助听器 | 内部构造(一)

一说助听器,相信人们都知道他是一个声音放大器,但是大家知道他都由哪些部分组成吗?接下来让我们一起来认识助听器的内部构造。

传声器

传声器又叫麦克风,他能够将声音信号转换为电信号。

传声器可有不同的频响及灵敏度,以满足不同助听器的需求。另外加载阻尼子可以对峰值进行更为平滑的处理,而电子滤波技术能够降低传声器内部的噪声。

传声器以接受声音方向的不同可分为全向性麦克风和指向性麦克风。

全向性麦克风对各个方向的声音信号的接收有同样的灵敏度,拾音特性表现为球型。

指向性麦克风只接收制定方向的声音,拾音特性表现为心型。

指向性麦克风的低频敏感度很低,再加上在接收声音时具有指向性,因此在噪杂的环境下也能保持较高的信噪比,确保言语能够听得清。

那指向性麦克风是如何实现这一功能的呢?

那是因为指向性麦克风有前后两个声孔,按理说从后方传来的声音会先经过后孔,再经过前孔,两次传入由于时间差会产生声压差值。但是指向性麦克风在后孔内加入了一个声学延迟滤网,使后方传入的声音在通过前后孔达到麦克风内部的时间一致,从而相互抵消。按照同样的原理,前方传入的声音也会得到加强。这样就表现出了指向性的特点。

电感线圈

电感线圈是大多数耳背机及少数耳内机具有了结构。

M 档表示声音输入方式为麦克风,在 M 档时,麦克风可以将声音信号转化为电信号进行放大。这是助听器最常用的一种放大方式。 

T 档表示输入方式为电感线圈。在这一模式下将不再直接对周围的环境声音进行放大,而是通过内部的感音线圈切割磁场产生电流后放大,他依赖于磁场运行。当助听器在T档时,可以拾取周围特定频率的磁感信号转化为电信号进行放大。

电磁线圈有两方面的功能应用。

第一可以接听电话。信号间的每一次转化都会丢失很多声音信息,T档模式下可以直接接收话筒中的电磁信号,省去了电话将电信号转化为声音信号,声音信号再传至助听器转化为电信号进行放大的中间步骤。

需要注意的是,磁信号越强,声音会越清晰、越真实。但是现如今大部分的电话设备产生的磁场强度不足,因此一些听力损失较重的患者在使用电感打电话时,可能会觉得声音有些微弱,无法满足自己的听力损失需求。

第二是可以感应环路磁信号。现在感应线圈可用于一些铺设了专用环路系统的场所。在某些影戏院、教室内,声音以电磁信号方式散布于环路之内,患者使用T档可以清晰地听到声音。

放大器

助听器接收声音后,继而由放大器进行声音的放大、滤波等一系列处理。音量调节、削峰调节、功能控制和信号压缩等调控环节都是在放大器内完成的。

受话器

受话器也叫耳机,他把放大处理后的电信号再转化为声音信号传入耳朵。

受话器的大小决定其敏感度和最大输出。这样可以解释为什么耳背机的功率效果要比定制机的好。 

受话器分为三类:A类受话器、B类受话器、D类受话器。

三者能耗的对比为:A类>B类>D类。D类受话器除了具有低能耗的优点之外,其体积和失真也都有所减小。

电池

电池是助听器正常工作的动力源,好的电池应该具有容量高、内阻小、保质期长、在低温、高温环境下仍能保证良好使用的特点。

目前市面上使用最多的是锌-空电池,锌-空电池最突出的特点就是容量高,而且还是一种环保材料,可以在 -10~50℃ 的环境下正常工作,并且在良好储存的状况下每年的容降率为 3% 。

常见的助听器电池型号表:

电池的储存受温度及湿度的影响。

  • 温度越低,能耗越小

  • 相对湿度太低或太高都会影响电池的性能

熟悉助听器的各个部件,可以加深对助听器运作的理解。作为行业从业者,只有我们对这些基础知识熟练掌握,才能给予患者们更准确的解答。

这是一个很容易收获幸福感的行业,愿与大家共同成长。

 

本文参考助听器验配师系列书籍,图片来自网络