助听器编程

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欧仕达助听器都有哪些调试方式?看完这篇全懂了!

欧仕达助听器都有哪些调试方式?看完这篇全懂了!

欧仕达助听器都有哪些调试方式?看完这篇全
懂了!
欧仕达助听器欧仕达助听器历经多年发展,产品的调试方法也日益多样化,给验配师和用户带来了更多的便利。

以下四种不同的调试方式,你都了解吗?
1、有线编程方式
采用编程器(Hi-PRO)和编程线等工具进行调试,此种方式是全数字电脑编程助听器最传统的编程方式。

从低端到高端助听器产品均可采用有线编程方式,编程距离限于2米以内,并且多种产品需配多种编程线。

2、无线编程方式
采用无线蓝牙发射器和无线接收器等工具进行调试,此种方式是最新的电脑编程助听器方式。

欧仕达助听器最新上市的IA平台产品均采用此种编程方式。

编程距离可以达到5米以上,而且检测更快速,连接更简便,不再受编程线的困挠。

多角度聆听,效果看得见。

无线验配设备体积小巧,外观精致,验配师“轻装”上门服务。

3、手机调试方式
采用手机APP无线蓝牙功能进行调试,让验配师可以轻松通过手机APP进行解决用户的常见简单问题。

而用户也可以在家中通过手机进行音量和程序的调节,并且还可以查看助听器的音量。

电量。

支持手机APP软件功能的产品:
手机APP软件有两个版本,一是用户使用的版本,一是验配师用的版本。

4、手动调节方式
采用螺丝刀调节音量或高、低频等微调的编程方式。

一般以低端模拟机、手动数字机为主,常见外观有耳背式和通用式。

欧仕达助听器产品线完善,产品性能优异,性价比高,拥有多种编程方式,可以满足不同听障患者的需求,带给用户更好的舒适度和清晰度。

作者:欧仕达吴松林。

助听器编程知识点总结

助听器编程知识点总结

助听器编程知识点总结引言助听器是一种可以帮助听力障碍人士的设备,通过放大环境声音以及过滤噪音,可以提升听力障碍人士的生活质量。

助听器的编程是调节设备的声音放大、频率过滤等参数,以使得助听器能够更好地适应不同的听力障碍人士的需求。

本文将总结助听器编程的知识点,包括助听器的工作原理、编程的基本流程以及一些常见的编程技巧。

一、助听器的工作原理助听器是一种微型的音频处理设备,通过将环境声音收集、处理和输出,可以帮助听力障碍人士更好地感知周围的声音。

助听器的工作原理主要包括声音收集、信号处理和输出三个部分。

1.声音收集助听器首先需要收集周围的声音,一般通过麦克风来实现。

助听器上通常会有一个或多个麦克风,可以分别收集不同方向的声音,并将其转换成电信号。

2.信号处理收集到的声音经过麦克风转换成电信号后,需要进行信号处理,主要包括放大和频率过滤。

放大是指将声音信号的幅度放大,以增强听到声音的效果;而频率过滤则是通过调节电路的参数,过滤掉一些噪音或频率过高或过低的声音,以使得最终输出的声音更清晰。

3.输出经过信号处理后,声音最终通过助听器的扬声器输出到听力障碍人士的耳朵。

一般助听器上会设置一些按钮或滑块,以便用户能够调节输出的声音大小和频率。

二、助听器编程的基本流程助听器的编程主要包括硬件和软件两个方面,硬件编程主要用于设置助听器的硬件参数,软件编程则主要用于设置助听器的信号处理算法。

下面将具体介绍助听器编程的基本流程。

1.硬件编程硬件编程主要包括麦克风、放大电路、频率过滤电路和扬声器的设置。

在硬件编程中,需要考虑到不同用户的听力障碍程度和环境的不同,设置助听器的硬件参数,例如麦克风的灵敏度、放大电路的增益、频率过滤电路的参数等。

这些参数的设置需要通过实验和测试来确定,以使得助听器能够更好地适应不同的使用者。

2.软件编程软件编程主要包括信号处理算法的设计和实现。

信号处理算法主要用于放大和频率过滤,可以通过数字信号处理技术实现。

常用助听器调试经验分享

常用助听器调试经验分享

取耳印模时,一定要保证耳道内、耳甲腔部分饱满没有中空,长度达第二弯道,完成注射耳样材料后不要用手按,待自然干透,有个自然膨胀的过程,待耳印摸干后,先拉上下前后耳廓,待空气进入耳道后,再取耳印。
助听器调试经验分享:
大家好,给大家分享一下斯达克定制机功率高频补偿范围,标准功率大概最高可以补偿到7000HZ,大功率补偿到4000HZ,特大功率补偿到2000HZ,顾客听力不严重的话,优先清晰度,不要盲目配大功率的助听器。
斯达克助听器在默认情况下,最大声输出设置较大,遇到突发噪音时,顾客会感觉声音强很震,验配师需在调试时,要把输出线调小至不舒适阈值以下水平(或接近于大声增益输出线)。
如果遇到顾客声音听不清,调试助听器时不要一味提高高频增益,高频增益过高,导致助听器声音发尖,失真,没有能量,无法解决清晰度问题,解决清晰度问题需要着重提高500-3000频率的声增益,适当提高4000-6000频率。降低500以下的频率增益可以很有效的减少噪音输入和堵耳效应。
如果遇到堵耳效应,解决办法:
峰力的助听器默认调试情况下,小声拐点比较低,导致助听器细小的声音放大多,压缩比默认是100%,导致助听器声音失真回声较大,我建议调试时把小声拐点提高到35左右,压缩比调小到30%左右。这样声音才自然真实,适合于感音神经性聋。
如果遇到外部声反馈无法解决的情况,请把பைடு நூலகம்听器的最大输出,声增益,助听器音量调至最大水平,助听器安装上电池,连接编程线,用手堵住助听器出声管直至听不到声反馈,在很安静的环境下(无噪音,环境很安静)启动调试软件的声反馈测试,测试完后再给顾客佩戴,声音调至合适水平,反馈可以消除。
1、增加助听器插入深度,使助听器深度至外耳道硬骨部分,堵耳效应最强的是CE外形,其次CC外形,CIC最小。

八种助听器电路(经典电路图)

八种助听器电路(经典电路图)
型扩音器,它包括送话器(话筒)、放大器和受话器(耳机或骨导器)三部分。声音由话筒变换为微弱的电信号,经放大器放大后输送到耳机(或骨导器),变换成较强的声音传入耳内。
图99-1~图99-8给出了国内外厂家生产的八种助听器的电路原理图。其中图99-2开关S的1位为断,2位为一般助听,3位为电话助听。从综合分析可以看出,它们有许多共同之处,同时又各具有特色。
图99-1
图99-2
从电路程式看,多为3~4级低频放大器,除部分电路的末级采用固定偏流式电路外,各级都引入了各种不同形式的负反馈电路,以稳定放大器的工作点和放大倍数,减小非线性失真。图99-7的输入级很有特色,它用一电感取代了通常使用的射极电阻,这样既获得了较大的交流阻抗而又不使直流压降太大,而在低电压下,更要注意直流压降的微小损失。
图99-6
图99-7
图99-8
图99-3与图99-8加入了自动增益控制电路。它们将末级输出的音频信号的一部分经整流滤波后,得到一个随输出信号强弱而改变的电压加到输入级的基极,当信号过强时,增益降低,以免末级过载引起大的失真
图99-3
图99-4
图99-5
为了进一步完善功能,有的助听器加入了音调选择(图99-3,99-6,99-7)和听电话装置(图99-2,99-3,99-4,99-6,99-8)。其中图99-6的音调选择是通过转换开关来改变负反馈电容的数值。利用电容对较高音频的容抗较小,反馈量大的特性,从而降低高音增益,使低音得到相对的提升。图99-8则是通过接入或断开基极回路旁路电容器来完成“低音”与“高音”转换的。图99-3的音调选择采用了多种方式,“低音”档接上反馈电容“中音”档不接,“高音”档则是用一电容与原耦合电容串联,使总的耦合电容量减小来提高下限频率(削除低音频)。音调选择装置可适应不同使用者对音调的要求,其中以图99-3的效果最为显著。至于听电话装置,是用一拾音线圈L通过转换开关取代话筒,当它置于电话机旁时,会感应到话音信号,经放大后送到耳机,以解决戴助听器时打电话的困难。

基于DSP的数字助听器设计

基于DSP的数字助听器设计

基于DSP的数字助听器设计
数字信号处理(DSP)在数字助听器设计中起着关键作用。

数字助听器的主要功能是对听力损失进行补偿,通过数字信号处理来优化声音的质量和清晰度。

下面是基于DSP的数字助听器设计的一般步骤:
1.信号采集:使用麦克风将环境中的声音信号采集下来。

采集到的声音信号是模拟信号。

2.模拟信号转数字信号:采集到的模拟信号经过模拟到数字转换器(ADC)转换为数字信号。

3.数字信号处理:数字信号经过一系列算法来降噪、放大、均衡等。

这些算法由DSP芯片执行。

4.按用户需求定制化:根据用户的听力需求和喜好,调整数字信号处理算法的参数,如音量、音色等。

5.数字信号重构:处理后的数字信号经过数字到模拟转换器(DAC)转换为模拟信号。

6.声音输出:模拟信号放大后,通过耳机或扬声器输出给用户。

在数字助听器设计中,DSP起到虚拟耳蜗的功能。

它是一个非线性算法,根据输入信号和用户需求,通过滤波、压缩、增益调整等处理来最终输出符合用户听力需求的信号。

数字助听器设计还需要考虑功耗、时延等因素。

低功耗设计可以延长电池寿命,而低时延设计可以减少声音的滞后感。

总体而言,基于DSP的数字助听器设计通过数字信号处理来优化声音质量并满足用户的听力需求。

助听器电路设计与制作实验报告

助听器电路设计与制作实验报告

助听器电路设计与制作实验报告助听器是一种常见的辅助听力设备,主要用于改善听力障碍的人的听力效果。

本实验的目的是设计和制作一个简单的助听器电路,以提高实验者听到的声音的响度。

实验原理:助听器的工作原理是将声音转换为电信号,经过放大和输出,使实验者能够更清晰地听到声音。

本实验采用了一个简单的放大电路,由三个主要的电子元件组成:麦克风、放大器、耳机。

实验步骤:1.首先,将麦克风连接到放大器电路的输入端。

麦克风用于将声音转换为电信号。

2.然后,将放大器的输出连接到耳机。

放大器用于放大电信号,增加声音的响度。

3.接下来,将麦克风和放大器之间的电路连接好,确保连接稳固。

4.最后,将耳机连接到放大器的输出端,确保耳机工作正常。

实验结果:经过实验,我们成功设计和制作了一个简单的助听器电路。

实验者戴上耳机后,可以明显感觉到声音的响度增加,听到的声音也更加清晰。

实验总结:本实验通过设计和制作一个简单的助听器电路,使实验者能够更好地听到声音,并改善听力障碍。

然而,需要注意的是,本实验的助听器电路只是一个简单的示范,实际的助听器设备在技术和功能上可能更加复杂和精确。

同时,在实际应用中,助听器的设计和制作需要考虑到实验者的个体差异和听力需求的匹配性。

因此,助听器的设计和制作应该由专业人员进行,以确保最佳的听力效果和使用体验。

通过本实验,我们不仅学习了助听器的工作原理和基本电路设计,还深入理解了助听器对于改善听力障碍的重要性。

助听器技术的发展和应用为听力障碍者提供了更好的听力体验和生活质量,对于推动辅助听力设备的发展具有重要意义。

NOAH3及助听器编程软件安装讲解

NOAH3及助听器编程软件安装讲解

在出现的国家选择中: 中国
从“Please select the country”的下拉列 country” 表中选择“China(中国) 表中选择“China(中国)”,如下图所示
点击“ Next( 下一步 ) ”, 弹出确 认版 权界面 ,选 择“ I accept the terms in the license 点击“ Next( agreement” 我接受版权协议) agreement”(我接受版权协议)。只有选择接受,才可以进行下一步的安装。如下图所示:
的安装: 二、compass4.4的安装: 的安装 1. 点击桌面NOAH3图标,,,打开 NOAH3.0,自动显示病人登记界面。 2. 打开工具菜单,选择Tools(工具)— →Setup(安装)—→Install Module(安 装模块) 3. 显示安装模块的界面,点击Install New Module(安装新的模块)。 4. 选择安装的compass的所在位置,在 compass4.4 中双击Install.ini.(或者单击点 Install.ini再点击右下角的打开)。
1.2.3 选择安装过程提示语言种类: 此对话框选择的是软件安装过程中显示 的语言,目前在下拉列表中只有“荷兰 语”、“英语”、 “法语”、“德语”和“日语”等五种 语言可选。本软件安装说明选择“英 语”。 注:安装提示语言并无“中文”。 点击“OK”出现如下对话框开始进行安 装。
3.1.2.4 安装 Aventa2 软件 出现安装向导界面,如下图,点击 “Next(下一步)” Next(下一步)”
点击 Set up,会出现以下界 面:
点击 Install NOAH System 。出现以下界 面。
点击 Non-network version,开始安装。选 择英语

1.助听器验配流程

1.助听器验配流程
没有倾听患者, 在助听器使用经验的验配接口选择了”初次使用者“而没有在往 后的回访中更改设置, 没有提供适当的辅导, 没有执行适当的主观验证,
4.
3. 2. 1.
在替患者选择助听器时, 没有将患者手部的灵巧度列入考虑,
假設廠家的默認值/平均值適用於所有患者, 不明白何时应该以及何时不应该验配开放式助听器, 不透过真耳分析来验证助听器效果。
(Christensen L, Groth J. AAA Convention, 2008)
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准确的重要性


不做助听器效果验证的潜在危机:
放大不足,影响交流, 听不清 不恰当放大或过度放大而损害残余听力 发出过大,令人痛苦的声音 减少满意度, 增加调适的次数
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自我意识阶段 康复阶段
咨询 治疗 适应和 改变 社交 获得 改善
家人和朋友意 识到患者的听 力问题 尝试改善问题 却没想到自己 有听力问题 患者开始意识 到自己的朋友 听力有点问题 感到沮丧
发现听力问题 影响了社交
听力测验 听力保健 人员就听 力问题与 患者讨论 可能的解 决方案
助听器验配
患者持续 自我评估
Step 0 Step 9 取耳样 Step 8 干预前 主观评估 Step 7 助听系 Step 10 助听器验配
人员准备工作 Step 1
接待患者 Step 2 采集病史
Step 11
助听器验证 Step 12 使用说明 Step 13 预 约下次回诊 Step 14 回診 Step 17 定期回访 Step 16 短 期再次回诊 Step 15 再次回诊
Slide 46
声场助听听阈能告訴我們什麼?
Slide 47
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助听器编程
1、电脑建档:输入姓名、性别、年龄
2、输入听力图:输入气导、骨导、不舒适阈
3、选择助听器:根据听力图判断耳聋的程度,选择相应功率助听器:26—40dB
HL轻度耳聋选择低功率助听器,饱和声压级<105dB SPL,41—60dB HL 中
度耳聋选择中功率助听器,饱和声压级105—124dB SPL,61—80dB HL 重
度耳聋选择大功率助听器,饱和声压级125—134 dB SPL,>80dB HL 极重
度耳聋选择特大功率助听器,饱和声压级≥135dB SPL;根据听力图判断耳聋
的性质;根据使用环境和使用者的需求选择助听器的功能。

单耳、双儿选配?
双儿佩戴的优点?单耳选配的选择:双儿听损不对称,较好耳听损轻,常常选
配较差的一侧;双儿听损在55~80 dB,选择最近60 dB的一侧;选择言语辨
别好的一侧,患者易接受助听器;优先选配听力图较平坦的一侧;选配动态范
围宽的一侧;选择患者习惯的一侧。

4、辨别导线:选择相应品牌的编程线,红右蓝左。

5、连接Hi-pro:Hi-pro连接电脑,其编程线插口红右蓝左。

6、设置验配参数:核对用户资料,选择验配公式、佩戴经验,确认听力图来源,
了解聆听环境,选择关闭或增加聆听程序,根据250Hz、500Hz听损情况,确
定通气孔的开、闭及大、小。

7、最大声输出(MPO)调试:UCL是调试MPO最重要的依据之一;目的一避免
继发声损伤,调节MPO不能超过UCL;目的二提高语言可懂度,在不超过
UCL情况下尽量往接近UCL处调。

UCL单位dB HL,MPO单位dB SPL,从UCL
转换为MPO大约加10dB。

8、增益调试:根据耳聋的性质采取相应增益原则:传导性耳聋采用全增益定律
(平均听力损失-20),混合性耳聋采用2/3增益定律[(平均听力损失-20)×2/3],感音神经性耳聋采用1/2增益定律[(平均听力损失-20)×1/2]。


频1000Hz以下,中频1000~2500Hz,高频2500Hz以上。

声音能量主要在低
频,1k Hz以下占82%;言语可懂度主要在中高频;清晰度1K Hz以上占78%;
小声调G40、中等声G65;大声G80在传导性聋压缩比为1,混合性聋压缩
比为1~1.5,感音神经性聋压缩比 1.5~2;声音太尖降高频增益,声音太吵降
低品增益;
9、判断调试效果:根据言语测试、助听听阈、真耳测试、问卷调查判断助听效果
10、音量、程序等按钮设置:儿童和不灵便的老人关闭自己调节功能,成人及有佩
戴经验的、手指灵活的老人可以打开,设定音量调节范围;聆听环境变化多的用户选择多程序
11、数据保存:保存到助听器及数据库,两个按钮都要选
12、标记左右耳助听器:指出标记颜色红右蓝左,指出标记部位
13、指导佩戴:成人如何佩戴、怎么装电池,防水防潮防震防摔,定期保养,佩
戴时间先短后长,使用环境先安静后复杂;儿童保证佩戴时间,家长每日晨检,听损大的儿童加强语训。

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