一位顾客听损者咨询时,正在使用着一台模拟技术的助听器;他反馈说:“这个助听器声音很大,但是听得不清楚,想重新配一个好的助听器。”
经过听力测试,其双耳均为极重度听力损失,经常使有模拟机的左侧耳朵听力更差。看到结果,他有点吃惊:在使用这台模拟助听器前,左侧耳朵听力比右侧好,为什么现在反而是左侧听力更差呢?
模拟助听器会让听力变差吗?它与数字助听器的区别是什么?我们接下来看看。
模拟助听器
模拟助听器---是指助听器放大的信号处理器使用的是模拟元件,主要是由晶体管,电阻,电容等元件组成的集成运算放大器。可分为:线性模拟助听器与非线性模拟助听器。
线性模拟助听器
线性模拟助听器可分为:不可编程助听器与可编程助听器;两者的线路基本相同,只是前者运用的是“模拟调节器”,后者采用的是“数字调节器”。
这类助听器采用的是线形放大电路,输入-输出关系是1:1;对放大后声音的限幅处理,主要采用的是:削峰---把输出信号中超过限度的峰值部分削去。
线性模拟助听器的优缺点
优点:1.此类助听器价格便宜,适合对音质要求低,想少花钱的人使用;2.功率大,极重度听力损失的人适用;
缺点:1.线路较简单,对各种复杂环境的自适应能力差,比较吵;2.失真多;3.对于感音神经性与混合性听力损失的患者,此类助听器的最大声输出会超过患者的不适阈,引起患者的不适,长期使用甚至对听力造成“二次损伤”。
在国内,目前有国产的线性模拟助听器仍在部分实体店与网店销售,适用人群少。案例中的听损者使用的助听器,就是不可编程的模拟助听器。
非线性模拟助听器
非线性模拟助听器经路比线性模拟助听器复杂,可分为:不可编程助听器,与可编程助听器。
此类助听器有具有WDRC压缩线路,对输入信号有自适应能力,失真少,舒适度较高,能较好地提高语言分辨能力;但无法在体积较小的助听器芯片内,完成太复杂的运算;在模拟助听器时代应用广泛,但随着数字助听器的出现,而被迅速取代。目前已被淘汰。
数字助听器
数字助听器线路---指一类对声音信号通过数字运算的方法来满足患者听力补偿要求的线路。主要由三大部件组成:麦克风,放大器(芯片),受话器。
其工作原理是:声信号经麦克风转换成电信号,---经数字信号处理器放大后,---由受话器将电信号转换成声信号,传入听障者耳朵内。
数字助听器的优点
与模拟助听器相比,数字助听器的优点有:处理声音精准度高,失真小,本底噪声小,寿命更长;在耗电量增加不多的前提下,有能力进行更复杂的运算;能在各种复杂环境下,具有更强的自适应功能;压缩技术更成熟多样。
数字助听器适用于各种听力损失类型的人,只要验配得当,可保护佩戴者的残余听力;舒适度高,清晰度高,满意度高;是目前助听器的主导类型,在国内销售以进口品牌为主。
数字助听器的调试
数字助听器的可调节项目复杂,需要调节者具有更高的技术;如果调节得不好,助听的效果很差,甚至会损伤听力。
随着助听器技术的不断发展,助听器验配师的技术水平也需要不断地提高,才能更好地发挥助听器的优点,让佩戴者受益更多。目前在国内,一些高校开设了听力学专业;也要求一线的助听器验配人员持证上岗。
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