EP2003932A1 - Zylinderförmiges Hörgerät - Google Patents

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EP2003932A1
EP2003932A1 EP07011832A EP07011832A EP2003932A1 EP 2003932 A1 EP2003932 A1 EP 2003932A1 EP 07011832 A EP07011832 A EP 07011832A EP 07011832 A EP07011832 A EP 07011832A EP 2003932 A1 EP2003932 A1 EP 2003932A1
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EP
European Patent Office
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housing
hearing aid
cylindrical
components
hearing
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Withdrawn
Application number
EP07011832A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Stewart James Heaysman
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Sivantos Pte Ltd
Original Assignee
Siemens Medical Instruments Pte Ltd
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Publication date
Application filed by Siemens Medical Instruments Pte Ltd filed Critical Siemens Medical Instruments Pte Ltd
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
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    • H04R25/60Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
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    • H04R25/00Electric hearing aids
    • H04R25/65Housing parts, e.g. shells, tips or moulds, or their manufacture

Definitions

  • the present invention relates to a hearing aid with a housing which is formed substantially cylindrical, and a listener, which is housed in the housing.
  • the present invention relates to a so-called in-the-ear hearing device or a completely in the auditory canal portable CIC hearing aid.
  • 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, one or more microphones 2 for receiving the sound from the environment are installed.
  • a signal processing unit 3 which is also integrated into the hearing aid housing 1, processes the microphone signals and amplifies them she.
  • 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 especially those of ITE hearing aids and CIC hearing aids, must meet certain compromises.
  • the internal components are to be joined together so that certain requirements for size and shape of the hearing aid are met.
  • the design is dictated by the arrangement of the components, while also meeting certain acoustic, electromagnetic and mounting criteria. This creates voids between the components that can not be used and thus wasted. This leads to larger devices than it would be necessary. Even very sophisticated designs and orientations of the individual components could not usually prevent unused space remained in the respective hearing aid.
  • the object of the present invention is therefore to further reduce the size of a hearing aid and make better use of the space available.
  • a hearing aid with a housing which is substantially cylindrical, and a receiver, which is housed in the housing, wherein the listener is cylindrical and the inner diameter of the housing and the outer diameter of the listener are adapted to each other ,
  • the cylindrical receiver it is possible by the cylindrical receiver, the space of a cylindrical housing better to use. Consequently, a total of a hearing aid can be made correspondingly smaller.
  • the hearing aid in the housing has a cylindrical battery, wherein the handset and the battery have the same outer diameter and are arranged axially one behind the other.
  • the hearing aid may have a cylindrical microphone, which has the same outer diameter as the listener, wherein the two components are also arranged axially one behind the other.
  • the same design and arrangement principle can be used for an amplifier board, so that therefore has a circular amplifier board the same outer diameter as the handset and both are arranged axially one behind the other. In this way, a structure corresponding to a pill tube can be realized in which cylindrical pills are arranged in a space-saving manner one behind the other.
  • Such an arrangement of components is also known under the keyword “Tessellate” and causes unused space is avoided, whereby the device is smaller overall.
  • the following components are arranged in the hearing aid in the order mentioned directly behind each other in the axial direction of the housing: microphone, amplifier board, battery and handset.
  • a very compact hearing aid can thus be constructed in a cylindrical shape.
  • the geometric figures 10, 11 and 12 represent geometric bodies that symbolize components of a hearing aid. They also have a component-specific shape, here a cube 10, a cylinder 11 and a ball 12. The components are to be arranged as skillfully as possible in accordance with acoustic and electromagnetic specifications while complying with compactness requirements. This creates a built space, which is symbolized by a shell 13. This space inevitably contains various cavities 14.
  • the handset is also cylindrical in shape, as is favorable for the hearing aid housing, practically no space is wasted inside the housing.
  • the hearing device housing as well as the listener itself may be circular-cylindrical or oval-cylindrical.
  • a battery Due to their mode of action, a battery must have a certain size or a certain aspect ratio. This results in certain aspects of the hearing aid industry regarding the size and shape of hearing aids. Other components of a hearing aid, however, can easily take on a different shape. This shape can usually also change. Since hearing aids should now be made as small as possible, it is now possible, according to an embodiment of the present invention, to try the individual components of the hearing aid with regard to FIG. 3 to shape and arrange. If the battery is regarded as a constant with its cylindrical shape, then it is favorable to design the other components likewise cylindrical with the same diameter as the battery and to arrange them axially one behind the other. Such an arrangement is in FIG. 4 shown in the side view.
  • a battery 20 On both end faces of a battery 20 is another cylindrical component, in the example of FIG. 4 a cylindrical microphone 21 on one side and a cylindrical receiver 22 on the other side.
  • these components or this arrangement are reproduced in a perspective view.
  • the battery 20 thus has the typical button cell shape here.
  • the other two components, namely the microphone 21 and the handset 22 have the same outer diameter as the battery 20.
  • the axial dimension is set for each component according to the needs. Since now all components 20 to 22 coaxial are arranged one behind the other, results in a total of a more or less long cylinder.
  • FIG. 6 a CIC hearing aid is shown in partial section. It contains the in the FIGS. 4 and 5 already presented cylindrical components: battery 20, microphone 21 and receiver 22. Between the battery 20 and the microphone 21 is here also a cylindrically shaped amplifier board 23. This is the sake of clarity in the FIGS. 4 and 5 not shown. After it is also cylindrical, no space is wasted by them.
  • the cylindrical components 20 to 23, which are arranged coaxially, that is, one behind the other, are accurately surrounded by a housing 24. Consequently, this housing 24 also has a cylindrical shape.
  • the housing 24 is in turn surrounded by a soft shell 25, which conforms to the ear canal of the respective user. Overall, this results in a cylindrical hearing aid whose shape comes closest to the tubular ear canal.
  • each component of the hearing device has virtually the same shape as a reduced section of the auditory canal, namely the cylindrical shape, the space in the hearing aid housing can be optimally utilized, so that ultimately the length of the entire hearing device can be reduced to a minimum.
  • the installation space can be reduced to a minimum with skillful axial arrangement of the components.

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Abstract

Das Volumen von Hörgeräten und insbesondere von In-dem-Ohr-Hörgeräten und vollständig im Gehörgang tragbaren CIC-Hörgeräten soll weiter reduziert werden. Daher wird ein Hörgerät mit einem Gehäuse (24), das im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet ist, und einem Hörer (22) vorgeschlagen, der in dem Gehäuse untergebracht ist. Der Hörer (22) ist ebenfalls zylinderförmig ausgebildet, und der Innendurchmesser des Gehäuses (24) und der Außendurchmesser des Hörers (22) sind aneinander angepasst. Weitere Vorteile hinsichtlich Volumenreduktion ergeben sich, wenn auch andere Komponenten wie Batterie (20) und Mikrofon (21) mit dem gleichen Außendurchmesser wie der Hörer (22) ausgebildet sind und alle Komponenten koaxial hintereinander angeordnet sind.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hörgerät mit einem Gehäuse, das im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet ist, und einem Hörer, der in dem Gehäuse untergebracht ist. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein sogenanntes In-dem-Ohr-Hörgerät bzw. ein vollständig im Gehörgang tragbares CIC-Hörgerät.
  • 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.
  • Das Design von Hörgeräten, speziell dasjenige von IdO-Hörgeräten und CIC-Hörgeräten, muss gewissen Kompromissen genügen. So sind die internen Komponenten so aneinander zu fügen, dass gewisse Anforderungen an Größe und Gestalt des Hörgeräts erfüllt werden. Mit der Prämisse, das Gerät so klein wie möglich zu machen, wird das Design durch die Anordnung der Komponenten diktiert, wobei auch bestimmte akustische, elektromagnetische und Montagekriterien zu erfüllen sind. Dadurch entstehen Leerräume zwischen den Komponenten, die nicht genutzt werden können und damit verschwendet sind. Dies führt zu größeren Geräten als es notwendig wäre. Auch sehr ausgeklügelte Designs und Ausrichtungen der einzelnen Komponenten konnten in der Regel nicht verhindern, dass ungenutzter Raum in dem jeweiligen Hörgerät blieb.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, ein Hörgerät weiter zu verkleinern und den zur Verfügung stehenden Bauraum entsprechend besser zu nutzen.
  • Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe gelöst durch ein Hörgerät, mit einem Gehäuse, das im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet ist, und einem Hörer, der in dem Gehäuse untergebracht ist, wobei der Hörer zylinderförmig ausgebildet ist und der Innendurchmesser des Gehäuses und der Außendurchmesser des Hörers aneinander angepasst sind.
  • In vorteilhafter Weise ist es durch den zylinderförmigen Hörer möglich, den Bauraum eines zylinderförmigen Gehäuses besser zu nutzen. Folglich kann ein Hörgerät insgesamt entsprechend kleiner ausgebildet werden.
  • Vorzugsweise besitzt das Hörgerät in dem Gehäuse eine zylinderförmige Batterie, wobei der Hörer und die Batterie den gleichen Außendurchmesser besitzen und axial hintereinander angeordnet sind. Ebenso kann das Hörgerät ein zylinderförmiges Mikrofon aufweisen, das den gleichen Außendurchmesser wie der Hörer besitzt, wobei die beiden Komponenten ebenfalls axial hintereinander angeordnet sind. Das gleiche Konstruktions- und Anordnungsprinzip kann für eine Verstärkerplatine angewendet werden, so dass also eine kreisförmige Verstärkerplatine den gleichen Außendurchmesser besitzt wie der Hörer und beide axial hintereinander angeordnet werden. Auf diese Weise lässt sich ein Aufbau entsprechend einem Pillenröhrchen realisieren, bei dem zylinderförmige Pillen platzsparend hintereinander angeordnet sind. Eine derartige Anordnung von Komponenten ist auch unter dem Stichwort "Tessellate" bekannt und führt dazu, dass unbenutzter Raum vermieden wird, wodurch das Gerät insgesamt kleiner wird.
  • In besonders bevorzugter Weise sind in dem Hörgerät die folgenden Komponenten in der genannten Reihenfolge jeweils direkt hintereinander in axialer Richtung des Gehäuses angeordnet: Mikrofon, Verstärkerplatine, Batterie und Hörer. Damit kann insgesamt ein sehr kompaktes Hörgerät in zylinderförmiger Gestalt aufgebaut werden.
  • Die vorliegende Erfindung ist anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
  • FIG 1
    den prinzipiellen Aufbau eines Hörgeräts mit seinen wesentlichen Komponenten gemäß dem Stand der Technik;
    FIG 2
    eine Prinzipskizze zum Anordnen von geometrischen Komponenten nach dem Stand der Technik;
    FIG 3
    eine Prinzipskizze zur Anordnung von geometrischen Figuren gemäß der vorliegenden Erfindung;
    FIG 4
    eine Längsseitenansicht von erfindungsgemäß gestalteten und angeordneten Hörgerätekomponenten;
    FIG 5
    die Anordnung der Hörgerätekomponenten von FIG 4 in perspektivischer Darstellung und
    FIG 6
    eine Teilschnittansicht durch ein erfindungsgemäßes CIC-Hörgerät.
  • Das nachfolgend näher geschilderte Ausführungsbeispiel stellt eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar.
  • Zur Verdeutlichung des erfindungsgemäßen Prinzips sei anhand von FIG 2 zunächst dargestellt, wie üblicherweise Hörgeräte gestaltet werden. Die geometrischen Figuren 10, 11 und 12 stellen geometrische Körper dar, die Komponenten eines Hörgeräts symbolisieren. Sie besitzen ebenfalls eine komponentenspezifische Gestalt, hier ein Würfel 10, ein Zylinder 11 und eine Kugel 12. Die Komponenten sind entsprechend akustischen und elektromagnetischen Vorgaben unter Einhaltung von Kompaktheitsforderungen möglichst geschickt anzuordnen. Dadurch entsteht ein verbauter Raum, der durch eine Hülle 13 symbolisiert wird. Dieser Bauraum beinhaltet zwangsläufig diverse Hohlräume 14.
  • Hier setzt nun der erfindungsgemäße Gedanke an, Bauraum dadurch einzusparen, dass beispielsweise der Hörer genau die gleiche Form annimmt wie die Hülle, d.h. das Gehäuse. Wird beispielsweise der Hörer ebenfalls zylinderförmig gestaltet, wie dies für das Hörgerätegehäuse günstig ist, so wird im Inneren des Gehäuses praktisch kein Platz verschwendet. Dabei kann das Hörgerätegehäuse sowie auch der Hörer selbst kreiszylindrisch oder ovalzylindrisch ausgebildet sein.
  • Der erfindungsgemäße Gedanke wird dadurch weiterentwickelt, dass alle großen bzw. wesentlichen Komponenten des Hörgeräts die gleiche Gestalt annehmen. Dies ist mit drei Komponenten 15, 16, 17 in FIG 3 symbolisiert. Der Baurraum, gekennzeichnet durch die Umhüllende 18, wird dadurch wesentlich reduziert.
  • Aufgrund ihrer Wirkungsweise muss eine Batterie eine gewisse Größe bzw. ein gewisses Dimensionsverhältnis aufweisen. Dadurch ergeben sich in der Hörgeräteindustrie gewisse Eckpunkte was Größe und Gestalt von Hörgeräten anbelangt. Andere Komponenten eines Hörgeräts hingegen können leichter eine andere Gestalt annehmen. Diese Gestalt lässt sich meist auch verändern. Da nun Hörgeräte so klein wie möglich gestaltet werden sollen, kann nun gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung versucht werden, die einzelnen Komponenten des Hörgeräts im Hinblick auf FIG 3 zu gestalten und anzuordnen. Wird die Batterie mit ihrer Zylinderform als Konstante angesehen, so ist es günstig, die anderen Komponenten ebenfalls zylinderförmig mit dem gleichen Durchmesser wie die Batterie zu gestalten und axial hintereinander anzuordnen. Eine derartige Anordnung ist in FIG 4 in der Seitenansicht dargestellt. An beiden Stirnseiten einer Batterie 20 ist ein weiteres zylinderförmiges Bauteil, im Beispiel von FIG 4 auf der einen Seite ein zylinderförmiges Mikrofon 21 und auf der anderen Seite ein zylinderförmiger Hörer 22, angeordnet. In FIG 5 sind diese Komponenten bzw. diese Anordnung in perspektivischer Darstellung wiedergegeben. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist also, wie oben angedeutet, davon ausgegangen, dass die Gestalt der Batterie wegen des chemischen Prozesses in ihrem Inneren am wenigsten flexibel hinsichtlich dimensionaler Änderungen ist. Die Batterie 20 besitzt also hier die typische Knopfzellenform. Die beiden anderen Komponenten, nämlich das Mikrofon 21 und der Hörer 22 besitzen den gleichen Außendurchmesser wie die Batterie 20. Die axiale Dimension wird für jede Komponente entsprechend den Notwendigkeiten festgelegt. Da nun sämtliche Komponenten 20 bis 22 koaxial hintereinander angeordnet sind, ergibt sich insgesamt ein mehr oder weniger langer Zylinder.
  • In FIG 6 ist ein CIC-Hörgerät im Teilschnitt dargestellt. Es beinhaltet die in den Figuren 4 und 5 bereits vorgestellten zylinderförmigen Komponenten: Batterie 20, Mikrofon 21 und Hörer 22. Zwischen der Batterie 20 und dem Mikrofon 21 befindet sich hier eine ebenfalls zylinderförmig ausgestaltete Verstärkerplatine 23. Diese ist der Übersicht halber in den Figuren 4 und 5 nicht eingezeichnet. Nachdem sie ebenfalls zylinderförmig ausgebildet ist, wird durch sie auch kein Platz verschwendet. Die zylinderförmigen Komponenten 20 bis 23, die koaxial, d.h. hintereinander angeordnet sind, werden passgenau von einem Gehäuse 24 umgeben. Dieses Gehäuse 24 besitzt folglich ebenfalls zylinderförmige Gestalt. Das Gehäuse 24 wird seinerseits von einer weichen Schale 25 umgeben, die sich an den Gehörgang des jeweiligen Nutzers anschmiegt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein zylinderförmiges Hörgerät, dessen Gestalt dem tubusförmigen Gehörgang am nächsten kommt. Dadurch, dass jede Komponente des Hörgeräts praktisch die gleiche Gestalt hat wie ein verkleinerter Ausschnitt des Gehörgangs, nämlich die Zylinderform, kann der Raum im Hörgerätegehäuse optimal ausgenutzt werden, so dass letztendlich die Länge des gesamten Hörgeräts auf ein Minimum reduziert werden kann. Mit anderen Worten: Dadurch, dass die einzelnen Komponenten des Hörgeräts die gleich Silhouette bzw. den gleichen "Fußabdruck" wie beispielsweise die Batterie besitzen, kann der Bauraum bei geschickter axialer Anordnung der Komponenten auf ein Minimum reduziert werden.

Claims (5)

  1. Hörgerät mit
    - einem Gehäuse (24), das im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet ist, und
    - einem Hörer (22), der in dem Gehäuse (24) untergebracht ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - der Hörer (22) zylinderförmig ausgebildet ist und
    - der Innendurchmesser des Gehäuses (24) und der Außendurchmesser des Hörers (22) aneinander angepasst sind.
  2. Hörgerät nach Anspruch 1, das in dem Gehäuse (24) eine zylinderförmige Batterie (20) aufweist, wobei der Hörer (22) und die Batterie (20) den gleichen Außendurchmesser besitzen und axial hintereinander angeordnet sind.
  3. Hörgerät nach Anspruch 1 oder 2, das in dem Gehäuse (24) einen zylinderförmiges Mikrofon (21) aufweist, wobei der Hörer (22) und das Mikrofon (21) den gleichen Außendurchmesser besitzen und axial hintereinander angeordnet sind.
  4. Hörgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das in dem Gehäuse (24) eine kreisförmige Verstärkerplatine (23) aufweist, wobei der Hörer (22) und die Verstärkerplatine (23) den gleichen Außendurchmesser besitzen und axial hintereinander angeordnet sind.
  5. Hörgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die folgenden Komponenten in der genannten Reihenfolge jeweils direkt hintereinander in axialer Richtung des Gehäuses angeordnet sind: Mikrofon (21), Verstärkerplatine (23), Batterie (20) und Hörer (22).
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Citations (5)

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