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电竞平台网址:助听器真的需要通道吗?

发布时间:2021-07-03人气:
本文摘要:程想和大家谈谈助听器的地下通道!在选择助听器的时候,我坚信很多人会参考一个值:地下通道!根据边肖的理解,助听器地下通道的数量是一个取决于助听器优缺点的关键词。

程想和大家谈谈助听器的地下通道!在选择助听器的时候,我坚信很多人会参考一个值:地下通道!根据边肖的理解,助听器地下通道的数量是一个取决于助听器优缺点的关键词。也许一个好的助听器应该是多通道的。地下通道越多,这个助听器的性能就越NB。

首先我们需要再搞清楚,什么是助听器的地下通道?百度说:地下通道是助听器不同频段的音频处理单元。每个独立国家的电子电路单元具有相同的结构和功能,可以分别处理不同频带的声音。简单来说,助听器的地下通道是一个可以独立调节声音的区域。

如果用我们稀有的车道来比喻,助听器的地下通道看起来就像车辆经过的每一条车道,每一条车道原本都是作为独立国家车辆的方向、速度、载重、转弯等不同信息使用的。车辆在车道上行驶,相互阻碍。就像二车道、四车道、六车道一样,助听器的地下通道越多,声音处理越细致。

压缩-调节比、启动和释放时间、增益、输入和减震都可以布置在独立国家的地下通道中,可以使助听器的输入音质更加清晰自然!助听器的地下通道明显改善了最初模拟助听器和早期数字助听器的不足,成为各大助听器厂商争夺助听器市场的最重要杀手之一。很多商家为了提高助听器的语音清晰度和减震效果,增加了助听器的地下通道数量,填补了完全按比例缩小模拟电路助听器体积的严重不足。但是,你知道助听器地下通道的数量吗?下面,边肖将从减震的角度进行分析。

无论什么类型的助听器,我们都不愿意偏离用户的市场需求。从助听器使用者的角度来讲,我们告诉佩戴助听器的听障患者并不是一个想听到声音来解决问题、面对面交流的类似群体。除了能听到声音,他们更渴望听到多层次、立体、性质清晰的声音。

换句话说,他们渴望在各种简单的环境中自由倾听,比如在公共汽车上接电话,在音乐厅听歌剧,和孩子在电影院看电影,和一群老朋友聚会等等。总之,他们更渴望一双新的长期的耳朵来应对这个简单的声音世界!但是到目前为止,听障患者听力损失后,没有办法让他们完全恢复原来长期的听力水平,即使经过专业简单的听力试听,也是徒劳的!其次,耳聋患者在听力排斥方面比正常人严格得多。北京解放军总医院(301医院)杨世明教授曾在国际听力障碍研讨会上发表学术报告,认为人的耳朵有两个功能:听和听清楚!也就是说正常人的耳朵只有自己的阻尼能力!人耳的结构简单,仪器化,里面的管子看起来像是一层特殊的海绵,用来消除噪音。在从外部传播的声波的传播过程中,一些声波被减少了。

对于必须对听力进行补偿的患者来说,这种吸收震动的能力本质上是最重要的。但没想到,听障患者的这种功能已经消失了。他们通过助听器听到的声音只是补偿了缩放后的声音,因为大多数助听器都无法替代人耳的自然减震能力!对他们来说,即使是经过专业简单的试衣,还是防不了噪音的后遗症!这种噪音不仅来自外部环境,还来自耳道。这时候,我们就迫不及待地要让他们在噪音中准确分辨出声音,听得清楚舒服。

助听器地下通道的设计在一定程度上发挥了其减震性能方面的优势,但令人失望的是,这种优势很难避免噪音对听障患者的侵扰。从地下通道的设计依据来看,由于人体听力损失在每个频率点和段都是不同的,所以需要通过不同的地下通道进行补偿。换句话说,助听器地下通道的设计有点类似于医生给病人治病的思路:哪里不难受就给哪里治疗!医生不给发热病人开感冒灵、发热颗粒等公交车,专门用来治疗引起发热的病毒。

医生不负责心脏病等疾病的管理。多通道助听器,每个地下通道都是独立国家的声音检测定位器,检测环境声音时有变化,对地下通道内的噪音进行减震处理,从而提高说话清晰度。由于每个地下通道互不干扰,相互独立,所以探测环境的技术是利用定向麦克风技术搭建的,这本质上就是手电筒的光束原理。

想象一下,在漆黑的夜晚,你看不到光束照射的地方,光线的范围极其有限。定向麦克风技术就是这种情况,可以在一定程度上降低外界环境的噪声,但这种方法有区域局限性。从这个角度看,助听器的本质不是地下通道的数量,而是助听器芯片的处置性能。

就像爱尔仿生阻尼助听器一样,没有地下通道的主动阻尼助听器在阻尼、非常简单的贴合、音质和电池寿命等方面都有独特的优势。爱尔仿生减震助听器如何不依靠地下通道,只依靠内置芯片技术,突破行业限制,创新助听器技术?爱尔仿生阻尼助听器本质上是基于人耳仿生学原理(人耳有自己的阻尼能力),结合哈尔滨工业大学的机器人仿生技术和中国人民解放军总医院的临床医院试验,创新性地介入助听器上的智能主动阻尼技术。

智能主动减震技术最早应用于航空航天等领域,为军工行业员工维持听力!现在爱已经把它植入助听器。这种智能主动阻尼系统基于内置的航天级CAS863A芯片,没有很强的支出能力。需要在对外界和耳道内的各种声音进行动态检测和采集后,搭建一个阻尼芯片的电路系统,可以缓慢产生与外界的噪声幅度大于被忽略的噪声幅度的偏移声波,中和噪声,超过阻尼的目的。这样就可以从声源处听到患者耳道内的噪音,然后将声音扩大增益,超越了传统助听器的阻尼方法,从声源的本质上避免了噪音,降低了全频振动,需要地下通道,可以为每一个听音患者恢复自然清晰的听音世界,让听音患者不仅能听到声音,还能听得很清楚。

总之,助听器强大的功能依赖于芯片技术、可靠的减震技术、方便性、安装的复杂性等等。


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