隐形助听器 - 成都聪茂医疗器械有限公司
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选配常识
隐形助听器(IIC)是助听器中的贵族产品,国际标准所定义的隐形助听器只是指IIC,并不包括ITE、ITC、CIC等,更别提耳背机了。那么,隐形助听器为什么那么受部分消费者青睐呢?
1、外观不可见
这是隐形助听器最大的优势,很多人选择隐形助听器不就是冲着它“隐形”而来的吗?而除此之外,由于外观和佩戴位置的原因,隐形助听器在声学上还有很多优势。
2、减少堵耳效应
当人说话时,外耳道壁的软骨部分共振所产生的声波外泄,而骨部振动产生的声波较少,而隐形助听器位于耳道的深部(主要是外耳道骨部),可以减少堵耳效应。
验配师在验配助听器的时候,也需要注意,因为IIC的出声口距离鼓膜更近,所以在选助听器参数的时候,可以在CIC的基础上,使增益降低3dB。
3、镜面效应
所谓的镜面效应,就是指的是耳廓效应。
耳廓可以增益中高频的声音,衰减低频声。耳廓对于大于2000Hz的声音,其随着频率的增加而增益增加,这就是耳廓效应。耳廓效应与它的测量点有关,如果是在隐形助听器的麦克风位置来测,那么这种效应就很明显了,这个现象事实上是非常稳定的。
与耳廓相关的,还有赫尔姆霍茨共振效应。
4、赫尔姆霍茨共振效应
耳廓具有反射和折射声波的作用,在声音进入耳道时,在4000~5000Hz之间,声压增大,有6~8dB的共振。这就是说,声音在这个范围内,进入麦克风之前就已经有了放大。隐形助听器位于耳道的深部,不影响耳甲腔的共振功能。
所以说,隐形助听器对高频的补偿效果更加好,可以增强高频声段的助听器效果。
5、气球效应
隐形助听器位于耳道深部,致使外耳道容积减小,根据压力与容积的关系,容积减小,而压强增大。所以,一般认为,与相同功率的耳道式助听器相比,隐形助听器的低频输出要高5dB,高频输出要高10~17dB。
隐形助听器的缺点:隐形助听器适配范围相对CIC较低,价格昂贵。另外由于隐形助听器对体积的要求非常高,制作难度大,也是当前外壳重做率最高的一类助听器。
隐形助听器,又名IIC,是近几年发展起来的一种最新型最小的助听器,较以往最小的完全耳道式助听器还要小20%~30%左右,在佩戴者侧方90度观察可达到100%隐形,在声学上也有其一系列的优势,是助听器品类中处于高端的产品,主要面向人群为对外观及音质要求较高的听力下降人群。
IIC,invisible in canal,意思是不可见的助听器。
听觉有道提醒:验配隐形助听器时特别需要注意以下几点:
1、隐形助听器一般较贵
千万不要认为一个隐形助听器用几千、甚至几百就能买到。真正正规的隐形助听器一般都是上万的,它属于助听器类的高级产品,在声学性能上也有一些优势,适合对助听器要求较高的人群。
2、隐形助听器不是普通耳内机
隐形助听器并不是普通耳内机。传统的耳内式助听器分为耳甲腔式助听器(ITE),半耳甲腔式助听器(HS),耳道式助听器(ITC),完全耳道式助听器(CIC)。隐形助听器是在此基础上发展出来的一种新类型的助听器,其外形远小于传统CIC的体积,主体部分的配戴位置处于第二耳道弯内,且面板处于第一耳道弯以内。目前国际上公认的隐形助听器标准只有IIC。
3、隐形助听器适用范围很广
并不是说隐形助听器体积小,就一定功率小,不适合高度听力损失人士。隐形助听器外形小巧隐蔽,无论是中度还是中高度的听损人士,都可以用隐形助听器。而且虽然小,但配戴起来非常方便,直接放入耳道即可,便于携带,且并不容易掉落。
4、隐形助听器不会感觉很堵
隐形助听器能够减少堵感,将助听器戴到耳道深处,大大地减少了软骨的共振所用,从而让堵感减低到最少。
5、隐形助听器的降噪功能不错
隐形助听器的配置都非常高,配置上有良好的降噪系统,能够自动地适应多种环境,听清周围的声音。
6、隐形助听器制作难度大
IIC隐形助听器除具有的外观特点外,在验配师验配IIC助听器时也须注意,由于IIC的出声口距离鼓膜较CIC更近,因此在选择验配参数时,可以在CIC的基础上使增益降低3db。由于IIC隐形助听器对体积的要求非常高,制作难度大,也是当前外壳重做率最高的一类助听器。
隐形助听器是现阶段助听器品类中的高端产品,较以往最小的完全耳道式助听器还要小20%~30%左右,在佩戴者侧方90度观察可达到100%隐形,在声学上也有其一系列的优势。那么,隐形助听器又适合于哪些听损人群呢?
听觉有道指出:随着半导体超大规模集成线路芯片超微化和电脑技术的快速发展,助听器突破了体积的限制,只有黄豆大小的耳内式定制助听器已成为世界助听器市场的主角。
耳内定制助听器其“定制”主要体现在两个方面:一是外壳定制,根据每个听力患者的耳廓和耳道形状定做,其声音接受方向与真耳一致,听力感觉接近人耳。二是线路定制,它的基本线路是验配师根据患者的听力损失程度、类型及补偿要求等因素决定来进行调试。
隐形耳内式定制机具有以下特点:
1、适应范围较宽适应听了损失35分贝--85分贝的客户使用。
2、音量自动控制,佩戴后一般不需要调整音量。
3、麦克风增加9分贝增益。
4、体积小,极隐蔽,佩戴舒适美观。
5、可以完全避免打电话,听立体声耳机时产生的啸叫声。因此无需另外加装打电话电路。
6、在一定的程度上抑制耳鸣,约有70%的客户佩戴后发现耳鸣消失。
7、可以降低分噪声,麦克风隐蔽于耳道深处,因而受风的影响较小。
8、减少堵感,助听器佩戴于耳道深处,大大减少了软骨的共振作用,进而使堵塞感减少到最低点。
9、准确的方向性:定制机麦克风收音位置与真耳一致,有明确的方向感。
10、稳定性:嵌入耳内的定制机,即使在剧烈的运动时也不会脱落。
11、完美的个性需求:因人而异的线路定制满足了听力补偿的需求,提高了语言清晰度。
12、耳内式定制机从外观上分为:耳甲腔式-耳道式-深耳道式,不同外观适用不同程度的听力损失及要求的患者,真正做到了效果与外观的完美结合。
隐形助听器的适合人群:
1、针对于十几岁耳道已发育成型的青少年;
2、针对于爱美及音质要求较高的年轻人;
3、针对年轻或中老年的商务人士;
4、耳道的大小适用做隐形助听器;
5、无中耳疾病。
隐形助听器——完全耳道式助听器(CIC)具有的声学特点和耳道式助听器相近,除了耳道式助听器具有的声学特点外,完全耳道式助听器还拥有一些其他的声学特点。
1、赫尔姆霍茨共振效应
由于耳廓具有反射和折射声波的作用,声音在进入耳道时,在4000~5000Hz之间声压增大,有6~8dB的共振,也就是说,声音在4000~5000Hz范围,在进入麦克风之前就有了放大。完全耳道式助听器位于耳道深部,不影响耳甲腔的共振功能。由于耳甲腔的共振频率在4000~5000Hz,完全耳道式助听器麦克风处声增益最高峰值的频率在4700~5600Hz,因此可以增强高频助听效果。
2、镜面效应
镜面效应即耳廓效应。高频声的波长较短,耳廓可以增加声音中高频部分的增益,而低频声的波长较长,耳廓作为一个反射面(镜面)衰减了低频声。耳廓对于大于2000Hz的声音,其随频率增加而增益增加。但耳廓效应与它的测量点有关,如果在耳内式助听器的麦克风处测,这种效应就很小;如果在完全耳道式助听器的麦克风位置测,这种效应就很明显。
除了耳廓与耳道对频率的影响,完全耳道式助听器高频信息还会受到与耳廓相关的赫尔姆霍茨共振效应的影响。耳道式助听器也略受其影响。与赫尔姆霍茨共振效应不同,镜面效应首先与助听器的麦克风位置有关,且这一现象非常稳定。耳廓的大小只起着次要的作用。
3、气球效应
气球效应即Boyle’s定律,表明压力与容积的关系:容积的减少会导致压力的增加。完全耳道式助听器位于耳道深部,致使外耳道容积减小。根据容积与压力呈反比关系可知,容积减小压力增加。听觉有道验配师认为:与相同功率的耳道式助听器相比,在鼓膜处完全耳道式助听器的低频输出要高4dB,高频输出高8~15dB.如果是硬壁腔,声压的增加与频率无关。如果鼓膜的阻抗很小,这一点也不适用。
4、减少堵耳效应
完全耳道式助听器位于耳道深部,主要是外耳道骨部。当患者发声时,引起外耳道壁软骨部共振所产生的声波外泄,而骨部振动产生的声波较少,因此可以减少堵耳效应。
由于其外形及佩戴位置的原因,也使隐形助听器与其他类型助听器相比除了具有外观不可见的优势外,在声学特点方面也有一定的优势。
1、赫尔姆霍茨共振效应
由于耳廓具有反射和折射声波的作用,声音在进入耳道时,在4000~5000Hz之间声压增大,有6~8dB的共振,也就是说,声音在4000~5000Hz范围,在进入麦克风之前就有了放大。隐形助听器位于耳道深部,不影响耳甲腔的共振功能。由于耳甲腔的共振频率在4000~5000Hz,隐形助听器的麦克风增益的最高峰在5000hz以上,对高频的补偿效果更好,因此可以增强高频助听效果。
2、镜面效应
镜面效应即耳廓效应。高频声的波长较短,耳廓可以增加声音中高频部分的增益,而低频声的波长较长,耳廓作为一个反射面(镜面)衰减了低频声。耳廓对于大于2000Hz的声音,其随频率增加而增益增加。但耳廓效应与它的测量点有关,如果在耳内式助听器的麦克风处测,这种效应就很小;如果在隐形助听器的麦克风位置测,这种效应就很明显。除了耳廓与耳道对频率的影响,隐形助听器高频信息还会受到与耳廓相关的赫尔姆霍茨共振效应的影响。耳道式助听器也略受其影响。与赫尔姆霍茨共振效应不同,镜面效应首先与助听器的麦克风位置有关,且这一现象非常稳定。耳廓的大小只起着次要的作用。
3、气球效应
气球效应即Boyle’s定律,表明压力与容积的关系:容积的减少会导致压力的增加。隐形助听器位于耳道深部,致使外耳道容积减小。根据容积与压力呈反比关系可知,容积减小压力增加。与相同功率的耳道式助听器相比,在鼓膜处隐形助听器的低频输出要高5dB,高频输出高10~17dB。
4、减少堵耳效应
隐形助听器位于耳道深部,主要是外耳道骨部。当患者发声时,引起外耳道壁软骨部共振所产生的声波外泄,而骨部振动产生的声波较少,因此可以减少堵耳效应。
由于隐形助听器所具有的外观特点及声学特点,在验配师验配隐形助听器时也须注意,由于隐形助听器的出声口距离鼓膜较CIC更近,因此在选择验配参数时,可以在CIC的基础上使增益降低3db。
隐形助听器适配范围相对CIC较低,一般小于90db,扩展适配范围一般可达100db。当前隐形助听器价格一般非常昂贵,普遍的价格在万元以上,所以仅适合对外形要求较高的高端人士及年轻人使用。
有听力损失的年轻人普遍有一个担忧,就是不想让别人知道自己是有明显听障的问题。于是他们就干脆不戴助听器,这反而使交流成了一大障碍,对生活造成了更大的影响。
听障只是我们身体的一个器官出了点小毛病,一般情况通过配戴助听器都可以弥补。佩戴助听器就像我们戴眼镜一样,现在我们都可以接受戴眼镜的是因为眼镜的发展要比助听器早得多,而且眼镜发展到今天已经不单是改善视力,同时起了装饰、美观的作用。隐形助听器也像隐形眼镜那样,同样不会让人察觉。
IIC系列是目前世界上最小最隐形的助听器,外观100%看不到,性能超高,如果您是中度或轻度听力问题的高品质人士,她无疑是您的首选。
隐形助听器的显著优势
由于其外形及佩戴位置的原因,也使隐形助听器与其他类型助听器相比除了具有外观不可见的优势外,在声学特点方面更具有更多的优势。
1、赫尔姆霍茨共振效应
由于耳廓具有反射和折射声波的作用,声音在进入耳道时,在4000~5000Hz,隐形助听器的麦克风增益的最高峰在5000Hz以上,对高频的补偿效果更好,因此可以增强高频助听效果。
2、镜面效应
镜面效应即耳廓效应。高频声的波长较短,耳廓可以增加声音中的高频部分的增益,而低频声的波长较长,耳廓作为一个反射面(镜面)衰减了低频声。耳廓对于大于2000Hz的声音,其随频率增加而增益增加。但耳廓效应与它的测量点有关,如果在耳内式的麦克风处测,这种效应就很小;如果在隐形助听器的麦克风位置测。这种效应就很明显。除了耳廓与耳道对频率的影响,隐形助听器高频信息还会受到与耳廓相关的赫尔姆霍茨共振效应的影响。耳道式助听器也略受其影响。与赫尔姆霍茨共振效应不同,镜面效应首先与助听器的麦克风位置有关,且这一现象非常稳定。耳廓的大小只起着次要的作用。
3、气球效应
气球效应即Boyle´s定律,表明压力与容积的关系:容积的减少会导致压力的增加。隐形助听器位于耳道深部,致使外耳道容积减小。根据容积与压力呈反比关系可知,容积减小压力增加。与相同功率的耳道式助听器相比,在鼓膜处隐形助听器的低频输出要搞5dB,高频输出高10~17dB。
4、减少堵耳效应
隐形助听器位于耳道深部,主要是外耳道骨部。当患者发声时,引起外耳道壁软骨部共振所产生的声波外泄,而骨部振动产生的声波较少,因此可以减少堵耳效应。