EP2239964A1 - Hörgeräteanordnung mit einem Tragehalsband mit integrierter Antenne und zugehöriges Verfahren zur drahtlosen Übertragung von Daten - Google Patents
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- EP2239964A1 EP2239964A1 EP10154261A EP10154261A EP2239964A1 EP 2239964 A1 EP2239964 A1 EP 2239964A1 EP 10154261 A EP10154261 A EP 10154261A EP 10154261 A EP10154261 A EP 10154261A EP 2239964 A1 EP2239964 A1 EP 2239964A1
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- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
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- H04R25/55—Electric hearing aids using an external connection, either wireless or wired
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- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/70—Adaptation of deaf aid to hearing loss, e.g. initial electronic fitting
Definitions
- Hearing aid arrangement with a carrying collar with integrated antenna and associated method for the wireless transmission of data
- the invention relates to a specified in claim 1 hearing aid assembly with a neckband and a specified in claim 10 method for the wireless transmission of data between a hearing aid and an external unit.
- the reception level at a programming device is low because the transmission power of the hearing aids is limited and the hearing aid antennas are made small.
- the cause is the limited battery capacity and the limited space available in hearing aids.
- the signal / noise ratio is small, whereby the maximum data rate between hearing aid and programmer is greatly limited. To improve the exact alignment of the antennas to each other is required. Head rotations of a hearing device wearer have an unfavorable effect on the signal / noise ratio.
- the transmission level in the programmer is high because there is enough room for a battery with a large storage capacity.
- the signal / noise ratio at the location of the hearing aid is large, whereby a high maximum data rate between the programmer and hearing aid is possible.
- a precise alignment of the antennas to each other is not essential.
- the wireless programming of hearing aids is therefore very asymmetrical. There is fast and secure data transfer when the programmer sends data to the hearing aid, but slow and unsafe data transmission when the programmer receives data from the hearing aid. It would therefore be advantageous to find a way to increase the received signal in the programmer.
- One known solution is to connect the programmer with a neckband, also called a "lanyard".
- a neckband also called a "lanyard”.
- the length of the neckband must be as short as possible to minimize the distance between the hearing aid and the programmer.
- the disadvantage of this is that a use of short necklaces is often rejected by the hearing device users, since the wearing comfort is poor. The negative impact of head turns during a program operation will persist even with short neck collars.
- a multi-wire loop antenna is integrated into a neckband.
- the loop antenna is balanced with a capacitor in series resonance to increase the signal strength.
- the disadvantage of this is that the loop inductance of the loose neckband during use varies greatly, making resonance matching difficult.
- so-called triggering or separating elements are integrated into the neckband for safety reasons to avoid impending strangulation, which open the neckband when a predetermined force. Since the loop antenna must be guided by the trigger element, often contact problems occur, which limits the functionality.
- the stated object is achieved with the hearing device assembly with a necking collar of the independent patent claim 1 and the method for the wireless transmission of data between a hearing aid and an external unit of the independent patent claim 10.
- the neckband can be carried out in a convenient to be worn length and that nevertheless a sufficiently high received signal of the wireless data transmission arrives at the external unit.
- the second and third antenna can each be an inductive antenna. This ensures secure near-field data transmission with low power requirements.
- the data from the hearing aid can be coupled into the second antenna and the data coupled into the second antenna can be coupled from the third antenna into the external unit. This offers the advantage of an additional indirect transmission path between hearing aid and external unit.
- the arrangement may comprise at least one first antenna arranged in the hearing device and at least one fourth antenna arranged in the external unit. This allows wireless data exchange.
- the external unit may be a hearing aid programmer.
- the second antenna may be located near the hearing aid and the third antenna may be located near the external unit. This improves data transfer.
- the at least one second antenna can be arranged such that when the hearing device user turns his head, the first antenna approaches the second antenna. This has the advantage that a head rotation has less effect on the power received in the external unit.
- the arrangement may also comprise two oppositely-oriented diodes which are arranged parallel to the third antenna. As a result, the statutory radio regulations can be met.
- the arrangement may comprise at least a first and a second capacitor, which are arranged in series with the second and third antenna.
- resonant circuits can thereby be formed.
- the at least one second and the at least one third antenna can be arranged in a wearing collar.
- the second antenna may be located near the hearing aid and the third antenna may be located near the external unit.
- the at least one second antenna can be arranged in such a way that the first antenna of the second antenna is approached during head rotation of a wearer of the hearing aid.
- the antennas may be inductive antennas.
- FIG. 1 shows the principle of a wireless data exchange 12 between a hearing aid 1 and a programming device 2 according to the prior art.
- To change settings of the hearing aid 1 are to be transmitted to the programmer 2 Data exchanged. Since a maximum distance can not be exceeded because of the limited signal power from the hearing aid 1 to the programming device 2, a hearing aid user - in FIG. 1 only his head 4 is shown - the programmer 2 during the programming process on a neckband 3 around the neck.
- the data transmission 12 is preferably carried out inductively with the aid of an inductive first antenna 11 in the hearing device 1 and an inductive fourth antenna 21 in the programming device 2.
- the antennas 11, 21 are preferably designed as wound on a ferrite core wire coils.
- a safety separator 36 is arranged in the neckband 3, which opens the neckband 3 at a predetermined force.
- a right-handed head rotation of the hearing aid user by a rotation angle 41 deteriorates for the right-worn hearing aid 1, the signal / noise ratio at the location of the fourth antenna 21, since the distance to the programmer 2 and the shadowing by the head 4 increase.
- FIG. 2 shows the head 4 of a hearing aid wearer with a left and a right hearing aid 1.
- the hearing aid user carries a attached to a neck 3 handheld programmer 2 around the neck.
- the wearing collar 3 comprises a safety separating element 23, which opens at a prescribable force on the neckband 3.
- a first inductive antenna 11 is arranged for a wireless data exchange 12 with the programming device 2 in the form of a transmitting / receiving coil.
- the programming device 2 has as communication partner in Form a transmitting / receiving coil, a fourth inductive antenna 21.
- data exchange 12 data is inductively exchanged between the hearing aids 1 and the programming device 2 on a direct signal path 12.
- an indirect signal transmission path 37, 38 is additionally used.
- a second inductive antenna 31 and a third inductive antenna 32 are incorporated in the neckband 3.
- the antennas 31, 32 are preferably wire coils wound on a ferrite core.
- the second and the third antenna 31, 32 are connected by a series electrical connection by means of the electrical connection line 39.
- the third inductive antenna 31 is located in the vicinity of the fourth inductive antenna 21 of the programming device 2, and the second inductive antenna 31 is arranged in the neck region of the hearing device user in the vicinity of the hearing device 1.
- the second antenna 31 receives in the neckband 3 a much stronger signal than the remotely located, built in the programmer 2 fourth antenna 21.
- the series connection is coupled into the second antenna 31 field performance - reduced by the efficiency of Arrangement - coupled to the third antenna 32, to be received after a short distance from the fourth antenna 21 of the programmer 2 as an indirect signal 38.
- the second antenna 31 is advantageously arranged so that in a head rotation 41, the hearing aid 1, which is rotated away from the programming device 2, moves to the second antenna 31.
- the direct received signal 12 is smaller, but at the same time increases the indirect signal component and equalizes the loss.
- the antennas 31, 32 of the neckband 3 are operated in series resonance.
- capacitors 33, 34 are connected in series with the antenna inductances 31, 32 in series.
- the Capacitance values are selected to resonate for a selected operating frequency.
- FIG. 3 shows one too FIG. 2 similar arrangement according to the invention with the difference that in the neckband 3 now two second inductive antennas 31 are arranged.
- FIG. 3 shows the head 4 of a hearing aid wearer with a left and a right hearing aid 1.
- the hearing aid user carries a attached to a neck 3 handheld programmer 2 around the neck.
- the wearing collar 3 comprises a safety separating element 23, which opens the neckband 3 when the force is predetermined.
- first inductive antennas 11 are arranged for a wireless data exchange 12 with the programming device 2.
- the programming device 2 has a fourth inductive antenna 21 as the communication partner.
- an indirect signal transmission path 37, 38 is additionally used.
- two second inductive antenna 31 and a third inductive antenna 32 are incorporated in the neckband 3.
- the antennas 31, 32 are preferably wire coils wound on a ferrite core.
- the two second and the third antenna 31, 32 are connected by a series electrical connection by means of an electrical connection line 39.
- the third inductive antenna 31 is in the vicinity of the fourth inductive antenna 21 of the programmer 2 and the second inductive antennas 31 are arranged in the neck region of the hearing device user in the vicinity of the hearing aids 1.
- the nearby located second antenna 31 in the neckband 3 receives a much stronger signal than the remotely located, built in the programmer 2 fourth antenna 21.
- the series connection is coupled into the second antenna 31 field power - reduced by the efficiency of the arrangement - coupled to the third antenna 32, and then to be received after a short distance from the fourth antenna 21 of the programmer 2 as an indirect signal 38.
- the second antennas 31 are advantageously arranged so that in a head rotation 41, the hearing aid 1, which is rotated away from the programming device 2, moves to a second antenna 31.
- the direct received signal 12 is smaller, but at the same time increases the indirect signal component 37, 38 and equalizes the loss.
- the antennas 31, 32 of the neckband 3 are operated in series resonance.
- capacitors 33, 34 are connected in series with the antenna inductances 31, 32 in series. The capacitance values are selected to resonate for a selected operating frequency.
- a rotation 41 of the head 4 during programming of the hearing aids 1 is much less critical for the hearing aid wearer than with a conventional wear collar.
- FIG. 4 shows curves 53, 53 of a comparison measurement of the reception field strength at the programming device 2 according to the arrangement of FIG Figures 1 and 2 .
- the right hearing aid 1 As a transmitter, the right hearing aid 1 is active. If the hearing device wearer turns the head 4 to the right (negative angle), the level becomes critically low at -60 ° when using a neckband 3 according to the prior art (curve 53). That is, it falls below a setpoint curve 51, which indicates the minimum required receive level. When using a neckband 3 according to the invention, the level (curve 52) does not fall below the target value curve 51 until about -80 ° head rotation.
- FIG. 5 a further embodiment of the invention is shown, wherein the second antenna 31 is formed as a large loop of the neckband 3 filling wire loop antenna.
- the safety isolating element 36 comprises plugs and sockets which in case of safety open the necking collar 3 and separate the wire loop antenna 31. Otherwise apply to FIG. 2 made statements.
- the longitudinal extent of the wire loop antenna 31 has an effect a rotational movement 41 of the head 4 is not detrimental to the inductive data transmission 37 between the hearing aid 1 and wire loop antenna 31 from.
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Abstract
Description
- Hörgeräteanordnung mit einem Tragehalsband mit integrierter Antenne und zugehöriges Verfahren zur drahtlosen Übertragung von Daten
- Die Erfindung betrifft eine im Patentanspruch 1 angegebene Hörgeräteanordnung mit einem Tragehalsband und ein im Patentanspruch 10 angegebenes Verfahren zur drahtlosen Übertragung von Daten zwischen einem Hörgerät und einer externen Einheit.
- Bei einer drahtlosen Programmierung von Hörgeräten mit induktiven Antennen, beispielsweise mit gewickelten Spulen auf Ferritkernen, ist der Empfangspegel an einem Programmiergerät gering, da die Sendeleistung der Hörgeräte begrenzt ist und die Hörgeräteantennen klein ausgeführt sind. Ursache sind die begrenzte Batteriekapazität und die beengten Platzverhältnisse in Hörgeräten.
- Infolge des geringen Empfangspegels ist das Signal-/Rauschverhältnis klein, wodurch die maximale Datenrate zwischen Hörgerät und Programmiergerät stark begrenzt wird. Zur Verbesserung ist eine genaue Ausrichtung der Antennen zueinander erforderlich. Dabei wirken sich Kopfdrehungen eines Hörgeräteträgers ungünstig auf das Signal-/Rauschverhältnis aus.
- Im Gegensatz dazu ist der Sendepegel im Programmiergerät hoch, da genügend Platz für eine Batterie mit großer Speicherkapazität vorhanden ist. Infolge des hohen Sendepegels ist das Signal-/Rauschverhältnis am Ort des Hörgeräts groß, wodurch eine hohe maximale Datenrate zwischen Programmiergerät und Hörgerät möglich ist. Eine genaue Ausrichtung der Antennen zueinander ist nicht unbedingt erforderlich.
- Die drahtlose Programmierung von Hörgeräten ist folglich sehr unsymmetrisch. Es gibt eine schnelle und sichere Datenübertragung, wenn das Programmiergerät Daten an das Hörgerät sendet, aber eine langsame und unsichere Datenübertragung, wenn das Programmiergerät Daten vom Hörgerät empfängt. Vorteilhaft wäre es also, eine Möglichkeit zu finden, das Empfangssignal im Programmiergerät zu erhöhen.
- Eine bekannte Lösung besteht darin, das Programmiergerät mit einem Tragehalsband, auch "Lanyard" bezeichnet, zu verbinden. Für möglichst hohe Empfangssignale muss die Länge des Tragehalsbands möglichst kurz sein, um den Abstand zwischen Hörgerät und Programmiergerät gering zu halten. Nachteilig daran ist, dass eine Verwendung von kurzen Tragehalsbändern von den Hörgerätenutzern vielfach abgelehnt wird, da der Tragekomfort schlecht ist. Die negative Auswirkung von Kopfdrehungen während eines Programmiervorgangs bleibt auch bei kurzen Tragehalsbändern bestehen.
- Eine andere Lösung wird in der
EP 1 981 176 A1 beschrieben. Eine mehradrige Schleifenantenne wird in ein Tragehalsband integriert. Zusätzlich wird die Schleifenantenne mit einem Kondensator in Serienresonanz abgeglichen, um die Signalstärke zu erhöhen. Nachteilig daran ist, dass die Schleifeninduktivität des losen Tragehalsbandes während der Benutzung stark schwankt, wodurch ein Resonanzabgleich schwierig ist. Außerdem werden aus Sicherheitsgründen zur Vermeidung einer drohenden Strangulation sogenannte Auslöse- bzw. Trennelemente in das Tragehalsband integriert, die das Tragehalsband bei einer vorgebbaren Krafteinwirkung öffnen. Da auch die Schleifenantenne durch das Auslöselement geführt werden muss, treten vielfach Kontaktprobleme auf, was die Funktionsfähigkeit einschränkt. - Es ist Aufgabe der Erfindung diese Nachteile zu überwinden und eine weitere Hörgeräteanordnung mit einem Tragehalsband sowie ein Verfahren anzugeben, die eine drahtlose Datenübertragung zwischen dem Hörgerät und einem Programmiergerät verbessern.
- Gemäß der Erfindung wird die gestellte Aufgabe mit der Hörgeräteanordnung mit Tragehalsband des unabhängigen Patentanspruchs 1 und dem Verfahren zur drahtlosen Übertragung von Daten zwischen einem Hörgerät und einer externen Einheit des unabhängigen Patentanspruchs 10 gelöst.
- Die Erfindung beansprucht eine Hörgeräteanordnung zur drahtlosen Übertragung von Daten zwischen einem Hörgerät und einer externen Einheit, die an einem Tragehalsband um den Hals eines Hörgerätnutzers getragen wird. Die Anordnung umfasst des Weiteren:
- - mindestens eine in dem Tragehalsband angeordnete zweite Antenne und
- - mindestens eine in dem Tragehalsband angeordnete dritte Antenne, die durch eine elektrische Serienschaltung mit der zweiten Antenne verbunden ist.
- Vorteilhaft daran ist, dass das Tragehalsband in einer bequem zu tragenden Länge ausgeführt werden kann und dass trotzdem ein ausreichend hohes Empfangssignal der drahtlosen Datenübertragung an der externen Einheit ankommt.
- In einer Weiterbildung der Erfindung kann die zweite und dritte Antenne jeweils eine induktive Antenne sein. Dadurch ist eine sichere Nahfelddatenübertragung mit geringem Leistungsbedarf sicher gestellt.
- In einer weiteren Ausführungsform können die Daten vom Hörgerät in die zweite Antenne einkoppelt werden und die in die zweite Antenne eingekoppelten Daten können aus der dritten Antenne in die externe Einheit gekoppelt werden. Dies bietet den Vorteil eines zusätzlichen indirekten Übertragungswegs zwischen Hörgerät und externer Einheit.
- Des Weiteren kann die Anordnung mindestens eine im Hörgerät angeordnete erste Antenne und mindestens eine in der externen Einheit angeordnete vierte Antenne umfassen. Dadurch ist der drahtlose Datenaustausch möglich.
- Vorteilhaft kann die externe Einheit ein Hörgeräteprogrammiergerät sein.
- Außerdem kann die zweite Antenne in der Nähe des Hörgeräts und die dritte Antenne kann in der Nähe der externen Einheit angeordnet sein. Dadurch wird Datenübertragung verbessert.
- In einer weiteren Ausführungsform kann die mindestens eine zweite Antenne derart angeordnet sein, dass bei einer Kopfdrehung des Hörgerätenutzers, die erste Antenne sich der zweiten Antenne nähert. Dies bietet den Vorteil, dass sich eine Kopfdrehung weniger stark auf die in der externen Einheit empfangene Leistung auswirkt.
- Die Anordnung kann auch zwei gegensinnig orientierte Dioden, die parallel zur dritten Antenne angeordnet sind, umfassen. Dadurch können die gesetzlichen Funkvorschriften eingehalten werden.
- In einer Weiterbildung kann die Anordnung mindestens einen ersten und einen zweiten Kondensator, die in Serie zu der zweiten und dritten Antenne angeordnet sind, umfassen. Vorteilhaft können dadurch Resonanzkreise gebildet werden.
- Die Erfindung gibt auch ein Verfahren zur drahtlosen Übertragung von Daten zwischen einem Hörgerät und einer externen Einheit an. Die externe Einheit ist beispielweise ein Hörgeräteprogrammiergerät. Das Verfahren umfasst die Schritte:
- Abgabe der Daten durch mindestens eine im Hörgerät angeordnete erste Antenne,
- Aufnahme der durch die erste Antenne abgegebenen Daten durch mindestens eine zweite Antenne,
- Abgabe der durch die zweite Antenne aufgenommenen Daten durch mindestens eine mit der ersten Antenne elektrisch verbundene dritte Antenne und
- Aufnahme der durch die erste und dritte Antenne abgegebenen Daten durch mindestens eine in der externen Einheit angeordnete vierte Antenne.
- Dies bietet den Vorteil einer ungestörten Datenübertragung zwischen dem Hörgerät und der externen Einheit.
- In einer Weiterbildung des Verfahrens können in einem Tragehalsband die mindestens eine zweite und die mindestens eine dritte Antenne angeordnet werden.
- In einer weiteren Ausführungsform können die zweite Antenne in der Nähe des Hörgeräts und die dritte Antenne in der Nähe der externen Einheit angeordnet werden.
- Des Weiteren kann die mindestens eine zweite Antenne derart angeordnet werden, dass bei einer Kopfdrehung eines Trägers des Hörgeräts, die erste Antenne der zweiten Antenne genähert wird.
- Vorteilhaft können die Antennen induktive Antennen sein.
- Weitere Besonderheiten und Vorteile der Erfindung werden aus den nachfolgenden Erläuterungen mehrerer Ausführungsbeispiele anhand von schematischen Zeichnungen ersichtlich.
- Es zeigen:
- Figur 1:
- eine Hörgeräteanordnung mit Tragehalsband gemäß Stand der Technik,
- Figur 2:
- eine erfindungsgemäße Hörgeräteanordnung mit zwei induktiven Antennen im Tragehalsband,
- Figur 3:
- eine erfindungsgemäße Hörgeräteanordnung mit drei induktiven Antennen im Tragehalsband,
- Figur 4:
- ein Diagramm mit Vergleichsmessungen und
- Figur 5:
- eine erfindungsgemäße Hörgeräteanordnung mit einer Schleifenantenne im Tragehalsband.
-
Figur 1 zeigt das Prinzip eines drahtlosen Datenaustauschs 12 zwischen einem Hörgerät 1 und einem Programmiergerät 2 gemäß dem Stand der Technik. Um Einstellungen des Hörgeräts 1 zu verändern, werden mit dem Programmiergerät 2 zu übertragende Daten ausgetauscht. Da wegen der begrenzten Signalleistung vom Hörgerät 1 zum Programmiergerät 2 eine maximale Entfernung nicht überschritten werden kann, trägt ein Hörgerätenutzer - inFigur 1 ist nur sein Kopf 4 dargestellt - das Programmiergerät 2 während des Programmiervorgangs an einem Tragehalsband 3 um den Hals. Die Datenübertragung 12 erfolgt vorzugsweise induktiv mit Hilfe einer induktiven ersten Antenne 11 im Hörgerät 1 und einer induktiven vierten Antenne 21 im Programmiergerät 2. Die Antennen 11, 21 sind vorzugsweise als auf einem Ferritkern gewickelte Drahtspulen ausgebildet. - Zur Vermeidung von Strangulationen bei erhöhter Zugbelastung des Tragehalsbands 3 ist im Tragehalsband 3 ein Sicherheitstrennelement 36 angeordnet, das bei einer vorgebbaren Krafteinwirkung das Tragehalsband 3 öffnet. Bei einer rechtsgerichteten Kopfdrehung des Hörgerätnutzers um einen Drehwinkel 41 verschlechtert sich für das rechts getragene Hörgerät 1 das Signal-/Rauschverhältnis am Ort der vierten Antenne 21, da die Entfernung zum Programmiergerät 2 und die Abschattung durch den Kopf 4 zunehmen.
- Zur Verminderung des Einflusses einer Kopfdrehbewegung und zur allgemeinen Verbesserung des Signal-/Rauschverhältnisses wird eine erfindungsgemäße Anordnung entsprechend der
Figuren 2 und3 gewählt.Figur 2 zeigt den Kopf 4 eines Hörgeräteträgers mit einem linken und einem rechten Hörgerät 1. Für eine Programmierung der Hörgeräte 1 trägt der Hörgerätenutzer ein an einem Tragehalshand 3 befestigtes Programmiergerät 2 um den Hals. Zur Vorbeugung gegen Strangulation umfasst das Tragehalsband 3 ein Sicherheitstrennelement 23, das sich bei einer vorgebbaren Krafteinwirkung auf das Tragehalsband 3 öffnet. - In den beiden Hörgeräten 1 ist für einen drahtlosen Datenaustausch 12 mit dem Programmiergerät 2 in Form einer Sende-/Empfangsspule eine erste induktive Antenne 11 angeordnet. Das Programmiergerät 2 weist als Kommunikationspartner in Form einer Sende-/Empfangsspule eine vierte induktive Antenne 21 auf. Beim Datenaustausch 12 werden induktiv Daten zwischen den Hörgeräten 1 und dem Programmiergerät 2 auf einem direktem Signalpfad 12 ausgetauscht.
- Zur Verbesserung der Signalleistung wird zusätzlich ein indirekter Signalübertragungsweg 37, 38 verwendet. Dafür sind in das Tragehalsband 3 eine zweite induktive Antenne 31 und eine dritte induktive Antenne 32 eingearbeitet. Die Antennen 31, 32 sind bevorzugt auf einem Ferritkern gewickelte Drahtspulen. Die zweite und die dritte Antenne 31, 32 sind durch eine elektrische Serienschaltung mit Hilfe der elektrischen Verbindungsleitung 39 verbunden. Die dritte induktive Antenne 31 ist in der Nähe der vierten induktiven Antenne 21 des Programmiergeräts 2 und die zweite induktive Antenne 31 ist im Halsbereich des Hörgerätenutzers in der Nähe des Hörgeräts 1 angeordnet.
- Sendet das rechte Hörgerät 1, empfängt die zweite Antenne 31 im Tragehalsband 3 ein viel stärkeres Signal als die weiter entfernt gelegene, im Programmiergerät 2 eingebaute vierte Antenne 21. Durch die Serienschaltung wird die in die zweite Antenne 31 eingekoppelte Feldleistung - reduziert um den Wirkungsgrad der Anordnung - an der dritten Antenne 32 ausgekoppelt, um dann nach kurzer Distanz von der vierten Antenne 21 des Programmiergeräts 2 als indirektes Signal 38 empfangen zu werden. Die zweite Antenne 31 ist vorteilhaft so angeordnet, dass bei einer Kopfdrehung 41 das Hörgerät 1, das vom Programmiergerät 2 weggedreht wird, sich zur zweiten Antenne 31 hinbewegt. Dadurch wird zwar das direkte Empfangssignal 12 kleiner, gleichzeitig erhöht sich aber der indirekte Signalanteil und gleicht den Verlust aus.
- Zur Erhöhung des Wirkungsgrads der Datenübertragung 37, 38 werden die Antennen 31, 32 des Tragehalsbands 3 in Serienresonanz betrieben. Dazu werden zu den Antenneninduktivitäten 31, 32 lokal Kondensatoren 33, 34 in Serie geschaltet. Die Kapazitätswerte werden so gewählt, dass sich für eine gewählte Arbeitsfrequenz eine Resonanz ergibt.
- Um bei einem nachträglichen Austausch eines Tragehalsbands gemäß Stand der Technik durch ein Tragehalsband 3 gemäß der beanspruchten Erfindung eine Funkzulassung für das Programmiergerät 2 nicht zu verlieren, muss verhindert werden, dass die Anordnung die Sendefeldstärke des Programmiergeräts 2 erhöht. Daher sind parallel zu der dritten Antenne 32 zwei gegensinnig orientierte Dioden 35 geschaltet, die die Spannung an der dritten Antenne 32 auf die niedrige Diodenspannung begrenzen. Die in die dritte Antenne 32 eingekoppelte Feldleistung kann somit keine nennenswerte Spannung induzieren. Der Strom im Serienresonanzkreis bleibt so gering, dass in der entfernt angeordneten zweiten Antenne 31 im Vergleich zum direkten Feld keine beachtenswerte zusätzliche Feldstärke hinzukommt.
-
Figur 3 zeigt eine zuFigur 2 ähnliche erfindungsgemäße Anordnung mit dem Unterschied, dass in dem Tragehalsband 3 nun zwei zweite induktive Antennen 31 angeordnet sind.Figur 3 zeigt den Kopf 4 eines Hörgeräteträgers mit einem linken und einem rechten Hörgerät 1. Für eine Programmierung der Hörgeräte 1 trägt der Hörgerätenutzer ein an einem Tragehalshand 3 befestigtes Programmiergerät 2 um den Hals. Zur Vorbeugung gegen Strangulation umfasst das Tragehalsband 3 ein Sicherheitstrennelement 23, das sich bei einer vorgebbaren Krafteinwirkung das Tragehalsband 3 öffnet. - In den beiden Hörgeräten 1 sind für einen drahtlosen Datenaustausch 12 mit dem Programmiergerät 2 erste induktive Antennen 11 angeordnet. Das Programmiergerät 2 weist als Kommunikationspartner eine vierte induktive Antenne 21 auf. Beim Datenaustausch 12 werden induktiv Daten zwischen den Hörgeräten 1 und dem Programmiergerät 2 auf direktem Weg ausgetauscht.
- Zur Verbesserung der Signalleistung wird zusätzlich ein indirekter Signalübertragungsweg 37, 38 verwendet. Dafür sind in das Tragehalsband 3 zwei zweite induktive Antenne 31 und eine dritte induktive Antenne 32 eingearbeitet. Die Antennen 31, 32 sind bevorzugt auf einem Ferritkern gewickelte Drahtspulen. Die beiden zweiten und die dritte Antenne 31, 32 sind durch eine elektrische Serienschaltung mit Hilfe einer elektrischen Verbindungsleitung 39 verbunden. Die dritte induktive Antenne 31 ist in der Nähe der vierten induktiven Antenne 21 des Programmiergeräts 2 und die zweiten induktiven Antennen 31 sind im Halsbereich des Hörgerätenutzers in der Nähe der Hörgeräte 1 angeordnet.
- Sendet ein Hörgerät 1, empfängt die in der Nähe befindliche zweite Antenne 31 im Tragehalsband 3 ein viel stärkeres Signal als die weiter entfernt gelegene, im Programmiergerät 2 eingebaute vierte Antenne 21. Durch die Serienschaltung wird die in die zweite Antenne 31 eingekoppelte Feldleistung - reduziert um den Wirkungsgrad der Anordnung - an der dritten Antenne 32 ausgekoppelt, um dann nach kurzer Distanz von der vierten Antenne 21 des Programmiergeräts 2 als indirektes Signal 38 empfangen zu werden. Die zweiten Antennen 31 sind vorteilhaft so angeordnet, dass bei einer Kopfdrehung 41 das Hörgerät 1, das vom Programmiergerät 2 weggedreht wird, sich zu einer zweiten Antenne 31 hinbewegt. Dadurch wird zwar das direkte Empfangssignal 12 kleiner, gleichzeitig erhöht sich aber der indirekte Signalanteil 37, 38 und gleicht den Verlust aus.
- Zur Erhöhung des Wirkungsgrads der Datenübertragung 37, 38 werden die Antennen 31, 32 des Tragehalsbands 3 in Serienresonanz betrieben. Dazu werden zu den Antenneninduktivitäten 31, 32 lokal Kondensatoren 33, 34 in Serie geschaltet. Die Kapazitätswerte werden so gewählt, dass sich für eine gewählte Arbeitsfrequenz eine Resonanz ergibt.
- Um bei einem nachträglichen Austausch eines Tragehalsbands gemäß Stand der Technik durch ein Tragehalsband 3 gemäß der beanspruchten Erfindung eine Funkzulassung für das Programmiergerät 2 nicht zu verlieren, muss verhindert werden, dass die Anordnung die Sendefeldstärke des Programmiergeräts 2 erhöht. Daher sind parallel zu der dritten Antenne 32 zwei gegensinnig orientierte Dioden 35 geschaltet, die die Spannung an der dritten Antenne 32 auf die niedrige Diodenspannung begrenzen. Die in die dritte Antenne 32 eingekoppelte Feldleistung kann somit keine nennenswerte Spannung induzieren. Der Strom im Serienresonanzkreis bleibt so gering, dass in den entfernt angeordneten zweiten Antennen 31 im Vergleich zum direkten Feld keine beachtenswerte zusätzliche Feldstärke hinzukommt.
- Durch die vorteilhafte Platzierung der Hörgeräte 1 nahe der zweiten Antennen 31 ist für den Hörgeräteträger eine Drehung 41 des Kopfs 4 während einer Programmierung der Hörgeräte 1 viel unkritischer als mit einem herkömmlichen Tragehalsband.
-
Figur 4 zeigt Kurven 53, 53 einer Vergleichsmessung der Empfangsfeldstärke an dem Programmiergerät 2 gemäß der Anordnung derFiguren 1 und 2 . Als Sender ist das rechte Hörgerät 1 aktiv. Dreht der Hörgeräteträger den Kopf 4 nach rechts (negative Winkel) wird der Pegel bei Verwendung eines Tragehalsbands 3 gemäß Stand der Technik bereits bei -60° kritisch niedrig (Kurve 53). Das heißt, er fällt unter eine Sollwertkurve 51, die den minimalen erforderlichen Empfangspegel angibt. Bei Verwendung eines erfindungsgemäßen Tragehalsbands 3 unterschreitet der Pegel (Kurve 52) erst bei etwa - 85°Kopfdrehung die Sollwertkurve 51. - In
Figur 5 ist eine weitere erfindungsgemäße Ausführungsform dargestellt, wobei die zweite Antenne 31 als eine einen großen Teil des Tragehalsbands 3 ausfüllende Drahtschleifenantenne ausgebildet ist. Das Sicherheitstrennelement 36 umfasst Stecker und Buchsen, die im Sicherheitsfall das Tragehalsband 3 öffnen und die Drahtschleifenantenne 31 auftrennen. Es gelten ansonsten die zuFigur 2 gemachten Ausführungen. Durch die Längsausdehnung der Drahtschleifenantenne 31 wirkt sich eine Drehbewegung 41 des Kopfes 4 nicht nachteilig auf die induktive Datenübertragung 37 zwischen Hörgerät 1 und Drahtschleifenantenne 31 aus. -
- 1
- Hörgerät
- 2
- Externe Einheit / Programmiergerät
- 3
- Tragehalsband / Lanyard
- 4
- Menschlicher Kopf
- 11
- Induktive erste Antenne
- 12
- Induktive Datenübertragung Hörgerät 1 <> externe Ein- heit 2
- 21
- Induktive vierte Antenne
- 31
- Induktive zweite Antenne
- 32
- Induktive dritte Antenne
- 33
- Erste Kondensator
- 34
- Zweite Kondensator
- 35
- Diodenpaar
- 36
- Sicherheitstrennelement
- 37
- Induktive Datenübertragung Hörgerät <> zweite Anten- ne 31
- 38
- Induktive Datenübertragung dritte Antenne 32 <> ex- terne Einheit 2
- 39
- Elektrische Verbindungsleitung
- 41
- Kopfdrehwinkel
- 51
- Sollwertkurve
- 52
- Kurve des Empfangspegels mit einem erfindungsgemäßem Tragehalsband 3
- 53
- Kurve des Empfangspegels mit einem Tragehalsband 3 gemäß Stand der Technik
Claims (14)
- Hörgeräteanordnung zur drahtlosen Übertragung (12, 37, 38) von Daten zwischen einem Hörgerät (1) und einer externen Einheit (2) mit einem Tragehalsband (3), an dem die externe Einheit (2) um den Hals eines Hörgerätnutzers tragbar ist, gekennzeichnet durch:- mindestens eine in dem Tragehalsband (3) angeordnete zweite Antenne (31) und- mindestens eine in dem Tragehalsband (3) angeordnete dritte Antenne (32), die durch eine elektrische Serienschaltung (39) mit der zweiten Antenne (31) verbunden ist.
- Hörgeräteanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite und dritte Antenne (31, 32) induktive Antennen sind. - Hörgeräteanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Daten vom Hörgerät (1) in die zweite Antenne (31) einkoppelbar sind (37) und dass die in die zweite Antenne (31) eingekoppelten Daten aus der dritten Antenne (32) in die externe Einheit (2) koppelbar sind (38). - Hörgeräteanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch:- mindestens eine im Hörgerät (1) angeordnete erste Antenne (11) und- mindestens eine in der externen Einheit (2) angeordnete vierte Antenne (21).
- Hörgeräteanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die externe Einheit (2) ein Hörgeräteprogrammiergerät ist. - Hörgeräteanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Antenne (31) in der Nähe des Hörgeräts (1) und die dritte Antenne (32) in der Nähe der externen Einheit (2) angeordnet sind. - Hörgeräteanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine zweite Antenne (31) derart angeordnet ist, dass bei einer Kopfdrehung (41) des Hörgerätenutzers, die erste Antenne (11) sich der zweiten Antenne (31) nähert. - Hörgeräteanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch:- zwei gegensinnig orientierte Dioden (35), die parallel zur dritten Antenne (32) angeordnet sind.
- Hörgeräteanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch:- mindestens einen ersten und einen zweiten Kondensator (33, 34), die in Serie zu der zweiten und dritten Antenne (31, 32) angeordnet sind.
- Verfahren zur drahtlosen Übertragung (12, 37, 38) von Daten zwischen einem Hörgerät (1) und einer externen Einheit (2), gekennzeichnet durch:- eine Abgabe der Daten (12, 37) durch mindestens eine im Hörgerät (1) angeordnete erste Antenne (11) ,- eine Aufnahme der durch die erste Antenne (11) abgegebenen Daten (37) durch mindestens eine zweite Antenne (31),- eine Abgabe (38) der durch die zweite Antenne (31) aufgenommenen Daten durch mindestens eine mit der zweiten Antenne (31) elektrisch verbundene dritte Antenne (32) und- eine Aufnahme der durch die erste und dritte Antenne (11, 32) abgegebenen Daten (12, 38) durch mindestens eine in der externen Einheit (2) angeordnete vierte Antenne (21).
- Verfahren nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch:- ein Tragehalsband (3), in dem die mindestens eine zweite und mindestens eine dritte Antenne (31, 32) angeordnet werden.
- Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Antenne (31) in der Nähe des Hörgeräts (1) und die dritte Antenne (32) in der Nähe der externen Einheit (2) angeordnet werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine zweite Antenne (31) derart angeordnet wird, dass bei einer Kopfdrehung (4, 41) eines Trägers des Hörgeräts (1), die erste Antenne (11) der zweiten Antenne (31) genähert wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antennen (11, 21, 31, 32) induktive Antennen sind.
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