如何使助听器价格大全发挥最大的助听效果

很少有应用比现代助听器面临更多的技术限制。在这里,在较小的设计内提高性能水平和降低功耗的需求大于消费电子。

这种压力被助听器行业目前每年增长4-6%(据一些知名的市场研究公司)的事实放大,由中国和印度人口老龄化和新的市场发展所推动。因此,有必要以改进的功能满足更大范围的患者。

通过集成更精密的数字信号处理(DSP)的半导体方案,将使制造商能够满足助听器用户的这些需求。下文详细介绍影响DSP技术的各种设计考量及在当今助听器内的应用。

简单来说,助听器的工作原理如下。声波由麦克风接收,并转换成一个模拟电信号。一个模拟-数字转换器拾取这个模拟信号,并把它转换成一个数字信号。然后,用DSP算法处理和调节它。然后该数字信号被重新转换为模拟形式,传递到接收器,并转换成由助听器用户听到的声波。为了尽量减少这些设备的视觉影响,提高佩戴者的舒适性,更分立的新模型被引入。常用的耳背式(BTE)设备现在开始被位于耳道内更深的助听器替换,如深耳道(CIC)和耳道内不可见(IIC)设备,或微型耳罩式设备(又称微型耳背式或OTE)。助听器这种“听到但看不到” 的趋势需要大量系统小型化到为设备供电的集成电路。

原始设备制造商(OEM)正探索可实现助听器自身独特的数据信号处理算法的IC方案。这将支持更高能效的“平台”策略到位,不同的助听器模型从同核DSP创建。例如,轻度听力受损可由一组特定的算法来解决,而高功率器件,解决严重的听力受损,可以使用相同的平台,但区别于额外的增益或功能和性能。

与可携式电子设备无线互通互联

已经有相当大的兴趣使用无线技术,实现助听器和电子设备如智能手机之间的音频信号传输。通过2.4 GHz频带(基于蓝牙和ZigBee无线标准),无线互通互联可以使助听器的用户直接从电子设备体验音频。例如,用户可从手持设备串流音乐,或使用他们的助听器作为一个耳机进行通话。无线互通互联也可增强用户和设备之间的互动。使用智能手机,助听器用户可以很容易地调整和自定义参数和设置(如音量控制),而不需要繁琐的继电器配件。由于无线技术没有明确的标准,工程师必须能够快速适应新兴标准,如蓝牙低功耗。

有许多不同类型的DSP架构可用于现代半导体。由于该架构对助听器设计的整体能效将有相当大的影响,OEM工程团队应确保他们认真考虑可用的选择,最后做出决定选择一个。

采用一个封闭的、固定功能结构的DSP直接硬连线入架构中,优化系统功耗和尺寸。但这以牺牲系统灵活性为代价。虽然一些小的参数仍然可调,但如果没有大的重设工作,IC的基本功能不能被改变 - 这是昂贵和耗时的。

2. 开放式可编程架构

开放式可编程架构为OEM提供改进的设计灵活性,因为DSP算法可相对易于修改。然而,这种灵活性被容纳在一个更大的系统,这不能满足现代助听器严格的功率和尺寸要求。

3. 半可编程及特定应用、开放式可编程架构

能将封闭式和开放式可编程的有利属性结合在一起的替代架构现在正在出现。半可编程架构基本的DSP功能是硬接入逻辑模块和额外的可编程DSP元素,额外的能力可以在软件中实现。虽然这提供了一些灵活性,但半可编程架构仍然比封闭式架构有大得多的功率预算。特定应用、开放式可编程架构提出了另一种方法。在这里,DSP结构是结合对应用需求的深入了解而设计和优化,以处理特定应用的特定信号处理要求。它有开放可编程架构的软件可编程能力和相对接近封闭式架构的电源能效,设计布局很好实施和利用适合的半导体几何结构。这样的架构推进OEM厂商现在所需的平台方案。

安森美半导体的Ezairo 7100是紧凑的、极精密的系统级芯片(SoC)方案,针对下一代助听器的部署。它结合一个模拟前端,一个ARM Cortex-M3处理器,和一个24位四核DSP(基于特定应用、开放式可编程架构)到单个半导体芯片。封闭式和开放式可编程混合架构的实施意味着在最大时钟速度10. 24MHz运行时IC消耗小于0.7 mA。这能降低系统功耗,同时仍然给工程师必要的设计灵活性(算法可调),以创建功能丰富的助听器设计,从竞争中脱颖而出。

总之,助听器行业的技术在不断变化– 利用迅速发展的创新和针对新兴市场。强劲的竞争和更快上市的市场需求,导致产品生命周期缩短,和需要更大的差异化。使用安森美半导体的可编程或特定应用架构的DSP技术,工程师将创建更小的、功能丰富的助听器,提高用户的舒适度和满意度。

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隐形助听器价钱及图片-听觉有道

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隐形助听器价格及图片听障儿童由于听觉系统发育程度、心理状态、视觉、智力、反应能力等与大人有较大差异,儿童助听器

师和家长的配合,才能达到理想的效果。因此,为这个人群选择、调试和评估助听器一直是一个巨大挑战

验配师才可能胜任。然而,目前国内儿童助听器验配的现实情况令人担忧。特别是以下五种具有典型性的误区:

误区一:忽视主观测听的重要性

小儿检查和大人有明显不同,小儿没有很好的配合能力,一般的医院检查都是通过客观检查来获得孩子的听力情况,比如耳声发射,听觉脑干诱发电位及多频稳态测试。然而我们做助听器验配

就必须全面的了解孩子的听力情况,只

隐形助听器价格及图片是不够的,主客观检查相结合才能更真实的贴近小儿的听力情况。小儿行为测试才是了解小儿听觉损失程度的“金标准”。6岁及以下小儿可采用小儿行为测听法,包括行为观察、视觉强化测听和游戏测听。根据听损小儿不同的年龄特点用不同的测试方法和检测频率。

误区二:戴上助听器就能听懂说话    

许多家长在自己的孩子戴上助听器后的第一个反应就是让孩子叫“爸爸妈妈”。如果患儿不能做到,甚至完全听不懂,家长往往非常失望,之后便认为助听器效果不好。这种急于求成的心态可以理解。但是,助听器的主要功能是帮助听力损失儿童提高对声音的感知力,即可听度。它不是药品、手术,不可能立竿见影。 先“听得到”,才能“听得懂”。两者不能画等号。“听得到”是一个可以定性定量的心理声学过程:在满足其他条件的基础上,随着助听器增益的增加,听障儿童能听到的声音越来越多(响度)、越来越清楚(信噪比改善)、声音范围也越来越广(聆听各个频率的声音)。“听得懂”的改善需要一定时间,需要长期的聆听和康复训练,才能有较好的效果。因此,希望患儿刚刚戴上助听器便能听清楚说话,并做出相应反应,是不现实的。

误区三: 助听听阈在“香蕉图”里才说明补偿得好吗?

“香蕉图”指在听力图上正常人的语言频率分布和强度分布的范围,是助听器验配

的“金标准”,助听听阈在“香蕉图”里说明可以听到日常生活中的绝大部分言语声(越靠近上缘说明听得越好)。但并不是绝对的。

隐形助听器价格及图片两岁以下的孩子助听阈应该在香蕉图下,因为测出的结果往往是不准确的,实际听力肯定在阈上15分贝左右。给孩子配助听器的原则是安全、舒适、可听,所以验配时补偿小不宜大。

小儿听力补偿的评估还需要加入真耳分析、言语评估综合评估小儿听力补偿情况。

误区四:沿袭大人验配方法   

值得关注的是,目前,我国儿童助听器

验配基本沿袭大人的方法。 大部分助听器验配中心缺乏儿童助听器验配所需的硬件和软件基础。硬件指的是测试真耳-耦合腔差值(RECD)设备、调试儿童助听器的配件等;软件指的是为儿童验配助听器所需的配方软件(DSL 5.0或NAL-NL2)、评估儿童助听器使用效果的技术条件等。如果不具备这些重要条件,严格地讲,是无法有效开展儿童助听器验配工作的,效果会受到影响。   

小儿听力康复需要十年甚至更长时间才能取得较好的效果,严格挑选合格的助听器验配

和服务中心是康复成功的前提

误区五:一次性验配,忽视长期听能管理

 婴幼儿的耳朵从出生后处于不断发育的过程中,尤其是出生后的头两年发育最快,到7岁后逐渐定形,10岁后才停止。这期间,耳廓大小、外耳道大小、 硬度、方向等都会不断变化。然而,目前助听器验配

常用的耳道声学参数以成年人的平均数据为基础。研究显示,新生儿耳道共振曲线的峰值频率是成年人的2~3 倍;儿童的真耳-耦合腔差值要到5岁时才逐渐接近成年人均值。因此,在现实中,用成年人均值为儿童助听器验配计算目标增益等重要参数,显然有误。另外,验配还 需考虑小儿的外耳特点,较柔软的耳模对于小儿较好,并需不断更换,以适应其外耳道发育、避免声反馈或过度放大等问题。因此定期的复查评估和调试是必不可少的。

隐形助听器价格及图片不同的使用环境,不同的辅助器具都会影响孩子的听觉能力发挥,因此听损儿童还需要持续综合的全面听能管理服务 。


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原标题:如何使助听器发挥最大的助听效果

助听器是每位听障人士必不可少的助听设备,生活中存在许许多多的听障人士因为没能正确使用助听器或是缺少对助听器的认识而导致助听效果不明显,甚至有人会埋怨说佩戴助听器没点效果,还不如不戴。其实助听器能很好的帮助听障人士重新获得听力,从而提高生活质量。

要想充分发挥助听器的助听功效 其一、为助听器做好日常的清洁及保护工作。坚持每日給自己的助听伙伴清洗保洁,并注意防潮防湿,使用专业的毛刷将堆积在助听器耳道口周围、音量调节旋钮及电池仓处的耳垢或其他微小颗粒刷除,然后用软布轻轻擦拭助听器。禁止使用溶剂、清洁液或者油剂清洁助听器。

其二、定期检查助听器电池电压是否达到规定的要求。只有电池电压在额定状态下,助听器才能发挥最大的作用。检查的最好方法是使用电压测试仪,如果发现电压达不到额定的要求则需要及时更换。 如无法保证对电池性能进行有效的监控,可采取定期更换电池的方式保证助听的效果。

其三、注意助听器听取的最佳距离。因为受到众多因素的影响,使用麦克风输入方式时,助听器的最佳距离在两米之内,超过这个距离,助听效果会大打折扣。因此在聋人说话时,两人之间的距离不能超过两米。同时还需注意,如果是只配戴一只助听器,应尽量在助听器配戴耳一侧与他交流。

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