EP1973375A2 - Hörvorrichtung mit spezieller Ladeschaltung - Google Patents
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- EP1973375A2 EP1973375A2 EP08102021A EP08102021A EP1973375A2 EP 1973375 A2 EP1973375 A2 EP 1973375A2 EP 08102021 A EP08102021 A EP 08102021A EP 08102021 A EP08102021 A EP 08102021A EP 1973375 A2 EP1973375 A2 EP 1973375A2
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Definitions
- the present invention relates to a hearing aid having a housing, a rechargeable battery in the housing, an amplifier circuit, which is supplied by the battery with power, and which is also located in the housing, and charging contacts, which are arranged on the surface of the housing, to charge the battery.
- a hearing device is understood to mean, in particular, a device that can be worn on the ear, such as a hearing device, a headset and headphones.
- 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) and in-the-ear hearing aids (ITO), e.g. also Concha hearing aids or canal hearing aids (CIC), provided.
- BTE behind-the-ear hearing aids
- ITO in-the-ear hearing aids
- CIC canal hearing aids
- 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 in FIG. 1 shown using the example of a behind-the-ear hearing aid. In a hearing aid housing 1 for carrying behind the ear are one or more microphones 2 to Built-in sound recording from the environment.
- 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
- Hearing aids are inherently relatively small in their design. Correspondingly small are their batteries or the battery compartments in which the batteries are housed in the hearing aids. The handling of these small batteries and battery compartments is problematic for many hearing aid users. Therefore, it is generally desirable to be able to charge rechargeable batteries in hearing aids without removing the batteries. However, in order to bring a defined energy into the battery, the hearing aid must be turned off, so that the circuit of the hearing device takes no or only a minimal current. In addition, it is advantageous if the hearing aid chip is disconnected from the battery during the charging process, so that it is not damaged by voltage peaks. When charging is complete, the hearing aid should be automatically restarted immediately after removal from the charger, if possible.
- hearing aids are known in which the charger contacts the battery for charging via two pins in the hearing aid housing.
- the hearing aid is switched off during charging by loading the battery so that the voltage on the hearing aid chip drops below a switch-off threshold.
- the hearing aid is switched on after charging by opening and closing the battery compartment.
- the hearing aid chip is connected to the battery. Charging voltages outside The chip specification is avoided by a slower charging process.
- the pins for charging the battery to the hearing aid housing also have the disadvantage that on their surfaces electrochemical reactions can take place with substances and materials from the environment, so that the contacts gradually corrode, whereby the quality of the electrical connection is adversely affected.
- WO 2006/126881 A2 is a contact arrangement for contacting an ear piece of a hearing aid to a temples known.
- the processor of the hearing aid is powered by a rechargeable battery.
- the charging contacts of the battery also serve as output contacts of the processor.
- the output signals are forwarded from there to a loudspeaker. With a switch, the charging contacts for the function can be switched as output contacts.
- the patent describes DE 198 37 909 C2 a protective device for a rechargeable electrochemical battery for implantable hearing devices.
- the protective device has a plurality of switching members, which can be controlled by a detector member actuated.
- the detector organ detects an inadmissible operating state of the battery and initiates corresponding switching operations.
- the object of the present invention is therefore to safely and easily charge a battery of a hearing device to avoid electrochemical reactions on charging contacts as far as possible.
- a hearing device with a housing, a rechargeable battery in the housing, an amplifier circuit which is powered by the battery and which is also located in the housing, and charging contacts, which are arranged on the surface of the housing for charging the battery, and switching means for electrically disconnecting the charging contacts from the battery and for connecting the battery to the booster circuit when the battery is not being charged and for electrically connecting the charging contacts to the battery and disconnecting the battery from the booster circuit, when the battery is charging.
- the switching device ensures that the amplifier circuit is disconnected from the battery when the battery is charged, so that the amplifier circuit and the corresponding integrated circuit is spared from charging voltage spikes.
- the switching means comprises a separate first switch for disconnecting / connecting the charging contacts from / to the battery and a separate second switch for disconnecting / connecting the amplifier circuit from / to the battery.
- These switches can be realized either by electronic switches or by mechanical switches. Alternatively, the two switches can also be formed by a changeover switch.
- the first switch may comprise a Schottky diode. With this diode, a current is allowed when sufficient voltage while in Case of non-application of a charging voltage through the diode prevents current from flowing into the charging contacts for an electrochemical reaction.
- the switching device may further comprise a current detector for detecting a current from a charger and for controlling the switching operations in dependence on the detected current. With the current detector can be reliably detected that a charger is connected to the charging contacts.
- the switching device disconnects the charging contacts from the battery when the detected current drops below a predetermined threshold value. This guarantees a defined charging of the battery.
- the switching device connects the amplifier circuit to the battery when the detected current drops below a predetermined threshold value. In this situation, it is to be assumed that a charging of the battery should no longer take place and rather the hearing device should automatically be used for its purpose.
- FIG. 2 symbolically shows a hearing aid for a hearing aid 10, which has, for example, the functionality of an amplifier.
- the hearing aid has a rechargeable battery 11 which is connected on the one hand to the hearing aid chip 10 and on the other hand to charging contacts 12, 13.
- the charging contacts 12, 13 may be formed as contact pins or contact sockets, which are arranged on the surface of the hearing aid housing.
- the battery 11 When charging the battery 11, this should be connected to the contact pins or charging contacts 12, 13.
- the battery 11 is between two electrical nodes 16 and 17.
- the latter is directly connected to the one charging contact 12.
- Between the other charging contact 13 and the node 16 is in series a current detector 18 and a switch 19.
- the current detector 18 controls the switch 19. So that the current detector 18 can detect a current even in the open state of the switch 19 is located between the input of Switch 19 and the node 17 is a high-impedance resistor 20th
- the node 16 is further connected to the input of a second switch 21 whose output is contacted with the hearing aid chip 10.
- To power the hearing aid chip 10 is also connected directly to the node 17.
- the control of the second switch 21 also takes place via the current detector 18.
- the two switches 19 and 21 can advantageously be realized on the hearing aid chip 10 as a transistor switch.
- the switches 19, 21 are controlled in response to the current I, which is discharged from the charger 14 in the hearing aid. If the current is above a threshold I s (eg 100 ⁇ a), ie I ⁇ I s , the switch 19 is closed, so that the current can flow into the battery 11. At the same time, the second switch 21 is opened so that the connection between the battery 11 and the hearing aid chip 10 is disconnected.
- I s eg 100 ⁇ a
- I s eg 100 ⁇ a
- the first switch 19 can be realized by a Schottky diode in the direction of flow from the charging contact 13 to the battery 11.
- the Schottky diode avoids a significant electrochemical reaction occurring during operation on the charging contacts.
- the Schottky diode is bridged by the high-impedance resistor 20, so that even when a current I can flow, when the switch 19 is open, ie the Schottky diode blocks. In this case, a low voltage then remains measurable at the charging contacts 12, 13, but the maximum current flowing is very small.
- the operating state of the hearing device (on / off) and the charging process by the current which is supplied to the hearing aid via the contact pins are controlled in an advantageous manner. There is thus an automatic switching off of the hearing aid without mechanical processes by electrical isolation of the chip 10 from the battery 11. In addition, an automatic switching on of the hearing device takes place when removed from the charging cradle.
- any charging method can be implemented without having to take into account the chip specification, since during charging the chip is disconnected from the charger or the battery.
- the battery can be charged at 3V, even if the hearing aid chip 10 is designed for only 1.6V.
- the hearing aid chip 10 is designed for only 1.6V.
- the hearing aid no voltage to the charging contacts 12, 13, so that electrochemical reactions are avoided, which would arise, for example, by sweat as an electrolyte.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hörvorrichtung mit einem Gehäuse, einer aufladbaren Batterie in dem Gehäuse, einer Verstärkerschaltung, die von der Batterie mit Strom versorgt wird, und die sich ebenfalls in dem Gehäuse befindet, sowie Ladekontakten, die an der Oberfläche des Gehäuses angeordnet sind, zum Laden der Batterie. Unter einer Hörvorrichtung wird hier insbesondere ein am Ohr tragbares Gerät, wie beispielsweise ein Hörgerät, ein Headset und 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) und In-dem-Ohr-Hörgeräte (IdO), z.B. auch Concha-Hörgeräte oder Kanal-Hörgeräte (CIC), 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. - Hörgeräte sind von Natur aus in ihrer Bauform verhältnismäßig klein. Entsprechend klein sind auch ihre Batterien bzw. die Batteriefächer, in denen die Batterien in den Hörgeräten untergebracht sind. Die Handhabung dieser kleinen Batterien und Batteriefächer ist für viele Hörgeräteträger problematisch. Daher ist es generell wünschenswert, wenn das Laden von wiederaufladbaren Batterien in Hörgeräten ohne Entnahme der Batterien durchgeführt werden kann. Um jedoch eine definierte Energie in die Batterie zu bringen, muss das Hörgerät ausgeschaltet werden, so dass die Schaltung des Hörgeräts keinen bzw. nur einen minimalen Strom aufnimmt. Außerdem ist es günstig, wenn der Hörgerätechip während des Ladevorgangs von der Batterie abgetrennt ist, so dass er durch Spannungsspitzen nicht beschädigt wird. Nach Abschluss des Ladevorgangs sollte das Hörgerät direkt nach der Entnahme aus dem Ladegerät, wenn möglich, automatisch wieder eingeschaltet werden.
- Bislang sind Hörgeräte bekannt, bei denen das Ladegerät die Batterie zum Laden über zwei Stifte im Hörgerätegehäuse kontaktiert. Das Hörgerät wird beim Laden ausgeschaltet, indem die Batterie so belastet wird, dass die Spannung am Hörgerätechip bis unter eine Ausschaltschwelle sinkt. Das Einschalten des Hörgeräts nach dem Laden geschieht durch Öffnen und Schließen des Batteriefachs. Während des Ladens ist der Hörgerätechip mit der Batterie verbunden. Ladespannungen außerhalb der Chip-Spezifikation werden durch ein langsameres Ladeverfahren vermieden.
- Die Stifte zum Laden der Batterie an dem Hörgerätegehäuse besitzen ferner den Nachteil, dass an ihren Oberflächen elektrochemische Reaktionen mit Stoffen und Materialien aus der Umgebung stattfinden können, so dass die Kontakte allmählich korrodieren, wodurch die Qualität der elektrischen Verbindung negativ beeinflusst wird.
- Weiterhin ist aus der Druckschrift
US 2005/0095498 A1 ebenfalls eine wiederaufladbare Batterie für Hörgeräte bekannt. Die Batterie lässt sich direkt im Hörgerät laden und besitzt selbst eine induktive Ladeschaltung. Das Hörgerät wird automatisch abgeschaltet, wenn sich die Batterie im Lademodus befindet. Durch die eigene Ladeschaltung wird eine derartige Batterie jedoch verhältnismäßig teuer. - Aus der Druckschrift
WO 2006/126881 A2 ist eine Kontaktanordnung zum Kontaktieren eines Ohrstücks eines Hörgeräts an einen Brillenbügel bekannt. Der Prozessor des Hörgeräts wird von einer aufladbaren Batterie mit Strom versorgt. Die Ladekontakte der Batterie dienen gleichzeitig als Ausgangskontakte des Prozessors. Die Ausgangssignale werden von dort zu einem Lautsprecher weitergeleitet. Mit einem Schalter können die Ladekontakte für die Funktion als Ausgangskontakte umgeschaltet werden. - Weiterhin beschreibt die Patentschrift
DE 198 37 909 C2 eine Schutzvorrichtung für eine mehrfach nachladbare elektrochemische Batterie für implantierbare Hörvorrichtungen. Die Schutzvorrichtung besitzt mehrere Schaltorgane, die gesteuert durch ein Detektororgan betätigt werden können. Das Detektororgan erfasst einen unzulässigen Betriebszustand der Batterie und leitet entsprechende Schaltvorgänge ein. - Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, das Laden einer Batterie einer Hörvorrichtung sicher und einfach zu gestalten, wobei elektrochemische Reaktionen an Ladekontakten soweit wie möglich zu vermeiden sind.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch eine Hörvorrichtung mit einem Gehäuse, einer aufladbaren Batterie in dem Gehäuse, einer Verstärkerschaltung, die von der Batterie mit Strom versorgt wird und die sich ebenfalls in dem Gehäuse befindet, sowie Ladekontakten, die an der Oberfläche des Gehäuses angeordnet sind, zum Laden der Batterie, und einer Schalteinrichtung zum elektrischen Trennen der Ladekontakte von der Batterie und zum Verbinden der Batterie mit der Verstärkerschaltung, wenn die Batterie nicht geladen wird und zum elektrischen Verbinden der Ladekontakte mit der Batterie und zum Trennen der Batterie von der Verstärkerschaltung, wenn die Batterie geladen wird.
- In vorteilhafter Weise ist es so möglich, die Ladekontakte von der Batterie der Hörvorrichtung zu trennen, wenn die Batterie nicht geladen wird, so dass elektrochemische Reaktionen an den Ladekontakten vermieden werden. Ebenso gewährleistet die erfindungsgemäße Schalteinrichtung, dass die Verstärkerschaltung von der Batterie getrennt wird, wenn die Batterie geladen wird, so dass die Verstärkerschaltung bzw. die entsprechende integrierte Schaltung vor Ladespannungsspitzen verschont bleibt.
- Vorzugsweise umfasst die Schalteinrichtung einen separaten ersten Schalter zum Trennen/Verbinden der Ladekontakte von/mit der Batterie und einen separaten zweiten Schalter zum Trennen/Verbinden der Verstärkerschaltung von/mit der Batterie. Diese Schalter können entweder durch elektronische Schalter, oder aber durch mechanische Schalter realisiert werden. Alternativ können die beiden Schalter auch durch einen Wechselschalter gebildet sein.
- Entsprechend einer speziellen Ausführungsform kann der erste Schalter eine Schottky-Diode aufweisen. Mit dieser Diode wird bei ausreichender Spannung ein Strom ermöglicht, während im Fall des Nichtanlegens einer Ladespannung durch die Diode verhindert wird, dass Strom für eine elektrochemische Reaktion in die Ladekontakte fließt.
- Die Schalteinrichtung kann ferner einen Stromdetektor zum Erfassen eines Stroms von einem Ladegerät und zum Steuern der Schaltvorgänge in Abhängigkeit von dem erfassten Strom aufweisen. Mit dem Stromdetektor kann sicher erfasst werden, dass ein Ladegerät an den Ladekontakten angeschlossen ist.
- Entsprechend einer weiteren Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die Schalteinrichtung die Ladekontakte von der Batterie trennt, wenn der erfasste Strom unter einem vorgegebenen Schwellwert sinkt. Damit kann ein definiertes Laden der Batterie garantiert werden.
- Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Schalteinrichtung die Verstärkerschaltung mit der Batterie verbindet, wenn der erfasste Strom unter einen vorgegebenen Schwellwert sinkt. In dieser Situation ist nämlich davon auszugehen, dass ein Laden der Batterie nicht mehr stattfinden soll und vielmehr die Hörvorrichtung automatisch für ihren Zweck benutzt werden soll.
- Die vorliegende Erfindung ist anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
- FIG 1
- den prinzipiellen Aufbau eines Hörgeräts gemäß dem Stand der Technik;
- FIG 2
- ein schematisches Schaltdiagramm einer erfindungsgemäßen Hörgeräteelektronik;
- FIG 3
- den Zustand der Schaltung von
FIG 2 während des Ladens und - FIG 4
- den Zustand der Schaltung von
FIG 2 im normalen Betrieb des Hörgeräts. - Das nachfolgend näher geschilderte Ausführungsbeispiel stellt eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar.
-
FIG 2 zeigt symbolisch für ein Hörgerät einen Hörgerätechip 10, der beispielsweise die Funktionalität eines Verstärkers besitzt. Darüber hinaus verfügt das Hörgerät über eine aufladbare Batterie 11, die einerseits an den Hörgerätechip 10 und andererseits an Ladekontakte 12, 13 angeschlossen. Die Ladekontakte 12, 13 können als Kontaktstifte oder Kontaktbuchsen ausgebildet sein, die an der Oberfläche des Hörgerätegehäuses angeordnet sind. - An die Ladekontakte 12, 13 lässt sich ein Ladegerät 14 mit einer Stromquelle 15 anschließen. Diese liefert einen Ladestrom I.
- Beim Laden der Batterie 11 soll diese mit den Kontaktstiften bzw. Ladekontakten 12, 13 verbunden sein. Entsprechend dem Beispiel von
FIG 2 befindet sich die Batterie 11 zwischen zwei elektrischen Knoten 16 und 17. Letzterer ist unmittelbar mit dem einen Ladekontakt 12 verbunden. Zwischen dem anderen Ladekontakt 13 und dem Knoten 16 liegt in Reihe ein Stromdetektor 18 und ein Schalter 19. Der Stromdetektor 18 steuert den Schalter 19. Damit der Stromdetektor 18 auch im geöffneten Zustand des Schalters 19 einen Strom detektieren kann, befindet sich zwischen dem Eingang des Schalters 19 und dem Knoten 17 ein hochohmiger Widerstand 20. - Der Knoten 16 ist ferner mit dem Eingang eines zweiten Schalters 21 verbunden, dessen Ausgang mit dem Hörgerätechip 10 kontaktiert ist. Zur Stromversorgung ist der Hörgerätechip 10 auch direkt mit dem Knoten 17 verbunden. Die Steuerung des zweiten Schalters 21 erfolgt ebenfalls über den Stromdetektor 18. Die beiden Schalter 19 und 21 können vorteilhafterweise auf dem Hörgerätechip 10 als Transistorschalter realisiert sein.
- Die Schalter 19, 21 werden in Abhängigkeit des Stroms I gesteuert, der vom Ladegerät 14 in das Hörgerät abgegeben wird. Liegt der Strom über einer Schwelle Is (z. B. 100 µa), d. h. I≥Is, so wird der Schalter 19 geschlossen, so dass der Strom in die Batterie 11 fließen kann. Gleichzeitig wird der zweite Schalter 21 geöffnet, so dass die Verbindung zwischen Batterie 11 und Hörgerätechip 10 getrennt ist. Dieser Zustand des Ladens ist in
FIG 3 vereinfacht wiedergegeben. Es ist ohne weiteres zu erkennen, dass beim Laden der Batterie 11 das Hörgerät ausgeschaltet ist, denn der Hörgerätechip 10 ist von der Batterie 11 getrennt. - Sinkt der Strom unter die genannte Schwelle Is, d. h. I<Is, z. B. indem das Hörgerät aus einer Ladeschale genommen wird, so schließt sich der zweite Schalter 21 zwischen Batterie 11 und Hörgerätechip 10. Das Hörgerät schaltet sich somit selbst ein. Die Verbindung zwischen der Batterie 11 und den Kontaktstiften bzw. Ladekontakten 12, 13 in der Hörgeräteschale wird aufgetrennt. Dieser Betriebszustand ist in
FIG 4 ebenfalls in vereinfachter Darstellung wiedergegeben. Dadurch, dass der Ladekontakt 13 durch den ersten Schalter 19 von der Batterie 11 getrennt ist, kann an den beiden Ladekontakten 12, 13 keine elektrochemische Reaktion stattfinden, denn sie weisen keinen Potentialunterschied auf. - Wie oben bereits angedeutet wurde, kann der erste Schalter 19 durch eine Schottky-Diode in Flussrichtung von dem Ladekontakt 13 zu der Batterie 11 realisiert werden. Die Schottky-Diode vermeidet, dass während des Betriebs an den Ladekontakten eine wesentliche elektrochemische Reaktion stattfindet. Außerdem wird die Schottky-Diode durch den hochohmigen Widerstand 20 überbrückt, so dass auch dann ein Strom I fließen kann, wenn der Schalter 19 offen ist, d. h. die Schottky-Diode sperrt. In diesem Fall bleibt dann an den Ladekontakten 12, 13 eine geringe Spannung messbar, aber der maximal fließende Strom ist sehr klein.
- Bei der dargestellten Hörvorrichtung wird in vorteilhafter Weise der Betriebszustand des Hörgeräts (Ein/Aus) und des Ladevorgangs durch den Strom, der über die Kontaktstifte dem Hörgerät zugeführt wird, gesteuert. Es erfolgt also ein automatisches Ausschalten des Hörgeräts ohne mechanische Vorgänge durch elektrische Trennung des Chips 10 von der Batterie 11. Darüber hinaus erfolgt ein automatisches Einschalten des Hörgeräts bei Entnahme aus der Ladeschale.
- Aufgrund der spezifischen Schalteinrichtung sind beliebige Ladeverfahren realisierbar, ohne die Chip-Spezifikation berücksichtigen zu müssen, da beim Laden der Chip von dem Ladegerät bzw. der Batterie getrennt ist. So kann die Batterie beispielsweise mit 3 V geladen werden, auch wenn der Hörgerätechip 10 nur für 1,6 V ausgelegt ist. Darüber hinaus liegt, wie erwähnt, während des Tragens des Hörgeräts keine Spannung an den Ladekontakten 12, 13 an, so dass elektrochemische Reaktionen vermieden werden, die beispielsweise durch Schweiß als Elektrolyt entstehen würden.
Claims (6)
- Hörvorrichtung mit- einem Gehäuse,- einer aufladbaren Batterie (11) in dem Gehäuse,- einer Verstärkerschaltung (10), die von der Batterie (11) mit Strom versorgt wird und die sich ebenfalls in dem Gehäuse befindet, sowie- Ladekontakten (12, 13), die an der Oberfläche des Gehäuses angeordnet sind, zum Laden der Batterie (11),
gekennzeichnet durch- eine Schalteinrichtung (18, 19, 21)- zum elektrischen Trennen der Ladekontakte von der Batterie und zum Verbinden der Batterie (11) mit der Verstärkerschaltung (10), wenn die Batterie nicht geladen wird und- zum elektrischen Verbinden der Ladekontakte (12, 13) mit der Batterie (11) und zum Trennen der Batterie (11) von der Verstärkerschaltung (10), wenn die Batterie geladen wird. - Hörvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Schalteinrichtung (18, 19, 21) einen separaten ersten Schalter (19) zum Trennen/Verbinden der Ladekontakte (12, 13) von/mit der Batterie (11) und einen separaten zweiten Schalter (21) zum Trennen/Verbinden der Verstärkerschaltung (10) von/mit der Batterie (11) umfasst.
- Hörvorrichtung nach Anspruch 2, wobei der erste Schalter eine Schottky-Diode aufweist.
- Hörvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schalteinrichtung (18, 19, 21) einen Stromdetektor (18) zum Erfassen eines Stroms von einem Ladegerät (14) und zum Steuern der Schaltvorgänge in Abhängigkeit von dem erfassten Strom aufweist.
- Hörvorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Schalteinrichtung (18, 19, 21) die Ladekontakte (12, 13) von der Batterie (11) trennt, wenn der erfasste Strom unter einen vorgegebenen Schwellwert sinkt.
- Hörvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Schalteinrichtung (18, 19, 21) die Verstärkerschaltung (10) mit der Batterie (11) verbindet, wenn der erfasste Strom unter einen vorgegebenen Schwellwert sinkt.
Applications Claiming Priority (1)
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Publications (2)
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| EP (1) | EP1973375A3 (de) |
| DE (1) | DE102007013420A1 (de) |
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