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关于助听器授话器须知的知识点

 

 

 

 

授话器(也称受话器)是助听器的重要部件之一:助听器的麦克风是用来收集声音并转化为电信号,然后芯片放大并处理声音,最后受话器再把放大处理过后的声音传出来让佩戴者听到。

 

助听器受话器的功能,就是将助听器放大后的电信号转换成声信号输入到耳内。其实质是一个电磁转换部件,电流流过内部的一个线圈而产生磁力。驱动受话器的振膜振动发声是产生助听器谐波失真的主要元件,它一般对助听器噪声的影响较小。随着输出声压级的增大,授话器的失真也随之增大。

 

由于授话器的机械结构精细、轻巧,因而受到冲击后,轻则寿命缩短,重则损坏,因此应尽可能避免授话器受到冲击

 

 

 

 

另外,由于授话器的出声孔深入外耳道,对于耳内式尤其是耳道式、深耳道式助听器来说,易受耵聍及中耳炎分泌物的影响而损坏。耵聍对授话器的破坏主要是堵塞出声孔,耵聍进入震动膜会产生失真,而油性耵聍的酸性物质对震动膜及线圈中的漆皮线有腐蚀性。中耳炎性分泌物具有腐蚀性,极易损坏震动膜及线圈。因此在实际使用中,个别用户助听器的授话器平均寿命不到两个月,正是由于上述原因引起的。由于耳内式助听器堵塞了外耳道,加大了外耳道的湿度,有可能加重中耳炎的程度。因而,除了使用助听耵聍装置外,还要求助听器用户保持耳道清洁。严重的油性耳朵及化脓性中耳炎患者选配耳道式及深耳道式助听器时应非常慎重

 

 

 

 

授话器的频宽越窄,助听器就越不容易产生声反馈啸叫,所以很多助听器生产厂家会特意限制授话器的输出频宽,常见的有效输出频宽大约在200-5200Hz比之间。但是随着助听器数字技术以及临床研究的深入,更多的助听器厂家开始强调超级频宽的应用。根据国际上的研究显示,一些听力损失者更喜欢频率补偿宽的助听器。Karlsen,Flynn和Eneroth等听力学家比较了高频补偿达6kHz和8kHz的助听器用户,同一佩戴者佩戴高频补偿范围不同的助听器后,在辅音识别能力和聆听自然程度上出现了明显的差别。他们发现,高频补偿越宽的助听器用户对辅音的分辨率越高。所以,他们认为助听器高频补偿达8kHz时用户的言语理解能力更强,助听器的音质更自然。进一步的实验是,同一用户在佩戴不同频宽的助听器后,对不同的声信号刺激进行分辨。结果表明,在言语信号、音乐信号和自然声信号刺激下,佩戴10kHz频宽助听器的用户比佩戴8kHz频宽助听器的用户分辨率明显要高。这意味着更宽的高频补偿能够帮助用户提高声音的分辨能力。轻度到中度的高频听力损失患者,佩戴频宽扩展到8kHz的助听器可以增强他们在安静和噪声环境下的言语可懂度。因此,在给有听力损失的儿童或成人验配助听器时,建议提供尽可能宽的高频听力补偿范围

 

对于传统的助听器,当用户听到大声时,可能会感到有声音失真和空洞感。随着助听器技术的快速进步,越来越多的听障者在补偿听力的同时开始对助听器的舒适性以及高保真的音质提出了高要求。目前已经推出了高保真数字助听器,高保真音质放大系统改善了助听器对大声的处理方法,达到避免大声失真与不适的目的。该系统可以减小因突然的声音或自己的说话声引起的空洞感,减小听音乐时音量开得很大而引起的失真声,阻止言语声和更大的输入信号引起的失真声等。

 

 

 

相关阅读:助听器的基本构造之一--授话器

 

 

 

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关于助听器授话器须知的知识点

 

 

 

 

授话器(也称受话器)是助听器的重要部件之一:助听器的麦克风是用来收集声音并转化为电信号,然后芯片放大并处理声音,最后受话器再把放大处理过后的声音传出来让佩戴者听到。

 

助听器受话器的功能,就是将助听器放大后的电信号转换成声信号输入到耳内。其实质是一个电磁转换部件,电流流过内部的一个线圈而产生磁力。驱动受话器的振膜振动发声是产生助听器谐波失真的主要元件,它一般对助听器噪声的影响较小。随着输出声压级的增大,授话器的失真也随之增大。

 

由于授话器的机械结构精细、轻巧,因而受到冲击后,轻则寿命缩短,重则损坏,因此应尽可能避免授话器受到冲击

 

 

 

 

另外,由于授话器的出声孔深入外耳道,对于耳内式尤其是耳道式、深耳道式助听器来说,易受耵聍及中耳炎分泌物的影响而损坏。耵聍对授话器的破坏主要是堵塞出声孔,耵聍进入震动膜会产生失真,而油性耵聍的酸性物质对震动膜及线圈中的漆皮线有腐蚀性。中耳炎性分泌物具有腐蚀性,极易损坏震动膜及线圈。因此在实际使用中,个别用户助听器的授话器平均寿命不到两个月,正是由于上述原因引起的。由于耳内式助听器堵塞了外耳道,加大了外耳道的湿度,有可能加重中耳炎的程度。因而,除了使用助听耵聍装置外,还要求助听器用户保持耳道清洁。严重的油性耳朵及化脓性中耳炎患者选配耳道式及深耳道式助听器时应非常慎重

 

 

 

 

授话器的频宽越窄,助听器就越不容易产生声反馈啸叫,所以很多助听器生产厂家会特意限制授话器的输出频宽,常见的有效输出频宽大约在200-5200Hz比之间。但是随着助听器数字技术以及临床研究的深入,更多的助听器厂家开始强调超级频宽的应用。根据国际上的研究显示,一些听力损失者更喜欢频率补偿宽的助听器。Karlsen,Flynn和Eneroth等听力学家比较了高频补偿达6kHz和8kHz的助听器用户,同一佩戴者佩戴高频补偿范围不同的助听器后,在辅音识别能力和聆听自然程度上出现了明显的差别。他们发现,高频补偿越宽的助听器用户对辅音的分辨率越高。所以,他们认为助听器高频补偿达8kHz时用户的言语理解能力更强,助听器的音质更自然。进一步的实验是,同一用户在佩戴不同频宽的助听器后,对不同的声信号刺激进行分辨。结果表明,在言语信号、音乐信号和自然声信号刺激下,佩戴10kHz频宽助听器的用户比佩戴8kHz频宽助听器的用户分辨率明显要高。这意味着更宽的高频补偿能够帮助用户提高声音的分辨能力。轻度到中度的高频听力损失患者,佩戴频宽扩展到8kHz的助听器可以增强他们在安静和噪声环境下的言语可懂度。因此,在给有听力损失的儿童或成人验配助听器时,建议提供尽可能宽的高频听力补偿范围

 

对于传统的助听器,当用户听到大声时,可能会感到有声音失真和空洞感。随着助听器技术的快速进步,越来越多的听障者在补偿听力的同时开始对助听器的舒适性以及高保真的音质提出了高要求。目前已经推出了高保真数字助听器,高保真音质放大系统改善了助听器对大声的处理方法,达到避免大声失真与不适的目的。该系统可以减小因突然的声音或自己的说话声引起的空洞感,减小听音乐时音量开得很大而引起的失真声,阻止言语声和更大的输入信号引起的失真声等。

 

 

 

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