EP1926343A1 - Hörvorrichtung mit automatischer Ausschaltung und entsprechendes Verfahren - Google Patents
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- EP1926343A1 EP1926343A1 EP06024329A EP06024329A EP1926343A1 EP 1926343 A1 EP1926343 A1 EP 1926343A1 EP 06024329 A EP06024329 A EP 06024329A EP 06024329 A EP06024329 A EP 06024329A EP 1926343 A1 EP1926343 A1 EP 1926343A1
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- H04R2460/03—Aspects of the reduction of energy consumption in hearing devices
Definitions
- the present invention relates to a hearing device with a signal generator, a sound transducer for converting an electrical signal of the signal generator into an acoustic signal, a receiving device for receiving the acoustic signal and a signal processing device for processing a received signal from the receiving device. Moreover, the present invention relates to a corresponding method for at least partially switching off a hearing device.
- hearing device is understood here in particular a hearing aid, but also for example a headset or a headphone.
- Hearing aids are portable hearing aids that are used to care for the hearing impaired.
- different types of hearing aids such as behind-the-ear hearing aids (BTE), in-the-ear hearing aids (IDO) and Concha hearing aids are provided.
- BTE behind-the-ear hearing aids
- IDO in-the-ear hearing aids
- Concha hearing aids are provided.
- the hearing aids listed by way of example are worn on the outer ear or in the ear canal.
- bone conduction hearing aids, implantable or vibrotactile hearing aids are also available on the market. The stimulation of the damaged hearing takes place either mechanically or electrically.
- Hearing aids have in principle as essential components an input transducer, an amplifier and an output transducer.
- the input transducer is usually a sound receiver, z. As a microphone, and / or an electromagnetic receiver, for. B. an induction coil.
- the output transducer is usually used as an electroacoustic transducer, z. As miniature speaker, or as an electromechanical transducer, z. B. bone conduction, realized.
- the amplifier is usually integrated in a signal processing unit. This basic structure is shown in FIG 1 using the example of a behind-the-ear hearing aid. In a hearing aid housing 1 for carrying behind the ear, one or more microphones 2 for receiving the sound from the environment are installed.
- a signal processing unit 3 which is also integrated in the hearing aid housing 1, processes the microphone signals and amplifies them.
- the output signal of the signal processing unit 3 is transmitted to a loudspeaker or earpiece 4, which outputs an acoustic signal.
- the sound is optionally transmitted via a sound tube, which is fixed with an earmold in the ear canal, to the eardrum of the device carrier.
- the power supply of the hearing device and in particular of the signal processing unit 3 is carried out by a likewise integrated into the hearing aid housing 1 battery. 5
- Ear-worn hearing aids or hearing aids are, as described above, usually powered by a battery with power. Due to the limited life of a battery, the system should be disabled when it is not needed. This is especially the case when the system is removed from the ear.
- control parameters are generated continuously and dynamically as a function of at least the sound environment.
- the generation of the control parameters can be influenced by additional parameters such as time of day, ambient temperature, ambient humidity and the like.
- the patent shows DE 10 2004 023 049 B4 a hearing device with a switching device for switching on and off, wherein the switching device comprises a resistance sensor for detecting an electrical, volume-dependent load resistance includes.
- the hearing aid may further include a temperature sensor, a pressure sensor or an acoustic sensor to automatically detect the state in which it is located. If it is worn, then an elevated temperature or pressure can be measured. However, the condition that the hearing aid is needed can also be recognized at the acoustic input level. The hearing aid is automatically switched on or off depending on the respective sensor signal or put into a stand-by mode.
- a hearing aid in which as a switching criterion for the operation of a state change responsive switch when removing the hearing aid from the use position, an acoustic feedback signal, an upper and lower temperature limit, the transition from a moving to a stationary state or the oxygen partial pressure in or is used outside the ear canal.
- an acoustic feedback signal results only if the amplification of the hearing aid is set sufficiently high.
- the acoustic path between the handset and the microphone determines the frequency or the frequency range of the whistling sound resulting from the feedback in a hardly comprehensible way.
- the object of the present invention is to propose a hearing device that reliably and automatically can be switched off and on again without great circuitry complexity, depending on whether it is worn or not worn.
- this object is achieved by a hearing device with a signal generator, a sound transducer for converting an electrical signal of the signal generator in an acoustic signal, a receiving device for receiving the acoustic signal and a signal processing device for processing a received signal from the receiving device, wherein the electrical signal of the signal generator is a predetermined switch-off signal and the signal processing means depending on the transmitted via the sound transducer and the receiving device off signal the hearing device at least partially off.
- the invention provides a method for at least partially switching off a hearing device by generating a predetermined acoustic signal by the hearing device, receiving the acoustic signal by the hearing device and at least partially switching off the hearing device in response to the received acoustic signal.
- each hearing device has a sound transducer and a receiving device, they can be shared for measuring the acoustic path, so that these components receive additional functionality. Own hardware components for measuring the acoustic path are then not necessary.
- the acoustic signal is an infrasound or an ultrasound.
- the acoustic path between the sound transducer and the receiving device typically a microphone
- the receiving device typically a microphone
- the acoustic signal may also be an ultrasonic sound. Due to the harmonics, the ultrasonic signal can be clearly recognized, so that the switch-off or be acoustic counterpart can be reliably distinguished from ambient noise.
- the switch-off signal is predetermined in terms of its time and spectral characteristics. As a result, the switch-off signal at the receiving end is easy to identify.
- the switch-off signal can be, for example, a sinewave signal with a frequency above 18 kHz. Such a pure ultrasonic sinusoidal signal can be easily distinguished from noise.
- the switch-off signal may also have a continuously increasing or decreasing spectral characteristic.
- Such chirp signals are easy to perceive in a noisy environment.
- the signal processing device has a so-called matched filter, which is tuned to the switch-off signal.
- the switch-off signal can be detected without much computational effort.
- the signal processing device frequency-selectively detect level changes of the received acoustic signal and use for the switch-off. By the frequency-selective analysis of the received acoustic signal, a more robust detection is achieved in the presence of noise.
- the acoustic path on the hearing device usually passes from the sound transducer through the air to the receiving device. But it can also run at least partially through the housing of the hearing.
- the transfer function of the structure-borne noise transmitted through the housing of the hearing device changes when the housing rests against the body of the wearer of the hearing device.
- For the structure-borne sound transmission through the housing are common, known transmitter and Receiver.
- a piezo-component can be used as a transmitter and / or as a receiver. But it can also be used other vibration sensors.
- the behind-the-ear hearing device shown schematically in FIG. 2 essentially has the same components as the hearing device of FIG. 1.
- the signal processing unit 3 here has a signal generator 10 in order to generate a predetermined switch-off signal. This switch-off signal is passed to the loudspeaker or receiver 4 and converted there into a sound signal.
- the signal processing unit 3 comprises a filter unit, for. Example, a matched filter 11, which is tuned to the turn-off signal of the signal generator 10.
- the output signal of the matched filter 11 is used to switch the signal processing unit 3. This is symbolized in FIG. 2 by a switch 12.
- the signal processing device can be completely or partially switched off, for example.
- individual components of the hearing aid or the hearing aid itself can be at least partially turned off.
- the system or the hearing device deactivates itself after removal from the ear or from the ear.
- an acoustic signature is emitted from the earpiece 4 and from the microphone or microphones in the inaudible sound frequency range (infrasound, ultrasound) 2, which act as a receiving device for the acoustic signature.
- the acoustic signature passes through an acoustic path that leads in the unaided state of the hearing aid in the case of the behind-the-ear hearing device of Figure 2 from the handset 4 through a sound tube, not shown, and from the end via the airway to the microphones 2. If the hearing aid is worn, the sound tube is inserted in the auditory canal, so that the acoustic path from the earpiece 4 to the microphones 2 changes. He changes particularly strong when the supply is closed.
- the change of the acoustic path from the handset 4 to the microphones 2 is detected in the hearing aid.
- the acoustic signature in the worn state of the hearing device does not arrive at the microphones 2, while it is registered via the matched filter 11 when the hearing aid is not worn.
- the general case, however, is that depending on the wearing state of the hearing aid different reception levels of the acoustic signature can be registered. Depending on this level, the system or parts thereof is then deactivated or switched to a stand-by mode. Conversely, when the hearing instrument is attached to the ear, it is activated due to the change in the acoustic path.
- FIG. 3 shows an in-the-ear hearing device 20 according to the invention. It is inserted into an auditory canal 21.
- the handset 22 of the hearing aid 20 has in the ear canal 21 to the eardrum, not shown.
- the microphone 23 of the hearing aid 20, however, is directed to the outside. This results in an acoustic path 24 from the handset 22 to the microphone for the acoustic signature 23 in or along the housing of the hearing aid 20 and the wall of the ear canal 21, in which the hearing aid 20 is applied.
- the acoustic path thus changes in an in-the-ear hearing aid 20 when removed from the ear or when inserting into the ear significantly. Namely, in the worn state, the acoustic path 24 extends at least partially through solid, while in the unsupported state it generally runs through the air.
- the acoustic signature here means a signal sequence defined in terms of time and spectrums. It is composed in such a way that it clearly differs from natural signal sequences.
- an acoustic signature is for example a sine wave with a frequency above 18 kHz in question. With a corresponding hearing loss, this frequency may also be lower.
- an acoustic signature an ultrasonic sound with the respective harmonics is conceivable.
- an acoustic signature can also be formed by a special ultrasound tone sequence with spectrally discrete (eg, scale) or spectrally continuous (eg chirp) characteristic.
- the detector (reference numeral 11 in FIG. 2) of the acoustic signature is tuned to the acoustic signature, comparable to a matched filter. He only reacts to this signature. In particular, it can be used to detect a broadband level change of the signature signal received at the microphone (s) 2. Alternatively, the frequency-selective level changes due to the change of the acoustic path from the handset 4, 22 to the microphone 2, 23 can be detected.
- a particular advantage of this hearing device according to the invention or of the method according to the invention is that no additional hardware is required for the automatic switching becomes. Rather, as a transmitter and receiver, the sound transducer and receiving devices (microphones) that are installed anyway in the hearing used.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hörvorrichtung mit einem Signalgenerator, einem Schallwandler zum Wandeln eines elektrischen Signals des Signalgenerators in ein akustisches Signal, einer Empfangseinrichtung zum Empfangen des akustischen Signals und einer Signalverarbeitungseinrichtung zum Verarbeiten eines Empfangssignals von der Empfangseinrichtung. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Verfahren zum zumindest teilweise Ausschalten einer Hörvorrichtung. Unter dem Begriff Hörvorrichtung wird hier insbesondere ein Hörgerät, aber auch beispielsweise ein Headset oder ein Kopfhörer verstanden.
- Hörgeräte sind tragbare Hörvorrichtungen, die zur Versorgung von Schwerhörenden dienen. Um den zahlreichen individuellen Bedürfnissen entgegenzukommen, werden unterschiedliche Bauformen von Hörgeräten wie Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (HdO), In-dem-Ohr-Hörgeräte (IdO) und Concha-Hörgeräte bereitgestellt. Die beispielhaft aufgeführten Hörgeräte werden am Außenohr oder im Gehörgang getragen. Darüber hinaus stehen auf dem Markt aber auch Knochenleitungshörhilfen, implantierbare oder vibrotaktile Hörhilfen zur Verfügung. Dabei erfolgt die Stimulation des geschädigten Gehörs entweder mechanisch oder elektrisch.
- Hörgeräte besitzen prinzipiell als wesentliche Komponenten einen Eingangswandler, einen Verstärker und einen Ausgangswandler. Der Eingangswandler ist in der Regel ein Schallempfänger, z. B. ein Mikrofon, und/oder ein elektromagnetischer Empfänger, z. B. eine Induktionsspule. Der Ausgangswandler ist meist als elektroakustischer Wandler, z. B. Miniaturlautsprecher, oder als elektromechanischer Wandler, z. B. Knochenleitungshörer, realisiert. Der Verstärker ist üblicherweise in eine Signalverarbeitungseinheit integriert. Dieser prinzipielle Aufbau ist in FIG 1 am Beispiel eines Hinter-dem-Ohr-Hörgeräts dargestellt. In ein Hörgerätegehäuse 1 zum Tragen hinter dem Ohr sind ein oder mehrere Mikrofone 2 zur Aufnahme des Schalls aus der Umgebung eingebaut. Eine Signalverarbeitungseinheit 3, die ebenfalls in das Hörgerätegehäuse 1 integriert ist, verarbeitet die Mikrofonsignale und verstärkt sie. Das Ausgangssignal der Signalverarbeitungseinheit 3 wird an einen Lautsprecher bzw. Hörer 4 übertragen, der ein akustisches Signal ausgibt. Der Schall wird gegebenenfalls über einen Schallschlauch, der mit einer Otoplastik im Gehörgang fixiert ist, zum Trommelfell des Geräteträgers übertragen. Die Stromversorgung des Hörgeräts und insbesondere die der Signalverarbeitungseinheit 3 erfolgt durch eine ebenfalls ins Hörgerätegehäuse 1 integrierte Batterie 5.
- Am Ohr getragene Hörsysteme beziehungsweise Hörvorrichtungen werden, wie oben geschildert, in der Regel durch eine Batterie mit Strom versorgt. Aufgrund der begrenzten Lebensdauer einer Batterie sollte das System deaktiviert werden, wenn es nicht benötigt wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das System vom Ohr entfernt wird.
- Bislang wird ein Hörsystem üblicherweise manuell deaktiviert. Bei Hörgeräten wird hierzu in der Regel das Batteriefach aufgeklappt.
- Aus der Druckschrift
EP 0 964 603 A1 ist zum automatischen Steuern eines Hörgeräts ein Verfahren bekannt, bei dem Steuerparameter kontinuierlich und dynamisch als Funktion zumindest der Schallumgebung erzeugt werden. Das Erzeugen der Steuerparameter kann durch zusätzliche Parameter wie Tageszeit, Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit und dergleichen beeinflusst werden. - Darüber hinaus zeigt die Patentschrift
DE 10 2004 023 049 B4 eine Hörvorrichtung mit einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten, wobei die Schalteinrichtung einen Widerstandssensor zur Erfassung eines elektrischen, volumenabhängigen Lastwiderstands umfasst. Das Hörgerät kann weiterhin einen Temperatursensor, einen Drucksensor oder einen akustischen Sensor umfassen, um den Zustand automatisch zu erkennen, in dem es sich befindet. Wird es nämlich getragen, so kann eine erhöhte Temperatur oder ein erhöhter Druck gemessen werden. Der Zustand, dass das Hörgerät gebraucht wird, kann aber auch am akustischen Eingangspegel erkannt werden. Das Hörgerät wird in Abhängigkeit des jeweiligen Sensorsignals automatisch ein- oder ausgeschaltet bzw. in einen Stand-by-Modus versetzt. - Auch aus den Druckschriften
US 4,955,729 A undUS 2005/0254676 A1 sind Hörgeräte bekannt, die automatisch mit der Temperatur, dem Druck, dem Widerstand oder einem akustischen Signal an- und abgeschaltet werden. - Weiterhin ist aus der Patentschrift
DE 37 42 529 C1 ein Hörgerät bekannt, bei dem als Schaltkriterium für die Betätigung eines auf eine Zustandsänderung ansprechenden Schalters beim Entfernen des Hörgeräts aus der Benutzungslage ein akustisches Rückkopplungssignal, eine obere und untere Temperaturgrenze, der Übergang von einem bewegten zu einem unbewegten Zustand oder der Sauerstoff-Partialdruck in bzw. außerhalb des Gehörgangs herangezogen wird. Ein akustisches Rückkopplungssignal ergibt sich allerdings nur dann, wenn die Verstärkung des Hörgeräts hinreichend hoch eingestellt ist. Der akustische Pfad zwischen Hörer und Mikrofon bestimmt auf kaum nachvollziehbare Weise auch die Frequenz bzw. den Frequenzbereich des durch die Rückkopplung entstehenden Pfeiftons. - Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Hörvorrichtung vorzuschlagen, die ohne großen schaltungstechnischen Aufwand zuverlässig, automatisch aus- und eingeschaltet werden kann, je nachdem, ob sie getragen oder nicht getragen wird.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch eine Hörvorrichtung mit einem Signalgenerator, einem Schallwandler zum Wandeln eines elektrischen Signals des Signalgenerators in ein akustisches Signal, einer Empfangseinrichtung zum Empfangen des akustischen Signals und einer Signalverarbeitungseinrichtung zum Verarbeiten eines Empfangssignals von der Empfangseinrichtung, wobei das elektrische Signal des Signalgenerators ein vorgegebenes Ausschaltsignal ist und die Signalverarbeitungseinrichtung in Abhängigkeit von dem über den Schallwandler und die Empfangseinrichtung übertragenen Ausschaltsignal die Hörvorrichtung zumindest teilweise ausschaltet.
- Darüber hinaus wird erfindungsgemäß bereitgestellt ein Verfahren zum zumindest teilweise Ausschalten einer Hörvorrichtung durch Erzeugen eines vorgegebenen akustischen Signals durch die Hörvorrichtung, Empfangen des akustischen Signals durch die Hörvorrichtung und zumindest teilweises Ausschalten der Hörvorrichtung in Abhängigkeit von dem empfangenen, akustischen Signal.
- In vorteilhafter Weise ist es somit möglich, die Änderung eines akustischen Pfads bei einer Hörvorrichtung zu erfassen, die sich beim Anlegen der Hörvorrichtung ans Ohr oder beim Abnehmen vom Ohr ergibt, und diese Änderung zum Schalten der Hörvorrichtung zu nutzen. Da in der Regel jede Hörvorrichtung über einen Schallwandler und eine Empfangseinrichtung verfügt, können diese zur Vermessung des akustischen Pfads mitbenutzt werden, so dass diese Komponenten zusätzliche Funktionalität erhalten. Eigene Hardwarekomponenten zur Vermessung des akustischen Pfads sind dann nicht notwendig.
- Vorzugsweise ist das akustische Signal ein Infraschall oder ein Ultraschall. Dadurch kann der akustische Pfad zwischen Schallwandler und Empfangseinrichtung (typischerweise Mikrofon) in zeitlich kurzen Abständen überprüft werden, ohne den Träger der Hörvorrichtung zu stören.
- Das akustische Signal kann auch ein Ultraschallklang sein. Durch die Harmonischen ist das Ultraschallsignal eindeutig zu erkennen, so dass das Ausschaltsignal beziehungsweise sein akustisches Pendant sicher von Umgebungsgeräuschen unterschieden werden kann.
- Generell ist es günstig, wenn das Ausschaltsignal in seinem zeitlichen und spektralen Verlauf vorgegeben ist. Hierdurch ist das Ausschaltsignal empfangsseitig leicht zu identifizieren.
- Das Ausschaltsignal kann beispielsweise ein Sinussignal mit einer Frequenz oberhalb von 18 kHz sein. Ein derartiges reines Ultraschallsinussignal kann ohne Weiteres von Störgeräuschen unterschieden werden.
- Alternativ kann das Ausschaltsignal aber auch eine kontinuierlich steigende oder fallende spektrale Charakteristik besitzen. Derartige Chirp-Signale sind leicht in verrauschter Umgebung wahrzunehmen.
- In einer speziellen Ausführungsform weist die Signalverarbeitungseinrichtung ein so genanntes Matched-Filter auf, das auf das Ausschaltsignal abgestimmt ist. Hiermit kann das Ausschaltsignal ohne großen Rechenaufwand detektiert werden.
- Entsprechend einer anderen Ausgestaltung kann die Signalverarbeitungseinrichtung frequenzselektiv Pegeländerungen des empfangenen akustischen Signals erfassen und für das Ausschaltsignal heranziehen. Durch die frequenzselektive Analyse des empfangenen akustischen Signals wird eine robustere Detektion bei Anwesenheit von Störgeräuschen erreicht.
- Der akustische Pfad an der Hörvorrichtung verläuft üblicherweise vom Schallwandler durch die Luft zu der Empfangseinrichtung. Er kann aber auch zumindest teilweise durch das Gehäuse der Hörvorrichtung verlaufen. Die Übertragungsfunktion des durch das Gehäuse der Hörvorrichtung übertragenen Körperschalls ändert sich, wenn das Gehäuse am Körper des Trägers der Hörvorrichtung anliegt. Für die Körperschallübertragung über das Gehäuse eignen sich übliche, bekannte Sender und Empfänger. Beispielsweise kann als Sender und/oder als Empfänger ein Piezo-Bauelement verwendet werden. Es können aber auch andere Schwingungssensoren eingesetzt werden.
- Die vorliegende Erfindung ist anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
- FIG 1
- den prinzipiellen Aufbau eines Hörgeräts nach dem Stand der Technik;
- FIG 2
- ein erfindungsgemäßes Hinter-dem-Ohr-Hörgerät mit automatischer Abschalteinrichtung und
- FIG 3
- ein erfindungsgemäßes In-dem-Ohr-Hörgerät im getragenen Zustand.
- Die nachfolgend näher geschilderten Ausführungsbeispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung dar.
- Das in FIG 2 schematisch wiedergegebene Hinter-dem-Ohr-Hörgerät besitzt im Wesentlichen die gleichen Komponenten wie das Hörgerät von FIG 1. Insoweit wird auf die Beschreibung von FIG 1 Bezug genommen. Zusätzlich weist die Signalverarbeitungseinheit 3 hier jedoch einen Signalgenerator 10 auf, um ein vorgegebenes Ausschaltsignal zu erzeugen. Dieses Ausschaltsignal wird an den Lautsprecher beziehungsweise Hörer 4 geleitet und dort in ein Schallsignal gewandelt.
- Weiterhin umfasst die Signalverarbeitungseinheit 3 eine Filtereinheit, z. B. ein Matched-Filter 11, das auf das Ausschaltsignal des Signalgenerators 10 abgestimmt ist. Das Ausgangssignal des Matched-Filters 11 wird dazu genutzt, die Signalverarbeitungseinheit 3 zu schalten. Dies ist in FIG 2 durch einen Schalter 12 symbolisiert. Mit diesem Steuerelement bzw. Schalter 12 lässt sich die Signalverarbeitungseinrichtung beispielsweise vollständig oder teilweise abschalten. Auch können einzelne Komponenten des Hörgeräts oder das Hörgerät selbst zumindest teilweise abgeschaltet werden.
- Entsprechend dem Grundgedanken der vorliegenden Erfindung deaktiviert sich das System beziehungsweise das Hörgerät nach Entfernen aus dem Ohr bzw. von dem Ohr von selbst. Hierzu wird im unhörbaren Schallfrequenzbereich (Infraschall, Ultraschall) eine akustische Signatur von dem Hörer 4 abgestrahlt und von dem oder den Mikrofonen 2 aufgenommen, die als Empfangseinrichtung für die akustische Signatur wirken. Die akustische Signatur durchläuft einen akustischen Pfad, der im nicht getragenen Zustand des Hörgeräts im Falle des Hinter-dem-Ohr-Hörgeräts von FIG 2 vom Hörer 4 durch einen nicht dargestellten Schallschlauch und von dessen Ende über den Luftweg zu den Mikrofonen 2 führt. Wird das Hörgerät getragen, steckt der Schallschlauch im Gehörgang, so dass sich der akustische Pfad vom Hörer 4 zu den Mikrofonen 2 ändert. Er ändert sich besonders stark bei geschlossener Versorgung.
- Die Änderung des akustischen Pfads vom Hörer 4 zu den Mikrofonen 2 wird im Hörgerät detektiert. Beispielsweise kommt die akustische Signatur im getragenen Zustand des Hörgeräts bei den Mikrofonen 2 nicht an, während sie im nicht getragenen Zustand des Hörgeräts über das Matched-Filter 11 registriert wird. Der allgemeine Fall besteht jedoch darin, dass abhängig vom Tragezustand des Hörgeräts unterschiedliche Empfangspegel der akustischen Signatur registriert werden können. In Abhängigkeit von diesem Pegel wird dann das System bzw. Teile davon deaktiviert oder in einen Stand-by-Modus geschaltet. Umgekehrt, wenn das Hörsystem an das Ohr angebracht wird, wird es aufgrund der Veränderung des akustischen Pfads aktiviert.
- FIG 3 zeigt ein erfindungsgemäßes In-dem-Ohr-Hörgerät 20. Es ist in einen Gehörgang 21 eingeschoben. Der Hörer 22 des Hörgeräts 20 weist im Gehörgang 21 zum nicht dargestellten Trommelfell. Das Mikrofon 23 des Hörgeräts 20 hingegen ist nach außen gerichtet. Es ergibt sich somit für die akustische Signatur ein akustischer Pfad 24 von dem Hörer 22 zu dem Mikrofon 23 in dem bzw. entlang des Gehäuses des Hörgeräts 20 bzw. der Wand des Gehörgangs 21, an der das Hörgerät 20 anliegt.
- Der akustische Pfad ändert sich also bei einem In-dem-Ohr-Hörgerät 20 beim Entfernen aus dem Ohr bzw. beim Einsetzen in das Ohr deutlich. Im getragenen Zustand verläuft der akustische Pfad 24 nämlich zumindest teilweise durch Festkörper, während er im nicht getragenen Zustand in der Regel durch die Luft verläuft.
- Unter der akustischen Signatur wird hier eine zeitlich und spektral definierte Signalsequenz verstanden. Sie ist derart zusammengesetzt, dass sie sich eindeutig von natürlichen Signalsequenzen unterscheidet. Als akustische Signatur kommt beispielsweise ein Sinuston mit einer Frequenz oberhalb von 18 kHz in Frage. Bei einem entsprechenden Hörverlust kann diese Frequenz auch niedriger sein.
- Weiterhin ist als akustische Signatur ein Ultraschall-Klang mit den jeweiligen Harmonischen denkbar. Des Weiteren kann eine akustische Signatur auch durch eine spezielle Ultraschall-Tonfolge mit spektral diskreter (z. B. Tonleiter) oder spektral kontinuierlicher (z. B. Chirp) Charakteristik gebildet werden.
- Der Detektor (Bezugszeichen 11 in FIG 2) der akustischen Signatur ist, vergleichbar mit einem Matched-Filter, auf die akustische Signatur abgestimmt. Er reagiert nur auf diese Signatur. Insbesondere kann mit ihm eine breitbandige Pegeländerung des an dem oder den Mikrofonen 2 empfangenen Signatursignals detektiert werden. Alternativ können auch die frequenzselektiven Pegeländerungen aufgrund der Änderung des akustischen Pfads vom Hörer 4, 22 zum Mikrofon 2, 23 detektiert werden.
- Ein besonderer Vorteil dieser erfindungsgemäßen Hörvorrichtung bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin, dass für das automatische Schalten keine zusätzliche Hardware benötigt wird. Vielmehr werden als Sender und Empfänger die Schallwandler und Empfangseinrichtungen (Mikrofone), die in der Hörvorrichtung ohnehin verbaut sind, verwendet.
Claims (15)
- Hörvorrichtung mit- einem Signalgenerator (10),- einem Schallwandler (4, 22) zum Wandeln eines elektrischen Signals des Signalgenerators (10) in ein akustisches Signal,- einer Empfangseinrichtung (2, 23) zum Empfangen des akustischen Signals und- einer Signalverarbeitungseinrichtung (3) zum Verarbeiten eines Empfangssignals von der Empfangseinrichtung (2, 23),dadurch gekennzeichnet, dass- das elektrische Signal des Signalgenerators (10) ein vorgegebenes Ausschaltsignal ist und- die Signalverarbeitungseinrichtung (3) in Abhängigkeit von dem über den Schallwandler (4, 22) und die Empfangseinrichtung (2, 23) übertragenen Ausschaltsignal die Hörvorrichtung zumindest teilweise ausschaltet.
- Hörvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das akustische Signal ein Infraschall- oder ein Ultraschallsignal ist.
- Hörvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das akustische Signal ein Ultraschallklang ist.
- Hörvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Ausschaltsignal in seinem zeitlichen und spektralen Verlauf vorgegeben ist.
- Hörvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Ausschaltsignal ein Sinussignal oberhalb von 18 kHz ist.
- Hörvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Ausschaltsignal eine kontinuierlich steigende oder fallende, spektrale Charakteristik besitzt.
- Hörvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Signalverarbeitungseinrichtung (3) einen Matched-Filter (11) aufweist, das auf das Ausschaltsignal abgestimmt ist.
- Hörvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Signalverarbeitungseinrichtung (3) frequenzselektiv Pegeländerungen des empfangenen akustischen Signals erfasst und für das Ausschalten heranzieht.
- Verfahren zum zumindest teilweise Ausschalten einer Hörvorrichtung
gekennzeichnet durch- Erzeugen eines vorgegebenen akustischen Signals durch die Hörvorrichtung,- Empfangen des akustischen Signals durch die Hörvorrichtung,- zumindest teilweises Ausschalten der Hörvorrichtung in Abhängigkeit von dem empfangenen, akustischen Signal. - Verfahren nach Anspruch 9, wobei das akustische Signal ein Infraschall- oder ein Ultraschallsignal ist.
- Verfahren nach Anspruch 9, wobei das akustische Signal ein Ultraschallklang ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei das akustische Signal in seinem zeitlichen und spektralen Verlauf vorgegeben ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei das akustische Signal sinusförmig ist und oberhalb von 18 kHz liegt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei das akustische Signal eine kontinuierlich steigende oder fallende spektrale Charakteristik besitzt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei frequenzselektiv Pegeländerungen des empfangenen akustischen Signals erfasst und für das Ausschalten der Hörvorrichtung herangezogen werden.
Priority Applications (5)
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|---|---|---|---|
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| AT06024329T ATE413791T1 (de) | 2006-11-23 | 2006-11-23 | Hörvorrichtung mit automatischer ausschaltung und entsprechendes verfahren |
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| EP06024329A EP1926343B1 (de) | 2006-11-23 | 2006-11-23 | Hörvorrichtung mit automatischer Ausschaltung und entsprechendes Verfahren |
Publications (2)
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Family Applications (1)
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