。
2.放大器放大电信号(晶体管放大线路)
3.耳机(受话器)把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。
4.耳模(耳塞)置入外耳道。
5.音量控制开关
6.电源供放大器用的锌空气电池。
助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。
耳内、耳道型助听器的工作原理
耳内型助听器依其外形特征可以具体分为:耳内型(英文缩写ITE)、耳道型(英文缩写ITC或CC)、迷你耳道型(英文缩写MITC)、隐形深耳道型(英文缩写CIC或TYM)。但由于它们都是戴于耳内的,所以也简称耳内型助听器。
耳内型助听器的特点:适合个人的耳朵;容易戴入或取下助听器;充分利用外耳的声音收集功能;配戴舒适;比较不引人注目;可以正常方式来使用**:在你睡觉时也可以配戴;可依你的听力需要来定制耳内型助听器。
声音,才是我们了解意思的关键所在。语音里面所含的能量,有60%是集中在500赫以下(低频率),也就是在韵母上(如AN,EN,IA···);35%能量集中在500赫-1000赫之间(中频率);所剩下极微少的能量才存在于语音了解息息相关的高频率声音上。通常,语音的这种特性,对听力正常的人来说,不至于构成问题,但对于有听力障碍的人而言,则不然。当听力损失主要发生在高频率带时,因为高频率语音中所含的声能量十分微弱,因此,所造成的问题也就更加复杂。任何一种助听器都不能使已受损的听觉系统恢复正常。助听器只是把声音扩大,使你易于听取。耳内型助听器与一般助听器不同之处,即在于:耳内型助听器是在一个较有利的焦点上--耳道口,接受声音,因此能达到更有效的扩音效果。我们外耳,能把能量微弱的高频率语音,集中在耳道附近,以加强这些极其重要的声音。当助听器戴在耳朵外部时,需有一条较长的管子与耳部相连,这条管子会产生共振作用。共振的结果,往往使中频率的声音不自然地增强,增强后的中频率声音,会很容易遮蔽住音量微弱的高频率声音。相形之下耳内型助听器,只需用极短的管子,所以可有效的减少这种遮蔽的作用。与其他型助听器比较,耳内型助听器的另一项优点是麦克风的位置。通常麦克风把语音与环境噪音一起传送到扩大器。而环境中多数的噪音是以低频率音为主的。如果麦克风同时接收了低频率的噪音与重要的高频率的语音,那么音量强的噪音就会遮盖住音量弱的语音。耳内型助听器,其麦克风的位置设计在高频率声音最强的焦点--耳道口上,即可去除高频率语音被遮蔽的缺点。耳内型助听器还有许多显著的优点。它在外观上较不惹人注目,同时,使用者可从事于各种活动,不受到行动上限制。
推荐:西门子,瑞声达,峰力助听器
wduser_全数字助听器的工作原理
全数字式助听器采用的是逻辑电路,能根据外界输入信号的不同确定不同的工作特性,以保证输出信号与使用者的实际需要高度吻合。
此外,数字式助听器还可以将自身的频谱范围分成若干个频段,分别进行调节,以补偿使用者不同频段之不同的听力损失。数字式助听器还可以区分出语音与噪声,实现强化语音、降低噪声的作用,最大限度地满足使用者的实际需要。
比较典型的数字式助听器由七个部分组成:第一部分为传声器(麦克风),负责以模拟的方式将输入声信号转变为电信号;第二部分为输入信号处理器,负责将模拟信号转变为数字信号;第三部分的分流装置负责将数字信号分向若干信号处理通道;第四部分为信号处理(通道)装置,具有独立、灵活、合理地处理信号的能力;第五部分为整合装置,负责将不同通道传来的信号合并为高、低频两大部分进行运算;第六部分将前段运算完成的高、低频信号合并,以数字方式输出;第七部分为受话器,负责将电信号还原为声信号。
目前国际上有六大助听器品牌,丹麦的唯听,瑞声达和奥迪康,美国的斯达克,德国西门子,瑞士峰力.
一般来说,声学方面,当然包括助听器,丹麦的品牌是最好的.
wduser_助听器是一个声音的接受和放大装置,接收部分将声音转化成电信号,将这个电信号进行放大,再送到耳机,就能起到助听的作用了。
wduser_第一条途径:声音通过助听器或耳模的通气孔或耳道缝隙直接进入耳道,到达鼓膜。选配的助听器开放程度越高、听力损失程度越轻,这条途径的就越占主导地位;第二条途径:当佩带者自己发声时,声音通过颅骨的振动传人耳道,在鼓膜处产生一定的声压级,这种途径只有在本人说话时才能够被感受到;第三条途径:声音进入助听器的麦克风转换为电能,经过运算后进行放大,最后通过受话器转换成声能送到佩带者的鼓膜处。
wduser_经过了将近一个多世纪模拟信号发展历程,助听器领域终于用数字信号处理(DSP)技术替代了传统的声音处理方式,其核心成分就是助听器中的模/数转换器,目前DSP助听器的基本结构多为:麦克风——前置放大器——模/数转换ADC——数字微处理器和数字滤波器——数/模转换器——受话器,如图1。外界的声音信号,比如一个正弦波的音调,进入麦克风从声能转化成电能,通过模/数转化器转化为数字信号,然后在数字微处理器和数字滤波器中运用预先设置好的运算法则对这一数字信号进行计算,一个计算法则是一系列确认和计算的过程,数字化助听器需要有尽可能多的字符,利用不同的运算关系的数据符来进行计算与判断,以获得对某种听力损失性质的再现。计算法则同样被用于标定数字化助听器中的处理器,以满足在特定条件中应进行的切换或调整。助听器独立执行的分析通过应用计算法则来实施和鉴定。处理后的数字电信号需要经过数/模转换器转换成模拟电信号,最后由受话器再将其转化为声能输入至佩戴者耳中。
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000抢先预约正在初始化报价器数字助听器原理是什么数字助听器的工作原理是什么啊,买一个助听器选择什么品牌好,我打算买一个给我妈妈,哪位来给我支个招,谢谢wduser_全数字助听器的工作原理
全数字式助听器采用的是逻辑电路,能根据外界输入信号的不同确定不同的工作特性,以保证输出信号与使用者的实际需要高度吻合。
此外,数字式助听器还可以将自身的频谱范围分成若干个频段,分别进行调节,以补偿使用者不同频段之不同的听力损失。数字式助听器还可以区分出语音与噪声,实现强化语音、降低噪声的作用,最大限度地满足使用者的实际需要。
比较典型的数字式助听器由七个部分组成:第一部分为传声器(麦克风),负责以模拟的方式将输入声信号转变为电信号;第二部分为输入信号处理器,负责将模拟信号转变为数字信号;第三部分的分流装置负责将数字信号分向若干信号处理通道;第四部分为信号处理(通道)装置,具有独立、灵活、合理地处理信号的能力;第五部分为整合装置,负责将不同通道传来的信号合并为高、低频两大部分进行运算;第六部分将前段运算完成的高、低频信号合并,以数字方式输出;第七部分为受话器,负责将电信号还原为声信号。
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2.放大器放大电信号(晶体管放大线路)
3.耳机(受话器)把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。
4.耳模(耳塞)置入外耳道。
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助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。
耳内、耳道型助听器的工作原理
耳内型助听器依其外形特征可以具体分为:耳内型(英文缩写ITE)、耳道型(英文缩写ITC或CC)、迷你耳道型(英文缩写MITC)、隐形深耳道型(英文缩写CIC或TYM)。但由于它们都是戴于耳内的,所以也简称耳内型助听器。
耳内型助听器的特点:适合个人的耳朵;容易戴入或取下助听器;充分利用外耳的声音收集功能;配戴舒适;比较不引人注目;可以正常方式来使用**:在你睡觉时也可以配戴;可依你的听力需要来定制耳内型助听器。
声音,才是我们了解意思的关键所在。语音里面所含的能量,有60%是集中在500赫以下(低频率),也就是在韵母上(如AN,EN,IA···);35%能量集中在500赫-1000赫之间(中频率);所剩下极微少的能量才存在于语音了解息息相关的高频率声音上。通常,语音的这种特性,对听力正常的人来说,不至于构成问题,但对于有听力障碍的人而言,则不然。当听力损失主要发生在高频率带时,因为高频率语音中所含的声能量十分微弱,因此,所造成的问题也就更加复杂。任何一种助听器都不能使已受损的听觉系统恢复正常。助听器只是把声音扩大,使你易于听取。耳内型助听器与一般助听器不同之处,即在于:耳内型助听器是在一个较有利的焦点上--耳道口,接受声音,因此能达到更有效的扩音效果。我们外耳,能把能量微弱的高频率语音,集中在耳道附近,以加强这些极其重要的声音。当助听器戴在耳朵外部时,需有一条较长的管子与耳部相连,这条管子会产生共振作用。共振的结果,往往使中频率的声音不自然地增强,增强后的中频率声音,会很容易遮蔽住音量微弱的高频率声音。相形之下耳内型助听器,只需用极短的管子,所以可有效的减少这种遮蔽的作用。与其他型助听器比较,耳内型助听器的另一项优点是麦克风的位置。通常麦克风把语音与环境噪音一起传送到扩大器。而环境中多数的噪音是以低频率音为主的。如果麦克风同时接收了低频率的噪音与重要的高频率的语音,那么音量强的噪音就会遮盖住音量弱的语音。耳内型助听器,其麦克风的位置设计在高频率声音最强的焦点--耳道口上,即可去除高频率语音被遮蔽的缺点。耳内型助听器还有许多显著的优点。它在外观上较不惹人注目,同时,使用者可从事于各种活动,不受到行动上限制。
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重新安装浏览器,或使用别的浏览器普通的模拟式助听器与全数字助听器有什么区别?
普通的模拟式助听器与全数字助听器有什么区别?
早期有些聋儿戴了助听器,然后送到专门学校进行语训。经过一段时间的语训后,他们都能开口说话了。但有些家长发现,对他们的孩子无论怎样纠正发音,他们总有一些字或词发音不准,较难达到理想的效果。
究其原因,这些聋儿戴的都是普通的模拟式助听器,当然许多年前只有模拟式助听器。近年来康聆声公司研制生产的可编程(智能之星wizard系列)全数字(唯特vertex系列)助听器,都是宽动态压缩线路,即能做到小声放大,大声压缩。初步解决了听觉动态范围窄的问题,极大满足了众多耳聋患者的需要。
(1)从机芯来说,模拟式助听器是由大量电子元器件组成,采用模拟线路,核心是模拟放大器,信号处理是模拟的。而全数字式助听器的机芯是1个很小的电脑芯片,相当于一台小电脑,采用逻辑电路,即对输入的信号作一定的计算后再输出,信号处理是数字的。
(2)从听力学方面来说,传统型助听器大多是线形放大,即对轻、中、重的声音同等放大,导致小声听不清,大声听得很难受,严重的会损害耳朵,加重听力损失。而数字式助听器是非线形放大,这样听起来既清楚又舒适,有利于保护听力。
(3)从功能上说,全数字助听器还具备许多模拟式助听器所不具备的优势。全数字式助听器的处理速度极快,就像一个探测器,会自动地随环境变化而变化。他会自动地分析环境,如果在嘈杂环境中,它就发挥自动降噪功能,放大讲话声,而将噪声降低,从而提高语言的理解力,听起来也很舒适。
(4)全数字式助听器还具有体积小,电池寿命长,稳定度高,抗干扰能力强等优点。
总之,全数字式助听器语言清晰度高,音质好,听得舒适。越来越多的人选配全数字式助听器,反映效果很好。
作者:中国聋人网
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助听器:数字机vs模拟机,哪种更划算?
助听器:数字机vs模拟机,哪种更划算?
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摘要:现在大部分用户在购机时都会选择数字式助听器,但还是有一部分用户,特别是过去使用模拟机的老人家在换新机心有顾虑,觉得数字式助听器太费电,换数字机不如模拟机划算,反正用起来都差不多。
助听器:数字机vs模拟机,哪种更划算?
数字式和模拟机的使用效果真的差不多吗?数字式助听器真的会更费电吗?下面听小编为您带来全数字助听器和模拟助听器的简单对比。
从工作电流来看,模拟助听器标准线路的静态工作电流在0.40~0.60毫安之间,大功率线路静态工作电流在0.95~1.20毫安之间,压缩线路静态工作电流在0.70~0.98毫安之间。而当今全数字机的静态工作电流也在0.6-1.0毫安左右。
从工作过程上来看,模拟助听器在工作时随着电池电量的消耗,输出的声音逐渐降低,直到这个电池耗尽,所以后期的电池电压不足时会产生失真的感觉。例如A10电池使用时间一般可以在一周以上。而全数字助听器有低电量检测系统,当电量低于特定的电压时,会发出提示音并停止工作,但电池一般不会耗尽,还有残余电压,音质不会产生失真,而使用的时间大致也在一周左右,但不会低于3天。
不过,全数字助听器拥有比模拟助听器更好的听力补偿效果。
当今的全数字助听器和模拟助听器耗电量基本差不多,但全数字助听器的功能却越来越多,越来越强大。全数字助听器往往在使用时对电流,电压的稳定性要求更高,使用时必须在特定的电流、电压数值之上。这是因为助听器在放大声音的同时还要对声音进行多种处理,对环境噪音进行侦测和自动转换等等。
此外,从使用效果来看,全数字助听器也要远胜模拟助听器,声音真实饱满自然,噪音不像模拟助听器那样刺耳,宽动态范围压缩及输出限制功能对双耳听力有一定的保护作用,从根本上来说,使用全数字助听器好处多多。所以,我们应该正确的认识全数字助听器。在选择电池时,尽可能的选择相对电压稳定的电池,不对助听器造成太大的损害。
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