微調控制器:控制器的作用是調節放大器的參數,使得最終輸出聲音符合每位弱聽人士的放大需求。控制器可以是機械的電位器(用螺絲刀調節),也可以是寄存器(通過電腦調節參數)。微調是選配過程中最重要的部分。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100134423907.png" width="587" height="368" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖1 耳背式助聽器內部結構圖</p><p>  1. 開關</p><p>  傳統的耳背式和盒式助聽器一般采用“O-T-M”開關,定制機的開關常常與音量控制或程序切換按鈕合為一體。耳背式助聽器的“O-T-M”開關非常容易受潮氣影響而致使整機故障,因此新型的設計采用程序切換按鈕或電池門作開關。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100134484438.png" width="400" height="186" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖2 電池門</p><p>  2. 音量調控(VC)</p><p>  音量調控(VC)用于讓用戶自己調節音量。有些數字助聽器的音量調節范圍是可以通過軟件設置的,驗配師可以為用戶設置適合的調節范圍。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100134536274.png" width="383" height="283" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖3 音量調控器</p><p>  3. 微調</p><p>  微調電位器用于調節助聽器的輸出信號,一般由驗配師根據用戶的聽力損失設置。微調有很多種類,最常見的是頻響調節器,助聽器的頻率特性由濾波器決定,濾波特性與電阻和電容相關,為了改變助聽器的頻響,采用一個小的可變電位器來調節。</p><p>  1)NH—低頻調控:通過衰減一部分低頻成分而達到提高高頻的作用,其主要效果為低頻噪音的下降。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135012711.png" width="494" height="336" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖4 NH微調的作用</p><p>  2)NL—高頻調控:通過衰減一部分高頻成分而達到提高低頻的作用,其主要效果為言語清晰度的提高和聲反饋的消除。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135088732.png" width="498" height="340" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖5 NL微調的作用</p><p>  3)MPO—最大輸出限制:為了防止聲輸出過高超過弱聽人士的不適閾,大多數助聽器都有最大聲輸出限幅裝置,如削峰PC、自動增益控制AGC電路等。削峰電路就是把信號中超過某一限度的峰值部分削去,但削峰后輸出有失真,且信噪比小;AGC電路是較先進的限幅控制電路,它把大于不舒適閾的輸出聲壓縮后再輸出,因此不會帶來失真,但是壓縮需要起效時間,對于特別敏感的弱聽人士,有時采用削峰更安全。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135141158.png" width="372" height="298" /></center><p></p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/20190610013519576.png" width="374" height="293" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖6 削峰后帶來失真</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135242320.png" width="385" height="369" /></center><p></p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135289779.png" width="351" height="307" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖7 壓縮保留了原信號的形態</p><p>  4)CK—壓縮拐點/CR——壓縮比:是壓縮線路獨有的微調。自動增益壓縮控制(AGC)是一種反饋裝置,能自動降低助聽器的增益而不引起失真,從而限制助聽器輸出。一旦自動增益壓縮控制起作用,在輸入和輸出之間就會建立起新的線性關系。壓縮拐點是壓縮起效所需要的最小輸入聲壓級,拐點設置得越高,助聽器就越接近線性放大;壓縮比為壓縮啟動后,輸入變化量與輸出變化量之比,壓縮比的絕對值越大,表明增益越小,當壓縮比等于1:1時表示線性放大。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135335169.png" width="368" height="349" /></center><p></p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/2019061001353878.png" width="367" height="356" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖8 拐點和壓縮比控制</p><p>  5)增益控制(GC)和音量調控(VC)用于調節全頻段的主聲增益,佩戴者感覺到的是整體響度的大小變化,通常VC的調節范圍小于GC。</p><p>  </p><center><img alt="" src="/upfiles/201906100135431972.png" width="384" height="323" /></center><p></p><p style="text-align: center;">圖9 增益控制</p><p>  更多詳情請登錄聽覺有道助聽器www.guisn.com</p>" />

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有關助聽器微調的問題
時間:2019-06-10 13:42:46 點擊:4999

  微調控制器:控制器的作用是調節放大器的參數,使得最終輸出聲音符合每位弱聽人士的放大需求。控制器可以是機械的電位器(用螺絲刀調節),也可以是寄存器(通過電腦調節參數)。微調是選配過程中最重要的部分。

  

圖1 耳背式助聽器內部結構圖

  1. 開關

  傳統的耳背式和盒式助聽器一般采用“O-T-M”開關,定制機的開關常常與音量控制或程序切換按鈕合為一體。耳背式助聽器的“O-T-M”開關非常容易受潮氣影響而致使整機故障,因此新型的設計采用程序切換按鈕或電池門作開關。

  

圖2 電池門

  2. 音量調控(VC)

  音量調控(VC)用于讓用戶自己調節音量。有些數字助聽器的音量調節范圍是可以通過軟件設置的,驗配師可以為用戶設置適合的調節范圍。

  

圖3 音量調控器

  3. 微調

  微調電位器用于調節助聽器的輸出信號,一般由驗配師根據用戶的聽力損失設置。微調有很多種類,最常見的是頻響調節器,助聽器的頻率特性由濾波器決定,濾波特性與電阻和電容相關,為了改變助聽器的頻響,采用一個小的可變電位器來調節。

  1)NH—低頻調控:通過衰減一部分低頻成分而達到提高高頻的作用,其主要效果為低頻噪音的下降。

  

圖4 NH微調的作用

  2)NL—高頻調控:通過衰減一部分高頻成分而達到提高低頻的作用,其主要效果為言語清晰度的提高和聲反饋的消除。

  

圖5 NL微調的作用

  3)MPO—最大輸出限制:為了防止聲輸出過高超過弱聽人士的不適閾,大多數助聽器都有最大聲輸出限幅裝置,如削峰PC、自動增益控制AGC電路等。削峰電路就是把信號中超過某一限度的峰值部分削去,但削峰后輸出有失真,且信噪比小;AGC電路是較先進的限幅控制電路,它把大于不舒適閾的輸出聲壓縮后再輸出,因此不會帶來失真,但是壓縮需要起效時間,對于特別敏感的弱聽人士,有時采用削峰更安全。

  

  

圖6 削峰后帶來失真

  

  

圖7 壓縮保留了原信號的形態

  4)CK—壓縮拐點/CR——壓縮比:是壓縮線路獨有的微調。自動增益壓縮控制(AGC)是一種反饋裝置,能自動降低助聽器的增益而不引起失真,從而限制助聽器輸出。一旦自動增益壓縮控制起作用,在輸入和輸出之間就會建立起新的線性關系。壓縮拐點是壓縮起效所需要的最小輸入聲壓級,拐點設置得越高,助聽器就越接近線性放大;壓縮比為壓縮啟動后,輸入變化量與輸出變化量之比,壓縮比的絕對值越大,表明增益越小,當壓縮比等于1:1時表示線性放大。

  

  

圖8 拐點和壓縮比控制

  5)增益控制(GC)和音量調控(VC)用于調節全頻段的主聲增益,佩戴者感覺到的是整體響度的大小變化,通常VC的調節范圍小于GC。

  

圖9 增益控制

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