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数字助听器线路
内蒙古助听器专业服务网   2015-07-23 09:01:28 作者:内蒙古助听器 来源:

一、数字助听器结构与原理

  (一)数字助听器基本线路框架图

  从框架图5-3中可以看出,声信号经麦克风转换成电信号,经数字信号处理器放大后,由授话器将电信号转换成声信号,传入听障者的耳内。

  (二)数字信号处理器(DSP)工作原理

  1.模拟-数字转换器 它的作用就是把模拟电压转换成数字编码。先将模拟电压采样,采样频率越高,数据分得越细,信息就越不容易丢失。若助听器频响到10kHz,采样频率必须高于22kHz。

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数字助听器必须有低通滤波器(反假信号滤波器)来防止采样频率与信号频率发生混淆。采样后的、数据用二进制表示。三位(bit)可表示8个数据(0到7),四位可表示16个数据,五位可表示32个数据,等等。家庭激光唱盘播放器使用16位来描述声音,这意味着电压可被等分成65536份。目前先进的数字助听器使用16位处理器。

  由于数字技术的开关制,也就是说计算机判断信号的有无取决于门限值,低于门限值代表0,无信号;门限值以上表示1,有信号。这可以减少助听器内部噪声,而模拟助听器则没有此功能。

  2.滤波器、压缩放大器、限幅器 对数字信号的处理无须像模拟信号那样,需要很多元件,而只需要采用数字运算即可达到目的。比如,我们希望放大声音6dB,即将声音放大一倍,可简单的通过每个数字乘以2就能做到。这样,可以减少许多元件,既减小了线路失真,又降低了处理器的故障率(元件越多,故障率越高),最主要的是可具有比模拟线路更强大的信号处理能力。

  随着数字技术及计算机技术的日益发展,目前的数字助听器可具有下列功能:

  (1)多通道宽动态压缩,压缩阈值可从30dB起;

  (2)自动降噪功能;

  (3)动态声反馈抑制;

  (4)快慢时程探测器;

  (5)输出自动增益控制(AGC-0)和软削峰;

  (6)方向性麦克风,麦克风性能自动匹配

  (7)多存储器;

  (8)宽范围高低频滤波器;

  (9)低电压、存储器转换提示音;

  由于数字助听器可调节内容多,基本上都是可编程的。图5-4是一款数字信号处理器的线路图。

  3.数字-模拟转换器(D/A)最终的信号必须将数字编码转变成声信号,这个工作由数字-模拟转换器结合助听器授话器完成。数字-模拟助听器将数字信号转变成电信号,然后传送给不同类型的授话器,最终完成对声音的转换。

  为了最大限度地减少能量消耗,增加电池的使用寿命,数字助听器使用另一种类似于Class D授话器的方案,即使用数字-模拟转换器。通过数字-模拟转换器直接驱动零偏置授话器。

  二、数字助听器的优点与展望

  数字技术的优点包括比模拟助听器有更大的精确度,更小的内部噪声,更小的失真,更长的寿命,在耗电增加不大的前提下有能力进行更复杂的运算,使得数字助听器能在各种复杂的环境中具有更强的自适应功能。

  听障者对助听器最大的抱怨是无法在各种环境中都能听清楚、都感觉舒适。线性线路由于基本没有信号识别处理能力,自适应能力最差;非线性模拟可编程线路虽然具有信号自动识别处理能力,但无法在一个体积小的助听器芯片内完成太复杂的运算;而强大的信号处理能力正是数字助听器的优点,因而自适应能力最强。不过,早期的数字助听器由于芯片内存小,运算速度慢,采用的线路简单,性能上还不如高档的非线性模拟可编程助听器。

  随着听力学、数字技术和计算机技术的不断发展,数字助听器必将具有更强大的信号处理能力,自适应能力也将更强。数字助听器是助听器行业发展的方向。

  但是数字助听器也有缺点:复杂的调节项目需要调节具有更高的技术,调节得不好,不但无法体现数字助听器的优点,甚至还有可能性比线性助听器音质还差。因此,随着助听器技术的不断发展,从业人员的业务水平也需日益提高。

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