隱形助聽器--完全耳道式助聽器(CIC)具有的聲學特點和耳道式助聽器相近,除了耳道式助聽器具有的聲學特點外,完全耳道式助聽器還有一些其他的聲學特點。</p><p style="text-align: center;"><img src="/upfiles/201905150222468907.jpg" alt="" /><br /></p><p>  1、赫爾姆霍茨共振效應</p><p style="text-align: left;">  Marshall認為,由于耳廓具有反射和折射聲波的作用,聲音在進入耳道時,在4000~5000Hz之間聲壓增大,有6~8dB的共振,也就是說,聲音在4000~5000Hz范圍,在進入麥克風之前就有了放大。完全耳道式助聽器位于耳道深部,不影響耳甲腔的共振功能。由于耳甲腔的共振頻率在4000~5000Hz,完全耳道式助聽器麥克風處聲增益至高峰值的頻率在4700~5600Hz,因此可以增強高頻助聽效果。</p><p>  2、鏡面效應</p><p>  鏡面效應即耳廓效應。高頻聲的波長較短,耳廓可以增加聲音中高頻部分的增益,而低頻聲的波長較長,耳廓作為一個反射面(鏡面)衰減了低頻聲。耳廓對于大于2000Hz的聲音,其隨頻率增加而增益增加。但耳廓效應與它的測量點有關,如果在耳內式助聽器的麥克風處測,這種效應就很小;如果在完全耳道式助聽器的麥克風位置測,這種效應就很明顯。</p><p>  除了耳廓與耳道對頻率的影響,完全耳道式助聽器高頻信息還會受到與耳廓相關的赫爾姆霍茨共振效應的影響。耳道式助聽器也略受其影響。與赫爾姆霍茨共振效應不同,鏡面效應首先與助聽器的麥克風位置有關,且這一現象非常穩定。耳廓的大小只起著次要的作用。</p><p>  3、氣球效應</p><p>  氣球效應即Boyle’s定律,表明壓力與容積的關系:容積的減少會導致壓力的增加。完全耳道式助聽器位于耳道深部,致使外耳道容積減小。根據容積與壓力呈反比關系可知,容積減小壓力增加。Marshall認為,與相同功率的耳道式助聽器相比,在鼓膜處完全耳道式助聽器的低頻輸出要高4dB,高頻輸出高8~15dB。如果是硬壁腔,聲壓的增加與頻率無關。如果鼓膜的阻抗很小,這一點也不適用。</p><p>  4、減少堵耳效應</p><p>  完全耳道式助聽器位于耳道深部,主要是外耳道骨部。當患者發聲時,引起外耳道壁軟骨部共振所產生的聲波外泄,而骨部振動產生的聲波較少,因此可以減少堵耳效應。</p><p>  更多詳情請登錄聽覺有道助聽器m.hljhqw.com</p>" />

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隱型助聽器的聲學特性
時間:2019-05-15 15:26:39 點擊:4915

  隱形助聽器--完全耳道式助聽器(CIC)具有的聲學特點和耳道式助聽器相近,除了耳道式助聽器具有的聲學特點外,完全耳道式助聽器還有一些其他的聲學特點。


  1、赫爾姆霍茨共振效應

  Marshall認為,由于耳廓具有反射和折射聲波的作用,聲音在進入耳道時,在4000~5000Hz之間聲壓增大,有6~8dB的共振,也就是說,聲音在4000~5000Hz范圍,在進入麥克風之前就有了放大。完全耳道式助聽器位于耳道深部,不影響耳甲腔的共振功能。由于耳甲腔的共振頻率在4000~5000Hz,完全耳道式助聽器麥克風處聲增益至高峰值的頻率在4700~5600Hz,因此可以增強高頻助聽效果。

  2、鏡面效應

  鏡面效應即耳廓效應。高頻聲的波長較短,耳廓可以增加聲音中高頻部分的增益,而低頻聲的波長較長,耳廓作為一個反射面(鏡面)衰減了低頻聲。耳廓對于大于2000Hz的聲音,其隨頻率增加而增益增加。但耳廓效應與它的測量點有關,如果在耳內式助聽器的麥克風處測,這種效應就很小;如果在完全耳道式助聽器的麥克風位置測,這種效應就很明顯。

  除了耳廓與耳道對頻率的影響,完全耳道式助聽器高頻信息還會受到與耳廓相關的赫爾姆霍茨共振效應的影響。耳道式助聽器也略受其影響。與赫爾姆霍茨共振效應不同,鏡面效應首先與助聽器的麥克風位置有關,且這一現象非常穩定。耳廓的大小只起著次要的作用。

  3、氣球效應

  氣球效應即Boyle’s定律,表明壓力與容積的關系:容積的減少會導致壓力的增加。完全耳道式助聽器位于耳道深部,致使外耳道容積減小。根據容積與壓力呈反比關系可知,容積減小壓力增加。Marshall認為,與相同功率的耳道式助聽器相比,在鼓膜處完全耳道式助聽器的低頻輸出要高4dB,高頻輸出高8~15dB。如果是硬壁腔,聲壓的增加與頻率無關。如果鼓膜的阻抗很小,這一點也不適用。

  4、減少堵耳效應

  完全耳道式助聽器位于耳道深部,主要是外耳道骨部。當患者發聲時,引起外耳道壁軟骨部共振所產生的聲波外泄,而骨部振動產生的聲波較少,因此可以減少堵耳效應。

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