EP2063665A2 - Hörgerät mit einer Bedieneinrichtung - Google Patents
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- EP2063665A2 EP2063665A2 EP08166732A EP08166732A EP2063665A2 EP 2063665 A2 EP2063665 A2 EP 2063665A2 EP 08166732 A EP08166732 A EP 08166732A EP 08166732 A EP08166732 A EP 08166732A EP 2063665 A2 EP2063665 A2 EP 2063665A2
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- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
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- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
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- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
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- H04R2225/00—Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
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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 an operating device, wherein a first and a second operating function of the hearing aid can be activated via an operating element of the operating device. It is provided to suppress the execution of the first operating function, if the second operating function is activated via the operating element. Furthermore, the invention relates to a corresponding method for operating a hearing aid.
- Modern hearing aids have a variety of different settings, such. B. those for electrical or acoustic parameters. While certain parameters of a hearing aid are set, for example, by an acoustician during a programming session, other settings during operation of the hearing aid can be made independently by the hearing aid wearer. Among the latter settings include z. As the volume setting, the change between different hearing programs or operating modes or switching on and off of the hearing aid. Such adjustments are typically made via controls that are typically located well accessible on the outside of the device. With such controls different degrees of freedom of the control can be exploited. Thus, in an appropriately designed control element in addition to the simple operation of a push-button or z. B. also use a variety of turning, tilting, rocking or sliding movements to activate the device functions.
- Such controls then include, for example, two different input devices, such as a mechanical push button and a rotary switch. Also other combinations of input devices, such as e.g. a pressure switch and a toggle or rocker switch or a pressure switch or pushbutton switch and a slide switch, can be realized in a control element.
- operating functions can also be clearly recognized due to the duration of the manual input and thus distinguished from each other. So can be z.
- various operating functions differ from each other as long as the push-button is operated manually.
- a hearing device has an operating device, which comprises an operating element for activating a first and a second operating function of the hearing device.
- the operating device is designed to perform an operating function of the hearing aid due to or as a result of activation of the corresponding operating function via the operating element.
- the operating device is designed to prevent the execution of the first operating function due to or as a result of the activation of the first operating function via the operating element, provided that the second operating function is activated via the operating element.
- the activation of the first operating function via the control element thus does not directly lead to an execution of this operating function in the hearing aid. Rather, the execution of the first operating function is controlled depending on whether the second operating function has been activated via the common operating element.
- this can effectively prevent inadvertent execution of the first operating function in an intended activation of the second operating function.
- the operating device deletes a first activation signal, which is generated when the first operating function is activated, if the second operating function is activated via the operating element. Deleting the first activation signal resets the activation of the first operating function. Thus, the execution of this operating function can be effectively prevented.
- a further advantageous embodiment of the invention provides that a control device is provided with a logic circuit, wherein the logic circuit serves as input variables the first activation signal generated by the activation of the first operating function and a second activation signal generated by the activation of the second operating function. It is provided that the logic circuit executes the corresponding operating function in the presence of an activation signal, wherein the logic circuit resets the first activation signal, provided that the second activation signal is present at its input.
- the logic circuitry makes it particularly easy to control the operating functions.
- a designed as an electrical circuit logic circuit can be realized particularly easily and inexpensively by logic gates.
- a mechanical control device in which the execution of the first operating function can be blocked by the activation of the second operating function.
- the operating element comprises a push-button or push-button switch, the activation of the first operating function being effected by actuating this switch. It is advantageous if the first operating function is activated only when you release the key switch. In this case, the time between unintentional pressing and releasing the push-button switch can be used for checking whether the second operating function has been activated. If this is the case, the first operating function is not executed. Already using this simple method, unintentional operator actions can be effectively avoided.
- activating the second operating function is done by pressing a rotary or toggle switch comprehensive control.
- a rotary or toggle switch comprehensive control Just by combining such a switch with a push-button switch, multifunctional operating elements can be realized in a particularly small space.
- a further advantageous embodiment of the invention provides that the operating device executes the first operating function delayed after activation of the first operating function via the operating element. This delay makes it possible to detect such activations of the second operating function via the operating element, which are only after the activation of the first operating function.
- the z. B. may be formed as an ITE hearing aid.
- an electrical signal provided by an input microphone 140 is processed by a signal processor 141 in accordance with a specification.
- an output converter 142 is driven via an output stage, which generates a corresponding sound signal in the auditory canal of the hearing device wearer.
- the components 140, 141, 142 of the signal processing path are shown by way of example only, with not all components shown.
- a typical hearing aid 100 has various settings, the z. B. concern the signal processing or the operation of the device as such. Depending on the application, certain parameters may already be preset during manufacture or a subsequent configuration. Other settings, such as As the selection of the operating mode, can also be made independently by the hearing aid wearer.
- the various setting options are implemented as operating functions in the hearing device 100, which are called via an operating device 110 of the hearing aid 100.
- the operating device 110 has at least one operating element 111 that is accessible to the hearing aid wearer, via which an operating function can be selected or activated.
- the operating element 111 is designed as a multifunctional operating element, via which at least two different operating functions can be activated independently of one another.
- the operating element 111 can be designed as a mechanical operating element. As a rule, such an operating element must be mechanically actuated in a manner predetermined by its design in order to activate a specific operating function. In order to clearly determine the input or activation of an operating function via the operating element, the various operating functions of the respective operating element are generally associated with different movement sequences. Thus, in a hearing aid frequently the two operating functions volume adjustment (volume control, VC) and program change (push button, PB) can be activated via a common control element 111, wherein the change of programs or operating modes z. B. can be selected via a push-button and the volume control via a rotary switch. The switches are combined in the common control element 111.
- volume control volume control
- PB program change
- switch combinations such as a touch or push switch and a tilt, rocker or slide switch can also be used.
- a touch or push switch and a tilt, rocker or slide switch can also be used.
- such have multifunctional controls and non-mechanical input devices in which the activation of the respective operating function z. B. takes place only by touching a correspondingly sensitive surface or by approaching such a surface.
- the operating device 110 also includes a control device 130.
- the control device 130 controls the execution of the operating functions which are activated via the common operating element 111
- the control device 130 as in the present case, a logic circuit 131 include.
- the activation signals S PB , S vc can receive the logic circuit 131 via corresponding signal lines from the operating element 110.
- the logic circuit 131 or the control device 130 controls the execution of the respective operating function PB, VC by means of a corresponding control signal.
- the logic circuit 131 can output the control signal to the component in which the corresponding operating function is executed.
- the logic circuit 131 is connected to the signal processing device 141 via a signal line.
- Both the logic circuit 131 and the controller 130 may be formed as integrated circuits. In such a case, the logic circuit 131 or the entire control device 130 may be accommodated together with the signal processing device 141 or with parts thereof on a chip.
- control device 130 shown here is preferably implemented electronically, it is basically also possible to control the activation via the operating element 111 Operating functions PB, VC mechanically realized.
- the connecting arrows between the components 110, 131, 141 would constitute mechanical active connections.
- the execution of the first operating function PB could then be prevented by a mechanical blocking of the corresponding operative connection.
- control element 111 will be described in more detail, which is particularly well suited for use in an ITE hearing aid because of its small footprint.
- FIG. 2 shows by way of example such a multifunctional operating element 111 in a cross-sectional representation.
- the control element 111 in this case comprises a push-button switch 112 and a rotary switch 113. Both switches 112, 113 are actuated by means of a common actuating button 114.
- the key switch 112 consists essentially of a first and a second contact element 117, 119, wherein a contact arm 118 connected to the first contact element 117 is arranged resiliently over the second contact element 119.
- the closing of the key switch 112 is carried out by the operating button 114 is pressed against the spring force of the spring element 116 downward. With its tip, a switching pin 115 connected to the actuating button 114 then presses the contact arm 118 against the second contact 119 in such a way that a circuit is closed via the push-button switch 112.
- the actuating button 114 is released, it is raised again by the spring element 116, so that the contact arm 118 swings upward again.
- the switching contact is interrupted and the key switch 112 is opened again.
- a reverse switching behavior in which the switching contact when depressing the actuating button 114 is opened and closed when you release the actuator button 114 is possible in principle.
- the push-button function PB of the hearing aid 100 is activated only when the actuation button 114 is released.
- the corresponding activation signal S PB is therefore generated in the negative example in the present example, ie only when the key switch 112 is opened.
- the second operating function of the hearing aid 100 is activated in the present case by means of the rotary switch 113 of the operating element 111.
- the rotary switch 113 has a one or more rotationally symmetrical about the switching pin 115 disposed contact pads 121.
- a sleeve-shaped element 120 which is arranged within a sleeve-shaped housing 124 of the actuating element 110, serves as a rotor. The rotor 120 is thereby rotated by the switching pin 115.
- the current switching state can be z. B. by current or voltage measurement via corresponding contacts 122, 123 are determined. It determines the current volume setting of the hearing aid 100.
- the execution of the first operating function PB (change of operating mode or program) already takes place in case of accidental depression of the operating button 114, before the actual intended rotation of the actuating button 114 and the associated activation of the second operating function VC was detected takes place the execution of the first operating function PB preferably not directly by the activation of this operating function on the control element 111. Rather, a certain delay between the activation and the execution of the first operating function PB is provided. If the hearing device 100 or its control device 130 detects in this time that the second operating function VC has been activated by a corresponding actuation of the operating element 111, the execution of the first operating function PB is suppressed.
- the activation of the second operating function VC can also be used for deleting the first activation signal S PB or more generally for resetting the activation state of the first operating function PB. Also in this case, only the second activated operating function VC is executed.
- a delay in that in the FIG. 2 The operating element shown can be achieved, for example, by the fact that the first operating function PB is not activated, as usual, when the push-button 112 is depressed, but only in the negative pulse, that is to say when the push-button 112 is released. This can be achieved relatively easily by an appropriate electronics, which triggers only on the signal edge generated when you release the key switch. Since the time between the depression and the release of the key switch 112 depends strongly on the individual user behavior of the user, additional measures can be provided to obtain a necessary for a fault-free detection of the operation intention delay time.
- the operating device 110 may be designed such that the first operating function PB is not executed immediately after the activation of the corresponding operating function PB already delayed by triggering on the negative pulse, but only after a preferably predeterminable time has elapsed after the key switch 112 has been released ,
- a further, defined delay between activating and executing the first operating function PB can also be implemented electronically in this case.
- a logic circuit 131 which controls the execution of the operating functions PB, VC is explained by means of a table.
- Such a logic circuit can, for example, in the in the in the FIG. 2 implemented operating device 110 may be implemented. It shows the first column of the table, the activation state of the first operating function (here program change PB), which is activated by pressing or releasing the push-button. In the second column, however, the activation state of the second operating function (here volume control VC) is shown, which is activated by the rotation of the operating knob 114 of the control element 111.
- the activated state of an operating function is represented by a plus (+) and the non-active or deactivated state of the corresponding operating function by a minus (-).
- S PB corresponding activation signal
- S VC is generated by activating an operating function PB, VC
- the plus (+) and the minus (-) in the table represents the presence or absence of the respective activation signal at the corresponding input of the logic circuit 131 is.
- the third column shows which control or control function the logic circuit 131 outputs in response to the activation signals applied to its input.
- the control function determines which of the two operating functions VC or PB is actually executed or whether an operating function is to be executed at all.
- PB function VC function Control function - - - + - PB - + VC + + VC
- a signal is present only at the first of the two inputs of the logic circuit 131, namely the first activation signal S PB .
- the logic circuit 131 outputs a control signal for executing the first operation function PB at its output.
- This signal causes the hearing device or the signal processing device 141 of the hearing aid 100 to change the hearing program or the operating mode.
- only this operation function VC is executed.
- both operating functions PB, VC are activated simultaneously, so that at the logic circuit 131, the two activation signals S PB , S VC at the same time, the logic circuit 131 outputs only the signal for executing the second operation function VC.
- the execution of the first operating function PB is suppressed according to the invention.
- the two operating functions PB, VC are activated in quick succession via the control element 111.
- the invention is not limited to the embodiments shown in the figures and the description above. Rather, it extends to any controls and operating functions of a hearing aid. So z. B. also be provided with more than two operating functions, in which the execution of one or more operating functions by activating a priority operating function is prevented.
- the operating device 110 or the control device 130 or its logic circuit 131 performs an operating function PB, VC directly or whether they perform the execution of the corresponding operating function PB, VC z. B. caused by the output of a corresponding signal only.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Hörgerät mit einer Bedieneinrichtung, wobei über ein Bedienelement der Bedieneinrichtung eine erste und eine zweite Bedienfunktion des Hörgerätes aktivierbar sind. Dabei ist vorgesehen, das Ausführen der ersten Bedienfunktion zu unterdrücken, sofern über das Bedienelement die zweite Bedienfunktion aktiviert wird. Ferner betrifft die Erfindung ein entsprechendes Verfahren zum Bedienen eines Hörgerätes.
- Moderne Hörhilfegeräte besitzen eine Vielzahl verschiedener Einstellmöglichkeiten, z. B. solche für elektrische oder akustische Parameter. Während bestimmte Parameter eines Hörgerätes beispielsweise von einem Akustiker während einer Programmiersitzung eingestellt werden, können andere Einstellungen während des Betriebes des Hörgerätes auch vom Hörgeräteträger selbständig vorgenommen werden. Zu den letztgenannten Einstellungen gehören z. B. die Lautstärkeeinstellung, der Wechsel zwischen verschiedenen Hörprogrammen bzw. Betriebsmodi oder das Ein- bzw. Ausschalten des Hörgerätes. Solche Einstellungen werden in der Regel über Bedienelemente durchgeführt, die typischerweise gut zugänglich an der Außenseite des Gerätes angeordnet sind. Bei solchen Bedienelementen können verschiedene Freiheitsgrade des Bedienelements ausgenutzt werden. So lassen sich bei einem entsprechend ausgebildeten Bedienelement neben dem einfachen Betätigen eines Druck- bzw. Tastschalters z. B. auch die unterschiedlichsten Dreh-, Kipp-, Wipp- oder Schiebebewegungen zum Aktivieren der Gerätefunktionen nutzen.
- Aufgrund der relativ geringen Größe moderner Hörgeräte erweist sich die Unterbringung mehrerer solcher Bedienelemente bei gleichzeitig guter Zugänglichkeit und Bedienbarkeit als problematisch. Dies betrifft vor allem die sogenannten IdO-Geräte (In-dem-Ohr, englisch In-The-Ear (ITE)). Um vollständig innerhalb des Gehörgangs angeordnet werden zu können, weisen diese Hörgeräte eine besonders starke Miniaturisierung auf. Hierdurch bedingt besitzen sie auch nur eine relativ kleine Frontfläche, die für die Unterbringung der Bedienelemente zur Verfügung steht.
- Es ist bereits bekannt, bei Hörgeräten mehrere Bedienfunktionen beziehungsweise Einstellungsmöglichkeiten über ein gemeinsames Bedienelement zu betätigen. Solche Bedienelemente umfassen dann beispielsweise zwei verschiedene Eingabeeinrichtungen, wie zum Beispiel einen mechanischen Druck- bzw. Tastschalter und einen Drehschalter. Auch andere Kombinationen von Eingabeeinrichtungen, wie z.B. ein Druckschalter und ein Kipp- oder Wippschalter oder ein Druckschalter bzw. Tastschalter und ein Schiebeschalter, sind in einem Bedienelement realisierbar.
- Ferner können Bedienfunktionen auch aufgrund der Dauer der manuellen Eingabe eindeutig erkannt und damit voneinander unterschieden werden. So lassen sich z. B. bei einem Tastschalter verschiedene Bedienfunktionen dadurch voneinander unterscheiden, wie lange der Tastschalter manuell betätigt wird.
- Bedingt durch die Verwendung solcher multifunktionaler Bedienelemente, kann es beim Betätigen des Bedienelementes zur manuellen Eingabe einer bestimmten Bedienfunktion zu einer unbeabsichtigten Aktivierung einer anderen Bedienfunktion kommen. Zum Beispiel kann es bei dem Versuch die Lautstärke (Volume Control, VC) eines Hörgerätes durch Drehen eines kombinierten Druck- und Drehschalters einzustellen zu einem unbeabsichtigten Auslösen des Druckschalters und einem damit verbundenen Programmwechsel kommen. Gerade bei relativ kleinen Bedienelementen, wie sie z.B. bei den oben beschriebenen IdO-Hörgeräten verwendet werden, können solche durch unbeabsichtigtes Ausführen einer Bedienfunktionen bedingten Bedienfehler relativ häufig auftreten und dadurch als sehr störend empfunden werden.
- Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Hörgerät zur Verfügung zu stellen, bei dem das unbeabsichtigte Ausführen einer Bedienfunktion über ein multifunktionales Bedienelement vermieden wird. Diese Aufgabe wird durch ein Hörgerät gemäß Anspruch 1 gelöst. Ferner wird die Aufgabe durch ein Verfahren nach Anspruch 12 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
- Gemäß der Erfindung weist ein Hörgerät eine Bedieneinrichtung auf, die ein Bedienelement zum Aktivieren einer ersten und einer zweiten Bedienfunktion des Hörgerätes umfasst. Die Bedieneinrichtung ist dabei ausgebildet, eine Bedienfunktion des Hörgerätes aufgrund bzw. infolge einer Aktivierung der entsprechenden Bedienfunktion über das Bedienelement auszuführen. Ferner ist die Bedieneinrichtung ausgebildet, die Ausführung der ersten Bedienfunktion aufgrund bzw. infolge der Aktivierung der ersten Bedienfunktion über das Bedienelement zu unterbinden, sofern über das Bedienelement auch die zweite Bedienfunktion aktiviert wird. Die Aktivierung der ersten Bedienfunktion über das Bedienelement führt somit nicht unmittelbar zu einer Ausführung dieser Bedienfunktion im Hörgerät. Vielmehr wird die Ausführung der ersten Bedienfunktion abhängig davon gesteuert, ob auch die zweite Bedienfunktion über das gemeinsame Bedienelement aktiviert wurde. Vorteilhafterweise lässt sich hierdurch ein versehentliches Ausführen der ersten Bedienfunktion bei einer beabsichtigten Aktivierung der zweiten Bedienfunktion wirksam vermeiden.
- In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Bedieneinrichtung ein erstes Aktivierungssignal, das beim Aktiveren der ersten Bedienfunktion erzeugt wird, löscht, sofern über das Bedienelement die zweite Bedienfunktion aktiviert wird. Durch das Löschen des ersten Aktivierungssignals wird die Aktivierung der ersten Bedienfunktion zurückgesetzt. Somit kann die Ausführung dieser Bedienfunktion wirksam unterbunden werden.
- Eine weitere vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass eine Steuereinrichtung mit einer Logikschaltung vorgesehen ist, wobei der Logikschaltung als Eingangsgrößen das durch die Aktivierung der ersten Bedienfunktion erzeugte erste Aktivierungssignal und ein durch die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion erzeugtes zweites Aktivierungssignal dient. Es ist vorgesehen, das die Logikschaltung beim Vorliegen eines Aktivierungssignals die entsprechende Bedienfunktion ausführt, wobei die Logikschaltung das erste Aktivierungssignal zurücksetzt, sofern an ihrem Eingang auch das zweite Aktivierungssignal anliegt. Mithilfe der Logikschaltung lässt sich die Steuerung der Bedienfunktionen besonders einfach realisieren. Eine als elektrische Schaltung ausgebildete Logikschaltung kann besonders leicht und kostengünstig durch logische Gatter realisiert werden.
- Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist eine mechanische Steuereinrichtung vorgesehen, bei der die Ausführung der ersten Bedienfunktion durch die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion blockierbar ist. Durch die Verwendung einer solchen mechanischen Lösung kann eine zuverlässige und stromsparende Bedieneinrichtung realisiert werden.
- In einer Ausführungsform der Erfindung umfasst das Bedienelement einen Druck- oder Tastschalter, wobei die Aktivierung der ersten Bedienfunktion durch Betätigen dieses Schalters erfolgt. Es ist dabei vorteilhaft, wenn die erste Bedienfunktion erst beim Loslassen des Tastschalters aktiviert wird. Hierbei kann die Zeit zwischen dem unbeabsichtigten Drücken und dem Loslassen des Tastschalters zum Überprüfen genutzt werden, ob auch die zweite Bedienfunktion aktiviert wurde. Ist dies der Fall, wird die erste Bedienfunktion nicht ausgeführt. Bereits mithilfe dieser einfachen Methode lassen sich unbeabsichtigte Bedienoperationen wirkungsvoll vermeiden.
- Ferner ist in einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass das Aktivieren der zweiten Bedienfunktion durch Betätigen eines einen Dreh- oder Kippschalter umfassenden Bedienelementes erfolgt. Gerade durch die Kombination eines solchen Schalters mit einem Tastschalter lassen sich multifunktionale Bedienelemente auf einem besonders kleinen Raum realisieren.
- Schließlich sieht eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung vor, dass die Bedieneinrichtung die erste Bedienfunktion erst verzögert nach der Aktivierung der ersten Bedienfunktion über das Bedienelement ausführt. Diese Verzögerung erlaubt es, auch solche Aktivierungen der zweiten Bedienfunktion über das Bedienelement zu erkennen, die erst nach der Aktivierung der ersten Bedienfunktion erfolgt sind.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen näher dargestellt. Es zeigen:
-
Fig. 1 schematisch ein Hörgerät mit einer Bedieneinrichtung, die ein Bedienelement umfasst; -
Fig. 2 ein mechanisch betätigbares Bedienelement umfassend einen Druck- und einen Drehschalter zum Aktivieren verschiedener Bedienfunktionen des Hörgerätes; und -
Fig. 3 schematisch die Schaltvorgänge einer Steuereinrichtung der Bedieneinrichtung. - In der
Figur 1 ist schematisch ein Hörgerät 100 gezeigt, das z. B. als ein IdO-Hörgerät ausgebildet sein kann. Typischerweise wird in einem solchen Hörgerät ein von einem Eingangsmikrofon 140 zur Verfügung gestelltes elektrisches Signal mittels einer Signalverarbeitungseinrichtung 141 entsprechend einer Vorgabe verarbeitet. Mithilfe des Ausgangsignals der Signalverarbeitungseinrichtung 141 wird über eine Endstufe ein Ausgangswandler 142 angesteuert, der im Gehörgang des Hörgeräteträgers ein entsprechendes Schallsignal erzeugt. In derFigur 1 sind die Komponenten 140, 141, 142 des Signalverarbeitungspfads nur beispielhaft dargestellt, wobei nicht alle Komponenten gezeigt sind. - Ein typisches Hörgerät 100 besitzt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die z. B. die Signalverarbeitung oder den Betrieb des Gerätes als solchen betreffen. Je nach Anwendung können bestimmte Parameter bereits bei der Herstellung oder einer nachfolgenden Konfiguration voreingestellt werden. Andere Einstellungen, wie z. B. die Auswahl des Betriebesmodus, können auch selbständig vom Hörgeräteträger vorgenommen werden. Hierzu sind die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten als Bedienfunktionen im Hörgerät 100 implementiert, die über eine Bedieneinrichtung 110 des Hörgerätes 100 aufgerufen werden. Die Bedieneinrichtung 110 weist dabei wenigstens ein für den Hörgeräteträger zugängliches Bedienelement 111 auf, über das eine Bedienfunktion ausgewählt bzw. aktiviert werden kann. Im vorliegenden Fall ist das Bedienelement 111 als ein multifunktionales Bedienelement ausgebildet, über das wenigsten zwei verschiedene Bedienfunktionen unabhängig voneinander aktivierbar sind.
- Das Bedienelement 111 kann dabei als ein mechanisches Bedienelement ausgebildet sein. Ein solches Bedienelement muss in der Regel in einer durch seine Bauart vorgegebenen Weise mechanisch betätigt werden, um eine bestimmte Bedienfunktion zu aktivieren. Um die Eingabe bzw. Aktivierung einer Bedienfunktion über das Bedienelement eindeutig feststellen zu können, sind den verschiedenen Bedienfunktionen des jeweiligen Bedienelementes in der Regel verschiedene Bewegungsabläufe zugeordnet. So sind bei einem Hörgerät häufig die beiden Bedienfunktionen Lautstärkeeinstellung (Volume-Control, VC) und Programmwechsel (Push-Button, PB) über ein gemeinsames Bedienelement 111 aktivierbar, wobei der Wechsel vom Programmen bzw. Betriebsmodi z. B. über einen Druck- bzw. Tastschalter und die Lautstärkeregelung über einen Drehschalter ausgewählt werden kann. Die Schalter sind in dem gemeinsamen Bedienelement 111 vereinigt.
- Auch andere Schalterkombinationen, wie z. B. ein Tast- oder Druckschalter und ein Kipp-, Wipp- oder Schiebeschalter können ebenfalls verwendet werden. Darüber hinaus können solche multifunktionalen Bedienelemente auch nichtmechanische Eingabeeinrichtungen aufweisen, bei denen die Aktivierung der jeweiligen Bedienfunktion z. B. lediglich durch eine Berührung einer entsprechend empfindlichen Oberfläche oder durch das Annähern an eine solche Oberfläche erfolgt.
- Wie die
Figur 1 zeigt, ist das Bedienelement 111 Teil einer Bedieneinrichtung 110 des Hörgerätes 100. Die Bedieneinrichtung 110 umfasst auch eine Steuereinrichtung 130. Die Steuereinrichtung 130 steuert die Ausführung der Bedienfunktionen, welche über das gemeinsame Bedienelement 111 aktiviert werden. Hierzu kann die Steuereinrichtung 130, wie vorliegend der Fall, eine Logikschaltung 131 umfassen. Die Logikschaltung 131 kann die Aktivierungszustände der jeweiligen Bedienfunktionen z. B. anhand von Aktivierungssignalen SPB, SVC erfassen, die beim Aktivieren der jeweiligen Funktion PB, VC erzeugt werden. Die Aktivierungssignale SPB, Svc kann die Logikschaltung 131 über entsprechende Signalleitungen vom Bedienelement 110 empfangen. Abhängig davon, welche Gerätefunktionen PB, VC aktiviert sind, steuert die Logikschaltung 131 bzw. die Steuereinrichtung 130 mithilfe eines entsprechenden Steuersignals die Ausführung der jeweiligen Bedienfunktion PB, VC. Hierzu kann die Logikschaltung 131 das Steuersignal an diejenige Komponente ausgeben, in der die entsprechende Bedienfunktion ausgeführt wird. In derFigur 1 ist die Logikschaltung 131 hierzu über eine Signalleitung mit der Signalverarbeitungseinrichtung 141 verbunden. - Sowohl die Logikschaltung 131 als auch die Steuereinrichtung 130 können als integrierte Schaltungen ausgebildet sein. In einem solchen Fall kann die Logikschaltung 131 bzw. die gesamte Steuereinrichtung 130 gemeinsam mit der Signalverarbeitungseinrichtung 141 bzw. mit Teilen davon auf einem Chip untergebracht sein.
- Obwohl die hier gezeigte Steuereinrichtung 130 vorzugsweise elektronisch realisiert wird, ist es grundsätzlich auch möglich die Steuerung der über das Bedienelement 111 aktivierbaren Bedienfunktionen PB, VC mechanisch zu realisieren. In einem solchen Fall würden die Verbindungspfeile zwischen den Komponenten 110, 131, 141 mechanische Wirkverbindungen darstellen. Die Ausführung der ersten Bedienfunktion PB könnte dann durch ein mechanisches Blockieren der entsprechenden Wirkverbindung unterbunden werden.
- Im Folgenden soll ein spezielles Bedienelement 111 näher beschrieben werden, das sich wegen seines geringen Platzbedarfs besonders gut für den Einsatz in einem IdO-Hörgerät eignet.
- Die
Figur 2 zeigt beispielhaft ein solches mulifunktionales Bedienelement 111 in einer Querschnittsdarstellung. Das Bedienelement 111 umfasst dabei einen Tastschalter 112 sowie einen Drehschalter 113. Beide Schalter 112, 113 werden mittels eines gemeinsamen Betätigungsknopfes 114 betätigt. - Der Tastschalter 112 besteht im vorliegenden Beispiel im Wesentlichen aus einem ersten und einem zweiten Kontaktelement 117, 119, wobei ein mit dem ersten Kontaktelement 117 verbundener Kontaktausleger 118 federnd über dem zweiten Kontaktelement 119 angeordnet ist. Das Schließen des Tastschalters 112 erfolgt dabei, indem der Betätigungsknopf 114 gegen die Federkraft des Federelementes 116 nach unten gedrückt wird. Mit seiner Spitze drückt ein mit dem Betätigungsknopf 114 verbundener Schaltstift 115 den Kontaktausleger 118 dann derart gegen den zweiten Kontakt 119, dass ein Stromkreis über den Tastschalter 112 geschlossen wird. Beim Loslassen des Betätigungsknopfes 114 wird dieser durch das Federelement 116 wieder nach oben gehoben, so dass der Kontaktausleger 118 wieder nach oben schwingt. Hierdurch wird der Schaltkontakt unterbrochen und der Tastschalter 112 wieder geöffnet. Auch ein umgekehrtes Schaltverhalten, bei dem der Schaltkontakt beim Niederdrücken des Betätigungsknopfes 114 geöffnet und beim Loslassen des Betätigungsknopfes 114 wieder geschlossen wird, ist grundsätzlich möglich.
- Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Push-Button-Funktion PB des Hörgerätes 100 erst beim Loslassen des Betätigungsknopfes 114 aktiviert wird. Das entsprechende Aktivierungssignal SPB wird im vorliegenden Beispiel daher im negativen Impuls erzeugt, also erst beim Öffnen des Tastschalters 112.
- Die zweite Bedienfunktion des Hörgerätes 100, hier die Lautstärkeeinstellung VC, wird im vorliegenden Fall mithilfe des Drehschalters 113 des Bedienelementes 111 aktiviert. Hierzu weist der Drehschalter 113 eine ein oder mehrere rotationssymmetrisch um den Schaltstift 115 angeordnete Kontaktfelder 121 auf. Ein hülsenförmiges Element 120, das innerhalb eines hülsenförmigen Gehäuses 124 des Betätigungselementes 110 angeordnet ist, dient dabei als Rotor. Der Rotor 120 wird dabei vom Schaltstift 115 mitgedreht. Je nach Drehposition erreicht der Drehschalter verschiedene Schaltzustände. Der aktuelle Schaltzustand kann dabei z. B. durch Strom- oder Spannungsmessung über entsprechende Kontakte 122, 123 ermittelt werden. Er bestimmt die aktuelle Lautstärkeeinstellung des Hörgerätes 100.
- Um zu verhindern, dass die Ausführung der ersten Bedienfunktion PB (Wechsel des Betriebsmodus bzw. Programms) bereits bei einem versehentlichen Niederdrücken des Betätigungsknopfs 114 erfolgt, bevor das eigentlich beabsichtigte Drehen des Betätigungsknopfes 114 und die damit verbundene Aktivierung der zweiten Bedienfunktion VC erkannt wurde, erfolgt die Ausführung der ersten Bedienfunktion PB vorzugsweise nicht unmittelbar durch die Aktivierung dieser Betriebsfunktion über das Bedienelement 111. Vielmehr wird eine bestimmte Verzögerung zwischen der Aktivierung und der Ausführung der ersten Bedienfunktion PB vorgesehen. Erkennt das Hörgerät 100 bzw. seine Steuereinrichtung 130 in dieser Zeit, dass auch die zweite Bedienfunktion VC durch ein entsprechendes Betätigen des Bedienelementes 111 aktiviert wurde, so wird die Ausführung der ersten Bedienfunktion PB unterdrückt. Dies kann durch Blockieren der mechanischen oder elektrischen Wirkverbindung zwischen dem für die Aktivierung und dem für die Ausführung der ersten Bedienfunktion PB zuständigen Teil der Bedieneinrichtung 110 erfolgen. Darüber hinaus kann die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion VC auch zum Löschen des ersten Aktivierungssignals SPB bzw. allgemeiner zum Zurücksetzen des Aktivierungszustandes der ersten Bedienfunktion PB verwendet werden. Auch in diesem Fall wird lediglich die weiterhin aktivierte zweite Bedienfunktion VC ausgeführt.
- Eine Verzögerung bei dem in der
Figur 2 gezeigten Bedienelement lässt sich z.B. dadurch erreichen, dass die erste Bedienfunktion PB nicht, wie sonst üblich, beim Niederdrücken des Tastschalters 112, sondern erst im negativen Impuls, also erst beim Loslassen des Tastschalters 112, aktiviert wird. Dies kann relativ einfach durch eine entsprechende Elektronik erreicht werden, die lediglich auf die beim Loslassen des Tastschalters erzeugte Signalflanke triggert. Da die Zeit zwischen dem Niederdrücken und dem Loslassen des Tastschalters 112 stark von dem individuellen Bedienverhalten des Nutzers abhängt, können auch zusätzliche Maßnahmen vorgesehen sein, um eine für ein fehlerfreies Erkennen der Bedienabsicht notwendige Verzögerungszeit zu erhalten. Unter anderem kann die Bedieneinrichtung 110 so ausgebildet sein, dass die erste Bedienfunktion PB nicht unmittelbar nach dem bereits durch das Triggern auf den negativen Impuls verzögerten Aktivieren der entsprechenden Bedienfunktion PB, sondern erst nach Ablauf einer vorzugsweise vorgebbaren Zeit nach dem Loslassen des Tastschalters 112 ausgeführt wird. - Grundsätzlich lässt sich auch in diesem Fall noch eine weitere, definierte Verzögerung zwischen dem Aktivieren und dem Ausführen der ersten Bedienfunktion PB elektronisch realisieren.
- Nachfolgend wird mithilfe einer Tabelle das Schaltverhalten einer Logikschaltung 131 erläutert, welche die Ausführung der Bedienfunktionen PB, VC steuert. Eine solche Logikschaltung kann beispielsweise in der in der in der
Figur 2 dargestellten Bedieneinrichtung 110 implementiert sein. Dabei zeigt die erste Spalte der Tabelle den Aktivierungszustand der ersten Bedienfunktion (hier Programmwechsel PB) an, die durch das Drücken bzw. das Loslassen des Tastschalters aktiviert wird. In der zweiten Spalte ist hingegen der Aktivierungszustand der zweiten Bedienfunktion (hier Lautstärkeregelung VC) dargestellt, die durch das Drehen des Betätigungsknopfs 114 des Bedienelementes 111 aktiviert wird. In beiden Spalten wird der aktivierte Zustand einer Bedienfunktion durch ein Plus (+) und der nichtaktive bzw. deaktivierte Zustand der entsprechenden Bedienfunktion durch ein Minus (-) dargestellt. In dem Fall, dass durch das Aktivieren einer Bedienfunktion PB, VC ein entsprechendes Aktivierungssignal SPB, SVC erzeugt wird, stellt das Plus (+) und das Minus (-) in der Tabelle das Anliegen bzw. das Nichtanliegen des jeweiligen Aktivierungssignals an dem entsprechenden Eingang der Logikschaltung 131 dar. - Die dritte Spalte zeigt schließlich, welche Control- bzw. Steuerfunktion die Logikschaltung 131 als Antwort auf die an ihrem Eingang anliegenden Aktivierungssignale ausgibt. Die Steuerfunktion bestimmt dabei, welche der beiden Bedienfunktionen VC oder PB tatsächlich ausgeführt wird bzw. ob überhaupt eine Bedienfunktion ausgeführt werden soll.
PB-Funktion VC-Funktion Control-Funktion - - - + - PB - + VC + + VC - Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass solange kein Aktivierungssignal an einem Eingang der Logikschaltung 131 anliegt, auch keine der beiden Bedienfunktionen PB, VC ausgeführt wird. Das Aktivieren der Programmwechsel-Funktion PB ohne eine entsprechende Aktivierung der Lautstärkeregelung VC führt zur Ausführung der Programmwechsel-Funktion PB im Hörgerät 1. Ebenso führt das Aktivieren der Lautstärkeregelung VC ohne eine entsprechende Aktivierung der Programmwechsel-Funktion PB zur Ausführung der Lautstärkeregelung VC im Hörgerät 1. Wenn jedoch z. B. aufgrund eines Bedienfehlers beide Bedienfunktionen PB und VC gleichzeitig oder kurz nacheinander aktiviert werden, gibt die Logikschaltung 131 lediglich das Steuersignal zur Ausführung der zweiten Bedienfunktion (Lautstärkeregelung VC) aus. Die Ausführung der ersten Bedienfunktion (Programmwechsel PB) wird in diesem Fall unterdrückt. Dabei kann das am Eingang der Logikschaltung 131 anliegende Aktivierungssignal SPB der ersten Bedienfunktion PB auch zurückgesetzt bzw. gelöscht werden, und zwar unmittelbar durch das Aktivieren der zweiten Bedienfunktion VC bzw. durch die Steuereinrichtung 130 nach dem Erkennen des zweiten Aktivierungssignals SVC.
- Anhand der
Figur 3 sollen nun die vier verschiedenen Schaltzustände der Logikschaltung 131 verdeutlicht werden. Dabei liegt im ersten Fall an keinem der beiden Eingänge der Logikschaltung 131 ein Aktivierungssignal SPB, SVC an. Dementsprechend liegt am Ausgang der Logikschaltung 131 auch kein Signal zum Ausführen einer Bedienfunktion PB, VC vor. - Im zweiten Fall liegt nur an dem ersten der beiden Eingänge der Logikschaltung 131 ein Signal an, nämlich das erste Aktivierungssignal SPB. Infolgedessen gibt die Logikschaltung 131 ein Steuersignal zum Ausführen der ersten Bedienfunktion PB auf ihren Ausgang aus. Dieses Signal veranlasst das Hörgerät bzw. die Signalverarbeitungseinrichtung 141 des Hörgerätes 100 dazu, einen Wechsel des Hörprogramms bzw. des Betriebsmodus vorzunehmen. Ebenso wird in dem Fall, wenn nur das zweite Aktivierungssignal SVC an dem entsprechenden Eingang der Logikschaltung 131 anliegt, auch nur diese Bedienfunktion VC ausgeführt.
- Werden jedoch beide Bedienfunktionen PB, VC gleichzeitig aktiviert, so dass an der Logikschaltung 131 die beiden Aktivierungssignale SPB, SVC gleichzeitig anliegen, so gibt die Logikschaltung 131 lediglich das Signal zum Ausführen der zweiten Bedienfunktion VC aus. Die Ausführung der ersten Bedienfunktion PB wird dabei erfindungsgemäß unterdrückt. Das gleiche gilt, wenn die beiden Bedienfunktionen PB, VC kurz nacheinander über das Bedienelement 111 aktiviert werden. Diese beiden Fälle zeigen die beiden unteren Darstellungen der
Figur 3 . - Die Erfindung ist nicht auf die in den Figuren und der obigen Beschreibung dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr erstreckt sie sich auf beliebige Bedienelemente und Bedienfunktionen eines Hörgerätes. So kann z. B. auch ein Bedienelement mit mehr als zwei Bedienfunktionen vorgesehen sein, bei dem die Ausführung einer oder mehrerer Bedienfunktionen durch das Aktivieren einer vorrangigen Bedienfunktion unterbunden wird.
- Für die Erfindung ist es irrelevant, ob die Bedieneinrichtung 110 bzw. die Steuereinrichtung 130 oder ihre Logikschaltung 131 eine Bedienfunktion PB, VC unmittelbar ausführt oder ob sie die Ausführung der entsprechenden Bedienfunktion PB, VC z. B. durch Ausgabe eines entsprechenden Signals lediglich veranlasst.
Claims (19)
- Hörgerät (100) mit einer Bedieneinrichtung (110) umfassend ein Bedienelement (111) zum Aktivieren einer ersten und einer zweiten Bedienfunktion (PB, VC) des Hörgerätes (100), wobei die Bedieneinrichtung (110) ausgebildet ist, eine Bedienfunktion (PB, VC) aufgrund einer Aktivierung der entsprechenden Bedienfunktion (PB, VC) über das Bedienelement (111) auszuführen, und
wobei die Bedieneinrichtung (110) ausgebildet ist, die Ausführung der ersten Bedienfunktion (PB) aufgrund der Aktivierung dieser Bedienfunktion (PB) über das Bedienelement (111) zu unterbinden, falls über das Bedienelement (111) auch die zweite Bedienfunktion (VC) aktiviert wird. - Hörgerät (100) nach Anspruch 1,
wobei die Bedieneinrichtung (110) ausgebildet ist, beim Aktiveren der ersten Bedienfunktion (PB) ein erstes Aktivierungssignal (SPB) zu erzeugen, und
wobei die Bedieneinrichtung (110) ferner ausgebildet ist, das erste Aktivierungssignal (SPB) zu löschen, sofern über das Bedienelement (111) die zweite Bedienfunktion (VC) aktiviert wird. - Hörgerät (100) nach Anspruch 2,
wobei eine Steuereinrichtung (130) mit einer Logikschaltung (131) vorgesehen ist, wobei der Logikschaltung (131) als erste Eingangsgröße ein durch die Aktivierung der ersten Bedienfunktion (PB) erzeugtes erstes Aktivierungssignal (SPB) dient,
wobei der Logikschaltung (131) als zweite Eingangsgröße ein durch die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion (VC) erzeugtes zweites Aktivierungssignal (SVC) dient,
wobei die Logikschaltung (131) ausgebildet ist, beim Vorliegen eines Aktivierungssignals (SPB, SVC) die entsprechende Bedienfunktion (PB, VC) auszuführen, und
wobei die Logikschaltung (131) ausgebildet ist, das erste Aktivierungssignal (SPB) zurückzusetzen, sofern an ihrem Eingang auch das zweite Aktivierungssignal (SVC) anliegt. - Hörgerät (100) nach Anspruch 3,
wobei die Logikschaltung (131) als eine elektronische Schaltung ausgebildet ist. - Hörgerät (100) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei eine mechanische Steuereinrichtung (130) vorgesehen ist, bei der die Ausführung der ersten Bedienfunktion (PB) durch die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion (VC) blockierbar ist. - Hörgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Bedienelement (111) einen Druck- oder Tastschalter (112) umfasst, wobei die Aktivierung der ersten Bedienfunktion (PB) durch Betätigen dieses Schalters (112) erfolgt. - Hörgerät (100) nach Anspruch 6,
wobei die Bedieneinrichtung (110) ausgebildet ist, die erste Bedienfunktion (PB) erst beim Loslassen des Tastschalters (112) zu aktivieren. - Hörgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Bedienelement (111) einen Dreh- oder Kippschalter (113) umfasst, wobei die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion (VC) durch Betätigen dieses Schalters (113) erfolgt. - Hörgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei dass das Bedienelement (111) eine berührungsempfindliche oder berührungslose Eingabeeinrichtung umfasst, über die wenigstens eine der beiden Bedienfunktionen (PB, VC) aktivierbar ist. - Hörgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Bedieneinrichtung (111) ausgebildet ist, die erste Bedienfunktion (PB) erst verzögert nach der Aktivierung der ersten Bedienfunktion (PB) über das Bedienelement (111) auszuführen. - Hörgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Hörgerät (100) als ein IdO-Gerät ausgebildet ist. - Verfahren zum Bedienen eines Hörgeräts (100),
wobei eine erste und eine zweite Bedienfunktion (VC, PB) des Hörgerätes (100) über ein gemeinsames Bedienelement (111) des Hörgerätes (100) aktivierbar ist, und
wobei die Ausführung der ersten Bedienfunktion (PB) aufgrund einer Aktivierung dieser Bedienfunktion (PB) über das Bedienelement (111) unterbunden wird, falls auch die zweite Bedienfunktion (VC) über das Bedienelement (111) aktiviert wird. - Verfahren nach Anspruch 12,
wobei durch die Aktivierung der ersten Bedienfunktion (PB) ein erstes Aktivierungssignal (SPB) erzeugt wird, und wobei das erste Aktivierungssignal (SPB) gelöscht wird, sofern über das Bedienelement (111) auch die zweite Bedienfunktion (VC) aktiviert wird. - Verfahren nach Anspruch 13,
wobei durch die Aktivierung der zweiten Bedienfunktion (VC) ein zweites Aktivierungssignal (SVC) erzeugt wird,
wobei eine der beiden Bedienfunktionen (PB, VC) mithilfe einer Logikschaltung (131) ausgeführt wird, sofern ein Aktivierungssignal (SPB, SVC) der entsprechenden Bedienfunktion (PB, VC) an einem Eingang der Logikschaltung (131) vorliegt, und wobei das erste Aktivierungssignal (SPB) durch die Logikschaltung (131) zurückgesetzt wird, sofern an ihrem Eingang auch das zweite Aktivierungssignal (SVC) anliegt. - Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
wobei bei der Aktivierung der zweiten Bedienfunktion (VC) die Ausführung der ersten Bedienfunktion (PB) mechanisch blockiert wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
wobei die erste Bedienfunktion (PB) durch Betätigen eines Druck- oder Tastschalters (112) des Bedienelementes (111) aktiviert wird. - Verfahren nach Anspruch 16,
wobei die erste Bedienfunktion (PB) erst beim Loslassen des Tastschalters (112) aktiviert wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17,
wobei die zweite Bedienfunktion (VC) durch Betätigen eines Dreh- oder Kippschalter (113) des Bedienelementes (111) aktiviert wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18,
wobei die erste Bedienfunktion (PB) verzögert nach der Aktivierung der ersten Bedienfunktion (PB) über das Bedienelement (111) ausgeführt wird.
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