手指总是会碰到助听器牌子排名上面的音量调节旋钮,很不方便,有没有解决的办法?

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关于VC(音量旋钮)与PBS(程序按钮)的区别和用途
一、两者的定义
1.& VC音量控制又叫音量旋钮。
2.& PBS 程序切换又叫程序按钮。
二、两者的区别
是在一个程序中调试完所有参数的基础上所控制的声音大小的范围,无法因环境的改变而切换所设置的压缩拐点、压缩比、MPO、频段、降噪幅度、方向性麦克风、低电压提示音的设置等。如下图所示:
2.&PBS程序切换:
可根据周围环境的变化所切换到所需要的程序中与之对应环境,通过可以改变助听器所设置的压缩拐点、压缩比、MPO、频段、降噪幅度、方向性麦克风、低电压提示音的设置等。如下图所示:
二、两者的选择:
1.& 对于协调能力较高的用户,且终端用户离验配中心较近,建议使用PBS程序切换。因为这不仅有利于调试,而且也不会因为用户不熟悉助听器控件而引起的不满。
例如用户自身言语识别率较好(70%),双耳佩戴通过一段时间(三个月)的适应,想去不同的环境进行交流,这时,就可以根据用户经常去的环境比例设置A/B/C/D程序。如A程序设置安静环境(室内环境),降噪就没有必要开启到最大,可以不开或者开启6dB或者更低都可以,超静王基本上不用开启,输入方式选择全向性等等。B 程序设置为交通环境,音量相对A程序小一些、MOP设置小一些、降噪要加大或者开启到最大,超静王也可开启,如果这台助听器是双麦克的配置在输入方式里选择方向性麦克风或智能方向性转换等等。
2.& 对于离验配中心远的用户,建议使用VC,这样用户可以自行调节音量大小的范围更广一些,减免因声音大小原因往返验配中心。
文章摘自:
关于VC(音量旋钮)与PBS(程序按钮)的区别和用途:/a/ztq/yp/3.html
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助听器自行检查的几种方法  1.用电池测试器测试电力是否足够。若没有电池测试器,可用手来作声反馈粗略测试。具体方法:将耳背式助听器安好电池放于手中,像握鸡蛋状,握紧,放松,如此反复,这时助听器就会发出强、弱不等的啸叫声,这说明电池电力较为充足。  2.检查电池接触器是否生锈,有无接触不良。  3.盒式助听器要检查传声耳机联接导线是否接触不良,是否折断。  4.发出“知、吃、湿”声,检查助听器的声音是否改变,如未失真,说明助听器工作正常。  5.助听器“T”档是用于接收电话和利用磁感应线圈的开关,可以用您戴的手表来检查其功能如何。具体方法是:将助听器贴近手表表面,开关置于“T”档,音量调至最大,用软耳塞监听是否有“嗒嗒”声,如果“嗒嗒”声同手表一致,说明“T”档完好。
助听器维护和保养关键是防潮、防振动、防耳垢。
&&& &    助听器是由精密电子元件组成的医疗仪器。潮气或水的进入会损坏电子元件,使得助听器不能正常工作,如有噪音、失真或无放大声等,有时会因长期受潮,内部主板腐烂而使得助听器损坏甚至彻底报废。  以下一步常见的问题和我们的建议:  潮气的来源  常见的为游泳、洗澡、洗头、洗脸、下雨之类的情况。需要引起注意的是清晨或雾天的露水、汗水;数周不使用而电池未取出或使用劣质电池造成漏液;湿度高时空气中的水气侵入;其他如喷发胶、洗衣服溅水、开水蒸汽等。  如何预防潮气  预防、预防、再预防。大部分潮气都是可以预防的,特别需指出,汗水中带有盐分,对电子器件和线路板腐蚀性远比水厉害,这也是为什么助听器在夏天容易坏的原因。带碱性的电池漏液对助听器的影响就更大。建议您每晚打开助听器电池仓,放入干燥盒内,特别是全数字助听器,受潮后更易产生故障,因此特别要注意防潮。。   受潮以后的解决方法  不要着急,擦干助听器,然后放入密封的干燥袋或干燥瓶内,也许明天就好了,即使好了,也要每晚继续吸去残余潮气;如仍不能解决,需请专业人员处理,不可耽误,以免潮气进入腐蚀器件和主板。  关于干燥剂及干燥盒   请到助听器专业服务中心及各大中城市的医药采供站,照相器材店和药店购买。有些干燥剂是一次性的,两个月左右换一次。重复使用的干燥剂会有颜色变化提醒你需要晒干和烘干后再使用。  耳背式助听器比耳内式助听器更怕潮湿  助听器配戴的位置决定了耳背机受潮的可能性更大,相对不易受潮也是耳内机的一个优点。     中国人的耳垢一般属于干性,平时讲话、咀嚼、走路时因为震动会将大部分耳垢从耳道内逐步震动掉出。但仍有一部分会残留在耳道内,特别是在戴上定制机后,耳道口被堵塞,耳垢将直接堵塞受话器口,导致无声,甚至损坏受话器。     助听器象石英表一样怕摔,因助听器中的元件是由非常细小的导线连接的,容易在受冲击后断掉,特别是受话器由于本身的结构关系,内部的发声振动簧片和顶针容易在冲击后移位变形,造成失真和无声。受话器在装入机壳后,虽然抗冲击程度有所提高,但仍要高度重视,防止跌落冲击。定制机由于体积小巧,比较容易在戴上或取下时从手中滑落,所以一定要注意这一点。
助听器使用保养常识
&&& 助听器使用过程中会出现一些意想不到的问题,使用者了解一些使用和保养技巧,可以帮助您达到更好的聆听效果,并有助于延长助听器的寿命。  我的助听器不工作啦!  1)助听器中的电池是不是没电了?  这是十分常见的原因。您可以从选配师那里购买一套保养器件,其中会有测电器。电池一次不要购买很多,并应保存在阴凉干燥的地方。存放不当或贮存过久都会使电池跑电。  2)助听器的声孔是不是被耵聍(耳屎)堵住了?  可用保养套件中的钩圈和小刷子或者其它简易工具&(如针眼、大头钉等),把耵聍剔除,但切忌捅得太深(不超过3mm)。特别是耳内式助听器,捅得过深会损伤助听器的受话器。  3)清洗耳模  耳模的声孔若是被耵聍堵塞,可把耳模与助听器分开,在温热的肥皂水中清洗。务必待耳模彻底干燥后再与助听器连接。小的尖嘴气囊(吸耳球)可以吹干声孔、声管中多余的水分,是很有用的保养器件。千万不要把耳内式助听器放在水里去洗。  4)耳模的声管是不是扭曲或有水汽凝结?  初次使用助听器的人,耳模的声管可能会被扭曲而阻碍了声波的传送。在潮湿的季节或地区,或是爱出汗的人,声管中常会有水珠凝结而阻断了声波。  我的助听器总是在啸叫  这种啸叫,专业术语称为"声反馈",是由于放大后的声音从耳道泄漏出去,再次被麦克风接受并重复放大造成的。  1.耳模戴好了吗?  这是助听器使用初期最常见的原因。使用者应尽快学会正确配戴耳模。  2.修改或重做耳模  手指压紧耳模,啸叫停止;手指一松开,啸叫又来了。若经常出现这种故障,说明耳模的制作可能存在一些问题,需要修改或重做。  3.耳道中是不是有很多耳屎?  病人耳道长期被耳模堵塞,容易造成耵聍累积,这是产生啸叫的另一个主要原因。  4.用手摘戴助听器时,电话靠近助听器时,会有啸叫  这是正常现象,与助听器无关。当物件靠近助听器时,耳道泄漏出的声音易被麦克风接收,产生啸叫。使用者应养成摘戴助听器前关闭电池的习惯。使用电话时,听筒应适当远离助听器。若啸叫仍不能消除,可在听筒上罩一块海绵。  声音时断时续/声音很小?  1.接触不良?  电池仓的接触簧片受潮生锈、电池漏液腐蚀了簧片,都有可能造成接触不良。耳垢、油腻造成调节旋纽接触不良。  2.盒式助听器导线内部折断?  3.耳模或声管中有水汽凝结?  4.电池电量不足?  5.耳道中耳屎太多?  6.听力有进一步的下降?  正规配戴的助听器不会使听力进一步下降,但随便在商店中购买的助听器却有可能使听力损害加剧。但仍有部分病人的听力会由于其它因素而逐渐下降,需要医生分析听力下降的原因,延缓听力下降的进程,并重新调试助听器的参数。
助听器“日常处理、清洁与保养”办法日常处理时刻保持助听器的清洁与干燥很重要。不戴助听器时应该打开电池门,这样可以延长电池使用时间。如果助听器安装了音量旋钮,可以用它调节音量大小或开关助听器。打开助听器时,向前或顺时针旋转音量旋钮直到合适的位置。在改变聆听环境时,如果要放大音量,向前旋转旋钮,如要减小音量,向后或者逆时针调节旋钮。向后旋转到底时可以关闭助听器。如果助听器没有安装音量旋钮,装入电池,关闭好电池门就可以启动助听器,打开电池门就关闭了助听器。当打开助听器时,它会发出"吱吱"的啸叫声,尤其在拿出或放入助听器时容易出现这种情况。啸叫常常是因为放大的声音被手或其他物品反射后再次收入麦克风而产生的。当移开手或反射物时,啸叫应该停止,如果出现持续的啸叫,应该咨询助听器专业选配人员。 清洁与保养养成每天清洁助听器的习惯,用公司提供的毛刷将堆积在助听器耳道口周围、音量调节旋钮及电池仓处的耳垢或其他微小颗粒刷除,然后用软布轻轻擦拭助听器。千万不要使用溶剂、清洁液或者油剂清洁助听器。因为助听器十分精巧,所以在清洁维护时,最好在铺软布或毛巾的桌面上进行,以避免不必要的损坏或丢失零部件。一旦配戴助听器适应后,有时你会忘记它正在工作中,所以在诸如游泳、沐浴或使用喷发剂时,一定要拿出助听器。当然,在洗衣服时,也要检查口袋中是否有助听器。如果助听器受潮了,不要使用烤箱、微波炉或者电吹风等干燥工具--这样容易损坏助听器。而是要取出受潮的电池,打开助听器电池门,将助听器放在毛巾上存放在安全的地方,以达到驱潮的目的。助听器保存助听器不用的时候,要将开关关闭并且打开电池门,这样可以延长电池使用时间。如果助听器未关闭,它会发出"吱吱"的啸叫声,可能引起儿童或宠物的注意,从而产生不必要的损坏。因此,要将助听器存放在儿童或宠物不易发现的地方。如果较长时间不用助听器,请将它装在专用的口袋中并且存放在阴凉、干燥处。
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助听器反馈问题一直是&&行业长期以来的技术难题。不但困挠着验配师和听障患者,也是助听器生产厂家长期攻坚的技术问题之一。多年来各个助听器厂家均提出了各种各样的反馈抑制功能,抑制效果也有了显著的改进和提升。但反馈问题还是会经常出现和困挠着诸多助听器验配师和听障患者。
为什么反馈问题会这么难呢?对于验配师在日常工作中应如何处理?我们先了解下助听器反馈的原理,解析反馈问题的难点因素。
反馈的原理
声反馈(俗称啸叫)是指部分输出信号返回后重新变成输入信号,如此反复循环多次被放大而产生的输出信号发生了高强度震荡。如下图所示,由于通过助听器与耳道间的缝隙或助听器通气孔泄漏出来的声音信号会被麦克风接收后重新进入放大系统,如此循环多次后泄漏出来的声音信号会远远高于输入信号而变成刺耳的强声震荡信号。声反馈分为内反馈和外反馈,内反馈主要是装配生产过程中工程师的疏忽或元器件之间的相互干扰而导致的一种反馈现象。这种内反馈问题是可以克服和解决的。因此日常遇到和需要解决处理的主要是外反馈原因而造成的。
反馈的原因分析
助听器为什么会发生声反馈呢?发生声反馈的频率主要发生在哪里呢?让我们来看下“通气孔与助听器的最大无反馈插入增益值”的关系表:
从上表我们可以看出,在堵耳状态下助听器发生声反馈的最大增益在3-4KHz,也只有四十几分贝而已,更不必讲配置大小不同通气孔的助听器了。超过该增益就只能需要助听器的反馈抑制功能来处理了。如今助听器的增益大多数都在40dB以上,甚至70dB、80dB以上,而且多数听障患者都是比较喜欢聆听清脆、响亮的声音。这就无形中增添了更多出现声反馈的可能,提高验配助听器的难度。
早期的声反馈消除技术主要采用衰减增益的办法或限幅法来解决声反馈的问题,但会影响到助听器性能的发挥以及大功率助听器的应用。当前常用数字反相位消除技术来解决反馈的问题,而且已进行了多次技术的更新,是一种较为有效的解决声反馈的技术手段。它采用系统自动探测声反馈信号而释放与之相反的反相位信号进行综合从而达到消除声反馈的目的,但声反馈抑制幅度过大仍会有后遗症的产生——“夹带音”。因此单靠声反馈消除功能是很难完全解决反馈的问题的。
如何解决声反馈?
那么我们验配师在日常工作中应如何解决声反馈的问题呢?首先我们应先检查是内反馈,还是外反馈。如下图所示,用手指肚顶紧授话器出声孔,然后将麦克风一侧贴进耳边听测是否有啸叫声?如果没有啸叫声,则说明无内反馈;如果有听到啸叫声,则说明有内反馈。有内反馈需返厂处理,若没有内反馈问题,则需要我们进一步确认外反馈的问题并应用各种处理反馈的办法来依次解决。
一、首先应仔细检查声管及麦克风是否脱落?是否有异物堵塞?先使用小毛刷和软布进行清理助听器表面及麦克风口与授话器口是否有异物。或使用助听器保养仪进行助听器维护清理。
二、检查患者耳道内是否有过多异物?耳道活动度是否过大或耳道皮肤是否松驰?针对耳道内有过多耵聍或异物(如小飞虫)时,可以使用镊子取出,也可使用双氧水或温水进行冲洗的方法来清理;或建议患者前往医院清理。耳道活动度过大或皮肤松弛,助听器易外滑而出现声反馈。
三、通过打开反馈抑制功能来消除。当今的助听器大多数都是全数字电脑编程式助听器,反馈抑制功能也成为一种常规功能来配置使用。尝试打开声反馈抑制功能看是否可以解决声反馈的问题。
四、调节助听器,检查是否音量过大?通过改变压缩及输出等方式来减小音量。随着助听器技术的发展和听障患者对聆听效果的需求,助听器不但要尽量保障听障患者的聆听清晰度,还要考虑患者的聆听舒适度,以及对残余听力的保护。因此数字助听器在最佳验配时往往压缩比会偏大,响度感觉会偏低。导致长期配戴过助听器的患者对声音的要求过高,验配师将助听器的增益或音量调节过大而出现声反馈问题。我们可以尝试降低压缩比或提高强声信号,然后减小助听器的增益或音量,这样处理后可以解决一部分助听器声反馈的问题。
五、判断是否可以通过堵塞通气孔方式进行消除声反馈?欧仕达定制式助听器的通气孔制作标准与其它厂家有所不同,常规标准是低频听力损失在60dB以内需制作通气孔。而欧仕达规定听力损失在90dB以内都需要制作通气孔,这是因为有部分听力患者虽然听力损失超过60dB以上,但其从没配戴过助听器,听觉感受所需的助听器补偿参数均偏低,对堵耳效应的反应会比较敏感。如果部分患者在实际配戴过程中不需要通气孔或由于通气孔问题导致的声反馈时,验配师可以采用棉花或耳印材料等堵塞通气孔。减少了由于没有通气孔而需邮寄回厂家加装通气孔的麻烦。
六、是否是听力发生变化,助听器功率已不适合听力需求?为患者做听力检查,看是否有听力发生变化或加重的情况。然后确定是否需要为患者重新调试助听器或建议患者重新验配助听器。
七、通过降低高频增益方式来消除。可以考虑降低部分高频增益的方式来处理反馈问题。但频段的调整会影响到助听器的音质和清晰度,所以建议验配师不要遇到助听器声反馈就立马采用降高频来处理,可先考虑其它方法是否可以解决。我们通过下表可看出500-2000Hz的言语可懂度占70%。如果高频听力损失超过80dB以上的患者,我们可以尝试将“高频调整”放置到4000Hz左右,甚至2000Hz的位置。但高频降低的幅度要与患者的聆听清晰度和感受联系起来。
八、通过外壳加厚方式来消除。使用上光漆或加密封圈的方式看是否可以解决声反馈的问题。
九、仔细观查患者的听力损失情况及其调试参数。思考是否有其它解决办法来处理声反馈问题。
十、如果以上方法都不能解决,就要考虑是否需要重新制取耳样,寄回厂家更换外壳。
通过以上方法依据先简后繁、由易到难的思路来处理声反馈问题。笔者希望能够对大家有所帮助。
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助听器的分类及特点相关说明
作者:海之声听力
&助听器是帮助人聆听的工具,它能将声音放大到患者能听到的水平。尽管助听器的外形可有很大不同,&但都不外乎由麦克风、放大器、耳机等几部分组成,外表面有电池仓、音量调节旋纽、开关等装置。
  助听器按外形分类,有盒式、耳背式、耳内式、耳道式、深耳道式之分。
  盒式助听器比火柴盒略大,装在上衣口袋里,耳机戴在耳朵上,两者由一根导线相连。优点是功率很大,操作简单,价格低廉,适用于极重度聋或因手眼不便而不能使用较小助听器的人士。缺点是不够美观,噪音大,尤其是患者自身衣物的磨擦声也被放大。
  耳背式助听器的功率也可以很大,由于它的出现盒式助听器几乎被淘汰。耳背式助听器可以适合各种程度、各种性质的听力损失,目前得到广泛的应用。它还可以配接其它听觉辅助装置,使得患者在看电视、听课时能获得更好的聆听效果。
  耳内式、耳道式及深耳道式助听器,需要按照患者的耳朵形状定做,符合患者"将助听器隐蔽起来"的心理,助听器分别位于耳廓内、耳道内及耳道深部,体积依次减小,但功率也随体积逐渐减小,只适合轻度到中重度听力损失。优点是美观隐蔽,缺点是手眼活动不便的人不易操作。深耳道式助听器近来在欧美十分流行,也有许多突出的优点,但中国人的耳道大多较狭小,真正适合深耳道式助听器的人士不多。
&&&&体积小巧,性能良好的驻极体麦克风、受话器、集成电路以及电池的问世,使助听器能够放在耳甲腔和耳道内。通常,助听器体积越小,则其:(a)电声调节范围越小;(b)使用者所能控制的功能越少;(c)声学调节的可能性越小;(d)电池越小。另一方面,助听器体积越小,耳廓和外耳道对声音的处理方式越接近正常。耳部助听器分为下述类别。
一、定制模件式助听器(&custom-molded&hearing&aid)
&&&&定制模件式助听器的外形根据患者耳印模加工而成。该种助听器的电子元件通常封装在硬质的塑料中,而插入耳道的部分由相对较软的材料制成。助听器部件封装在一个形状固定的盒子里,再将该盒子与患者耳模相连的助听器称为模件式助听器(modular&hearing&aid)。该类助听器虽然对声音质量能够进行较好的控制,但由于尺寸和外形的限制,往往会影响外观及助听器和耳模的整合。定制一模件式助听器和模件式助听器在电源和电子元件上都非常类似。
&&&&有些定制式助听器的一部分电子元件可以更换,因此它们往往被认为是&定制一模件式&助听器。此外,某些耳道式助听器采用的是标准外壳,无需取耳样,可归于&现货&类。
近期出现了一次性助听器的概念这种低廉,并且可以在4&5天左右的使用期内保证良好的性能。
1.深耳道式助听器
&&&&该类助听器采用微型元件制成,是现代助听器中最美观(且体积最小)的一种。这类&近鼓膜助听器&出现于二十世纪九十年代初,大部分元件均位于软骨部,尽管有些会延伸到外耳道的骨性部分。该助听器末端可以非常靠近鼓膜。
&&&&由于使用的换能器较小,且内部电子元件的分隔较困难,因而CIC的增益和声输出均受到限制。但是,CIC助听器可为使用者提供许多便利。当助听器位于外耳道的骨部,距离鼓膜约为4mm时,外形更加美观,整体声压级(SPL)(尤其是高频部分)增大,堵耳效应减小,助听器聆听的净空范围增加,声反馈减少,噪声环境下的聆听效果提高,佩戴更牢靠,同时还可以正常使用电话。其他研究者也对上述优点进行过不同程度的报道(。似上优势主要取决于助听器末端超出外耳道第二弯曲的距离以及拾音麦克风的位置。CIC助听器所需的增益比ITC助听器要小5至10dB,该类助听器通常使用10A电池,当助听器的尺寸特别小时,使用5A电池。
2.耳道式助听器
&&&&该类助听器的尺寸介于CIC助听器和耳内式(in&the&ear,ITE)助听器之间。ITE助听器佩戴在耳甲腔和外耳道的软骨部(见图F35.&1G),其麦克风开口在耳甲腔的外侧部。与CIC助听器相比,ITC助听器的可调节范围更广。ITC助听器具有一些与CIC助听器相同的优点,但是,由于通气孔的影响,助听器需要&反馈一控制&微调电容,这使得助听器的高频增益有所降低。同ITE助听器相比,ITC助听器的佩戴位置较耳内式助听器(ITE)深,因此,所需增益小,且高频响应好。由于该类助听器体积相对较小,因而内部电路、微调电容以及用于消除堵耳效应的通气孔等元件的数目和尺寸都将受到限制。除此之外,手部活动不灵活的患者在摘戴ITC助听器以及调节音量控制旋钮时都会有困难。然而,Murphy(1981)的研究数据对上述问题提出了质疑。毫无疑问,与耳内式助听器(ITE)相比,ITC声反馈小(通气孔较小),麦克风位置较深,使电话受话器下方的空间更大,因此,ITC助听器在使用电话时效果更好。对于相同的听力损失程度,ITC助听器增益比ITE助听器小5dBo一般情况下,ITC312A电池。
&&&&ITC助听器的另一种类型称为&迷你&(&mini)耳道助听器。这种助听器的体积比ITC更小,位置比ITC更深,根据具体可用空间的大小,该类助听器可以使用ITC或CIC助听器元件。
3.耳内式助听器(ITE)
&&&&耳内式助听器包括全耳甲腔式、隐蔽式、半耳甲腔式几种类型。其中最常见的是全耳甲腔式。由于整个耳甲腔都可以用来放置助听器,使得助听器的制作(复杂的电路、通气孔以及助听器功能控制旋钮的设计)更具灵活性。其尺寸和外形有助于抑制助听器内部反馈,同时使助听器的佩戴更加牢靠。大多数ITE13&A电池。
&&&&隐蔽式助听器的外形大致与全耳甲腔式助听器相同,区别在于前者向耳甲腔外突出较少,因此容纳电子元件的空间较小,改变电路的可能性也较小。使用312A或13A电池。电子元件与定制式ITC相同。
&&&&半耳甲腔(半壳)式助听器占据耳甲腔的空腔及部分耳道,因此电子元件的选择余地不大。其电池型号为312A,电子元件与定制式ITE相似。
&&&&平均听力损失在500、1000、2000Hz超过70&dB&HL的患者,使用ITE助听器的成功率明显降低,主要原因是由于ITE助听器的麦克风与电话受话器的距离较近,因此容易产生声反馈。同样,平均听力损失低于35dB&HL的患者,由于低频听力正常,因此很难体会到助听器所带来的帮助,他们常常拒绝使用助听器。在这种情况下,为了获得所需的高频增益,通常采用较大的通气孔(以衰减低频),但结果可能导致声反馈。此外,通气孔并不能完全解决患者对自身声音的不适感以及闷堵感。身体活动较多的患者会发现,ITE助听器尤其是全耳甲腔式佩戴的最牢固。半耳甲腔式助听器有时需要频繁的重新佩戴,尤其是当耳道的弯曲不能够将助听器完全固定住时。
&&二、定制模件式助听器的优点
&&&&耳道式助听器的优点可体现在其声学特性和患者需要两个方面。这种助听器的受话器与鼓膜间的,传输距离最短,因而与耳背式(behind-the-&BTE)助听器相比频率响应曲线较为平滑。研究人员将频率响应的第一峰值置于2k~3kHz之间(是为了补偿由于耳模或助听器堵塞耳道而造成的共振的丧失),而不是置于BTE助听器的共振频率1000Hz处。此外,将麦克风置于耳内还可减少风声的干扰,增加方向性,增大在2k~5kHz的频率范围内高频的增益。因此这类助听器所需的声增益比麦克风置于耳外的助听器要小。同时,与BTE助听器相比,订制一模件式助听器的使用者在摘戴眼镜时更为方便,但有耳漏者不适于佩戴此类助听器。对于婴幼儿,从佩戴/固定的角度而言,选配定制一模件式助听器是可行的。
三、耳背式(BTE)助听器
&&&&&传统&助听器一般为BTE(又称耳上式[over&the-ear,OTE]或耳后式)助听器,该类助听器佩戴于耳廓后面,相对耐用,易于保养,其放大参数范围较广,适用的听力损失范围从轻度至极重度。由于BTE助听器的体积较大,能够为频率响应、增益、压缩控制、感应线圈等电声调节装置提供足够的空间。很多BTE助听器还可以通过声靴和连接导线同外部声源,如电视和辅助听觉装置等相连接。助听器除了具有患者使用的调节旋钮(音量控制)外,还有验配人员选配时使用的调节装置。
四、体佩式(&bociy-worn,BW)助听器
&&&&体佩式(传统式、口袋式)助听器的气导(或骨导)受话器通过导线与助听器相连。由于能够提供足够的增益而又不会产生反馈(体佩式助听器的麦克风在助听器上而受话器位于耳模上),这类助听器主要适用于极重度听力损失患者,或者手指灵活性差的患者。体佩式助听器可以放在口袋中或夹在衣服上,由于其体积较大,因此可提供多种调节旋钮。体佩式助听器的受话器通常不像耳部助听器的受话器那样有较大的高频响应,但这对听力损失极其严重的患者通常不是很大的问题。目前,生产体佩式助听器的厂家已经为数不多。
五、眼镜式助听器
&&&&眼镜式助听器的麦克风、放大器以及受话器均封装在眼镜腿内。该类助听器诞生于1955年,并独立于BTE助听器而发展。其选配范围及调节的灵活性同BTE助听器相似。主要缺点是将助听器与眼镜合为一体,使用不便。
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