<span style="font-size:16px;">  對于佩帶助聽器的人們來說,聲音進入耳道的途徑有三條:</span></p><p><span style="font-size:16px;">  第一條途徑:聲音通過助聽器或耳模的通氣孔或耳道縫隙直接進入耳道,到達鼓膜。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  選配的助聽器開放程度越高、聽力損失程度越輕,這條途徑的就越占主導地位;</span></p><p><span style="font-size:16px;">  第二條途徑:當佩帶者自己發聲時,聲音通過顱骨的振動傳人耳道,在鼓膜處產生一定的聲壓級,這種途徑只有在本人說話時才能夠被感受到;</span></p><p><span style="font-size:16px;">  第三條途徑:聲音進入助聽器的麥克風轉換為電能,經過運算后進行放大,最后通過受話器轉換成聲能送到佩帶者的鼓膜處。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  在佩帶者感受到聲音前,聲音通過這幾條路徑到達鼓膜的時間不同。當佩帶者發聲時,聲音通過前兩條路徑很快到達鼓膜,從而先被佩帶者感受到,而聲音通過第三條路徑時要經過助聽器的運算處理,會產生一定的延遲,當這種延遲達到一定程度時,佩帶者會明顯感到音質發生變化。</span></p><p><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><img src="/upfiles/201803161131003774.jpg" alt="" /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:16px;">  數字助聽器要經過復雜的數字運算,如信號的模數/數模轉換、濾波、量化等,所以產生的延遲時間就長。在過去的十年當中,數字助聽器引起的延遲時間越來越受到人們的重視,因為其遠比模擬助聽器的延遲時間要長。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  雖然數字助聽器引起的延遲時間僅有幾毫秒,但言語信號的音質仍然會受到影響。當延遲時間達到10 m/s時,直接進入耳道的聲音和經過放大后的聲音就會相互干擾,這就使頻譜出現了小的起伏變化,改變了音質。但這也是有條改變了音質。但這也是有條件的,只有當兩種聲音處在相似的強度下,才會引起聲譜發生小變化。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  也就是說,如果放大后的聲音能量顯著大于直接的聲音能量的話,這種變化就不會發生了。延遲達到一定時間,佩帶者會有種“回聲感”,當延遲時間達到一定程度(40m/s以上),就會發生聽覺與視覺不同步的現象,即“對不上口型”。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  聽覺有道表示助聽器延遲效應與聽力損失的程度有很大關系:聽力越差,患者得到的放大聲音就越多,直接進入耳道的聲音就越少,延遲就越不容易注意到;而且,聽力損失越重,助聽器與耳道的密封性就越強(如通氣孔越小),導致直接傳人耳道的聲音的更大衰減,從而使人不容易察覺到延遲的發生。數字助聽器不可避免地會引發延遲,目前延遲是無法消除的,但關鍵是多久的延遲可以被大多數助聽器佩帶者所接受。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  更多詳情請登錄m.hnghng.cn。</span></p>" />

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數字助聽器的原理是怎么樣的?
時間:2018/3/16 11:31:25 點擊:3806

  對于佩帶助聽器的人們來說,聲音進入耳道的途徑有三條:

  第一條途徑:聲音通過助聽器或耳模的通氣孔或耳道縫隙直接進入耳道,到達鼓膜。

  選配的助聽器開放程度越高、聽力損失程度越輕,這條途徑的就越占主導地位;

  第二條途徑:當佩帶者自己發聲時,聲音通過顱骨的振動傳人耳道,在鼓膜處產生一定的聲壓級,這種途徑只有在本人說話時才能夠被感受到;

  第三條途徑:聲音進入助聽器的麥克風轉換為電能,經過運算后進行放大,最后通過受話器轉換成聲能送到佩帶者的鼓膜處。

  在佩帶者感受到聲音前,聲音通過這幾條路徑到達鼓膜的時間不同。當佩帶者發聲時,聲音通過前兩條路徑很快到達鼓膜,從而先被佩帶者感受到,而聲音通過第三條路徑時要經過助聽器的運算處理,會產生一定的延遲,當這種延遲達到一定程度時,佩帶者會明顯感到音質發生變化。




  數字助聽器要經過復雜的數字運算,如信號的模數/數模轉換、濾波、量化等,所以產生的延遲時間就長。在過去的十年當中,數字助聽器引起的延遲時間越來越受到人們的重視,因為其遠比模擬助聽器的延遲時間要長。

  雖然數字助聽器引起的延遲時間僅有幾毫秒,但言語信號的音質仍然會受到影響。當延遲時間達到10 m/s時,直接進入耳道的聲音和經過放大后的聲音就會相互干擾,這就使頻譜出現了小的起伏變化,改變了音質。但這也是有條改變了音質。但這也是有條件的,只有當兩種聲音處在相似的強度下,才會引起聲譜發生小變化。

  也就是說,如果放大后的聲音能量顯著大于直接的聲音能量的話,這種變化就不會發生了。延遲達到一定時間,佩帶者會有種“回聲感”,當延遲時間達到一定程度(40m/s以上),就會發生聽覺與視覺不同步的現象,即“對不上口型”。

  聽覺有道表示助聽器延遲效應與聽力損失的程度有很大關系:聽力越差,患者得到的放大聲音就越多,直接進入耳道的聲音就越少,延遲就越不容易注意到;而且,聽力損失越重,助聽器與耳道的密封性就越強(如通氣孔越小),導致直接傳人耳道的聲音的更大衰減,從而使人不容易察覺到延遲的發生。數字助聽器不可避免地會引發延遲,目前延遲是無法消除的,但關鍵是多久的延遲可以被大多數助聽器佩帶者所接受。

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