助听器有副作用吗里面都有啥?

助听器里面的主要结构是什么
(一)工作原理 
助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。
1.话筒(传声器或麦克风) 接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。
2.放大器 放大电信号(晶体管放大线路)
3.耳机(受话器) 把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。
4.耳模(耳塞) 置入外耳道。
5.音量控制开关
6.电源 供放大器用的干电池。
助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。
(二)主要技术指标
要了解助听器的声学效果,首先要对助听器的听感特性的技术指标进行分析。主要的技术指标包括增益、频率响应、最大声输出、失真、等级输入噪声和动态范围等,这些技术指标均可通过助听器分析仪测出。
1.声增益 助听器的放大率用增益来表示,即助听器耳机输出声压级与传声器输入声压级的差值。例如:输入60dB输出130dB,增益=130-60=70dB。增益会随音量的控制而改变。{aspcms:page}
2.频率响应(ferquencyrange) 助听器输出增益的变化随输入信号频率变化的关系曲线称为频响曲线。人耳的听觉范围是20-20000Hz,语言频率范围为500-2000Hz,实验证明低频主要提供语言的能量,而高频的听力补偿对语言的清晰度具有重要意义,所以助听器从250-4000Hz的频响曲线的增益值,对助听器的选配十分重要。
3.最大声输出(output sateretion sound pressure level) 当外界信号由60dB逐渐增大到90dB输入时,输出信号,但当输入信号≥90dB时,输出信号不再相应增大此时的输出为最大声输出。声输出=输入+增益。
4.动态范围(dynamic range) 动态范围是助听器的最大输出与增益之间的差值。动态范围可承受音量控制的调整而改变。
5.失真(total hamonic distortion) 当外界声音经过助听器放大后,除波幅的放大外,其它任何在摨、上的变化比为失真。如谐波失真最为常见。盒式助听器应≤5%。
6.等级输入噪声(equivalent input noise level) 当输入信号为0时,本机固有的噪声输出称为等效噪声,要求在30dB以下,此值越小越好。
7.感应线圈灵敏度(induction pick-up coil sensitivity)当输入10Ma/mfeild场强时,助听器的输出声压级越大,灵敏度越高。
在放大回路中,放大的声音被话筒拾音并再次放大而产生的尖叫声就叫声反馈。声反馈是一种普通音频放大系统中常有的现象。假如某一频率的声反馈量达到一定程度时,电路就变成该频率信号的振荡电路,助听器会产生较强的振荡信号,外加信号就"淹没"在振荡信号中。助听器往往产生尖叫声的原因也在于此。不同助听器峰的频率不同,所产生反馈的音量也不同。{aspcms:page}
这一过程是一回路,发生在声漏源与话筒之间。放大的声音逸出有被话筒拾音并再放大。在低、中等增益助听器,泄漏的声音在到达话筒时已丢失了很大的能量,故不会造成大问题。高功率助听器的高强度信号可到达话筒形成再放大的回路过程。如此反复不断,一个信号被一再的放大,起到产生音频振荡,即发出啸叫。这时助听器已处于一个无用的状态,尤其是大功率助听器的用户常常受到这种令人讨厌的刺耳反馈的干扰,而不得不将助听器音量调低,以至于无法得到更大的音频增益。若该系统频率响应相当平,缺乏共振峰,就不太可能产生声反馈。然而助听器都不存在这样的系统,总是有峰值和反馈问题。
耳内或眼镜式助听器传声管的长度与直径可影响系统的共振峰,从而增加或降低振荡幅度和频率及反馈的音高。在某种程度上,传声管的长度与直径决定有无声反馈的出现。
声反馈可来自接收器与耳模之间通过空气的声音传播与话筒耦合。以下情况可出现这一类型的反馈:①被放大的声音从耳模内侧直接泄漏到外侧;②接收器、话筒隔声不够。
声音直接泄漏的原因及解决对策如下:
1. 耳模或耳内助听器外壳不适配,声音从耳模与耳道壁之间逸出,声音直接泄漏是声反馈的最常见因素。
2. 接收器(盒式)与耳模,或传声管(耳级式和眼镜式助听器)与耳模连接欠佳,使声音在传入耳内前直接泄漏出来。这一问题可在接收器与耳模之间或盒式助听器导线接头处塞入布料或塑料垫圈来解决,也可以将传声管与耳模重新胶合来解决。
3. 接收器与耳模之间的传声管裂开可造成直接声漏。解决办法是更换传声管。
4. 传声管与助听器肘或接收器中级不配套而声漏。最好的解决办法是用新的传声管。
5. 助听器肘不合适。解决办法是调换新的。{aspcms:page}
查找声反馈原因宜从耳模开始逐项检查各种因素。
第一步,用手指封闭耳模的耳道开口或耳内与内助听器接收器开口,然后将音量开足。如果无反馈发生,而当带上助听器后出现反馈,很可能是耳模或外壳不合适,需换新的。如仍有反馈,检查传声管与耳模或接收连接。对接收器在外部反馈,检查传声管与耳模或接收嚣的连接。对接收器在外部的盒式助听器,第一步若出现反馈,可垫圈后重复第一步骤。如果检查所有过程后仍有反馈,可能是接收器声音隔绝不够,这必须送厂修理。
第二种情况是接收器、话筒或两者声隔绝不够,尤其在输出强时,接收器壁产生泵样机械振荡,所知机内的空气形成声波,通过空气腔传送到话筒。解决这一问题的途径有三种: ①增加话筒与接收器之间的距离,这样到达话筒的声压就成低幅。 ②在话筒与接收器之间放一联锁墙以做一日和尚撞一天钟阻止声音传导。③在话筒嘴上放一橡皮管,以使助听器内部传出的声音不能到达话筒振动膜,橡皮管可在机内衰减到达话筒的声压。一个有趣的发现是声反馈总是一种高频现象。
这有二个原因:首先,就响应曲线的峰而言,初级峰通常在1-2kHz范围内,次级峰出现在3-4kHz范围内。前者与助听器内部声放射反馈有关,后者与耳模或传声管(或两者)都有直接声漏有关。此外,在耳模不合适时,高频声波较低频声波易逃逸,所以声反馈通常都是高频率的。
声反馈已成为近年助听器工程中相当困难的问题。许多工厂在设计时,竭力强调高频,但不得不因反馈问题而将增益降低。可能的解决方法是利用外耳道的自然共振频率为2.8-3.0kHz,为减少反馈可降低一些高频响应,利用外耳道共振特性来强调高频,这能使到达鼓膜的800Hz以上高频的强度每音阶增加3dB。{aspcms:page}
近来,另有减轻声反馈的方法。第一是在耳后助听器耳钩上和耳内式接收器传声管内放阻力滤波器。这种阻力滤波器(从680-3300Ω)可降低1kHz区的初级共振峰,使频响曲线变得光滑。第二是装上频率移动控制器(反馈降低控制器),将次级共振峰(约3kHz)移向高或低频区,根据使用者外耳道的共振特性,这一小小的移动能有效地降低共振频率的放大,从而减轻声反馈。这一方法只在少数助听器中采用。
此外,还有机械性反馈、磁性反馈、电子反馈等。
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助听器都会有噪音吗?
助听器都会有噪音吗?
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擅长:耳聋耳鸣、鼻炎咽炎、过敏性鼻炎
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因不能面诊,医生的建议及药品推荐仅供参考
职称:主治医师
专长:糖尿病,女性体毛多症,甲状腺功能亢进症
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指导意见:一般来说奥迪康BAHA骨锚式助听器一般较好一点的医院都会有这种仪器的,
职称:副主任医师
专长:老年性白内障,青光眼,视网膜动脉阻塞
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指导意见:助听器一般都会有一些噪音的,这属于正常的现象。
问噪音导致耳聋怎么治疗?
职称:副主任医师
专长:耳鼻喉科疑难杂症的诊治,尤其是眩晕病、耳聋、耳鸣病;鼻内窥镜下功能性手术、支撑喉镜下手术;鼻咽喉疾病的YAG激光及低温等离子消融手术治疗;耳部畸形矫正。
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问题分析:噪声性耳聋是较长时间在噪声环境工作而致听力下降;4000HZ的语言听力最易损伤,时间再长些的话,4000HZ以上频率的语言听力也会损伤;相对而言低频语言听力不易损伤。
早期噪声性耳聋可以用营养神经,活血及滋阴补肾治疗。老同志,有可能你的听力还有老年性耳聋的因素。疗效不佳的话(治疗2到4周),可以考虑配助听器。
营养神经的药:注射用腺苷钴铵,鼠神经营养因子等。
活血的药:前列地尔,银杏提取物等等。
不知老同志是否到附近医院测试听力情况?电话咨询:010-7.
问噪音对耳朵的影响有多大
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有可能影响听力健康。一般情况下建议采取一定保护措施或者远离噪声源,比较好。
问我爷爷耳朵听不清楚,我想帮他买个助听器,不知道看哪些配置呢?
职称:医师
专长:小儿科常见病
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病情分析:
意见建议:这样的情况需要到医院检查,需要根据听力的大小才能科学的配置的,
问噪音性耳聋遗传问题
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专长:耳鼻喉科多发病、疑难病的诊断及微创治疗,突发急重症的抢救。精通耳鼻疾病,如耳聋、耳鸣、中耳炎、面瘫、鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、鼻-鼻窦肿瘤、扁桃体炎、腺样体肥大等疾病的治疗。
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问题分析:一般来说没有什么问题,不过您也可以查一查基因,这样更确定一些。
问噪音性耳聋什么时候可配戴助听器
职称:医师
专长:胃、十二指肠溃疡,面神经炎,低血压
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指导意见:根据我们的经验,西门子的比较好,价钱在3000元左右的效果好。
问我带助听器有噪音怎么能降噪
职称:医生会员
专长:高血压、糖尿病
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听力下降而又没带助听器的情况下,是处于一个相对安静的环境中,使用了助听器,会把一些之前没听到的细小声音放大了,一时间还没适应所以会感觉比较吵。也有可能机子的降噪性能真的没那么强或者是验配时助听器还没调试好。
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慢性咽炎一般病程较长,常有急性咽炎病史,或咽喉疼痛不适等
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评价成功!助听器使用说明书[助听器个按钮都有什么用]随着科学技术的不断进步,助听器无论从外形上还是从功能音质上与以往相比都有了长足的进步。从外形上来说助听器从眼镜式、盒式发展到现在十分精美的耳背式、耳道式,甚至很多助听器小到可以塞进耳道内,而从外观上很难发现,即深耳道式助听器,这些进步迎合了现代人对美的追求。同时,助听器在音质上也有了质的变化,尤其是全数字助听器的问世,助听器的小型化、智能化、人性化给使用者带来了方便,大大提高了其生活质量。由于助听器类型不一,其功能旋钮的设置及用途也不相同,海之声听力建议在使用助听器之前,应对助听器上的若干个装置有全面的了解。以便使助听器发挥应有的效能。受话器。是声输出的换能器,将已被扩大的电子信号转化为声音信号,然后将这些信号送至耳内。传声器。是一个换能器,它将收到的声能转为等效的电能。传声器的效能由灵敏度、方向性和频率响应三个因素所决定。磁感线圈。大多数助听器均装有磁感线圈,当助听器的开关推至此模式时,磁感线圈会代替传声器而成为输入换能器,但它所感应的不是声音而是磁场。磁感线圈具有接听电话和接收磁感线圈放大系统的音响功能,如在车站、剧院、体育场等安装有磁感线圈系统的环境中,听力障碍者均可接收到该系统所传出的声音。音量电位器。它是一个可变电阻,随着不断地旋转,起到调节音量大小的作用。开关。分为O、T、M三挡,当处于O时为切断电源,关闭助听器。T挡接受电话及闭路线圈放大系统。M挡利用传声器接收声音。放大器。助听器的这一部分将从输入换能器接收到的电子信号扩大,使其波幅增加后再送到输出换能部分。放大器是由电子零件所组成。包括晶体管、集成电路、电阻、电容和其他零件。音量控制器。助听器的音量控制器是一个可变电阻直接接至放大器电路。当调校音量控制器时,其电阻值的改变使放大器上的电流随之改变。如此,助听器的输出增益便能控制自如。音量控制器的范围通常有30dB或以上,但控制器的电阻值不完全是线性增减,所以有时微调控制器也可能使增益有很大的变化。音调控制器。音调控制器相当于滤波器的功能,主要调控助听器低频、中频和高频的频响变化,使输入信号的低频或高频有选择性的衰减或提高。例如,PPC-2助听器的“N”为低频、中频、高频正常放大;“H”为低频衰减;“L”为低频提升。
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助听器里面的WDRC是什么意思
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网友碰到这么一个问题:助听器里面的WDRC是什么意思,系统通过互联网整理(主要来自百度知道、sogou问问、知乎、360问答等平台)获得以下解决方法,供碰到同样问题的网友参考:解决方法1:WDRC是数字助听器的宽动态压缩放大线路,这种线路可以提高感音神经性聋患者的动态范围,保证助听器可以适合各种声学环境,它的放大原理是:小声放大倍数大,对大声放大倍数小,把有用的信号压缩到听障患者变窄的动态范围内,由于听力损失曲线的多样性,单通道压缩的助听器很难准确的匹配患者各频率点听力损失,多通道压缩比单通道压缩更具有针对性。解决方法2:WDRC,宽动态范围压缩& &想了解更多助听器这方面的信息可以到专业验配中心了解解决方法3:WDRC,指宽动态范围压缩,可以根据患者的动态范围,把把有用的信号压缩到听障患者变窄的动态范围内,保证小声听到,大声听起来不难受解决方法4:助听器里面的WDRE――是音量动态范围的调节,可根据听力的大小,调节适合自己接受的音量分贝(db),使音量响度大小适中。如果您还有更好的解决方法也可以告诉我们啊,添加我们统一服务微信公众号:vcshuo
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(一) 工作原理 
助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。
1. 话筒(传声器或麦克风) 接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。
2. 放大器 放大电信号(晶体管放大线路)
3. 耳机(受话器) 把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。
4. 耳模(耳塞) 置入外耳道。
5. 音量控制开关
6. 电源 供放大器用的干电池。
助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。
(二)主要技术指标
要了解助听器的声学效果,首先要对助听器的听感特性的技术指标进行分析。主要的技术指标包括增益、频率响应、最大声输出、失真、等级输入噪声和动态范围等,这些技术指标均可通过助听器分析仪测出。
1. 声增益  助听器的放大率用增益来表示,即助听器耳机输出声压级与传声器输入声压级的差值。例如:输入60dB输出130dB,增益=130-60=70dB。增益会随音量的控制而改变。
2. 频率响应(ferquencyrange)  助听器输出增益的变化随输入信号频率变化的关系曲线称为频响曲线。这上频响曲线不是根据最大增益得出的。若把(如图耳聋与助听器选配95页)纵坐标改为输出声压级,得出来的曲线就是频响曲线(如图96页)。人耳的听觉范围是20-20000Hz,语言频率范围为500-2000Hz,实验证明低频主要提供语言的能量,而高频的听力补偿对语言的清晰度具有重要意义,所以助听器从250-4000Hz的频响曲线的增益值,对助听器的选配十分重要。
3. 最大声输出(output sateretion sound pressure level)  当外界信号由60dB逐渐增大到90dB输入时,输出信号,但当输入信号≥90dB时,输出信号不再相应增大此时的输出为最大声输出。声输出=输入+增益。
4. 动态范围(dynamic range)  动态范围是助听器的最大输出与增益之间的差值(如图97页)。动态范围可承受音量控制的调整而改变。
5. 失真(total hamonic distortion)  当外界声音经过助听器放大后,除波幅的放大外,其它任何在摨、上的变化比为失真。如谐波失真最为常见(如5-17)。盒式助听器应≤5%。
6. 等级输入噪声(equivalent input noise level)  当输入信号为0时,本机固有的噪声输出称为等效噪声,要求在30dB以下,此值越小越好。
7. 感应线圈灵敏度(induction pick-up coil sensitivity)当输入10Ma/mfeild场强时,助听器的输出声压级越大,灵敏度越高。
8. 声反馈  
在一放大回路中,放大的声音被话筒拾音并再次放大而产生的尖叫声就叫声反馈。声反馈是一种普通音频放大系统中常有的现象。假如某一频率的声反馈量达到一定程度时,电路就变成该频率信号的振荡电路,助听器会产生较强的振荡信号,外加信号就"淹没"在振荡信号中。助听器往往产生尖叫声的原因也在于此。不同助听器峰的频率不同,所产生反馈的音量也不同。  
这一过程是一回路,发生在声漏源与话筒之间。放大的声音逸出有被话筒拾音并再放大。在低、中等增益助听器,泄漏的声音在到达话筒时已丢失了很大的能量,故不会造成大问题。高功率助听器的高强度信号可到达话筒形成再放大的回路过程。如此反复不断,一个信号被一再的放大,起到产生音频振荡,即发出啸叫。这时助听器已处于一个无用的状态,尤其是大功率助听器的用户常常受到这种令人讨厌的刺耳反馈的干扰,而不得不将助听器音量调低,以至于无法得到更大的音频增益。若该系统频率响应相当平,缺乏共振峰,就不太可能产生声反馈。然而助听器都不存在这样的系统,总是有峰值和反馈问题。  
耳内或眼镜式助听器传声管的长度与直径可影响系统的共振峰,从而增加或降低振荡幅度和频率及反馈的音高。在某种程度上,传声管的长度与直径决定有无声反馈的出现。  
声反馈可来自接收器与耳模之间通过空气的声音传播与话筒耦合。以下情况可出现这一类型的反馈:①被放大的声音从耳模内侧直接泄漏到外侧;②接收器、话筒隔声不够。
声音直接泄漏的原因及解决对策如下:
1. 耳模或耳内助听器外壳不适配,声音从耳模与耳道壁之间逸出,声音直接泄漏是声反馈的最常见因素。  
2. 接收器(盒式)与耳模,或传声管(耳级式和眼镜式助听器)与耳模连接欠佳,使声音在传入耳内前直接泄漏出来。这一问题可在接收器与耳模之间或盒式助听器导线接头处塞入布料或塑料垫圈来解决,也可以将传声管与耳模重新胶合来解决。
3. 接收器与耳模之间的传声管裂开可造成直接声漏。解决办法是更换传声管。  
4. 传声管与助听器肘或接收器中级不配套而声漏。最好的解决办法是用新的传声管。  
5. 助听器肘不合适。解决办法是调换新的。
查找声反馈原因宜从耳模开始逐项检查各种因素。
第一步,用手指封闭耳模的耳道开口或耳内与内助听器接收器开口,然后将音量开足。如果无反馈发生,而当带上助听器后出现反馈,很可能是耳模或外壳不合适,需换新的。。如仍有反馈,检查传声管与耳模或接收连接。对接收器在外部反馈,检查传声管与耳模或接收嚣的连接。对接收器在外部的盒式助听器,第一步若出现反馈,可垫圈后重复第一步骤。如果检查所有过程后仍有反馈,可能是接收器声音隔绝不够,这必须送厂修理。  
第二种情况是接收器、话筒或两者声隔绝不够,尤其在输出强时,接收器壁产生泵样机械振荡,所知机内的空气形成声波,通过空气腔传送到话筒。解决这一问题的途径有三种: ①增加话筒与接收器之间的距离,这样到达话筒的声压就成低幅。 ②在话筒与接收器之间放一联锁墙以做一日和尚撞一天钟阻止声音传导。③在话筒嘴上放一橡皮管,以使助听器内部传出的声音不能到达话筒振动膜,橡皮管可在机内衰减到达话筒的声压。一个有趣的发现是声反馈总是一种高频现象。
这有二个原因:首先,就响应曲线的峰而言,初级峰通常在1-2kHz范围内,次级峰出现在3-4kHz范围内。前者与助听器内部声放射反馈有关,后者与耳模或传声管(或两者)都有直接声漏有关。此外,在耳模不合适时,高频声波较低频声波易逃逸,所以声反馈通常都是高频率的。
声反馈已成为近年助听器工程中相当困难的问题。许多工厂在设计时,竭力强调高频,但不得不因反馈问题而将增益降低。可能的解决方法是利用外耳道的自然共振频率为2.8-3.0kHz,为减少反馈可降低一些高频响应,利用外耳道共振特性来强调高频,这能使到达鼓膜的800Hz以上高频的强度每音阶增加3dB。  
近来,另有减轻声反馈的算什么。第一是在耳后助听器耳钩上和耳内式接收器传声管内放阻力滤波器。这种阻力滤波器(从680-3300Ω)可降低1kHz区的初级共振峰,使频响曲线变得光滑。第二是装上频率移动控制器(反馈降低控制器),将次级共振峰(约3kHz)移向高或低频区,根据使用者外耳道的共振特性,这一小小的移动能有效地降低共振频率的放大,从而减轻声反馈。这一方法只在小数助听器中采用。  
此外,还有机械性反馈、磁性反馈、电子反馈等。
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