EP1885157A2 - Hörhilfe mit einem Audiosignalerzeuger und Verfahren - Google Patents
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- EP1885157A2 EP1885157A2 EP07112179A EP07112179A EP1885157A2 EP 1885157 A2 EP1885157 A2 EP 1885157A2 EP 07112179 A EP07112179 A EP 07112179A EP 07112179 A EP07112179 A EP 07112179A EP 1885157 A2 EP1885157 A2 EP 1885157A2
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- H04R25/60—Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
- H04R25/603—Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of mechanical or electronic switches or control elements
Definitions
- the invention relates to a hearing aid with at least one sound receiver and a sound generator.
- the at least one sound receiver is configured to receive sound waves and to generate a microphone signal representing the received sound waves.
- the hearing aid also has a transmission unit which is connected on the input side to the at least one sound receiver and on the output side to the sound generator.
- the transmission unit is designed to receive the microphone signal on the input side and to generate a power signal which at least partially represents the microphone signal as a function of the microphone signal received on the input side.
- the sound generator is designed to receive the power signal on the input side and to generate a sound as a function of the power signal received on the input side, which corresponds to the power signal.
- Hearing aids known from the prior art are designed to generate an acknowledgment tone as a function of an event and to reproduce it via the sound generator.
- Such an acknowledgment tone formed, for example, as a section of a sine or square wave signal, can be perceived as unpleasant.
- the object underlying the invention is therefore to provide a different hearing aid, which can generate a Quittmaschineston with improved sound quality.
- a hearing aid of the type mentioned wherein the hearing aid has an operatively connected to the sound generator audio signal unit with at least one tone signal generator.
- the at least one sound signal generator is designed to receive a sound signal in response to a trigger signal and at least one generation parameter produce.
- the audio signal represents at least one frequency perceptible by a human ear.
- the hearing aid also has a memory connected to the at least one tone signal generator for the at least one generation parameter.
- the audio signal unit is designed to change the at least one generation parameter held in the memory.
- the audio signal unit is designed to generate a trigger signal for each tone signal to be generated and to send this to the tone signal generator.
- the audio signal unit is designed to send the at least one generated sound signal to the sound generator. In this way, a sound signal can advantageously be generated to save space, which is provided for example to acknowledge an event.
- the audio signal unit is preferably designed to generate the trigger signal as a function of an event, in particular as a function of an event signal representing the event.
- the audio signal unit can have an input for the event signal and be designed to generate the trigger signal in dependence on the event signal.
- the event may be, for example, a user interaction, a hearing aid response to a user interaction, or a status of a process in the hearing aid.
- the event may be a battery state of charge of a battery connected to the hearing aid.
- the audio signal may represent, for example, an instrumental sound or a vocal sound.
- a generation parameter can represent, for example, the instrumental sound or the vocal sound, a volume, a frequency, or a harmonic spectrum of the sound signal to be generated. This advantageously allows a generation parameter to be changed separately from a triggering parameter.
- An instrumental sound may be, for example, an instrumental sound of a keyboard instrument, in particular a piano sound, a harpsichord sound, an organ sound or a sound of a wind instrument, in particular a flute, an oboe, a bassoon, a trumpet, a trombone, a horn, a clarinet or a stringed instrument, in particular a violin, a viola, a cello or a double bass, or a plucking instrument, in particular a mandolin, a guitar in particular electric guitar, a zither, or a percussion instrument, in particular a drum, a timpani, a pelvis, a cowbell, a triangle or a castanet be.
- a generation parameter may represent a predetermined sound of a musical instrument, particularly corresponding to a kicked pedal on a piano or a corresponding damper on a brass instrument.
- the audio signal unit may generate a sequence of trigger signals to reproduce a tune.
- the audio signal unit may advantageously generate the tune such that a generation parameter is changed only when required to generate the tune. In this way, it is advantageously possible to save storage space when storing data sets which each represent a melody.
- the audio signal unit may comprise a plurality of tone signal generators for generating a polyphonic melody.
- the audio signal unit is configured to receive a generation parameter record representing the generation parameters and to change the generation parameters held in the memory such that the generation parameters held in the memory and the corresponding generation parameters represented by the generation parameter record represent mutually identical values.
- the audio signal unit may include a generation parameter held in the memory with a through Overwrite generation parameter represented by the generation parameter record.
- the generation parameters represented by the generation parameter data set are each represented by at least one code word, in particular by exactly one code word, a codeword being assigned to at least one tone signal to be generated.
- At least one code word is assigned to a tone signal generator. This can advantageously be carried out a targeted control of the tone generator a tone signal generator can advantageously produce a voice representing a sound signal space saving.
- the audio signal unit can have a plurality of tone signal generators and thereby advantageously produce a polyphonic melody.
- the at least one code word represents at least one generation parameter.
- a generation parameter can advantageously be selectively changed.
- a codeword can represent exactly one generation parameter. This makes a quick and easy interpretation possible.
- the audio signal unit has a buffer for the at least one generation parameter record.
- generation parameter data records held in the buffer may advantageously contain codeword data records, wherein the codeword data records together represent a melody.
- the codeword data sets can thus together form a generation parameter record.
- the at least one codeword represents information about a following codeword.
- a following codeword may for example be represented in the buffer by a following codeword record of a sequence of codeword records.
- the audio signal unit is designed to read at least one codeword bit by bit.
- the audio signal unit may have a reading unit, which is connected to the intermediate memory and is designed to read out codeword data records stored in the buffer memory.
- the codeword is a codeword of a redundancy-reducing code.
- Redundancy reducing code can be an arithmetic code or a Huffman code.
- a redundancy-reducing code preferably has codewords different from each other, the mutually different codewords each having a mutually different codeword length, in particular as a function of a represented information. As a result, redundant information is advantageously reduced.
- Figure 1 shows an embodiment of a hearing aid 1 with a sound receiver 5, a transmission unit 7 and a sound generator 3.
- the operation of the transmission unit 7, the sound receiver 5 and the sound generator 3 and their interaction are as described above.
- the transmission unit 7 is connected on the input side via a connecting line 51 to the sound receiver 5 and the output side via a connecting line 53 to the sound generator 3.
- the transmission unit 7 has yet another input for a sound signal.
- the transmission unit 7 is designed to generate a corresponding power signal as a function of an input signal received on the input side and to send it via the connection line 53 to the sound generator 3.
- the hearing aid 1 has an audio signal unit 9.
- the audio signal unit 9 comprises a tone signal generator 10 and a memory 12.
- the tone signal generator 10 has a frequency input 14 for receiving a frequency signal, a Level input 16 for receiving a level signal, a voice input 18 for receiving a voice signal and a Tauernauereingang 19 for receiving a Tertauersignals on.
- the tone generator 10 also includes a trigger input 20 for receiving a trigger signal and a tone stop input 22 for receiving a tone stop signal.
- the frequency input 14, the level input 16, the voice input 18 and the Tauernauerere 19 are each connected via a connecting line to the memory 12.
- generation parameters 40, 41, 42 and 43 are stored.
- the generation parameter 40 is assigned to the tone duration input 19
- the generation parameter 41 is assigned to the voice input 18
- the generation parameter 42 is assigned to the level input 16
- the generation parameter 43 is assigned to the frequency input 14.
- the memory 12 is designed to provide the generation parameters 40, 41, 42 and 43 on the output side.
- the tone signal generator 10 is designed to generate a tone signal as a function of the input side received generation parameters 40, 41, 42 and 43 and in response to a received via the trigger input 20 a drive signal, and output this output side via the connecting line 49 to the transmission unit 7.
- the generation parameters 40, 41, 42 and 43 may each represent a value which, in the case of the generation parameter 40, corresponds to a tone duration of a tone signal to be generated, in the case of the generation parameter 41 a voice, in particular an instrumental sound of a tone signal to be generated, in the case of the generation parameter 42 a level and thus a volume of a sound signal to be generated and in the case of the generating parameter 43 corresponds to a frequency and thus a pitch of a sound signal to be generated.
- the hearing aid 1 also has a central control unit 24.
- the central control unit 24 is connected on the output side via a connecting line 45 to the sound-stop input 22 and via a connecting line 47 to the trigger input 20.
- the central control unit 24 is connected on the output side via a connecting line 38 to the memory 12.
- the central control unit 24 is also connected via a connecting line 36 to a user interface 32 and via a connecting line 34 to a buffer 26, hereinafter also referred to as melody memory.
- the melody memory 26 may hold at least one or a plurality of records in stock, with a record 28 being exemplified.
- Record 28 represents a tune and comprises a plurality of codewords represented by codeword records, among which codewords 29 and 30 are exemplified.
- the codeword 29 in this embodiment represents a voice of a sound signal to be generated
- the codeword 30 in this embodiment represents a frequency of a sound signal to be generated.
- a codeword may represent, for example, a level of a sound signal to be generated or a sound duration of a sound signal to be generated. In this way, all codewords of a data set together may form a codeword sequence representing a melody.
- the central control unit has an input 56 for an event signal.
- the input 56 for an event signal is connected via a connecting line 57 to a control unit 58, which is designed to generate the event signal as a function of an event.
- the control unit 58 is connected on the input side to a battery sensor 60 for detecting a state of charge of a battery connected to the hearing aid.
- the battery sensor 60 is designed to generate a battery signal which corresponds to the predetermined state of charge of the connected battery and to output this on the output side.
- the control unit may, for example generate an event signal that corresponds to a process status of a process of the hearing aid.
- a process may be a communication with a user, for example selecting a hearing program or a system test of at least one component of the hearing aid.
- the central control unit 24 can read out a record corresponding to the event signal from the memory 26 and have it generated by means of the tone signal generator 10.
- the battery signal may be assigned a predetermined data set, which represents, for example, a descending tone sequence.
- the central control unit 24 is designed to select a data record from the melody memory 26 via the connection line 34, for example in response to an event signal received on the input side or a user interaction signal received on the input side via the connection line 36, and to read this out via the connection line 34.
- the central control unit 24 is designed to read the read-out data record 28 in a bit-reading manner. For this purpose, the central control unit 24 can interpret each-in particular bit-wise-code word according to a look-up table. For example, the central control unit 24 may assign a code word to a generation parameter or to another interpretation instruction.
- the central control unit 24 can send the associated generation parameter via the connecting line 38 to the memory 12 and store it there at a storage location provided for the generation parameter and overwrite an already stored generation parameter there.
- the central control unit can generate a control signal for generating a sound signal and this on the output side via the connecting line 47 to the tone signal generator 10 and there to send the trigger input 20.
- the tone signal generator 10 can generate a tone signal as a function of the drive signal received on the input side and in dependence on the input side received generation parameters 40, 41, 42 and 43, wherein a characteristic of the tone signal corresponds to the generation parameters 40, 41, 42 and 43.
- the user interface 32 may be configured to receive at least one transmitted data set 51 and / or a user interaction signal wirelessly.
- the central control unit 24 can receive a data set 51 transmitted via the connection line 36 and store it via the connection line 34 as a data record in the memory 26.
- the memory 26 can thus keep in stock mutually different data sets, which each represent different melodies to each other.
- the transmitted data record 51 has been generated in this embodiment by a hearing aid programming system 1.
- the midi converter 52 is configured to convert an input side Midi signal according to a predetermined assignment rule and to generate a data set comprising code words as a result of the conversion.
- the midi signal is generated in this embodiment by the personal computer 50 and output on the output side to the midi converter 52.
- the midi signal and the data set generated by the midi converter 52 each represent the same tune.
- the interface 51 and the interface 32 can each be designed as a radio frequency interface, in particular for inductive transmission of a data set.
- Each codeword to be interpreted represents in this embodiment - according to a binary code - a context according to which the codeword is to be interpreted.
- a corresponding decimal value follows in Table 1 an equal sign.
- a default context - as a start condition - is a voice context.
- the first codeword has a bit length of 4 bits and in the context corresponds to the voice of a tempo change.
- the next codeword is accordingly to be interpreted as a tempo codeword and represents a tempo value of 80 beats per minute.
- the next codeword is in the given context, namely the voice context, and represents a selection of a first voice.
- the first voice may correspond to the sound of a flute.
- the next codeword comprises a bit length of 6 bits and represents a generation parameter for a frequency which corresponds to the tone e "The next codeword stands in the context of voice and thus represents the generation parameter voice, this codeword being a second voice, for example the voice
- the next following codeword represents a change in the context duration time
- the next succeeding codeword represents a time duration corresponding to a thirty-second note
- the next succeeding codeword is in the default context, namely the Context Voice and represents the selection of one voice, namely the first voice
- the next succeeding codeword 10 represents a beginning of a pause for the first voice.
- the central control unit 24 shown in FIG. 1 can already generate a triggering signal for a tone signal generator for generating the melody shown in FIG. 2 when selecting a voice, which signal is intended to generate the voice.
- the tone signal generator 10 in FIG. 1 which has at least one, in this embodiment example of FIG. 2, two individual tone signal generators, plays as far as the one After the code word 10 has been interpreted, a first tone pair of the melody in FIG. 2, which comprises a note interval of a fifth, is selected.
- the codeword 10 represents a sound end for the voice 1 and thus a beginning of a pause for the voice 1.
- the central control unit 24 in Figure 1 after interpreting the codeword 10, generate a sound-stop signal and send it to the sound signal generator 10.
- the tone signal generator 10 stops generating the tone signal for the first voice in response to the tone stop signal.
- the next codeword represents a time corresponding to a thirty-second note.
- the next code word 13 represents a selection of the voice 1, whereupon the central control unit 24 in FIG. 1 can generate a trigger signal for the sound signal generator 10.
- the next following codeword 14 represents a frequency, namely the note value d "for the first voice
- the next codeword 15 represents a selection of the second voice and the next codeword 16 a generation parameter for one frequency, namely the note value h '
- the next successive codeword 19 represents the selection of the first voice, whereupon the central control unit 24 in Figure 1 can generate a trigger signal for the tone signal generator 10.
- the next following Codeword 20 represents a tone end of the first voice
- the central control unit 24 may then generate a tone-stop signal and send it to the tone signal generator 10.
- the next succeeding codeword 21 represents the selection of the second vote With reference to FIG. 1, a trigger signal for the tone signal generator can then be generated.
- the next codeword 22 represents a generation parameter for a frequency corresponding to a note value of the note c ⁇ .
- the tone signal generator 10 in Figure 1 can then generate a tone signal which corresponds to a played note of a bassoon with the pitch c ".
- the next following code word 23 represents a change in the context time
- Codeword 24 represents a period of time corresponding to a sixteenth note.
- the next codeword 25 represents a tone-stop signal for all voices.
- the central control unit 24 may then send a tone-stop signal to the tone signal generator 10 which, in response, stops generating all the tone signals.
- the above-described generation method for generating at least one tone signal advantageously consumes less memory space so that not every codeword representing a tone signal is preceded by a codeword which represents a time duration of the codeword representing the tone signal.
- the generation parameter 40 shown in FIG. 1 and the connection lines to the input 19 for one tone duration are shown in dashed lines.
- a hearing aid 1 can have no input 19 and no generation parameter 40 independently of the input 19 shown in FIG. 1 and the generation parameter 40.
- a time duration and a chronological sequence of audio signals to be generated are predetermined by the time sequence of interpreting the code words read out of the memory 26 by the central control unit 24.
- the central control unit 24 may include a timer 25 for generating an interpretation clock for interpreting the read code words.
- the timer 25 may for example comprise a quartz crystal.
- Table 2 shows a look-up table for interpreting read code words, in particular by the central control unit 24 in Figure 1.
- the code words in Table 2 are binary code words. According to the look-up table shown in FIG. 3, a codeword is assigned a voice or a change to another context.
- the codewords 1 to 8 of the look-up table each represent one voice, the codeword 9 represents a change in a level context for generating a generation parameter for a level.
- the codeword 10 represents a change in the context tempo.
- the codeword 15 represents a change in the time context and that no further sound signals are generated anymore.
- the codewords of the voice context comprise a bit length of 4 bits.
- Table 2 code word description new context 0000 Melody end, tone stop for all voices.
- Table 3 shows a look-up table for codewords from the frequency context, also referred to below as Note.
- a generation parameter for a frequency can be generated.
- VoiceContext 0 000001 Note value Midi 48, "C”, approx. 130.8 Hz
- VoiceContext 0 000010 .. 111001 ... ... 111010
- VoiceContext 0 111100 RESERVED ERROR 111101 RESERVED for instrument change ERROR 111110
- Table 5 shows a look-up table for code words from the context tempo, where a bit length of the codewords comprises 4 bits.
- VoiceContext 0 0001 50 bpm
- VoiceContext 0 0010 60
- VoiceContext 0 0011 70
- VoiceContext 0 0100 80
- VoiceContext 0 0101
- bpm VoiceContext 0 0110 100 bpm
- VoiceContext 0 0111 110 bpm
- VoiceContext 0 1000 120 bpm; is initial default value for tempo (default)
- VoiceContext 0 1001 130 bpm
- VoiceContext 0 1010 140
- VoiceContext 0 1011 150
- VoiceContext 0 1100 160
- VoiceContext 0 1101 180
- VoiceContext 0 1110 200
- VoiceContext 0 1111 1111
- Table 6 shows a look-up table for context time codewords, where a bit length of the codewords comprises 3 bits.
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Abstract
Die Hörhilfe weist auch einen mit dem wenigstens einen Tonsignalgenerator verbundenen Speicher für den mindestens einen Erzeugungsparameter auf. Die Audiosignaleinheit ist ausgebildet, den mindestens einen in dem Speicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter zu ändern. Die Audiosignaleinheit ist ausgebildet, für jedes zu erzeugende Tonsignal ein Auslösesignal zu erzeugen und dieses an den Tonsignalgenerator zu senden. Die Audiosignaleinheit ist ausgebildet, das mindestens eine erzeugte Tonsignal an den Schallerzeuger zu senden.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Hörhilfe mit wenigstens einem Schallempfänger und einem Schallerzeuger. Der wenigstens eine Schallempfänger ist ausgebildet, Schallwellen zu empfangen und ein Mikrofonsignal zu erzeugen, welches die empfangenen Schallwellen repräsentiert. Die Hörhilfe weist auch eine Übertragungseinheit auf, welche eingangsseitig mit dem wenigstens einen Schallempfänger und ausgangsseitig mit dem Schallerzeuger verbunden ist. Die Übertragungseinheit ist ausgebildet, das Mikrofonsignal eingangsseitig zu empfangen und in Abhängigkeit von dem eingangsseitig empfangenen Mirkofonsignal ein Leistungssignal zu erzeugen, welches wenigstens teilweise das Mikrofonsignal repräsentiert. Der Schallerzeuger ist ausgebildet, das Leistungssignal eingangsseitig zu empfangen und einen Schall in Abhängigkeit von dem eingangsseitig empfangenen Leistungssignal zu erzeugen, welcher dem Leistungssignal entspricht.
- Aus dem Stand der Technik bekannte Hörhilfen sind ausgebildet, einen Quittierungston in Abhängigkeit von einem Ereignis zu erzeugen und diesen über den Schallerzeuger wiederzugeben. Ein solcher Quittierungston, - beispielsweise als Abschnitt eins sinus- oder Rechtecksignals gebildet - kann als unangenehm empfunden werden.
- Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist es daher, eine andere Hörhilfe anzugeben, welche einen Quittierungston mit einer verbesserten Tonqualität erzeugen kann.
- Diese Aufgabe wird durch eine Hörhilfe der eingangs genannten Art gelöst, wobei die Hörhilfe eine mit dem Schallerzeuger wirkverbundene Audiosignaleinheit mit wenigstens einem Tonsignalgenerator aufweist. Der wenigstens eine Tonsignalgenerator ist ausgebildet, in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und mindestens einem Erzeugungsparameter ein Tonsignal zu erzeugen. Das Tonsignal repräsentiert wenigstens eine von einem menschlichen Ohr wahrnehmbare Frequenz.
- Die Hörhilfe weist auch einen mit dem wenigstens einen Tonsignalgenerator verbundenen Speicher für den mindestens einen Erzeugungsparameter auf. Die Audiosignaleinheit ist ausgebildet, den mindestens einen in dem Speicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter zu ändern. Die Audiosignaleinheit ist ausgebildet, für jedes zu erzeugende Tonsignal ein Auslösesignal zu erzeugen und dieses an den Tonsignalgenerator zu senden. Die Audiosignaleinheit ist ausgebildet, das mindestens eine erzeugte Tonsignal an den Schallerzeuger zu senden. Auf diese Weise kann vorteilhaft Speicherplatz sparend ein Tonsignal erzeugt werden, welches beispielsweise zum Quittieren eines Ereignisses vorgesehen ist.
- Die Audiosignaleinheit ist bevorzugt ausgebildet, das Auslösesignal in Abhängigkeit von einem Ereignis, insbesondere in Abhängigkeit von einem das Ereignis repräsentierenden Ereignissignal zu erzeugen. Dazu kann die Audiosignaleinheit einen Eingang für das Ereignissignal aufweisen und ausgebildet sein, das Auslösesignal in Abhängigkeit von dem Ereignissignal zu erzeugen. Das Ereignis kann beispielsweise eine Benutzerinteraktion, eine Reaktion der Hörhilfe auf eine Benutzerinteraktion oder ein Status eines in der Hörhilfe ablaufenden Prozesses sein. Beispielsweise kann das Ereignis ein Batterieladezustand einer an die Hörhilfe angeschlossenen Batterie sein.
- Das Tonsignal kann beispielsweise einen Instrumentalklang oder einen Vokalklang repräsentieren. Dazu kann ein Erzeugungsparameter beispielsweise den Instrumentalklang oder den Vokalklang, eine Lautstärke, eine Frequenz, oder ein Oberwellenspektrum des zu erzeugenden Tonsignals repräsentieren. Dadurch kann vorteilhaft ein Erzeugungsparameter separat von einem Auslöseparameter geändert werden.
Ein Instrumentalklang kann beispielsweise ein Instrumentalklang eines Tasteninstruments, insbesondere ein Klavierklang, ein Cembaloklang, ein Orgelklang oder ein Klang eines Blasinstruments, insbesondere einer Flöte, einer Oboe, eines Fagotts, einer Trompete, einer Posaune, eines Horns, einer Klarinette oder eines Streichinstruments, insbesondere einer Violine, einer Bratsche, eines Cellos oder eines Kontrabasses, oder eines Zupfinstruments, insbesondere einer Mandoline, einer Gitarre insbesondere E-Gitarre, einer Zither, oder eines Schlaginstruments, insbesondere einer Trommel, einer Pauke, eines Beckens, einer Kuhglocke, einer Triangel oder einer Kastagnette sein. Ein Erzeugungsparameter kann beispielsweise einen vorbestimmten Klang eines Musikinstrumentes, insbesondere entsprechend einem getretenen Pedal bei einem Klavier oder entsprechend einem angewendeten Dämpfer bei einem Blechblasinstrument repräsentieren. - Die Audiosignaleinheit kann beispielsweise zum Wiedergeben einer Melodie eine Folge von Auslösesignalen erzeugen. Durch die in dem Speicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter kann die Audiosignaleinheit die Melodie vorteilhaft derart erzeugen, dass ein Erzeugungsparameter nur dann geändert wird, wenn dies zum Erzeugen der Melodie erforderlich ist. Auf diese Weise kann vorteilhaft beim Vorrätighalten von Datensätzen, welche jeweils eine Melodie repräsentieren, Speicherplatz eingespart werden. Beispielsweise kann die Audiosignaleinheit mehrere Tonsignalgeneratoren zum Erzeugen einer mehrstimmigen Melodie aufweisen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Audiosignaleinheit ausgebildet, einen Erzeugungsparameter-Datensatz zu empfangen, welcher die Erzeugungsparameter repräsentiert und die in dem Speicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter derart zu ändern, dass die in dem Speicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter und die durch den Erzeugungsparameter-Datensatz repräsentierten entsprechenden Erzeugungsparameter zueinander identische Werte repräsentieren.
Beispielsweise kann die Audiosignaleinheit einen in dem Speicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter mit einem durch den Erzeugungsparameter-Datensatz repräsentierten Erzeugungsparameter überschreiben. - In einer bevorzugten Ausführungsform sind die durch den Erzeugungsparameter-Datensatz repräsentierten Erzeugungsparameter jeweils durch wenigstens ein Codewort, insbesondere durch genau ein Codewort repräsentiert, wobei ein Codewort wenigstens einem zu erzeugenden Tonsignal zugeordnet ist. Dadurch kann vorteilhaft ein Erzeugungsparameter für ein zu erzeugendes Tonsignal auf Speicherplatz sparende Weise geändert werden, wobei der geänderte Erzeugungsparameter für ein zu erzeugendes Tonsignal oder für mehrere zu erzeugenden Tonsignale wirksam sein kann.
- In einer vorteilhaften Ausführungsform ist wenigstens ein Codewort einem Tonsignalgenerator zugeordnet. Damit kann vorteilhaft ein gezieltes Steuern des Tongenerators erfolgen ein Tonsignalgenerator kann dadurch vorteilhaft ein eine Stimme repräsentierendes Tonsignal Speicherplatz sparend erzeugen. Die Audiosignaleinheit kann mehrere Tonsignalgeneratoren aufweisen und dadurch vorteilhaft eine mehrstimmige Melodie erzeugen.
- In einer vorteilhaften Ausführungsform repräsentiert das wenigstens ein Codewort wenigstens einen Erzeugungsparameter. Auf diese Weise kann ein Erzeugungsparameter vorteilhaft gezielt geändert werden. Ein Codewort kann genau einen Erzeugungsparameter repräsentieren. Dadurch ist ein schnelles und einfaches Interpretieren möglich.
- In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Audiosignaleinheit einen Zwischenspeicher für den wenigstens einen Erzeugungsparameter-Datensatz auf. In dem Zwischenspeicher vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter-Datensätze können beispielsweise vorteilhaft jeweils Codewort-Datesätze enthalten, wobei die Codewort-Datensätze zusammen eine Melodie repräsentieren. Die Codewort-Datensätze können somit zusammen einen Erzeugungsparameter-Datensatz bilden.
- In einer bevorzugten Ausführungsform repräsentiert das wenigstens eine Codewort eine Information über ein folgendes Codewort. Ein folgendes Codewort kann beispielsweise in dem Zwischenspeicher durch einen folgenden Codewort-Datensatz einer Folge von Codewort-Datensätzen repräsentiert sein.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Audiosignaleinheit ausgebildet, dass wenigstens eine Codewort bitweise zu lesen. Dazu kann die Audiosignaleinheit eine Leseeinheit aufweisen, welche mit dem Zwischenspeicher verbunden und ausgebildet ist, in dem Zwischenspeicher abgespeicherte Codewort-Datensätze auszulesen. Dadurch kann die Audiosignaleinheit, insbesondere dort die Leseeinheit, vorteilhaft in einer technisch einfachen Weise realisiert sein.
- In einer Ausführungsvariante ist das Codewort ein Codewort aus einem Redundanz reduzierenden Code. Ein Redundanz reduzierender Code kann ein arithmetischer Code oder ein Huffmann-Code sein. Ein Redundanz reduzierender Code weist bevorzugt zueinander verschiedene Codeworte auf, wobei die zueinander verschiedenen Codeworte jeweils eine zueinander verschiedene Codewortlänge, insbesondere in Abhängigkeit von einer repräsentierten Information aufweisen. Dadurch wird vorteilhaft redundant auftretende Information reduziert.
- Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Erzeugen wenigstens eines Tonsignals mittels einer Hörhilfe, welche einen Schallerzeuger aufweist, wobei
- wenigstens ein Erzeugungsparameter für das zu erzeugende Tonsignal gespeichert wird;
- ein Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und in Abhängigkeit von dem wenigstens einen gespeicherten Erzeugungsparameter erzeugt wird und das erzeugte Tonsignal mittels des Schallerzeugers wiedergegeben wird;
- ein weiteres Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und dem wenigstens einen gespeicherten Erzeugungsparameter erzeugt wird, oder
wenigstens ein gespeicherter Erzeugungsparameter geändert wird und daraufhin ein weiteres Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und dem wenigstens einen geänderten gespeicherten Erzeugungsparameter erzeugt wird und das weitere erzeugte Tonsignal mittels des Schallerzeugers wiedergegeben wird. - Weitere vorteilhafte Ausführungsvarianten ergeben sich aus den in den abhängigen Ansprüchen genannten Merkmalen oder einer Kombination aus diesen.
- Die Erfindung wird nun im Folgenden anhand von Figuren und weiteren Ausführungsbeispielen erläutert.
- Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine Hörhilfe 1 mit einem Schallempfänger 5, einer Übertragungseinheit 7 und einem Schallerzeuger 3. Die Wirkungsweise der Übertragungseinheit 7, des Schallempfängers 5 und des Schallerzeugers 3 und deren Zusammenwirken sind wie vorab beschrieben.
- Die Übertragungseinheit 7 ist eingangsseitig über eine Verbindungsleitung 51 mit dem Schallempfänger 5 und ausgangsseitig über eine Verbindungsleitung 53 mit dem Schallerzeuger 3 verbunden. Die Übertragungseinheit 7 weist noch einen weiteren Eingang für ein Tonsignal auf. Die Übertragungseinheit 7 ist ausgebildet, in Abhängigkeit von einem eingangsseitig empfangenen Tonsignal ein dementsprechendes Leistungssignal erzeugen und dieses über die Verbindungsleitung 53 an den Schallerzeuger 3 zu senden.
- Die Hörhilfe 1 weist eine Audiosignaleinheit 9 auf. Die Audiosignaleinheit 9 umfasst einen Tonsignalgenerator 10 und einen Speicher 12. Der Tonsignalgenerator 10 weist einen Frequenzeingang 14 zum Empfangen eines Frequenzsignals, einen Pegeleingang 16 zum Empfangen eines Pegelsignals, einen Stimme-Eingang 18 zum Empfangen eines Stimme-Signals und einen Tondauereingang 19 zum Empfangen eines Tondauersignals auf. Der Tonsignalgenerator 10 weist auch einen Triggereingang 20 zum Empfangen eines Auslösesignals und einen Ton-Stop-Eingang 22 zum Empfangen eines Ton-Stop-Signals auf.
- Der Frequenzeingang 14, der Pegeleingang 16, der Stimme-Eingang 18 und der Tondauereingang 19 sind jeweils über eine Verbindungsleitung mit dem Speicher 12 verbunden. In dem Speicher 12 sind Erzeugungsparameter 40, 41, 42 und 43 abgespeichert. Der Erzeugungsparameter 40 ist dem TondauerEingang 19 zugeordnet, der Erzeugungsparameter 41 ist dem Stimme-Eingang 18 zugeordnet, der Erzeugungsparameter 42 ist dem Pegeleingang 16 zugeordnet und der Erzeugungsparameter 43 ist dem Frequenzeingang 14 zugeordnet. Der Speicher 12 ist ausgebildet, die Erzeugungsparameter 40, 41, 42 und 43 ausgangsseitig zur Verfügung zu stellen.
- Der Tonsignalgenerator 10 ist ausgebildet, ein Tonsignal in Abhängigkeit der eingangsseitig empfangenen Erzeugungsparameter 40, 41, 42 und 43 und in Abhängigkeit von einem über den Triggereingang 20 empfangenen Ansteuersignal ein Tonsignal zu erzeugen, und dieses ausgangsseitig über die Verbindungsleitung 49 an die Übertragungseinheit 7 auszugeben.
- Die Erzeugungsparameter 40, 41, 42 und 43 können jeweils einen Wert repräsentieren, welcher im Falle des Erzeugungsparameters 40 einer Tondauer eines zu erzeugenden Tonsignals entspricht, im Falle des Erzeugungsparameters 41 einer Stimme, insbesondere einem Instrumentalklang eines zu erzeugenden Tonsignals entspricht, im Falle des Erzeugungsparameters 42 einem Pegel und somit einer Lautstärke eines zu erzeugenden Tonsignals und im Falle des Erzeugungsparameters 43 einer Frequenz und somit einer Tonhöhe eines zu erzeugenden Tonsignals entspricht.
- Die Hörhilfe 1 weist auch eine zentrale Steuereinheit 24 auf. Die zentrale Steuereinheit 24 ist ausgangsseitig über eine Verbindungsleitung 45 mit dem Ton-Stop-Eingang 22 und über eine Verbindungsleitung 47 mit dem Triggereingang 20 verbunden. Die zentrale Steuereinheit 24 ist ausgangsseitig über eine Verbindungsleitung 38 mit dem Speicher 12 verbunden. Die zentrale Steuereinheit 24 ist auch über eine Verbindungsleitung 36 mit einer Benutzerschnittstelle 32 und über eine Verbindungsleitung 34 mit einem Zwischenspeicher 26, im Folgenden auch Melodiespeicher genannt, verbunden. Der Melodiespeicher 26 kann wenigstens einen oder eine Mehrzahl von Datensätzen vorrätig halten, wobei ein Datensatz 28 beispielhaft bezeichnet ist. Der Datensatz 28 repräsentiert eine Melodie und umfasst eine Mehrzahl durch Codewort-Datensätze repräsentierte Codeworte, unter denen die Codeworte 29 und 30 beispielhaft bezeichnet sind.
- Das Codewort 29 repräsentiert in diesem Ausführungsbeispiel eine Stimme eines zu erzeugenden Tonsignals, das Codewort 30 repräsentiert in diesem Ausführungsbeispiel eine Frequenz eines zu erzeugenden Tonsignals. Ein Codewort kann beispielsweise einen Pegel eines zu erzeugenden Tonsignals oder eine Tondauer eines zu erzeugenden Tonsignals repräsentieren. Auf diese Weise können sämtliche Codeworte eines Datensatzes zusammen eine Codewort-Folge bilden, welche eine Melodie repräsentiert.
- Die zentrale Steuereinheit weist einen Eingang 56 für ein Ereignissignal auf. Der Eingang 56 für ein Ereignissignal ist über eine Verbindungsleitung 57 mit einer Steuereinheit 58 verbunden, welche ausgebildet ist, in Abhängigkeit eines Ereignisses das Ereignissignal zu erzeugen. Die Steuereinheit 58 ist eingangsseitig mit einem Batteriesensor 60 zum Erfassen eines Ladezustands einer an die Hörhilfe angeschlossenen Batterie verbunden. Der Batteriesensor 60 ist ausgebildet, ein Batteriesignal zu erzeugen, welches an dem vorbestimmten Ladezustand der angeschlossenen Batterie entspricht und dieses ausgangsseitig auszugeben. Die Steuereinheit kann beispielsweise ein Ereignissignal erzeugen, welches einem Prozessstatus eines Prozesses der Hörhilfe entspricht. Ein Prozess kann eine Kommunikation mit einem Benutzer, beispielsweise ein Auswählen eines Hörprogramms oder ein Systemtest wenigstens einer Komponente der Hörhilfe sein. Die zentrale Steuereinheit 24 kann einen dem Ereignissignal entsprechenden Datensatz aus dem Speicher 26 auslesen und diesen mittels des Tonsignalgenerators 10 erzeugen lassen. So kann beispielsweise dem Batteriesignal ein vorbestimmter Datensatz zugeordnet sein, welcher beispielsweise eine absteigende Tonfolge repräsentiert.
Die zentrale Steuereinheit 24 ist ausgebildet, über die Verbindungsleitung 34 - beispielsweise in Abhängigkeit eines eingangsseitig empfangenen Ereignissignals oder eines über die Verbindungsleitung 36 eingangsseitig empfangenen Benutzerinteraktionssignals - einen Datensatz aus dem Melodiespeicher 26 auszuwählen und diesen über die Verbindungsleitung 34 auszulesen. Die zentrale Steuereinheit 24 ist ausgebildet, den ausgelesenen Datensatz 28 bitweise lesend zu interpretieren. Dazu kann die zentrale Steuereinheit 24 jedes - insbesondere bitweise - gelesene Codewort gemäß einer Look-up-Tabelle interpretieren. So kann die zentrale Steuereinheit 24 beispielsweise ein Codewort einem Erzeugungsparameter oder einer weiteren Interpretationsanweisung zuordnen. - Im Falle eines zugeordneten Erzeugungsparameters kann die zentrale Steuereinheit 24 den zugeordneten Erzeugungsparameter über die Verbindungsleitung 38 an den Speicher 12 senden und dort an einem für den Erzeugungsparameter vorgesehenen Speicherort abspeichern und dort einen bereits abgespeicherten Erzeugungsparameter überschreiben.
- Wenn beispielsweise alle Erzeugungsparameter, insbesondere die zu ändernden Erzeugungsparameter - für ein zu erzeugendes Tonsignal gelesen und interpretiert und daraufhin in dem Speicher 12 an dem entsprechenden Speicherort abgespeichert sind, kann die zentrale Steuereinheit ein Ansteuersignal zum Erzeugen eines Tonsignals erzeugen und dieses ausgangsseitig über die Verbindungsleitung 47 an den Tonsignalgenerator 10 und dort an den Triggereingang 20 senden. Der Tonsignalgenerator 10 kann in Abhängigkeit des eingangsseitig empfangenen Ansteuersignals und in Abhängigkeit von den eingangsseitig empfangenen Erzeugungsparametern 40, 41, 42 und 43 ein Tonsignal erzeugen, wobei eine Charakteristik des Tonsignals den Erzeugungsparametern 40, 41, 42 und 43 entspricht.
- Die Benutzerschnittstelle 32 kann zum schnurlosen Empfangen von wenigstens einem gesendeten Datensatz 51 und/oder einem Benutzerinteraktionssignal ausgebildet sein. Die zentrale Steuereinheit 24 kann einen über die Verbindungsleitung 36 gesendeten Datensatz 51 empfangen und über die Verbindungsleitung 34 als Datensatz in dem Speicher 26 abspeichern. Der Speicher 26 kann somit zueinander verschiedene Datensätze vorrätig halten, welche jeweils zueinander verschiedene Melodien repräsentieren.
- Der gesendete Datensatz 51 ist in diesem Ausführungsbeispiel von einem Programmiersystem für die Hörhilfe 1 erzeugt worden. Das Programmiersystem umfasst einen Personalcomputer 50, einen Midi-Konverter 52 (Midi = Music Instrument Digital Interface) und eine Schnittstelle 54 zum schnurlosen Übertragen von Datensätzen. Der Midi-Konverter 52 ist ausgebildet, ein eingangsseitig Midi-Signal gemäß einer vorbestimmten Zuordnungsvorschrift zu konvertieren und einen Datensatz, umfassend Codeworte als Ergebnis des Konvertierens zu erzeugen. Das Midi-Signal wird in diesem Ausführungsbeispiel von dem Personalcomputer 50 erzeugt und ausgangsseitig an den Midi-Konverter 52 ausgegeben. Das Midi-Signal und der mittels des Midi-Konverters 52 erzeugte Datensatz repräsentieren jeweils dieselbe Melodie.
- Die Schnittstelle 51 und die Schnittstelle 32 können jeweils als Radiofrequenzschnittstelle, insbesondere zum induktiven Übertragen eines Datensatzes ausgebildet sein.
- Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel für eine Melodie gegeben, welche durch einen Datensatz, beispielsweise den in Figur 1 dargestellten Datensatz 28 repräsentiert sein kann: Der der vorab dargestellten Melodie entsprechende Datensatz weist in diesem Ausführungsbeispiel Codeworte mit zueinander verschiedener Bit-Länge auf. Der Datensatz ist durch die folgende Bit-Folge gebildet:
- >101001000001011101001001011011110000001111111111100000010110
- 110010011000111100000011111111111000001001100111110010000<
- Die Bit-Folge des vorab beschriebenen Datensatzes wird mittels der folgenden Tabelle 1 erläutert:
Tabelle 1: Codewort Kontext/Tabelle Beschreibung 1010=10 Stimme Indikation einer Tempoänderung 0100=4 Tempo Tempowert 80 bpm (bpm = beats per minute) 0001=1 Stimme Auswahl Stimme 1 011101 = 29 Note Notenwert 29 entsprechend Midi 76, 'e' für Stimme1 0010=2 Stimme Auswahl Stimme 2 010110 = 22 Note Notenwert 22 entsprechend Midi 69, a' für Stimme2 1111 = 15 Stimme Wechsel zu Zeit 000 = 0 Zeit Zeitdauer 1 Tick = 1/32 Note 0001=1 Stimme Auswahl Stimme 1 111111=63 Note Tonende Stimme 1 / Beginn Pause 1111 = 15 Stimme Wechsel zu Zeit 000 = 0 Zeit Zeitdauer 1 Tick = 1/32 Note 0001=1 Stimme Auswahl Stimme 1 011011 = 27 Note Notenwert 27 entsprechend Midi 74, d" für Stimmel 0010=2 Stimme Auswahl Stimme 2 011000 = 24 Note Notenwert 24 entsprechend Midi 71, h' für Stimme2 1111 = 15 Stimme Wechsel zu Zeit 000 = 0 Zeit Zeitdauer 1 Tick = 1/32 Note 0001=1 Stimme Auswahl Stimme 1 111111=63 Note Tonende Stimme 1 / Beginn Pause 0010=2 Stimme Auswahl Stimme 2 011001 = 25 Note Notenwert 25 entsprechend Midi 72, c" für Stimme2 1111 = 15 Stimme Wechsel zu Zeit 001 = 1 Zeit Zeitdauer 2 Ticks = 1/16 Note 0000 = 0 Stimme Melodieende, Tonende für alle Stimmen - Jedes zu interpretierende Codewort repräsentiert in diesem Ausführungsbeispiel - gemäß einem binären Code - einen Kontext gemäß diesem das Codewort zu interpretieren ist. Ein entsprechender Dezimalwert folgt in Tabelle 1 einem Gleichheitszeichen. Ein Vorgabekontext - als Startbedingung - ist beispielsweise ein Stimme-Kontext. Das erste Codewort weist eine Bit-Länge von 4 Bit auf und entspricht im Kontext Stimme einer Tempoänderung. Das nächstfolgende Codewort ist dem gemäß als Tempo-Codewort zu interpretieren und repräsentiert einen Tempowert 80 Schläge pro Minute. Das nächstfolgende Codewort steht im vorgegebenen Kontext, nämlich dem Stimme-Kontext und repräsentiert ein Auswählen einer ersten Stimme. Die erste Stimme kann beispielsweise dem Klang einer Flöte entsprechen. Das nächstfolgende Codewort umfasst eine Bit-Länge von 6 Bit und repräsentiert einen Erzeugungsparameter für eine Frequenz, nämlich welche dem Ton e" entspricht. Das nächstfolgende Codewort steht im Kontext Stimme und repräsentiert somit den Erzeugungsparameter Stimme, wobei dieses Codewort eine zweite Stimme, beispielsweise die einer Violine repräsentiert. Das nächstfolgende Codewort repräsentiert einen Erzeugungsparameter für eine Frequenz, nämlich den Notenwert a'. Das nächstfolgende Codewort repräsentiert einen Wechsel zum Kontext Zeitdauer. Das nächstfolgende Codewort repräsentiert eine Zeitdauer entsprechend einer zweiunddreißigstel Note. Das nächstfolgende Codewort steht im Vorgabekontext, nämlich dem Kontext Stimme und repräsentiert das Auswählen einer Stimme, nämlich der ersten Stimme. Das nächstfolgende Codewort 10 repräsentiert einen Beginn einer Pause für die erste Stimme.
- Die in Figur 1 dargestellte zentrale Steuereinheit 24 kann zum Erzeugen der in Figur 2 dargestellten Melodie bereits beim Auswählen einer Stimme ein Auslösesignal für einen Tonsignalgenerator erzeugen, welcher zum Erzeugen der Stimme vorgesehen ist. Der Tonsignalgenerator 10 in Figur 1, welcher wenigstens einen, in diesem Ausführungsbeispiel zu Figur 2 zwei Einzel-Tonsignalgeneratoren aufweist, spielt bis zu dem Zeitpunkt, nachdem das Codewort 10 interpretiert wurde, ein erstes Tonpaar der Melodie in Figur 2, welches einen Tonabstand einer Quinte umfasst. Das Codewort 10 repräsentiert ein Tonende für die Stimme 1 und somit einen Beginn einer Pause für die Stimme 1. Die zentrale Steuereinheit 24 in Figur 1 kann nach Interpretieren des Codeworts 10 ein Ton-Stop-Signal erzeugen und dieses an den Tonsignalgenerator 10 senden. Der Tonsignalgenerator 10 stoppt in Abhängigkeit von dem Ton-Stop-Signal das Erzeugen des Tonsignals für die erste Stimme. Das nächstfolgende Codewort repräsentiert eine Zeitdauer entsprechend einer zweiunddreißigstel Note. Das nächstfolgende Codewort 13 repräsentiert ein Auswählen der Stimme 1, woraufhin die zentrale Steuereinheit 24 in Figur 1 ein Auslösesignal für den Tonsignalgenerator 10 erzeugen kann. Das nächstfolgende Codewort 14 repräsentiert eine Frequenz, nämlich den Notenwert d" für die erste Stimme. Das nächstfolgende Codewort 15 repräsentiert ein Auswählen der zweiten Stimme und das nächstfolgende Codewort 16 einen Erzeugungsparameter für eine Frequenz, nämlich den Notenwert h`. Das nächstfolgende Codewort 17 repräsentiert einen Kontextwechsel in den Kontext Zeit. Das nächstfolgende Codewort 18 repräsentiert eine Zeitdauer, entsprechend einer zweiunddreißigstel Note. Das nächstfolgende Codewort 19 repräsentiert das Auswählen der ersten Stimme, woraufhin die zentrale Steuereinheit 24 in Figur 1 ein Auslösesignal für den Tonsignalgenerator 10 erzeugen kann. Das nächstfolgende Codewort 20 repräsentiert ein Tonende der ersten Stimme, die zentrale Steuereinheit 24 kann daraufhin ein Ton-Stop-Signal erzeugen und dieses an den Tonsignalgenerator 10 senden. Das nächstfolgende Codewort 21 repräsentiert das Auswählen der zweiten Stimme. Die zentrale Steuereinheit 24 in Figur 1 kann daraufhin ein Auslösesignal für den Tonsignalgenerator erzeugen. Das nächstfolgende Codewort 22 repräsentiert einen Erzeugungsparameter für eine Frequenz entsprechend einem Notenwert der Note c``. Der Tonsignalgenerator 10 in Figur 1 kann daraufhin ein Tonsignal erzeugen, welches einem gespielten Ton eines Fagotts mit der Tonhöhe c" entspricht. Das nächstfolgende Codewort 23 repräsentiert einen Wechsel in den Kontext Zeit. Das nächstfolgende Codewort 24 repräsentiert eine Zeitdauer entsprechend einer sechzehntel Note. Das nächstfolgende Codewort 25 repräsentiert ein Ton-Stop-Signal für alle Stimmen. Die zentrale Steuereinheit 24 kann daraufhin ein Ton-Stop-Signal an den Tonsignalgenerator 10 senden, welcher in Abhängigkeit dessen das Erzeugen sämtlicher Tonsignale beendet.
- Das vorab beschriebene Erzeugungsverfahren zum Erzeugen wenigstens eines Tonsignals verbraucht vorteilhaft dadurch weniger Speicherplatz, dass nicht jedem ein Tonsignal repräsentierendes Codewort ein Codewort vorangestellt ist, welches eine Zeitdauer des das Tonsignal repräsentierenden Codewortes repräsentiert.
- Der in Figur 1 dargestellte Erzeugungsparameter 40 und die Verbindungsleitungen zu dem Eingang 19 für eine Tondauer sind gestrichelt dargestellt. Das bedeutet, dass eine Hörhilfe 1 unabhängig von dem in Figur 1 dargestellten Eingang 19 und dem Erzeugungsparameter 40, keinen Eingang 19 und keinen Erzeugungsparameter 40 aufweisen kann. In diesem Ausführungsbeispiel sind dann eine Zeitdauer und eine zeitliche Abfolge zu erzeugender Tonsignale durch eine zeitliche Abfolge des Interpretierens der aus dem Speicher 26 ausgelesenen Codeworte durch die zentrale Steuereinheit 24 vorgegeben. Die zentrale Steuereinheit 24 kann zum Erzeugen eines Interpretations-Taktes zum Interpretieren der gelesenen Codeworte einen Zeitgeber 25 aufweisen. Der Zeitgeber 25 kann beispielsweise einen Schwingquarz aufweisen.
- Tabelle 2 zeigt eine Look-up-Tabelle zum Interpretieren von gelesenen Codeworten, insbesondere durch die zentrale Steuereinheit 24 in Figur 1. Die Codeworte in Tabelle 2 sind binäre Codeworte. Gemäß der in Figur 3 dargestellten Look-up-Tabelle ist einem Codewort eine Stimme oder ein Wechsel in einen anderen Kontext zugeordnet. Die Codeworte 1 bis 8 der Look-up-Tabelle repräsentieren jeweils eine Stimme, das Codewort 9 repräsentiert einen Wechsel in einen Pegel-Kontext zum Erzeugen eines Erzeugungsparameters für einen Pegel. Das Codewort 10 repräsentiert einen Wechsel in den Kontext Tempo. Das Codewort 15 repräsentiert einen Wechsel in den Zeitkontext und das keine weiteren Tonsignale mehr erzeugt werden. Die Codewörter des Stimme-Kontexts umfassen eine Bit-Länge von 4 Bit.
Tabelle 2: Codewort Beschreibung NeuerKontext 0000 Melodieende, Ton-Stop für alle Stimmen. StimmeKontext = 0 0001 Stimme0 Selektion NoteKontext = 1 0010 Stimme1 Selektion NoteKontext = 1 0011 Stimme2 Selektion NoteKontext = 1 0100 Stimme3 Selektion NoteKontext = 1 0101 Stimme4 Selektion NoteKontext = 1 0110 Stimme5 Selektion NoteKontext = 1 0111 Stimme6 Selektion NoteKontext = 1 1000 Stimme 7 Selektion NoteKontext = 1 1001 Global Level Wechsel GlobalLevelKontext=2 1010 Tempo Wechsel TempoKontext = 4 1011 RESERVIERT FEHLER 1100 RESERVIERT FEHLER 1101 RESERVIERT FEHLER 1110 RESERVIERT FEHLER 1111 Wechsel zu ZeitKontext, keine weiteren Töne mehr ZeitKontext = 5 - Tabelle 3 zeigt eine Look-up-Tabelle für Codewörter aus dem Kontext Frequenz, im Folgenden auch Note genannt. In Abhängigkeit von Tabelle 3 kann ein Erzeugungsparameter für eine Frequenz erzeugt werden.
Tabelle 3: Codewort Beschreibung NeuerKontext 000000 Note Wert Midi 47, "H", approx. 123.4 Hz StimmeKontext = 0 000001 Note Wert Midi 48, "C", approx. 130.8 Hz StimmeKontext = 0 000010 .. 111001 ... ... 111010 Note Wert Midi 105, "a" StimmeKontext = 0 111011 Note Wert Midi 106, "b", approx. 3729 Hz StimmeKontext = 0 111100 RESERVIERT FEHLER 111101 für Instrument Wechsel RESERVIERT FEHLER 111110 Pegel Änderung für aktuelle Stimme StimmeLevelKontext=3 111111 Ton-Stop aktuelle Stimme StimmeKontext = 0 - Tabelle 4 zeigt eine Look-up-Tabelle für Codewörter aus dem Kontext Pegel. In Abhängigkeit von Codewörtern gemäß dieser Look-up-Tabelle kann ein Erzeugungsparameter für einen Pegel erzeugt werden.
Tabelle 4: Codewort Beschreibung / realisierter Wert NeuerKontext 000=0 1.0, voller Pegel StimmeKontext = 0 001 0.5 -6 dB, Initial-Vorgabewert (default) StimmeKontext = 0 010 0.375 -8.5 dB StimmeKontext = 0 011 0.25 -12 dB StimmeKontext = 0 100 0.1875 -14.5 dB StimmeKontext = 0 110 0.125 -18 dB StimmeKontext = 0 110 0.0625 -24 dB StimmeKontext = 0 111 0.0 Stille StimmeKontext = 0 - Tabelle 5 zeigt eine Look-up-Tabelle für Codewörter aus dem Kontext Tempo, wobei eine Bit-Länge der Codewörter 4 Bit umfasst.
Tabelle 5: Codewort Beschreibung NeuerKontext 0000=0 Integer index ergibt direkt Tempo in bpm (bpm=beats per minute) StimmeKontext = 0 0001 50 bpm StimmeKontext = 0 0010 60 bpm StimmeKontext = 0 0011 70 bpm StimmeKontext = 0 0100 80 bpm StimmeKontext = 0 0101 90 bpm StimmeKontext = 0 0110 100 bpm StimmeKontext = 0 0111 110 bpm StimmeKontext = 0 1000 120 bpm; ist Initial-Vorgabewert für Tempo (default) StimmeContext = 0 1001 130 bpm StimmeKontext = 0 1010 140 bpm StimmeKontext = 0 1011 150 bpm StimmeKontext = 0 1100 160 bpm StimmeKontext = 0 1101 180 bpm StimmeKontext = 0 1110 200 bpm StimmeKontext = 0 1111=15 240 bpm StimmeKontext = 0 - Tabelle 6 zeigt eine Look-up-Tabelle für Codewörter aus dem Kontext Zeit, wobei eine Bit-Länge der Codewörter 3 Bit umfasst.
Tabelle 6: Codewort Beschreibung / realisierter Wert NeuerKontext 000=0 1 Tick, 1/32 Note StimmeKontext = 0 001 2 Ticks, 1/16 Note StimmeKontext = 0 010 3 Ticks, punktierte 1/16 Note StimmeKontext = 0 011 4 Ticks, 1/8 Note StimmeKontext = 0 100 8 Ticks, ¼ Note StimmeKontext = 0 110 12 Ticks, punktierte ¼ Note StimmeKontext = 0 110 16 Ticks, ½ Note StimmeKontext = 0 111 32 Ticks, ganze Note StimmeKontext = 0
Claims (12)
- Hörhilfe (1) mit wenigstens einem Schallempfänger (5) und einem Schallerzeuger (3),
wobei der wenigstens eine Schallempfänger (5) ausgebildet ist, Schallwellen zu empfangen und ein Mikrofonsignal zu erzeugen, welches die empfangenen Schallwellen repräsentiert,
und mit einer Übertragungseinheit (7), welche eingangsseitig mit dem wenigstens einen Schallempfänger (5) und ausgangsseitig mit dem Schallerzeuger (3) verbunden und wobei die Übertragungseinheit (7) ausgebildet ist, das Mikrofonsignal eingangsseitig zu empfangen und in Abhängigkeit von dem eingangsseitig empfangenen Mikrofonsignal ein Leistungssignal zu erzeugen, welches wenigstens teilweise das Mikrofonsignal repräsentiert,
und der Schallerzeuger (3) ausgebildet ist, das Leistungssignal eingangsseitig zu empfangen und einen Schall in Abhängigkeit von dem eingangsseitig empfangenem Leistungssignal zu erzeugen welcher dem Leistungssignal entspricht,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hörhilfe (1) eine mit dem Schallerzeuger (3) wirkverbundene Audiosignaleinheit (9) mit wenigstens einem Tonsignalgenerator (10) aufweist, wobei der wenigstens eine Tonsignalgenerator (10) ausgebildet ist, ein Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und in Abhängigkeit von mindestens einem Erzeugungsparameter (40, 41, 42, 43) zu erzeugen, welches wenigstens eine von einem menschlichen Ohr wahrnehmbare Frequenz repräsentiert,
und die Hörhilfe (1) einen mit dem wenigstens einen Tonsignalgenerator (10) verbundenen Speicher (12) für den mindestens einen Erzeugungsparameter aufweist und die Audiosignaleinheit (9) ausgebildet ist, den mindestens einen in dem Speicher (12) vorrätiggehaltenen Erzeugungsparameter zu ändern,
und die Audiosignaleinheit (9) ausgebildet ist, für jedes zu erzeugende des Tonsignal ein Auslösesignal zu erzeugen und dieses an den wenigstens einen Tonsignalgenerator (10) zu senden,
und die Audiosignaleinheit (9) ausgebildet ist, das mindestens eine erzeugte Tonsignal an den Schallerzeuger (3) zu senden. - Hörhilfe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Audiosignaleinheit (9) einen Eingang (56) für ein ein Ereignis repräsentierendes Ereignissignal aufweist und ausgebildet ist, das wenigstens eine Auslösesignal in Abhängigkeit von dem Ereignissignal zu erzeugen. - Hörhilfe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Audiosignaleinheit (9) ausgebildet ist, einen Erzeugungsparameter-Datensatz (28) zu empfangen welcher die Erzeugungsparameter repräsentiert und die in dem Speicher (12) vorrätiggehaltenen Erzeugungsparameter (40, 41, 42, 43) derart zu ändern, dass die in dem Speicher (12) vorrätig gehaltenen Erzeugungsparameter (40, 41, 42, 43) und die durch den Erzeugungsparameter-Datensatz repräsentierten entsprechenden Erzeugungsparameter zueinander identische Werte repräsentieren. - Hörhilfe nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch den Erzeugungsparameter-Datensatz (28) repräsentierten Erzeugungsparameter jeweils durch wenigstens ein Codewort (29, 30) repräsentiert sind, wobei das wenigstens eine Codewort (29, 30) wenigstens einem zu erzeugenden Tonsignal zugeordnet ist. - Hörhilfe nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Codewort (29, 30) einem Tonsignalgenerator zugeordnet ist. - Hörhilfe nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Codewort (29, 30) wenigstens einen Erzeugungsparameter repräsentiert. - Hörhilfe nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Audiosignaleinheit (9) einen Zwischenspeicher (26) für wenigstens einen Erzeugungsparameter-Datensatz (28) aufweist. - Hörhilfe nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Codewort (29, 30) eine Information über ein folgendes Codewort (29, 30) repräsentiert. - Hörhilfe nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Audiosignaleinheit (9) ausgebildet ist, das wenigstens eine Codewort (29, 30) bitweise zu lesen. - Hörhilfe nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Codewort ein Codewort aus einem Redundanz reduzierenden Code ist. - Hörhilfe nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Redundanz reduzierende Code ein arithmetischer Code oder ein Huffman-Code ist. - Verfahren zum Erzeugen wenigstens eines Tonsignals mittels einer Hörhilfe, welche einen Schallerzeuger aufweist, wobei- wenigstens ein Erzeugungsparameter für das zu erzeugende Tonsignal gespeichert wird;- ein Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und in Abhängigkeit von dem wenigstens einen gespeicherten Erzeugungsparameter erzeugt wird und das erzeugte Tonsignal mittels des Schallerzeugers wiedergegeben wird;- ein weiteres Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und dem wenigstens einen gespeicherten Erzeugungsparameter erzeugt wird, oder
wenigstens ein gespeicherter Erzeugungsparameter geändert wird und daraufhin ein weiteres Tonsignal in Abhängigkeit von einem Auslösesignal und dem wenigstens einen geänderten gespeicherten Erzeugungsparameter erzeugt wird und das weitere erzeugte Tonsignal mittels des Schallerzeugers wiedergegeben wird.
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