EP0796035B1 - Digitales Hörgerät mit Prozessorüberwachung - Google Patents

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EP0796035B1
EP0796035B1 EP19960103810 EP96103810A EP0796035B1 EP 0796035 B1 EP0796035 B1 EP 0796035B1 EP 19960103810 EP19960103810 EP 19960103810 EP 96103810 A EP96103810 A EP 96103810A EP 0796035 B1 EP0796035 B1 EP 0796035B1
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EP
European Patent Office
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program
processor
hearing aid
digital
failure
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Kunibert Dipl.-Ing. Husung
Wolfram Dipl.-Ing.(FH) Meyer
Fred Dipl.-Ing.(Fh) Zoels
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Sivantos GmbH
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Siemens Audioligische Technik GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
    • H04R25/30Monitoring or testing of hearing aids, e.g. functioning, settings, battery power
    • H04R25/305Self-monitoring or self-testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
    • H04R25/50Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
    • H04R25/505Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics using digital signal processing

Definitions

  • the invention relates to a digital hearing aid according to the preamble of claim 1.
  • the invention also relates a method for operating a digital hearing aid the preamble of claim 7.
  • the user of the hearing aid is now generally forced to switching the hearing aid off and on again and thus initializing of the hearing aid and reloading the canceled one Program. It arises for the user the hearing aid may be substantial and disruptive Downtime during which the user manually owns the hearing aid must reactivate and possibly even distracted is, so that he is exposed to an increased risk of accidents becomes. The user interrupts the signal transmission perceived as disturbing. The malfunction could also cause harmful levels at the output of the hearing aid if it is not recognized in time.
  • a remote-controlled hearing aid emerges from CH-A 680 249, the actual hearing device worn on or in the ear and has a handheld transmitter as an operating device.
  • the hearing aid contains electronic reception, control and amplifier modules and the control unit is equipped with a circuit, with which periodic control signals are generated and which are received and processed by the handset if there is no or no reception an alarm signal of these control signals in the hearing apparatus is triggered.
  • FR-A-2 536 878 is a restart circuit for one Processor known, which is a properly delivered Processor signal tracks and automatically a restart signal generated for the processor once the frequency the processor signal changes.
  • the invention has for its object a digital hearing aid and a method for operating a digital hearing aid offer a temporary failure of the digital Avoid hearing aids in the event of a program sequence disruption.
  • the digital hearing aid has one Monitoring element to determine a failure or a Malfunction of the sequence program and secondly an activation element, which in the event of a detected failure or malfunction the sequence program an automatic restart of the sequence program causes.
  • this failure is caused by the monitoring element determined and it is after stopping a Signals to the activation element automatically - without manual Add and necessary user response - a restart and reload the program.
  • the hearing aid according to the invention thus also has a program fault an increased ease of use and increases the Safety when wearing a hearing aid.
  • the monitoring element not just a malfunction of the program flow fixed, but also monitors fluctuations in the supply voltage and leads if necessary - if the supply voltage drops below an adjustable limit - likewise reload the program.
  • monitoring element and activation element executed as separate components but also as a combination component become.
  • a digital counter provided with the unit for input / output of data, a clock and the processor of the digital hearing aid connected is.
  • one is monostable Flip-flop provided with the unit for input / output of data as well as the processor is connected.
  • the invention a Schmitt trigger element, which after the monostable multivibrator and upstream of the processor is. This makes the analog output signal the monostable Flip-flop into discrete “1” or “O" signals Control of the processor converted.
  • a method according to the invention has which uses a digital counter, the process steps a) - e) on. During these process steps, periodic resetting of the undisturbed program flow Digital counter provided. When a program malfunction occurs the digital counter is not reset and overflows.
  • Adjustability of the counting frequency and the counting interval of the Digital counter can change its response sensitivity so that e.g. extremely short-term, possibly yourself self-correcting malfunctions from the digital counter not be recorded.
  • the periodic reset of the digital counter when there is no interference Program sequence is advantageously done according to claim 12 by a periodic reset signal of the input / output unit of data or the processor of the digital hearing aid.
  • the inventive method for process monitoring according to claim 13 uses a monostable in its implementation Flop.
  • the latter is in normal program execution periodically triggered, i.e. activated.
  • the monostable falls after an adjustable time interval Flip-flop in the event of a program error in its deactivated state back and generates a reset pulse.
  • Subclaims 14 to 16 include process claim 13 Realizations of the method steps according to claim 13 with already presented in previous claims Circuit elements.
  • the latter can also be done by importing the respective the causes of the interference-related signals in one (Queryable) memory of the processor happen.
  • Data e.g. time of occurrence, time frequency and other statistical parameters
  • FIG. 1 shows a processor clocked via a clock generator 5 6, which the respectively called programs for signal processing loads into the program memory 10. This processes the signals and gives signal data to the unit 4 for input / output of data further.
  • the latter unit 4 is connected to the processor 6, but also with the monitoring element 1.
  • the monitoring element 1 now determines if in the program memory 10 loaded program a fault occurs and then outputs a signal to the activation element 2, which in turn is connected to the processor 6 and an automatic reload of the program and a new one Start of the program in the program memory 10 causes without manual user intervention is necessary.
  • a digital counter 3 (see FIG. 2) are used, which is also like the monitoring element 1 and the activation element 2 with the Unit 4 for input / output of data and the processor 6 in Connection is established and also clocked by a clock 5 becomes.
  • the digital counter 3 now counts with an adjustable counting frequency and adjustable counting interval and is used when the program runs undisturbed over and over again by unit 4 a reset bit, starting from unit 4, reset.
  • the monitoring element shown in FIG. 1 can 1 and activation element 2 also by a monostable Flip-flop 7 can be realized, which consists essentially of a resistor 11 and a capacitor 12 (i.e. RC element) and a Schmitt trigger element 9.
  • a monostable Flip-flop 7 can be realized, which consists essentially of a resistor 11 and a capacitor 12 (i.e. RC element) and a Schmitt trigger element 9.
  • FIG. 3 shows the monostable multivibrator 7 controlled via a driver element 8, and only then, when a signal is sent from the unit 4 to the driver element 8 which indicates that a program is running. Then the monostable multivibrator 7 is triggered and a signal is prevented from being sent to the processor 6, , which means a reload and a new start of the program. In the case of program errors, this will Monoflop no longer triggered, so that a reset is triggered and the program is reloaded.

Description

Die Erfindung betrifft ein digitales Hörgerät nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb eines digitalen Hörgeräts nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7.
Beim Betrieb eines digitalen Hörgeräts wird das jeweils benötigte Programm zur Signalverarbeitung im Prozessor des digitalen Hörgeräts geladen und danach gesteuert über einen Programmzähler ausgeführt. Abhängig von den jeweiligen Funktionsbedingungen des digitalen Hörgeräts oder den Umgebungsbedingungen, in denen das digitale Hörgerät betrieben wird, kann es zu Störungen beim Ablauf des geladenen Programms kommen. Derartige Programmfehler können z.B. durch statische Entladungsvorgänge oder durch starke elektromagnetische Felder (z.B. in der Nähe von GSM-Telefonen) auftreten.
Der Benutzer des Hörgerätes ist nun im allgemeinen gezwungen, das Hörgerät aus- und wieder anzuschalten und somit eine Initialisierung des Hörgeräts und ein erneutes Laden des abgebrochenen Programms zu bewirken. Es entstehen für den Benutzer des Hörgeräts unter Umständen erhebliche und störende Ausfallzeiten, in denen der Benutzer das eigene Hörgerät manuell wieder aktivieren muß und gegebenenfalls sogar abgelenkt wird, so daß er einer erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt wird. Die Unterbrechung der Signalübertragung wird vom Benutzer als störend empfunden. Die Fehlfunktion könnte außerdem schädliche Pegel am Ausgang des Hörgerätes verursachen, falls sie nicht rechtzeitig erkannt wird.
Aus der CH-A 680 249 geht ein ferngesteuertes Hörgerät hervor, das einen eigentlichen, am bzw. im Ohr getragenen Hörapparat und einen Handsender als Bediengerät aufweist. Der Hörapparat enthält elektronische Empfangs-, Regel- und Verstärkerbausteine und das Bediengerät ist mit einer Schaltung ausgerüstet, mit welcher periodisch Kontrollsignale erzeugt und ausgesendet werden, welche vom Handapparat empfangen und verarbeitet werden, wobei bei fehlendem bzw. ausbleibendem Empfang dieser Kontrollsignale im Hörapparat ein Alarmsignal ausgelöst wird.
Aus der FR-A-2 536 878 ist eine Wiederanlaufschaltung für einen Prozessor bekannt, welche ein vorschriftsmäßig abgegebenes Prozessor-Signal verfolgt und automatisch ein Wiederanlauf-Signal für den Prozessor erzeugt, sobald die Frequenz des Prozessor-Signals sich ändert.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein digitales Hörgerät sowie ein Verfahren zum Betrieb eines digitalen Hörgerätes anzubieten, welche einen zeitweiligen Ausfall des digitalen Hörgeräts bei Störung des Programmablaufs vermeiden.
Die Aufgabe wird für das digitale Hörgerät erfindungsgemäß durch den kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 in Verbindung mit dem Oberbegriff gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen 2-6 realisiert.
Die Aufgabenlösung erfolgt für das Verfahren durch die Merkmale des kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 7 in Verbindung mit dem Oberbegriff.
Erfindungsgemäß besitzt das digitale Hörgerät zum einen ein Überwachungselement zur Feststellung eines Ausfalls oder einer Störung des Ablaufprogramms und zum anderen ein Aktivierungselement, welches bei festgestelltem Ausfall oder Störung des Ablaufprogramms einen automatischen Neustart des Ablaufprogramms bewirkt.
Nach erfolgter Störung und Abbruch des gerade geladenen und ablaufenden Programms wird dieser Ausfall durch das Überwachungselement festgestellt und es wird nach Absetzen eines Signals an das Aktivierungselement automatisch - ohne manuelles Hinzutun und notwendige Reaktion des Benutzers - ein Neustart und ein erneutes Laden des Programms bewirkt.
Dies kann derart rasch erfolgen, daß die aufgetretene Störung und Störungsbeseitigung vom Benutzer nicht bemerkt wird oder wenn überhaupt nur für kurze Zeit wahrgenommen wird.
Es ist nicht mehr notwendig, daß der Benutzer zur Reaktivierung manuelle Ein-/Ausschaltvorgänge vornehmen muß. Vielmehr kann er sich weiterhin mit ungeminderter Aufmerksamkeit seiner Umgebung widmen und ist (beispielsweise beim Auto fahren oder als Fußgänger im Straßenverkehr selbst) bei einem Programmabbruch des Hörgeräts nicht mehr unfallgefährdet.
Das erfindungsgemäße Hörgerät weist somit auch bei Programmstörung einen erhöhten Bedienungskomfort auf und erhöht die Sicherheit beim Tragen eines Hörgeräts.
In einer vorteilhaften Ausführungsform stellt die Überwachungselement nicht nur eine Störung des Programmablaufs fest, sondern überwacht auch Schwankungen der Versorgungsspannung und führt gegebenenfalls - bei Abfall der Versorgungsspannung unter einen einstellbaren Grenzwert - ebenfalls eine erneute Ladung des Programms durch.
Generell können Überwachungselement und Aktivierungselement als separate Bauteile aber auch als Kombinationsbauteil ausgeführt werden.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist ein Digitalzähler vorgesehen, der mit der Einheit zur Ein-/Ausgabe von Daten, einem Taktgeber und dem Prozessor des digitalen Hörgeräts verbunden ist.
Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist eine monostabile Kippstufe vorgesehen, die mit der Einheit zur Ein-/Ausgabe von Daten sowie dem Prozessor verbunden ist.
Vorteilhaft ist zwischen der monostabilen Kippstufe und der Einheit zur Ein-/Ausgabe von Daten ein Treiberelement vorgesehen, wodurch die monostabile Kippstufe indirekt angesteuert wird.
Darüber hinaus sieht eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ein Schmitt-Trigger-Element vor, welches der monostabilen Kippstufe nach und dem Prozessor vorgeschaltet ist. Hierdurch wird das analoge Ausgangssignal der monostabilen Kippstufe in diskrete "1"- bzw. "O"-signale zur Steuerung des Prozessors umgewandelt.
Nach Patentanspruch 8 weist ein erfindungsgemäßes Verfahren, welches einen Digitalzähler verwendet, die Verfahrensschritten a) - e) auf. Während dieser Verfahrensschritte ist bei ungestörtem Programmablauf ein periodisches Zurücksetzen des Digitalzählers vorgesehen. Beim Auftreten einer Programmstörung wird der Digitalzähler nicht zurückgesetzt und läuft über.
Als nächstfolgender Verfahrensschritt wird bei einer derartigen Programmstörung vom Digitalzähler ein Signal an den Prozessor des Hörgeräts abgesetzt, wodurch eine erneute Ladung des Programms in den jeweiligen Prozessorspeicher erfolgt und damit der Programmablauf nochmals von vorne beginnt.
Danach wird der (übergelaufene) Digitalzähler zurückgesetzt und bei im folgenden ungestörten Programmablauf immer wieder automatisch und periodisch durch in den Programmablauf integrierte Signale zurückgesetzt.
In einer vorteilhaften Verfahrensvariante nach Patentanspruch 9 werden die Verfahrensschritte a) - e) nach Patentanspruch 8 auch bei einer zeitweisen Unterschreitung eines Versorgungsspannungsgrenzwertes durch die Versorgungsspannung des Hörgeräts durchgeführt.
Eine derartige unerwünschte Absenkung des Versorgungsspannungsgrenzwertes wird beispielhaft für eine vorübergehende unerwünschte Veränderung sonstigen Betriebsparametern des Hörgeräts angeführt.
Weitere Kenngrößen (z.B. Funktionstüchtigkeit einzelner elektronischer Bauteile des Hörgeräts) können ebenfalls überwacht werden.
Durch die in den Patentansprüchen 10 und 11 vorgeschlagene Einstellbarkeit der Zählfrequenz sowie des Zählintervalls des Digitalzählers kann dessen Ansprechempfindlichkeit verändert werden, so daß z.B. extrem kurzzeitige, unter Umständen sich selbstbehebende Funktionsstörungen vom Digitalzähler nicht erfaßt werden.
Die periodische Rücksetzung des Digitalzählers bei ungestörtem Programmablauf geschieht vorteilhafterweise nach Anspruch 12 durch ein periodisches Rücksetzsignal der Einheit zur Ein-/Ausgabe von Daten oder des Prozessors des digitalen Hörgeräts.
Bei einer Programmstörung bleibt nun dieses periodisches Rücksetzsignal aus, so daß ein Überlauf des Digitalzählers mit den beschriebenen Folgereaktionen stattfindet.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Prozeßüberwachung nach Patentanspruch 13 bedient sich in seiner Realisierung einer monostabilen Kippstufe. Letztere wird bei normalem Programmablauf periodisch getriggert, also aktiviert.
Nach einem einstellbaren Zeitintervall fällt die monostabile Kippstufe bei einem Programmfehler in ihren deaktivierten Zustand zurück und erzeugt einen Reset-Impuls.
Die Unteransprüche 14 - 16 zu Verfahrensanspruch 13 umfaßen Realisierungen der Verfahrensschritte nach Patentanspruch 13 mit bereits in vorhergehenden Patentansprüchen vorgestellten Schaltungselementen.
In den Verfahrensansprüchen 17 und 18 ist in vorteilhaften Ausführungsformen vorgesehen, die jeweiligen Ursachen der Programmablaufstörungen (wie etwa der Abfall der Versorgungsspannung unter einem Grenzwert) festzustellen und über Informationselemente sichtbar zu machen.
Letzteres kann auch durch ein Einspielen der jeweiligen mit den Störungsursachen in Zusammenhang stehenden Signale in einen (abfragbaren) Speicher des Prozessors geschehen.
Auch weitere mit den Programmstörungen in Zusammenhang stehende Daten (z.B. Zeitpunkte des Auftretens, zeitliche Häufigkeit sowie sonstige statistische Kennwerte) können ermittelt und dem Benutzer oder Servicepersonal zur Beseitigung einer mehrmals auftretenden Störung als wertvolle Hilfsinformation zur Verfügung gestellt werden.
Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbeispielen in den Zeichnungsfiguren näher erläutert. Es zeigen:
FIG 1
ein schematisches Schaltbild eines digitalen Hörgeräts,
FIG 2
eine Abwandlung von FIG 1 mit einem Digitalzähler sowie
FIG 3
eine weitere Abwandlung von FIG 1 mit einer monostabilen Kippstufe.
FIG 1 zeigt einen über einen Taktgeber 5 getakteten Prozessor 6, welcher die jeweils aufgerufenen Programme zur Signalverarbeitung in den Programmspeicher 10 lädt. Dieser verarbeitet die Signale und gibt Signaldaten an die Einheit 4 zur Ein-/Ausgabe von Daten weiter.
Letztere Einheit 4 steht mit dem Prozessor 6 in Verbindung, aber auch mit dem Überwachungselement 1. Das Überwachungselement 1 stellt nun fest, falls beim Ablauf des im Programmspeicher 10 geladenen Programms eine Störung auftritt und gibt daraufhin ein Signal an das Aktivierungselement 2 ab, welches wiederum mit dem Prozessor 6 in Verbindung steht und ein automatisches Neuladen des Programms und einen erneuten Start des Programms im Programmspeicher 10 bewirkt, ohne daß eine manuelle Einflußnahme des Benutzers notwendig ist.
Anstelle des Überwaschungselementes 1 und des Aktivierungselements 2 wird vorteilhafterweise ein Digitalzähler 3 (vgl. FIG 2) verwendet werden, welcher ebenfalls wie das Überwachungselement 1 und das Aktivierungselement 2 mit der Einheit 4 zur Ein-/Ausgabe von Daten und den Prozessor 6 in Verbindung steht und außerdem durch einen Taktgeber 5 getaktet wird.
Der Digitalzähler 3 zählt nun mit einstellbarer Zählfrequenz und einstellbarem Zählintervall und wird bei ungestörtem Programmablauf immer wieder durch von Einheit 4 ausgesendetes ein Reset-Bit, ausgehend von Einheit 4, zurückgesetzt.
Falls ein derartiges Reset-Bit aufgrund einer Programmstörung von der Einheit 4 nicht mehr bereitgestellt wird, tritt nun der Überlauf des Digitalzählers 3 auf, wodurch ein Signal an den Prozessor 6 abgesetzt wird und ein Neuladen des Programms in dem Programmspeicher 10 mit einem erneuten Start des Programms bewirkt wird.
Nach FIG 3 können das in FIG 1 abgebildete Überwachungselement 1 sowie Aktivierungselement 2 auch durch eine monostabile Kippstufe 7 realisiert werden, welche im wesentlichen aus einem Widerstand 11 und einem Kondensator 12 (also RC-Glied) und einem Schmitt-Trigger-Element 9 besteht.
In der Abbildung nach FIG 3 wird die monostabile Kippstufe 7 über ein Treiberelement 8 angesteuert, und zwar nur dann, wenn von der Einheit 4 ein Signal an das Treiberelement 8 abgesetzt wird, welches anzeigt, daß ein Programmablauf stattfindet. Sodann wird die monostabile Kippstufe 7 getriggert und es wird verhindert, daß ein Signal an den Prozessor 6 abgesetzt, wird, wodurch ein Neuladen und ein erneuter Start des Programms bewirkt werden. Bei Programmfehlern wird das Monoflop nicht mehr getriggert, so daß ein Reset ausgelöst und das Programm neu geladen wird.

Claims (18)

  1. Digitales Hörgerät mit einem Prozessor, einem Programmspeicher zum Laden von Ablaufprogrammen zur Steuerung der Signalverarbeitung und einer Einheit zur Ein-/Ausgabe von Daten, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
    ein Überwachungselement (1) zur Feststellung eines Ausfalls oder einer Störung des geladenen Ablaufprogramms sowie
    ein Aktivierungselement (2) zur automatischen Durchführung eines Neustarts des Ablaufprogramms bei durch das Überwachungselement (1) festgestelltem Ausfall oder Störung.
  2. Digitales Hörgerät nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Überwachungselement (1) auch zur Überwachung der Versorgungsspannung des Hörgeräts dient.
  3. Digitales Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Digitalzähler (3) vorgesehen ist, der mit der Einheit (4) zur Ein-/Ausgabe von Daten, einem Taktgeber (5) und dem Prozessor (6) verbunden ist.
  4. Digitales Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine monostabile Kippstufe (7) vorgesehen ist, welche mit der Einheit (4) zur Ein-/Ausgabe von Daten und dem Prozessor (6) des Hörgeräts verbunden ist.
  5. Digitales Hörgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der monostabilen Kippstufe (7) und der Einheit (4) zur Ein-/Ausgabe von Daten ein Treiberelement (8) vorgesehen ist.
  6. Digitales Hörgerät nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der monostabilen Kippstufe (7) und dem Prozessor (6) ein Schmitt-Trigger-Element (9) vorgesehen ist.
  7. Verfahren zum Betrieb eines digitalen Hörgerätes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, mit einem Prozessor, einem Programmspeicher zum Laden von Ablaufprogrammen zur Steuerung der Signalverarbeitung und einer Einheit zur Ein-/Ausgabe von Daten,
    gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
    Feststellen eines Ausfalls oder einer Störung eines geladenen Ablaufprogramms sowie
    automatische Durchführung eines Neustarts des Ablaufprogramms bei einem festgestellten Ausfall oder einer festgestellten Störung.
  8. Verfahren nach Anspruch 7,
    gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
    a) periodisches Zurücksetzen eines Digitalzählers (3) bei Programmablauf ohne Ausfall und Störung,
    b) bei Ausfall und Störung des Programmablaufs Ausbleiben des Zurücksetzens des Digitalzählers (3) und resultierender Überlauf des Digitalzählers (3),
    c) Absetzen eines Signals vom Digitalzähler (3) an den Prozessor (6) des Hörgeräts zum Neustart des Ablaufprogramms,
    d) Zurücksetzen des Digitalzählers (3),
    e) weiter mit Verfahrensschritt a).
  9. Verfahren nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Verfahrensschritte a) - e) auch bei zeitweiser Unterschreitung eines Versorgungsspannungsgrenzwertes durch die Versorgungsspannung des Hörgeräts durchgeführt werden.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Zählfrequenz des Digitalzählers (3) variiert wird.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 - 10,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Zählintervall des Digitalzählers (3) variiert wird.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 - 11,
    dadurch gekennzeichnet, daß der Digitalzähler (3) bei Programmablauf ohne Ausfall oder Störung durch ein periodisches Signal der Einheit (4) zur Ein-/Ausgabe von Daten oder ein periodisches Signal des Prozessors (6) zurückgesetzt wird.
  13. Verfahren nach Anspruch 7,
    gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
    a) Triggern einer monostabilen Kippstufe (7) bei normalem Programmablauf,
    b) Ausbleiben des Triggersignals bei Programmfehlern bei einer Störung oder einem Ausfall des Programmablaufs sowie
    c) Absetzen eines Signals von der monostabilen Kippstufe (7) an den Prozessor (6) zum Neustart des Ablaufprogramms.
  14. Verfahren nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet, daß die monostabile Kippstufe (7) über ein Treiberelement (8) getriggert wird.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
    dadurch gekennzeichnet, daß die monostabile Kippstufe (7) ein Signal über ein Schmitt-Trigger-Element (9) an den Prozessor (6) absetzt.
  16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 - 15,
    dadurch gekennzeichnet, daß die monostabile Kippstufe (7) durch ein Signal der Einheit (4) zur Ein-/Ausgabe von Daten oder ein Signal des Prozessors (6) getriggert wird.
  17. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 - 16,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Ursache(n) der Störung oder des Ausfalls des Programmablaufs festgestellt wird (werden).
  18. Verfahren nach Anspruch 17,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Ursache(n) über Informationselemente angezeigt werden oder im Speicher des Prozessors (6) abgelegt und aus diesem auslesbar sind.
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