助聽器是怎麼工作的,助聽器主要工作原理是什麼?

2022-02-01 00:25:53 字數 5286 閱讀 6416

1樓:海之聲荊門

助聽器名目繁多,但所有電子助聽器的工作原理是一樣的。任何助聽器都包括6個基本結構。

助聽器的工作原理:

1. 話筒(傳聲器或麥克風) 接收聲音並把它轉化為電波形式,即把聲能轉化為電能。2. 放大器 放大電訊號(電晶體放大線路)

3. 耳機(受話器) 把電訊號轉化為聲訊號(即把電能轉化為聲能)。

4. 耳模(耳塞) 置入外耳道。

5. 音量控制開關

6. 電源 供放大器用的乾電池。

助聽器除有上述6部件外,大多數型號的助聽器還有3個附件,或稱3個附加電路(音調控制、感應線圈、輸出限制控制)。現代電子助聽器是一放大器,它的功能是增加聲能強度並盡可能不失真地傳入耳內。因聲音的聲能不能直接放大,故有必要將其轉換為電訊號,放大後再轉換為聲能。

輸入換能器由傳聲器(麥克風或話筒)、磁感線圈等部分組成。其作用是將輸入聲能轉為電能傳至放大器。放大器將輸入電訊號放大後,再傳至輸出換能器。

輸出換能器由耳機或骨導振動器構成,其作用是把放大的訊號由電能再轉為聲能或動能輸出。電源是供給助聽器工作能量不可缺少的部分,另外還設有削峰(pc)或自動增益控制(agc)裝置,以適合各種不同程度耳聾病人的需要。

2樓:匿名使用者

聲音頻號通過助聽器麥克風轉變為電訊號經過放大器處理後放大後經過受話器轉變為聲音頻號,得到把助聽器聲音放大,噪音處理,反饋處理等很多訊號處理,所以助聽器不是單純的放大聲音。

3樓:高淳立聰堂

助聽器實質上是電聲放大器,聲音經過麥克風轉化為電訊號,通過放大器放大後,再由接收器將電訊號轉化為聲音傳至人耳。助聽器主要有麥克風、放大器、受話器、電池、各種音量、音調控制旋鈕等元器件組成。

4樓:

助聽器主要由麥克風、放大器、受話器、電池、各種音量音調旋鈕等元件組成。聲訊號經麥克風轉換為電訊號,通過放大器放大後,由受話器將電訊號還原為聲訊號傳至人耳。

助聽器主要工作原理是什麼?

5樓:蘇州聲之家

本質上說,助聽器就是放大聲音的電子產品。但並不是簡單的放大聲音而已,而是根據使用者的聽力損失情況而針對性的處理。高階的助聽器還要分別處理不同的訊號源,來加強使用者的語言理解能力等等。

助聽器的原理是把聲音頻號轉變為電訊號(電能)送入放大器,放大器則將輸入很弱的電訊號放大後,再傳至輸出換能器,輸出換能器由耳機或骨振動器構成,其作用是把放大的強訊號由電能再轉換為聲訊號(聲能)或動能輸出。

6樓:立聰堂菏澤店

你好!針對您的問題我的回答是:

助聽器的原理大致為通過"麥克風"將聲音頻號轉化為電訊號,通過訊號放大與處理電路,再用"受話器"將電訊號又轉換為聲音頻號。

本質上說,助聽器就是放大聲音的電子產品。但是這不是簡單的放大,而是根據使用者的聽力損失情況而針對性的處理,有的聲音要大,有的要小,高階的助聽器還要分別處理不同的訊號源,來加強使用者的語言理解能力等等,這些瞬時處理、環境降噪、自動轉換功能都需要高科技的研發才能實現。一套正常人使用的音響都會**不菲,何況對音質要求更高的聽障、耳聾患者。

助聽器的基本結構包括傳音器、放大器、耳機、電源四個主要部分。助聽器的原理是把聲音頻號轉變為電訊號(電能)送入放大器,放大器則將輸入很弱的電訊號放大後,再傳至輸出換能器,輸出換能器由耳機或骨振動器構成,其作用是把放大的強訊號由電能再轉換為聲訊號(聲能)或動能輸出。因此,耳機或骨振動器傳出訊號比之傳聲器原來接收的訊號強多了,這就可以在不同程度上彌補聽覺障礙者的聽力損失。

較為典型的數字式助聽器,由七個部分組成:

第一部分為傳聲器(麥克風),它負責以模擬的方式將輸入聲訊號轉變為電訊號;

第二部分為輸入訊號處理器,負責將模擬訊號轉變為數碼訊號;

第三部分的分流裝置,負責將數碼訊號分向若干訊號處理通道;

第四部分為訊號處理的裝置,具有獨立、靈活、合理地處理訊號的能力;

第五部分為整合裝置,負責將不同通道傳來的訊號合併為高、低頻兩大部分進行運算;

第六部分將前段運算完成的高、低頻訊號合併,以數字方式輸出;

第七部分為受話器,負責將電訊號還原為聲訊號。

具體建議您諮詢當地助聽器驗配中心驗配師。

希望我的回答對您有所幫助。

7樓:上海聲藍***

助聽器的原理大致為通過"麥克風"將聲音頻號轉化為電訊號,通過訊號放大與處理電路,再用"受話器"將電訊號又轉換為聲音頻號。

現如今,各種各樣的汙染存在於生活周圍,其中雜訊汙染也是比較嚴重的一種,令人們的聽力受到損傷,從而有驗配助聽器的需要。那麼,什麼助聽器比較好,助聽器的工作原理是什麼?

本質上說,助聽器就是放大聲音的電子產品。但是這不是簡單的放大,而是根據使用者的聽力損失情況而針對性的處理,有的聲音要大,有的要小,高階的助聽器還要分別處理不同的訊號源,來加強使用者的語言理解能力等等,這些瞬時處理、環境降噪、自動轉換功能都需要高科技的研發才能實現。一套正常人使用的音響都會**不菲,何況對音質要求更高的聽障、耳聾患者。

助聽器的基本結構包括傳音器、放大器、耳機、電源四個主要部分。助聽器的原理是把聲音頻號轉變為電訊號(電能)送入放大器,放大器則將輸入很弱的電訊號放大後,再傳至輸出換能器,輸出換能器由耳機或骨振動器構成,其作用是把放大的強訊號由電能再轉換為聲訊號(聲能)或動能輸出。因此,耳機或骨振動器傳出訊號比之傳聲器原來接收的訊號強多了,這就可以在不同程度上彌補聽覺障礙者的聽力損失。

較為典型的數字式助聽器,由七個部分組成:

第一部分為傳聲器(麥克風),它負責以模擬的方式將輸入聲訊號轉變為電訊號;

第二部分為輸入訊號處理器,負責將模擬訊號轉變為數碼訊號;

第三部分的分流裝置,負責將數碼訊號分向若干訊號處理通道;

第四部分為訊號處理的裝置,具有獨立、靈活、合理地處理訊號的能力;

第五部分為整合裝置,負責將不同通道傳來的訊號合併為高、低頻兩大部分進行運算;

第六部分將前段運算完成的高、低頻訊號合併,以數字方式輸出;

第七部分為受話器,負責將電訊號還原為聲訊號。

助聽器是怎麼工作的啊?

8樓:

助聽器簡單的說就是乙個超小型的擴音器

,把原本聽力障礙患者聽不到的聲音,依照其需求加以擴大,再利用患者的殘餘聽力,將聲音送到大腦的聽覺中樞而聽到聲音。各種型別的助聽器

,主要不同之處在於外型、大小及內部電路設計。

助聽器的構造自從二十世紀初至今,並沒有太大的變化,只是隨著電子科技的發展,其各部分零件的體積逐漸縮小,音質也日漸改善,並且更多的控制選擇了。

基本構造

麥克風(

microphone

)聲音是一種振動波

,我們稱之為聲波,聲波是空氣分子的振動,而麥克風是將聲波訊號轉換為相對應的電波訊號,傳到擴大器中

。擴大器

(amplifier

)擴大器是助聽器的心臟,它的功能是將電波訊號放大。

接收器(

receiver

)剛好和麥克風相反,把增加的電能再轉回成聲波。電池(

battery

)提供助聽器運作所須之電力**,正如同助聽器其它零件的發展,助聽器的電池也經歷乙個小型化的過程,而現在最常見的鋅空電池

(zinc-air

battery)

是目前使用最多,且蓄電量最多、低汙染的助聽器專用電池。

音量控制

(volume

controller

)一般助聽器上都有乙個控制音量的調整鈕,可以用來控制助聽器的音量大小。外殼(

shell

)不同外型的助聽器有不同的外殼,一般耳內型助聽器都是依照每個患者不同耳道形狀訂做。

工作原理

助聽器是先將聲訊號轉化為電訊號,通過對電訊號加以放大後,再轉換為聲訊號,從而將聲音放大的。在能量轉換過程中,實現換能器功能的是麥克風和受話器。

一、麥克風麥克風是輸入換能器,將聲能轉變為電能。

二、放大器放大器將麥克風轉換好的微弱電壓加以放大。

三、受話器受話器是另一換能器,正好與麥克風相反,它將放大的電訊號轉換為聲訊號或機械振動,傳遞到耳道裡。轉換為聲訊號的受話器為氣導受話器,轉換為機械振動的受話器為骨導受話器。

四、音量調控音量調控是乙個可變電阻或電位器,用以調節通過放大器的電流,音量隨電訊號的電阻變化而變化。音量調高,則需要的電流也更多;音量調低,通過放大器的電流減少,使聲音變輕。

五、微調電位器在可程式設計助聽器中,通過電腦程式設計來進行各種微調的調節,使調節更精細準確,能更精細的補償聽力損失,包括:

1.音調調控,改變助聽器的頻響;

2.削峰,可以控制助聽器的最大輸出;

3.自動增益壓縮調控,控制聲音在舒適響度範圍之內;

4.增益調控(gc):調節助聽器增益。

六、電池一般而言,助聽器的增益和輸出越大,所需的電池能量越大,相應的電池體積也越大。如果乙個電池的能量不足的話,將限制助聽器的輸出聲壓。

助聽器對電池的要求是:體積小、電壓恆定、質量可靠、壽命長、對環境無害。如今的助聽器電池都是鋅空電池(鈕扣電池)。

七、助聽器的附件可以包括音訊輸入和電感線圈:

1.音訊輸入:大部分助聽器都有音訊輸入的接觸片或插孔,主要用於聽收音機或看電視。

因為音訊訊號直接來自於聲源,沒有經過聲——電、電——聲的轉換,因此輸入訊號的質量比經麥克風轉換過的訊號***。

2.電感線圈:電感是乙個磁感應線圈,能對從**機上的受話器洩露出來的電磁場發生相應,轉換為電訊號後放大,使助聽器可用於聽**。

其優點是不會產生嘯叫,無干擾,噪音環境下的訊雜比高。訊雜比是語音頻號與環境噪音的差值,訊雜比高則語音頻號強,易分辨。

9樓:一零啞劇

傳統的助聽器組成元件包括:麥克風、放大器、受話器、音量調控器、音訊調控、電感、電池。助聽器是先將聲訊號轉化為電訊號,通過對電訊號加以放大後,再轉換為聲訊號,從而將聲音放大的。

在能量轉換過程中,實現換能器功能的是麥克風和受話器。一、麥克風麥克風是輸入換能器,將聲能轉變為電能。二、放大器放大器將麥克風轉換好的微弱電壓加以放大。

三、受話器受話器是另一換能器,正好與麥克風相反,它將放大的電訊號轉換為聲訊號或機械振動,傳遞到耳道裡。轉換為聲訊號的受話器為氣導受話器,轉換為機械振動的受話器為骨導受話器。四、音量調控音量調控是乙個可變電阻或電位器,用以調節通過放大器的電流,音量隨電訊號的電阻變化而變化。

音量調高,則需要的電流也更多。音量調低,通過放大器的電流減少,使聲音變輕。五、微調電位器在可程式設計助聽器中,通過電腦程式設計來進行各種微調的調節,使調節更精細準確,能更精細的補償聽力損失。

六、電池一般而言,助聽器的增益和輸出越大,所需的電池能量越大,相應的電池體積也越大。如果乙個電池的能量不足的話,將限制助聽器的輸出聲壓。助聽器對電池的要求是:

體積小、電壓恆定、質量可靠、壽命長、對環境無害。如今的助聽器電池都是鋅空電池(鈕扣電池)。七、助聽器的附件可以包括音訊輸入和電感線圈:

助聽器的原理是什麼,助聽器是什麼工作原理?

助聽器主要由麥克風 放大器 受話器 電池 各種音量音調旋鈕等元件組成。聲訊號經麥克風轉換為電訊號,通過放大器放大後,由受話器將電訊號還原為聲訊號傳至人耳。再利用聽損患者的殘餘聽力進行正常聽就可以了。助百聽器驗配首先要進行聽力測試,然後根據聽力損失情況除錯助聽器,然後聽損患者根據自身的度情況選擇助聽器...

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