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助聽器的主要技術參數
作者:艾聲助聽器燕山店 發布于:2024/11/19 9:50:29 瀏覽量:
        隨著科技的進步,助聽器已經成為改善聽力、提高生活質量的重要工具。然而,選擇合適的助聽器并非易事,需要考慮多種因素。之前我們了解助聽器類型,本次我們將助聽器的主要技術參數簡單介紹以下。
 
        
        助聽器聲學測試是指使用專用助聽器測試設備,測試助聽器的頻率響應曲線及其他參數是否符合制作規格。檢驗和評估均在指定的耦合腔中完成,檢測的項目主要有輸入聲壓級為90 dB 時的輸出聲壓級OSPL90、滿檔增益、輸入/輸出曲線、參考測試增益、啟動時間、恢復時間、等效輸入噪聲、諧波失真、工作電流等等。
一、輸入聲壓級為90 dB 時的輸出聲壓級OSPL90
        輸入聲壓級為90 dB 時的輸出聲壓級(OSPL90)是指當輸入聲壓級為90 dB 并且助聽器的增益控制器調到滿檔位置時在聲耦合腔中產生的聲壓級(圖)。輸入90 dB 時絕大部分助聽器已經達到飽和,因此這個參數通常也被稱為飽和聲壓級。OSPL90描述了助聽器在各個頻率點的最大飽和輸出能力,它與病人的不舒適閾直接相關,即不應超出不舒適閾值。
        飽和聲壓級作為一個數值來描述時,通常是指在特定頻率處取得的飽和聲壓級數值( MPO )。飽和聲壓級曲線上的峰值為最大飽和聲壓級;飽和聲壓級曲線上1k、1.6 k 、2.5kHz三點的平均值,為平均飽和聲壓級, ANSI S3.22稱之為 HFA MPO ,即高頻平均飽和聲壓級。
 
        
 
二、滿檔聲增益
        滿檔聲增益( full on gain )是在最大放大能力和指定頻率處,助聽器在聲耦合器中產生的聲壓級與測試點處的聲壓級之差。滿檔聲增益多用于描述放大電路的最大放大能力,要描述電路的最大放大能力,要求電路不能飽和,輸入輸出關系曲線基本為線性。測量時,音量電位器置于滿檔,輸人聲為一個中等強度的聲音(一般為50或60dB SPL ),在200~8000 Hz 范圍內掃頻,測得滿檔增益的頻響曲線。若60 dB SPL 的輸入聲已使輸入輸出曲線出現飽和,則考慮使用50 dB SPL 輸入聲。對于不能手動關閉 AGC 功能的助聽器,也要采用50 dB SPL 輸入聲使其 AGC 功能不被啟動。滿檔增益作為一個數值來描述時,通常取兩個數據,峰值即滿檔聲增益曲線上的峰值和高頻平均值即 HFA (1000 Hz 、1600 Hz 、2500 Hz )三點的平均滿檔聲增益值。
三、參考測試增益
        助聽器在實際使用時,很少處于飽和狀態,實際增益值遠小于滿檔聲增益。為了評判助聽器在實際使用時的效果,助聽器測試標準規定了參考測試頻率和參考測試增益,在這兩個參數的基礎上,將所測試的性能與廠家出廠時的標稱值作對比,作為助聽器交貨時質量檢驗的依據。主要參考測試值有:
(1)參考測試頻率( RTF )或高頻平均( HFA ):IEC118-0通常選擇1600Hz為 RTF。HFA 則指在1000 Hz 、1600 Hz 與2500 Hz 處的增益或聲壓級的平均值,用分貝( dB )表示。
(2)參考測試增益( RTG ):參考測試增益是指音量控制在參考測試位置時,60 dB 輸入時的頻響。參考測試位置的確定是在輸入60 dB 聲壓級時,調整增益控制器的位置要求其產生的高頻平均增益,在 HFA -OSPL90減77 dB 之差控制在±1.5 dB 之內。如果對于60 dB 輸入聲壓級的滿檔高頻平均增益比 HFA -OSPL90減77 dB 的差值小,增益控制器的參考測試位置就是滿檔增益控制器的位置。
(3)基本頻率響應曲線:頻率響應曲線是助聽器的聲輸出、增益等聲學參數隨頻率變化的函數曲線,縱坐標為線性 dB 刻度、橫坐標為對數頻率刻度。而基本頻率響應曲線就是在參考測試增益下,以60 dB 單頻掃描聲作為助聽器的輸入,測量耦合器中聲壓級隨頻率的變化,得出助聽器的聲輸出或增益的基本頻響曲線(圖5-55)。
(4)頻率范圍:助聽器的頻率范圍是指在基本頻響曲線上,以1 kHz 、1.6 kHz 、2.5 kHz 三個頻率所對應的增益平均值(即 HFA RTG )減20dB作一條水平的橫線,該水平線與基本增益頻響曲線的兩個交點,分別為助聽器頻率范圍的低頻限和高頻限。
(5)啟動時間:測試腔內的聲壓級從55 dB 突然升至90 dB ,此時助聽器達到穩定輸出在3 dB 
范圍內的時間。
(6)恢復時間:測試腔內的聲壓級從90 dB 突然降至55 dB ,此時助聽器達到穩定輸出在4 dB 范圍內的時間。  
四、輸入/輸出曲線
        輸入/輸出曲線( I / O )是指在參考測試位置時,參考測試頻率所對應的輸入聲與輸出聲的聲壓變化關系。輸入/輸出曲線主要用于評估助器的壓縮特性(壓縮比和壓縮閾)。
五、諧波失真
        助聽器的失真主要指諧波失真( harmonic distortion )。諧波失真的概念是,當某一單一頻率 fo 的聲信號輸入助聽器后,輸出信號中除有 fo 頻率成分外,還會產生2fo、3fo等諧波成分,出現這些諧波成分即為諧波失真。具體的計量方法是,在參考測試增益下,400~1600Hz范圍內,選取廠家指定的頻率作為 fo (一般為500 Hz 、800 Hz 、1600 Hz 三點),以70 dB SPL 的純音輸入助聽器,輸出信號中二次諧波處2fo的聲壓級( dB 值)與 fo 處的聲壓級( dB 值)之差,換算成百分比,即為二次諧波失真度。依此類推,可以得出三次諧波、四次諧波……的失真度。不過總諧波失真( THD )一般指二次諧波和三次諧波之和。盒式助聽器小于1000Hz時的諧波失真通常小于15%,全數字耳背式和耳內式助聽器的諧波失真通常小于5%。
六、等效輸入噪聲
        廣義來講不希望存在對所處理或傳輸的信息的干擾,也就是噪聲。噪聲的來源主要有:
①信號源,從信號源獲取所需的信息時會夾帶不需要的信號;
②熱噪聲,電子的無規律的熱運動對信號傳輸產生的干擾;
③電磁干擾,特別是50Hz的工頻干擾;
④運算誤差,例如數字線路中的量化誤差。對于助聽器而言,噪聲主要指來自信號源的非言語部分信號(環境噪聲)和助聽器產生的本底噪聲,例如 言語噪聲管理用于降低環境噪聲,麥克風噪聲抑制用于降低本機噪聲。
        等效輸入噪聲( EIN )是評價助聽器內在固有噪聲的一個指標。內在噪聲往往是在由于電子元器件工作時產生的熱噪聲引起的。內在噪聲大的助聽器,即使在沒有輸入聲的情況下,也會明顯地聽到一個嘈雜的輸出聲。將輸出的噪聲聲壓級 dB 值,減去助聽器的增益 dB 值,即把內在噪聲近似等效還原成輸入噪聲,此值即為等效輸入噪聲。等效輸入噪聲應在參考測試增益下,在參考測試頻率(或 HFA )處測量。
七、電流
        電池電流反映助聽器的耗電程度。在參考測試增益位置,以參考測試頻率60 dB SPL /1000 Hz 的聲音作為輸入,測定此時的電池電流。
八、電感靈敏度
       在規定的輸入磁場強度和規定的頻率點,且在輸入-輸出特性基本線性條件下,助聽器在堵耳模擬器或耦合腔中測得的最大聲壓級。它的測試步驟是:①將助聽器調至滿檔增益,其他控制器至各指定位置;②調節磁場頻率至參考測試頻率;③調節磁場強度輸入至0.01 A / m ;④將助聽器朝向拾聲最大靈敏度方向,測量聲耦合腔中的輸出聲壓級;⑤以磁場強度為0.001 A / m 的輸出聲壓級表示感應最大拾聲線圈靈敏度,也即上述測試值減去20 dB 。
 
        
 
九、輸入相關干擾電平
        輸入相關干擾電平(IRIL )用于描述助聽器在抗電磁干擾方面的能力。而隨著數字移動電話的迅速普及,電磁干擾聲越來越多地影響著助聽器配戴者的溝通。數字移動電話所傳送出的脈沖射頻信號會干擾助聽器的麥克風和電感拾音線圈,從而產生令人難以承受的干擾聲。國際電工委員會的助聽器標準第13部分 IEC 60118-13中規定了助聽器的電磁兼容的抗擾度要求和測量方法,定義了兩種抗擾度等級:臨近者兼容和使用者兼容,并規定臨近者兼為必須滿足的最低要求,使用者兼容作為附加要求,可由制造商聲明。
        IRIL 值是當助聽器處在麥克風模式并暴露于1 kHz 的調制射頻場中時,通過助聽器的輸出端測得的1 kHz 信號電平值減去助聽器的增益值來計算獲得的,助聽器在1 kHz 的增益由輸入的聲壓級55 dB 來決定。同時,為了建立 IRIL 值的基準進行了一系列的聽力測試,得出的結論是 IRIL 等于或小于55 dB 時可以確保助聽器使用者在大多數實際情況下是可以接受的,而且被建議用作性能判據。總之, IRIL 被用來表征助聽器的抗擾度。 IRIL 值越低表明助聽器抗干擾能力越強。
十、指向性指數
        指向性指數(  DI )是用于衡量助聽器指向性功能的最主要指標。本質上, DI 被看作是指向性麥克風系統對聲音的指向軸(通常指前方)響應值能量與其他方向響應值平均能量的比,以分貝( dB )表示。
助聽器 DI 的測試在 KEMAR 上進行,助聽器設置在指向性模式,揚聲器從各個方向向 KEMAR 發聲,測試助聽器的輸出聲壓,然后就可以通過積分的方式計算出指向性指數。由于 DI 值與頻率有關,因此又引入了清晰度指向性指數 AI - DI這一概念,即計算以 AI 為權重的頻率點 DI 的加權平均值。
 
        
 
        這些關于助聽器技術參數的簡單介紹,希望讓您對助聽器有進一步了解,旨在幫助您選配到更適合自己的助聽器。

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