助听器参数

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助听器设计标准

助听器设计标准

助听器设计标准如下:
1.频率范围:低档助听器的频率范围至少在300~3000Hz,普通助
听器高频应达到4000Hz,高级助听器的频率范围可在80~8000Hz之间。

2.最大声输出或饱和声压级:实际上代表了助听器的最大功率输出。

使用助听器时的最大声输出应低于患耳的不舒适阈,尤其对重振阳性的患耳,必须控制最大声输出以保护患耳。

3.最大声增益:主要表示助听器的放大能力,各国生产的助听器增
益多在30~80dB之间。

在具体使用中助听器上都备有使声增益在一定范围内变动的音量调节开关。

助听器处方公式

助听器处方公式

助听器处方公式助听器选配公式:听力学专业人员一直致力于在听力损失和助听器的放大特性之间寻找一种规律性的参数,使助听器的输出能达到最佳的听力补偿,产生最好的交流效果,这些参数组成了选配公式,1.以听阈为基础的选配公式:NAL,NAL-R,NAL-RP,NAL-NL1,Berger,POGO,POGOⅡ,FIG6,MSU,DSL[i/o],Libby 等。

1944年,Lybarger 提出了二分之一增益原则,该原则是目前几种选配方法的基础。

他发现患者所需的增益量约是其听力损失的一半。

而且该公式也包含了对最适阈的考虑,适用于轻中度的感音神经性听力损失的患者。

1.1线性放大的频率响应公式线性助听器对所有的出入强度产生相同的增益——频率响应,除非输出超过了助听器的限定,下面介绍两个应用在感音神经性听力损失中的公式。

(1)NAL公式1976年,澳大利亚国家声学实验室在二分之一增益原则的基础上,提出NAL 公式。

1986年,考虑到斜坡形听力损失的特点,增加了对500Hz,1000Hz,2000Hz 平均听阈的修正对NAL公式作了修改,称为NAL-R公式。

该公式适用于言语在舒适级的情况下轻中度听力损失的情况。

1990年,在原有的基础上,增加了一个极重度聋校正因素,称为NAL-RP公式,该公式通过增加低频响应、减少高频增益,使其更适用于重度和极重度聋的患者。

部分研究者认为,当听力损失超过60dB HL时,即使可以听到言语中的高频成分,其高频言语信号的有用性也显著下降。

这可能与耳蜗中死区有关——虽然听阈中还能体现残余听敏性,但耳蜗中没有对该频率起反应的毛细胞。

损伤的耳蜗就像瓶颈,仅能传送有限的信息,如信息过多,耳蜗反而不能处理所有接受到的内容,结果还不如仅给耳蜗传送少量信息效果好。

NAL公式的出发点都是假定所有言语频带通过助听器的输出使佩戴者产生相同的响度感受(如响度),该响度大概是正常大概是正常听力者得60宋。

目的是使助听器佩戴者在言语聆听强度下产生最大的言语可懂度。

助听器验配和听力常识

助听器验配和听力常识

助听器验配和听力常识是与助听器使用和听力保健相关的重要知识。

下面是一些与助听器验配和听力常识相关的内容:
助听器验配:助听器验配是指根据个体的听力损失情况和个体需求,选择和调整适合的助听器类型、参数和设置,以实现最佳听力效果。

听力损失类型:听力损失可以分为传导性听力损失、感音神经性听力损失和混合性听力损失三种类型,不同类型的听力损失可能需要不同类型的助听器进行辅助。

助听器类型:常见的助听器类型包括后耳助听器、耳背助听器、耳内助听器和骨传导助听器等。

根据个体的听力损失和需求,选择适合的助听器类型。

助听器参数:助听器的参数包括音量、音质、频率响应、回音抑制、噪声抑制等。

根据个体的听力损失和需求,调整这些参数以获得最佳的听力效果。

验配过程:助听器验配通常包括听力评估、助听器选择、实际配戴和调整等环节。

验配过程需要由专业的听觉师或听力师进行,以确保助听器的正确使用和适配。

听力保健:除了助听器的使用外,听力保健也是重要的,包括避免长时间暴露在高噪音环境中、注意保护耳朵、定期进行听力检查等。

助听器的维护:助听器需要定期清洁和维护,包括更换电池、清洁听力管、检查连接线等,以保持其正常的工作和使用寿命。

助听器主要性能指标-亚洲器械城

助听器主要性能指标-亚洲器械城

• ANSI
– 美国国家标准协会标准,采用 IEC-126 2CC 耦合腔 ,并计算出HFA。(高频1k、1.6k、2.5k平均值)助听 Nhomakorabea主要参数
• 1.饱和声压级(SSPL) • 2 .输入声压级为 90dB 时的输出声压级 OSPL90 即输入为90dBSPL,音量调到最大,此时 的OSPL90一般等效为SSPL的测量。
助听器主要参数
• 3.满档声增益 输入为 50 或 60 dBSPL ,( IEC 118 为 60 dBSPL )音量调至最大,取其峰值增益 即为满档声增益。若不能关闭 AGC 功能 则采用50 dBSPL的声输入。 而ANSI S3.22规定为50或60 dBSPL输入, 音量调至最大,取1k、1.6k、2.5k平均增 益值或1.6k的增益值。
助听器测试耦合腔
• IEC-126 2CC耦合腔
– 由于该结构简单且性能稳定,便于复制及标准化, 但对人耳配戴耳机的声学特性的模拟效果较差。
• IEC-711 堵耳模拟器
– 考虑了助听器通过耳塞(耳模)耦合到人耳的声学 特性,克服IEC-126简单化的一些缺点,比较接近人 耳实际情况,但未考虑耳塞(耳模)与外声道之间 的缝隙所造成的声漏仍与真耳有偏差。
• IEC-959 KEMAR
– 采用统计平均尺寸的人体模拟装置,并可更换不同 耳翼结构,与真耳佩戴时的测量结果十分接近。
助听器测试标准
• IEC 118-0
– 助听器电声特性的测量方法,采用 IEC-711 堵耳模 拟器。
• IEC 118-7
– 助听器交货时质量检验标准,采用 IEC-126 2CC 耦 合腔。
助听器主要参数
• 4.参考声增益 参考测试频率点一般是 1.6k ,对于高频的 助听器取2.5k。 输入声为60 dBSPL,调节电位器使声输 出为 OSPL90 以下 15dB ,此时参考频率 点的增益即为参考测试增益。

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。

助听器常用参数

助听器常用参数

助听器常用参数助听器是一种能够帮助听力受损人群改善听力的设备。

助听器常用参数是指在选择和调节助听器时需要考虑和设置的一些参数。

本文将介绍助听器常用参数的含义、作用以及如何根据个人需求进行调节。

1. 声音增益声音增益是指助听器放大声音的程度。

对于轻度或中度听力受损者来说,声音增益可以帮助他们更清晰地听到声音。

但是,过大的声音增益可能导致噪音干扰和反馈问题。

因此,合理设置声音增益非常重要。

2. 频率响应频率响应是指助听器在不同频率下放大声音的能力。

不同频率下的声音对于人们理解语言和感知环境中的不同声音非常重要。

通常,低频声音主要用于感知低沉的声音,如男性低沉的声音;高频声音主要用于感知尖锐而高亢的声音,如女性高亢的笑声。

3. 音量控制助听器通常配备了一个可以调节音量大小的控制按钮。

这个音量控制按钮可以让用户根据不同环境和需求来调整助听器的音量。

例如,在安静的环境中,用户可以将音量调低一些,而在嘈杂的环境中,用户可以将音量调高一些。

4. 反馈抑制反馈是指助听器产生的噪音或“啸叫”声。

当声音从扬声器输出到耳朵时,一部分声音可能会返回到麦克风中,导致反馈。

助听器通常配备了反馈抑制功能,可以有效地减少或消除反馈问题。

5. 噪声抑制噪声抑制是指助听器过滤掉背景噪声并放大人声的能力。

在复杂的环境中,如餐厅或公共交通工具上,背景噪声可能会干扰听力受损者对他人讲话的理解。

通过使用噪声抑制功能,助听器可以降低背景噪声并提高语音清晰度。

6. 方向性麦克风方向性麦克风是助听器上常见的功能之一。

它可以帮助用户聚焦于特定的声源,如对话的对象。

通过使用方向性麦克风,助听器可以减少侧面和背面的噪音,并放大前方的声音,提高听力受损者在嘈杂环境中的听力效果。

7. 自动适应助听器通常配备了自动适应功能,可以根据环境条件智能地调整声音增益和其他参数。

例如,在从室内进入室外时,助听器可以自动调整声音增益以适应不同环境的声音变化。

这种自动适应功能可以提供更舒适、更自然的听觉体验。

助听器参数

助听器参数

助听器电声学指标或参数是各项助听器标准规范的主要对象,同时也是助听器验配需要考虑的直接影响佩戴效果的技术参数。

从验配角度讲,正确理解和应用各项助听器的电声学指标直接影响助听器的使用和功能的发挥,非常重要。

现实生活中,许多助听器验配师常常认为助听器参数是厂家的事,是助听器质量的问题,只是关注助听器的功能,比如降噪能力、多通道的数目、方向性等,其实是本末倒置。

一般讲,学习助听器最大困难便是正确理解这些技术参数的意义、测试和应用。

目前测定有两个版本ANSI指American National Standard Specification of Hearing Aid Characteristics(美国国家助听器特征性能标准),由美国声学会出版。

IEC指International Electrotechnical Commission(国际电子技术委员会)及其“助听器出厂质量检查中的性能特性测试”的标准。

这个标准最初于1959年出版,从那时起已做修改,它的范围扩大了好多倍,最近的版本是1983年的。

IEC标准在欧洲、中东及东亚地区的很多国家是公认的标准。

我国国家标准规定对助听器的测量采用国际电工委员会出版的IEC118-7或IEC118-0规定的要求,根据这两个标准可进行产品出厂检验、产品注册、质量抽检等。

目前,在我国不同地区采用的标准并不相同,如上海采用IEC118-0,而北京采用IEC118-7。

两个标准的主要区别在于所用的耦合装置不同,在IEC118-7中采用IEC1262cm3耦合腔,在IEC118-0中采用IEC711堵耳模拟器。

IEC126耦合腔是一个内容积为2cm3误差为±1%的圆柱型钢体,其底部装有接收声压的电容传声器,在助听器工作的主要频率范围0.2~5kHz,传声器的频响特性是平直的。

该耦合腔的优点是结构简单、性能稳定,有利于复制和标准化;缺点是它未能模拟人耳耳道的柔软性所表现出的声阻作用,且2cm3腔体比助听器实际佩戴时耳模尖端与鼓膜之间形成的体积大,因此,用IEC126耦合腔测得的数值与实际使用的情况有较大的差异。

斯达克助听器AMP验配范围及调试

斯达克助听器AMP验配范围及调试

预设模式: 1
建议选配人群: 轻度高频听力损失并且 喜欢线性放大的患者
预设模式: 2
建议选配人群: 轻度到中度下降型听力 损失并且喜欢非线性放 大的患者
此模式被认为是最为普 遍的模式,同时也是出 厂默认模式。
预设模式: 3
建议选配人群: 中度听力损失并且喜欢 非线性放大的患者
预设模式: 4
建议选配人群: 设计
• • • • 四通道压缩助听器。如右图所示,通体黑色。 自适应反馈截除系统 患者可调节助听器音量并控制开关 指示音帮助患者更好的了解助听器实时状态
塑胶套
AMP: 验配
• 矩阵: 100/25. • 频宽: 200-7500 Hz. • 最大验配范围60dB 电池:10号, 预期电池寿命至少6天(平 均每天16小时) 验配前选择4个预设模式中的1个,每个 预设模式依照某个特定的听力图和压缩 方式。
4
AMP: 设计
磁棒调节: 磁棒调节: – 音量控制 – 开关
棒套 磁棒
AMP: 设计
AMP: 验配
• 利用双音多频率信号编程 • 可编程方式: – 移动设备 • iPad, iPhone, iTouch iPad, iPhone, – 网络 • – 电脑 • 用专用的PPT文件进行 用专用的PPT PPT文件进行
AMP: iPad 验配界面
点击相应的1,2,3,4按钮,相应侧耳机内将发出双音多频声, 助听器将调至所需音量。也可点击高低频或整体增益输出的微调+, -按钮来进行微调。微调也可以通过小磁棒来实现。

峰力virtom90-13参数

峰力virtom90-13参数

峰力virtom90-13参数峰力virtom90-13是一款备受关注的助听器型号,其参数对于用户选择和使用助听器具有重要意义。

本文将为您详细介绍峰力virtom90-13的参数及其作用,帮助您更好地了解该款助听器的性能和特点。

一、峰力virtom90-13参数概述峰力virtom90-13是一款高端助听器,具备多项关键参数,如芯片性能、电池寿命、麦克风灵敏度、声音质量等。

这些参数共同决定了助听器的性能和效果,为用户提供更加清晰、自然、舒适的声音体验。

二、芯片性能峰力virtom90-13采用高端芯片,具备更快的处理速度和更高的能效比。

这使得助听器在处理声音信号时更加精准、快速,为用户提供更加清晰、自然的声音。

同时,该芯片还支持智能降噪功能,帮助用户在各种环境下都能获得良好的听觉体验。

三、电池寿命峰力virtom90-13配备高性能锂电池,续航能力更强。

根据官方数据,该助听器可实现长达8小时的续航时间,大大超过了同类产品的平均水平。

这意味着用户无需频繁更换电池,从而减少了不必要的麻烦和成本。

四、麦克风灵敏度峰力virtom90-13配备高性能麦克风,具备出色的灵敏度和抗干扰能力。

这使得用户在各种环境下都能获得清晰的语音输入,无论是在嘈杂的街头还是在安静的室内,都能保证通话和聆听的质量。

五、声音质量峰力virtom90-13采用先进的声音处理技术,为用户提供高质量的声音质量。

该助听器能够根据用户的听力损失情况,智能调整声音增益,确保声音的清晰度和自然度。

同时,该助听器还支持多种音频处理功能,如噪音抑制、环境自适应等,为用户带来更加舒适、自然的听觉体验。

综上所述,峰力virtom90-13参数对于用户选择和使用助听器具有重要意义。

通过了解这些参数及其作用,用户可以更好地选择适合自己的助听器,提高听觉质量和生活品质。

峰力virtom90-13作为一款高端助听器,具备出色的性能和特点,值得广大听力障碍者的关注和选择。

助听器基础知识

助听器基础知识

声学的测量
1、声压:由于声波的存在,介质中的压力超过静压力(大气压)的值。 声压的单位用Pa表示。
人耳对1000Hz纯音听阈值声压约为20微帕,痛阈值约为20帕,两者相 差一百万倍。 2、声压级(SPL):介质中某点的实测声压与参考声压之比的常用对数 值的20倍,Lp(SPL)=20.LgP/Po(dB)式中:P为实测声压、Po为参考声压。 3、分贝(dB):声压级的单位用分贝(dB)表示。 4、听力级(HL):正常人等响曲线 ,用于纯音测听。 5、正常听力级(nHL):特定的刺激声测试一组正常听力青年人获得的 平均阈强度。如刺激给声大于0.5S时,意义与纯音HL相同,小于0.5S的意 义不同。用于ABR、ASSR等电测听。 ※严格意义上SPL、HL、nHL是不能换算的。
中国听力残疾评定标准
听力残疾一级:听觉系统的结构和功能极重度损伤,较 好耳平均听力损失在90 dB HL以上。
听力残疾二级:听觉系统的结构和功能重度损伤,较好 耳平均听力损失在81~90 dB HL之间。
听力残疾三级:听觉系统的结构和功能中重度损伤,较 好耳平均听力损失在61~80 dB HL之间。
助听器的种类
依据使用范围分类 个体助听器 集体助听器
依据信号处理模式分类 模拟助听器 数字助听器
依据使用的有效距离分类 近程助听器 远程助听器(FM系统)
耳模
• 耳模是一个声学插件,作为一个完整的助听系统的一部分, 它将助听器放大后的声音从助听器的接受器传递到外耳道或鼓 膜处。
• 对于耳内式、耳道式等定制助听器来说,可以认为助听器的 外壳就是耳模。
S
声反馈抑制和风噪声控制
S
• 相位消除法通过产生一个相位相反的声信号
抵销反馈信号

助听器8通道和12通道说明书

助听器8通道和12通道说明书

助听器8通道和12通道说明书【原创实用版】目录1.助听器通道的概念和作用2.8 通道和 12 通道助听器的区别3.助听器通道的数量对听力辅助效果的影响4.如何选择合适的助听器通道数正文一、助听器通道的概念和作用助听器通道是指助听器在处理声音信号时,将输入的声音信号切割成不同频率段,以便对每个频率段进行独立调节和处理。

一般来说,助听器覆盖的频率范围在 125 赫兹到 8000 赫兹之间,通道数就是把这一个大的区域切割成独立的小区域的数量。

例如,三通道的助听器可以把声音分成低频、中频和高频三个可调节的区域,而十通道的助听器则可以切割成十个可调节的区域。

二、8 通道和 12 通道助听器的区别8 通道和 12 通道助听器的主要区别在于它们切割声音信号的频率段数量不同。

8 通道助听器将声音信号切割成 8 个频率段,而 12 通道助听器则切割成 12 个频率段。

随着通道数的增加,助听器对声音信号的处理能力会相应增强。

在复杂的聆听场景下,例如噪音环境中,通道数较多的助听器能够更好地识别和区分声音信号,从而提高听力辅助效果。

三、助听器通道的数量对听力辅助效果的影响助听器通道的数量对听力辅助效果有很大影响。

通道数越多,助听器对声音信号的处理能力越强。

例如,在复杂的聆听场景下,多通道助听器可以更好地识别和区分声音信号,提高听力辅助效果。

同时,多通道助听器能够提供更多的可调节参数,如声音增益、降噪拐点、最大输出控制等,以满足不同听力损失患者的需求。

四、如何选择合适的助听器通道数选择合适的助听器通道数需要考虑患者的听力损失程度、日常生活环境和个人需求等因素。

对于听力损失较轻的患者,使用较少通道数的助听器即可满足需求。

而对于听力损失较重或需要在复杂环境下使用的患者,选择多通道助听器会更为合适。

另外,多通道助听器能够提供更多的可调节参数,因此患者可以根据自己的需求进行更为精细的调节。

总之,助听器通道数对听力辅助效果有很大影响。

耳道式助听器 产品技术要求

耳道式助听器 产品技术要求

2.性能指标:2.1外观与结构2.1.1各零部件应装配齐全,固定可靠。

2.1.2文字、符号或标记应清晰、正确、牢固。

2.1.3表面应无毛刺;飞边、凹陷,划痕等缺陷。

2.1.4电池正负极连接应可靠,有效。

2.1.5各调节钮、开关、电池仓门等机构操作应灵活、有效。

2.2电声性能表1电声性能参数型号规格最大OSPL90(dB)高频平均值OSPL90(dB)满档声增益(高频平均值)(dB)谐波失真频率响应范围(不窄于)等效输入噪声级(dB)额定电源电流消耗(mA)I804≤125+3117±445±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mAI802≤125+3114±443±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mAC801≤125+3113±440±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mAC803≤125+3113±442±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mAC805≤125+3115±445±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mAII801≤125+3115±438±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mAMI801≤125+3113±440±5≤7%+3%300Hz~5300Hz≤29+3≤2mA2.2.1输入声压级为90dB时的输出声压级(OSPL90) 2.2.1.1最大OSPL90应符合表1要求。

2.2.1.2高频平均值OSPL90应符合表1要求。

2.2.2满档声增益应符合表1要求。

2.2.3等效输入噪声级应符合表1要求。

2.2.4总谐波失真应符合表1要求。

2.2.5频率响应范围应符合表1要求。

2.2.6额定电源电流消耗应符合表1要求,且实际测试值应不大于标称值得120%。

助听器性能指标解释

助听器性能指标解释

助听器性能指标解释
一、助听器的主要性能指标
主要性能指标:
.最大声输出
.最大声增益
.失真
.噪声
1.最大声输出:这是指助听器能把声音放大的最高限度,也叫饱和声输出。

助听器音量输出105dB的声音强弱相当于纺织车间的噪声水平,135dB相当于放枪炮的噪声水平,这样强烈的声音对正常听力的人来说是极为有害的,但对聋人来说,这样的音量在扣除他的耳聋等级的听力损失值后也就不显大了。

2.最大声增益:这是指助听器对所接收声音的放大能力。

这个量通常在40~70dB的范围。

举例说吧,假如妈妈对孩子讲故事的嗓门放出70dB左右的声音,而他的孩子假定是中重度聋,听力损失为6OdB,那么这个孩子只能听到10dB〈7OdB一6OdB〉的声音。

这个数值对通话来说是太小了,所以他听不明白妈妈说什么。

假定给这位小孩配戴一个增益为60dB的助听器,就可以将妈妈的声音提高到(60dB十lOdB=)70dB,这样强度的声音,就可以使他方便地通话了。

3.失真:它用来衡量助听器对声音的保真程度。

如果经助听器放大后的声音的失真不超过百分之三,我们会感到声音挺自然;而如果失真超过百分之十,就会感到声音与原来的不像,所以在这样情况下的音质是不理想的。

4.噪声:这里主要指助听器放大器电路自身产生的噪声。

当噪声的大小接近有用声音的1OdB以内时,就会干扰有用的声音。

因此,一个好的助听器应该是噪声较小。

采用一个叫“等效输入噪声”的名称来衡量,一般要求这项指标应达到35dB以下。

耳背助听器技术参数

耳背助听器技术参数

耳背助听器技术参数耳背助听器技术参数是指用于改善耳背患者听力的设备的具体技术要求和规格。

耳背助听器是一种小型电子设备,能够放大声音并传输到用户的耳朵中,帮助他们更好地听到和理解语言和其他声音。

首先,耳背助听器的最大声音放大倍数是一个重要的技术指标。

这个参数表示耳背助听器能够将声音放大的程度。

不同型号的助听器具有不同的最大声音放大倍数,通常为30-50分贝。

更高的放大倍数意味着助听器可以提供更大的声音增益,使用户能够听到更远距离的声音。

其次,频率响应范围也是评估耳背助听器性能的重要参数之一。

频率响应范围描述了助听器能够放大的声音频率范围。

一般来说,耳背助听器应该能够放大从250赫兹到8000赫兹的声音频率范围,以保证用户能够听到正常的语音和环境声音。

此外,电池寿命和充电时间也是值得注意的技术指标。

耳背助听器通常使用可充电或不可充电的电池来提供电力。

耳背助听器的电池寿命应该能够满足用户日常使用的需求,一般情况下,耳背助听器的电池寿命在8-30小时之间。

充电时间应该尽可能短,以方便用户及时充电并继续使用助听器。

最后,舒适性和便携性是耳背助听器设计中需要考虑的重要因素。

耳背助听器应该轻巧,易于佩戴,并适合不同耳形的用户。

此外,助听器的音量和音质应该可调节,以满足用户的个性化需求,并提供舒适的听觉体验。

总体而言,耳背助听器的技术参数需要考虑声音放大倍数、频率响应范围、电池寿命和充电时间、舒适性和便携性等因素。

这些参数需要根据用户的需求和耳背程度来确定,以提供最佳的听力辅助效果。

通过不断改进和创新,耳背助听器的技术参数将不断提高,为耳背患者提供更好的听力保障。

助听器参数范文

助听器参数范文

助听器参数范文一、什么是助听器?助听器是一种电子设备,可帮助那些有听力问题的人们改善他们的听力能力。

助听器主要由麦克风、放大器和耳机组成,可以将周围的声音收集、放大和传递给用户的耳朵。

二、助听器的主要参数助听器的主要参数包括:频率响应、噪声等效等。

1.频率响应频率响应指助听器能够处理的声音频率范围。

通常,人类可以听到的声音频率范围为20Hz至20kHz。

所以,助听器的频率响应应该尽可能接近或覆盖这个范围,以确保用户能够听到全部的声音。

2.噪声等效噪声等效是指助听器自身产生的噪音。

助听器应该尽可能地减少产生的噪音,以避免影响用户正常听力和听到声音的清晰度。

3.放大增益放大增益指助听器能够对声音进行放大的程度。

助听器应该能够根据用户的需要调整放大增益,以提供最适合用户的听力体验。

4.可调音量控制助听器应该具备可调节音量的功能,让用户能够根据周围环境和个人需要调整音量大小,以达到最佳听力效果。

5.反馈抵消反馈抵消是指在使用助听器过程中出现的哨声或噪音。

助听器应该具备反馈抵消功能,以减少或消除这些噪音对用户的干扰。

6.电池寿命助听器通常使用电池作为能源。

电池寿命是指助听器在一次电池充电的情况下可以使用的时间。

助听器的电池寿命应该尽可能长,以减少用户频繁充电的频率。

7.尺寸和舒适度助听器的尺寸应该足够小巧,以方便用户携带和佩戴。

同时,助听器的佩戴应该舒适,不会对用户的耳朵造成不适。

8.防水性能助听器在一些特殊场合(如下雨、洗澡等)可能会接触到水。

所以,助听器应该具备一定的防水性能,以保护设备免受水分的损害。

以上是助听器的主要参数,这些参数决定了助听器的性能和功能。

在选择助听器时,用户应该根据自己的听力需求和个人喜好综合考虑这些参数,并选择最适合自己的助听器。

耳背式助听器产品技术要求wanling

耳背式助听器产品技术要求wanling

耳背式助听器适用范围:主要用于传导性或者混合性听力损失患者的听力补偿。

1.1 型号的命名1.2 组成耳背式助听器由主机、耳塞接管和耳塞组成。

1.3 基本参数1.3.1 助听器的外形尺寸耳背式助听器为弧形。

万聆1号尺寸3.8cm×1.8cm×0.8cm,误差范围±10%;万聆2号尺寸5.0cm×1.6cm×1.0cm,误差范围±10%;万聆3号尺寸4.1cm×1.3cm×0.9cm,误差范围±10%。

1.3.2 助昕器的重量应符合下列规定万聆1号2.4g,万聆2号4.5g,万聆3号3.2g,误差范围±10%。

耳塞接管、耳塞材质是医用硅胶,机壳的材质是丙烯酸树脂。

1.3.3 电源电压、规格及产品特点1.3.4 耳塞使用规格耳塞分为大、中、小三种型号,根据耳聋患者外耳道口的大小选用。

2.1 工作条件a) 环境温度:5℃~40℃;b) 相对湿度:10%~80%;c) 大气压力:86kPa~106kPa;d) 电源要求:1.1V--1.4V电池。

2.2 电声性能技术参数要求)2.2.1 输入声压级为90 dB时的输出声压级(OSPL902.2.1.1 最大OSPL90标称值应符合附录A的规定,实测值允许偏差优于±3dB。

2.2.1.2 高频平均饱和声压级OSPL90标称值应符合附录A的规定,实测值允许偏差优于±4dB。

2.2.2 满档声增益标称值应符合附录A的规定,实测值允许偏差优于±5dB。

2.2.3 等效输入噪声级标称值应符合附录A的规定,实测值最大不超过32dB,且不大于标称值+3dB。

2.2.4 总谐波失真万聆1号、万聆2号和万聆3号分别在标称值为500Hz、800Hz、1600Hz 时的实测值最大不超过10%,且不大于标称值+3%。

2.2.5 频率响应范围标称值应符合附录A的规定,误差f1下限不计;f2下限-100Hz,上限不计。

助听器清单

助听器清单
23、★具有中文言语处理技术
24、投标人所投产品必须满足全部“★”项要求,否则视为无效投标。
助听器,是帮助人耳聆听的工具.它是一种提高声音强度的装置,可帮助某些听力障碍患者充分利用残余听力,进而补偿聋儿的听力损失,具有以下功能:
1.具有自动反馈抑制设置,控制啸叫
2.具有遥控功能
3.具有自适应方向性功能和双麦克风系统,能智能降噪和增强言语信号

250
0.022万元
5.5万元
免费赠送
峰力/索诺瓦听力技术(上海)有限公司
14.具有自然耳技术,提供更真实声音的补偿效果
15.具备自动电话、自动FM、自动蓝牙、自动程序切换功能,智能化帮助客户操作和使用助听器

250
0.3928万元
98.2万元
峰力/索诺瓦听力技术(上海)有限公司
2
配件
电池675
相应助听器型号锌空气电池每盒50粒

250
0.008万元
2万元
免费赠送
峰力/索诺瓦听力技术(上海)有限公司
16、等离子级别防水、防尘;
17、具备双耳电话、双耳无线同步;
18、具有声音数据记录功能,数据存储功能;
19、具有自然耳技术,提供更真实声音的补偿效果;
20、具备自动电话、自动FM、自动蓝牙、自动程序切换功能;
21、★需提供具有频率转换功能调试程序截图。
22、★投标人需提供投标产品的具有检测资质的专业检测机构出具的《检测报告》原件、样品,以证明投标产品符合技术要求。未提供《检测报告》原件、样品或《检测报告》未能反应相关技术要求,视为无效投标。
6、总谐波失真:0.6%;
7、电流量1.58mA;
8、具有自动反馈抑制设置;
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助听器电声学指标或参数是各项助听器标准规范的主要对象,同时也是助听器验配需要考虑的直接影响佩戴效果的技术参数。

从验配角度讲,正确理解和应用各项助听器的电声学指标直接影响助听器的使用和功能的发挥,非常重要。

现实生活中,许多助听器验配师常常认为助听器参数是厂家的事,是助听器质量的问题,只是关注助听器的功能,比如降噪能力、多通道的数目、方向性等,其实是本末倒置。

一般讲,学习助听器最大困难便是正确理解这些技术参数的意义、测试和应用。

目前测定有两个版本ANSI指American National Standard Specification of Hearing Aid Characteristics(美国国家助听器特征性能标准),由美国声学会出版。

IEC指International Electrotechnical Commission(国际电子技术委员会)及其“助听器出厂质量检查中的性能特性测试”的标准。

这个标准最初于1959年出版,从那时起已做修改,它的范围扩大了好多倍,最近的版本是1983年的。

IEC标准在欧洲、中东及东亚地区的很多国家是公认的标准。

我国国家标准规定对助听器的测量采用国际电工委员会出版的IEC118-7或IEC118-0规定的要求,根据这两个标准可进行产品出厂检验、产品注册、质量抽检等。

目前,在我国不同地区采用的标准并不相同,如上海采用IEC118-0,而北京采用IEC118-7。

两个标准的主要区别在于所用的耦合装置不同,在IEC118-7中采用IEC1262cm3耦合腔,在IEC118-0中采用IEC711堵耳模拟器。

IEC126耦合腔是一个内容积为2cm3误差为±1%的圆柱型钢体,其底部装有接收声压的电容传声器,在助听器工作的主要频率范围0.2~5kHz,传声器的频响特性是平直的。

该耦合腔的优点是结构简单、性能稳定,有利于复制和标准化;缺点是它未能模拟人耳耳道的柔软性所表现出的声阻作用,且2cm3腔体比助听器实际佩戴时耳模尖端与鼓膜之间形成的体积大,因此,用IEC126耦合腔测得的数值与实际使用的情况有较大的差异。

IEC711堵耳模拟器有主腔、声负载网络以及校准过的传声器组成,主腔容积约1.26cm3,它模拟了正常成年人耳的平均声学特性,测试结果较IEC126耦合腔来说,更接近于实际使用情况。

这些标准由下列测试组成:ANSI S3.22(1987)IEC 118-7,118-2(1984.11)SSPL 90曲线OSPL 90曲线HFA & SPA-SSPL 90高度OSPL 90参照试验平均频率频率全范围增益曲线全范围增益曲线HFA/SPA全范围增益参照试验增益参照试验增益频率反应曲线频率反应频率范围谐波失真总谐波失真等效输入噪声级等效输入噪声级电耗量电量动态AGC特征动态输出特征输入-输出特征稳态输入/输出曲线图感应线圈灵敏度最大感应耦合线圈灵敏度助听器的主要性能指标有饱和声压级、声增益、频率响应曲线、等效输入噪声、频率范围和失真等。

1.饱和声压级(saturationsoundpressurelevel,SSPL)饱和声压级是指在规定的频率点,助听器在堵耳模拟器或耦合腔内可能达到的最高的声压级。

通常有三种方法用来描述饱和声压级。

(1)取饱和声压级曲线上1kHz、1.6kHz、2.5kHz三点的平均值,为平均饱和声压级。

ANSI3.22将这三个频率为HFA (highfrequencyaverage)。

(2)可以取饱和声压级曲线上的峰值为最大饱和声高压级。

(3)可从1kHz、1.6kHz、2.5kHz三个频率中选择一个,该频率对应的声压级即为饱和声压级,但要标明测试频率。

测量SSPL90是在输入90dB和增益最大时进行的,在此测试条件下,几乎所有的助听器都会进入饱和工作状态,故常以输入声压级为90dB时的输出声压级(OSPL90)的测量等效于SSPL90的测量。

但有一点需要注意的是,任何放大系统只能提供有限的最大输出,超过最大输出时,放大器不能再放大,接收器也不能再转换更大的信号。

如果输入的增加超过饱和水平,输出非但不增加,相反可能会下降,信号会产生失真,所以饱和声压级不一定在最高的输入声压级时出现。

了解助听器的饱和声压级对于助听器的正确选配至关重要,它可以保证:①助听器产生的最大输出在使用者的阈值之上。

②助听器产生的最大输出不会超过使用者的不舒适阈。

2.满档声增益(fullonacousticgain)在一个规定的频率点或作为频率的函数,增益控制在最大(满档)处,其它控制器在指定的位置,助听器基本为线性输入输出条件下测得的声增益。

满档声增益多用于描述助听器的最大放大能力。

测量时,音量调节放置为满档,输入声为50dBSPL或60dBSPL,在0.2~8kHz范围内扫频,从而测得满档声增益的曲线。

在作为一个数值描述时,IEC118-0与ANSIS3.22有不同的计算方法。

前者以满档声增益曲线上的峰值来描述,称为最大满档声增益。

后者取HFA为满档声增益值,或任选HFA三个频率中的一个(通常为1.6kHz)作为助听器满档声增益的标称值。

3.参考测试频率及参考测试增益(1)参考测试频率在该频率点,调节增益控制其的位置,以得到与OSPL90有关的增益控制的参考测试位置。

参考测试频率通常为1.6kHz。

对某些助听器,为了反映高频特性,也可以使用2.5kHz为参考测试频率,但需要在测试报告中注明。

(2)参考测试增益在参考测试频率,输入声压级为60dBSPL时,调节助听器的增益控制,使在耳模拟器中的输出声压级比OSPL90低(15±1)dB,该增益位置为参考测试增益控制位置(如果增益控制达不到该位置时,则可用满档增益控制位置)。

此时助听器的增益极为参考测试增益。

4.频率响应特性(1)综合频率响应曲线助听器在整个工作范围内,增益控制调到参考测试增益控制位置,用一组输入声压级,测得的助听器输入输出特性的频率响应曲线族。

纵坐标为dB线性刻度,横坐标为对数频率刻度,且横坐标上10倍频程的长度等于纵坐标上50dB对应的长度。

(2)基本频率响应曲线输入声压级为60dBSPL时,在参考测试增益控制位置测得的频率响应曲线。

5.频率范围在基本频率响应曲线上,计算1kHz、1.6kHz、2.5kHz三个频率所对应的增益的平均值,以通过此数值点做一条平行于横轴的水平线,然后下移20dB再做一条平行线,该线与基本频响曲线的两个交点,即为助听器频率范围的起止频率点。

6.稳态输入-输出图在指定频率和增益控制位置的条件下,输出声压级与输入声压级的函数关系都以dB线性刻度表示。

7.助听器的失真当助听器输出的信号与原有输入信号的特性有差异时,即成为失真也叫畸变。

助听器失真包括谐波失真和互调失真。

当输出信号产生原有频率整数倍的信号时,称为谐波失真。

例如:原有输入信号的频率为1kHz,输出信号中除1kHz外,还含有2kHz、3kHz、4kHz等频率成分,它们就称为谐波失真成分。

原始输入与输出信号1kHz,叫基频或基波,而输出信号中的2kHz叫二次谐波,3kHz叫三次谐波。

各次谐波量的输出与基波输出的比值,即得谐波百分数;各次谐波的总和叫总谐波失真。

我们要求失真越小越好,但是完全不出现谐波失真是不现实的,小于3%的失真,人耳人不容易识别。

因此通常采用小于3%作为谐波失真的出厂指标要求。

互调失真指的是当输入信号为等振幅的两个信号时,例如0.8kHz与1kHz,这两个信号经过助听器后,除了出现他们各自的谐波1.6kHz,2.4kHz,3.2kHz和2kHz,3kHz,4kHz之外,还出现两输入信号频率的和与差,即0.8kHz+1kHz=1.8kHz及1kHz-0.8kHz=0.2kHz的成分,这种失真叫互调失真。

助听器在接收语言、音乐等复杂的频率成分时,如果助听器本身的线性特性不良,往往会引起互调失真。

谐波失真与互调失真均由于电声器件的非线性所引起,故有时统称它们为非线性失真。

与此对应的还有线性失真,它是电声器件的频响不平直,提高了某些频率成分的信号幅值,抑制了另一些频率成分的信号幅值,使输出频响的形状引起与输入频响的形状有出入的现象。

8.等效输入噪声它是评价助听器的内在固有噪声的一个指标。

测试时,可把内在噪声近似等效还原成输入噪声,具体测试方法是:打开助听器并关闭声源,测出输出的噪声声压级(dB 值),再减去助听器的参考测试增益(dB值),即得到等效输入噪声级。

9.电池电流在参考测试增益位置,输入声为60dBSPL时,测得的助听器电路中的电流强度。

10.感应拾音线圈灵敏度在规定的输入磁场强度和规定的频率点,且在输入-输出特性基本线性条件下,助听器在堵耳模拟器或耦合腔中测得的最大声压级。

它的测试步骤是:①将助听器调制满档增益,其他控制器至各自指定位置;②调节磁场频率至参考测试频率;③调节磁场强度输入至0.01A/m;④将助听器朝向拾声最大灵敏度方向,测量声耦合腔中的输出声压级;⑤以磁场强度为0.001A/m的输出声压级,表达感应最大拾声线圈灵敏度。

对于带有T档的助听器,使用者可借助助听器内的感应拾音线圈直接接收FM系统或电话听筒中的声频电磁波来接收声音信号在学习助听器参数时,需要理解助听器最主要的几个技术参数的含义和用法,如助听器的输出、增益和频响这三个重要特征。

所谓助听器的输出,原来用MPO英文表示,现在用OSPL,它指的是助听器在没有失真的情况下所能产生的最大能量,类似我们在买汽车时,需要考虑汽车的马力一样。

输出功率在没有失真的情况下能够达到多大分贝,常常用来描述最大输出。

输出过去我们一般把它叫做SSPL90,现在我们把它叫做OSPL90,就是说90dB给声,看助听器在什么情况下出现饱和,现在这是广为使用的一个标准,最大输出一般是在115dB到145dB左右。

举个例子来讲,助听器的最大输出象一个房间的房顶,限制了房间里能存放物件的最高高度。

而调节这个高度的技术原因是助听器本身的放大能力和其器件传输能力,就验配师而言,更重要的因素是在技术允许的条件下,最大输出的多少完全取决于患者对最大声音的承受能力,也就是我们常常讲的患者的最大不适阈值,即:UCL。

因此,如果,助听器验配师只需要知道一个数据的话,应该是最大输出,因为,知道这个数据,至少不会给患者造成痛苦和不舒服的感觉。

其实最大输出时我们的俗称,其正规学名叫饱和的声压级,听起来非常高深,其实按前面的介绍,一点也不的。

所谓饱和声压级有两个含义:首先就是饱和,意思是过了这饱和级别,助听器便开始失真了,无论你再增加多少声能,助听器已经饱和了,不再增加了。

第二个含义是声压级,这是声学中计算声音强度的一个物理单位,用SPL来计量,这可能是助听器中使用最频繁的一个单位,千万不要将其和听力级混淆,后者是HL。

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