EP3863305A1 - Hörgerät - Google Patents
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- H04R2420/07—Applications of wireless loudspeakers or wireless microphones
Definitions
- the invention relates to a hearing aid which is designed in particular as a classic hearing aid.
- Hearing aids are typically classic hearing aids that are used to care for the hard of hearing. In a broader sense, however, this term also refers to devices that are designed to support people with normal hearing. Such hearing aids are also referred to as "Personal Sound Amplification Products” or “Personal Sound Amplification Devices” (“PSAD” for short). These are not intended to compensate for hearing loss, but are used specifically to support and improve normal human hearing in specific hearing situations, e.g. to support hunters on the hunt or to support animal observation in order to better perceive animal sounds and other noises made by animals can, for sports reporters, to enable improved speaking and / or speech understanding in complex background noise, for musicians, to reduce the burden on hearing, etc.
- PSAD Personal Sound Amplification Devices
- hearing aids typically have an input transducer, a data and / or signal processing device, which usually includes an amplifier, and an output transducer as essential components.
- the input transducer is usually formed by an acousto-electrical transducer, that is to say for example by a microphone, and / or by an electromagnetic receiver, for example an induction coil.
- An electro-acoustic converter is usually used as the output converter, for example a miniature loudspeaker (also referred to as a "listener"), or an electromechanical transducer, for example a bone conduction receiver, and the data and / or signal processing device is usually implemented by an electronic circuit implemented on a printed circuit board.
- Such hearing aids also typically have an antenna unit or an antenna element as a so-called RF antenna, by means of which the hearing aid can be coupled in terms of signaling, for example, to an operating element (remote control) and / or to another hearing aid.
- an operating element remote control
- the same antenna unit or the same antenna element is used for sending and receiving data.
- a so-called binaural hearing device two such hearing aids or hearing aids are worn by a user, with a wireless signal connection between the antenna units or antenna elements of the hearing aids during operation.
- data possibly also large amounts of data, are exchanged or transmitted wirelessly between the hearing aids on the right and left ears.
- the exchanged data and information enable a particularly effective adaptation of the hearing aids to a particular acoustic situation. In particular, this enables a particularly authentic surround sound for the user and improves speech understanding, even in noisy environments.
- Hearing aids are preferably designed to be particularly space-saving and compact, so that they can be worn as inconspicuously as possible by a hearing aid user. For this reason, ever smaller hearing aids are being produced which are increasingly comfortable to wear and are therefore hardly perceived by a user when they are worn on or in one ear. Due to the resulting reduced installation space, however, it is increasingly difficult to accommodate and / or install conventional antenna units or antenna elements for wireless signal transmission in hearing aids of this type.
- ITE hearing aids which are usually custom-made and deep in an auditory canal or ear canal of the The hearing aid user.
- Such hearing aids are preferably designed to be compact in terms of installation space that they are arranged essentially optically invisible in the ear canal when they are worn.
- the invention is based on the object of specifying an advantageously designed hearing aid.
- the hearing aid according to the invention is preferably designed as a hearing aid of the type mentioned at the beginning and is typically designed as an in-the-ear hearing aid (ITE hearing aid), for example as a canal hearing aid (ITE: In-The-Ear, CIC: Completely-In -Channel, IIC: Invisible-In-The-Channel).
- ITE hearing aid In-The-Ear
- CIC Completely-In -Channel
- IIC Invisible-In-The-Channel
- the hearing aid has a housing with a base plate, also called a faceplate, and with a housing shell.
- the housing is preferably designed in two parts and in this case the base plate and the housing shell then form the two parts of the housing.
- the base plate and the housing shell are expediently connected to one another or fastened to one another, at least in an assembled state.
- the base plate and the housing shell also preferably close off the hearing aid towards the outside.
- the hearing aid also has a number of electrical and / or electronic units, that is to say one or more electrical and / or electronic units, hereinafter also referred to as E units for short, this number of electrical and / or electronic units being attached to the base plate.
- An input transducer for example a microphone, forms such an E-unit.
- a battery or an accumulator forms such an electrical unit and / or a data and / or signal processing device mentioned at the beginning, also simply referred to below as Data processing unit referred to, forms a corresponding E-unit.
- a corresponding data processing unit typically has an amplifier or an amplifier function.
- the hearing aid has a transmitting and receiving unit for transmitting and receiving electromagnetic waves, this having an electronic circuit for generating a transmission signal and an antenna unit coupled to it or an antenna element coupled to it.
- This antenna unit typically has or forms an RF antenna of the type mentioned at the beginning. Therefore, in the context of this application, electromagnetic waves are to be understood in particular as radio signals, which are also referred to as RF signals.
- the transmitting and / or receiving unit is now functionally suitable and set up for generating and / or evaluating RF signals that can be sent or received by means of the antenna unit.
- the transmission range in this case is typically less than 20 m and, for example, 10 m.
- a range is to be understood here in particular as the signal range, i.e. a distance of the respective communication or signal connection that may exist at most between a transmitter and a receiver, so that another Communication between these is possible.
- the transmitting and / or receiving unit and in particular the antenna unit are preferably designed for what is known as far-field radiation.
- the transmission of information is therefore preferably not implemented by an inductive and / or capacitive coupling between transmitter and receiver.
- An electric field or predominantly electric field is typically generated on the antenna unit itself or with the antenna unit. At least the electrical component of the field is dominant in the immediate vicinity of the antenna unit.
- the antenna unit is therefore particularly suitable and set up to receive or record and send or emit electromagnetic radio waves.
- the antenna unit is also preferably designed as a radio frequency antenna (RF antenna) or as an RF resonator, for example for 2.4 GHz Bluetooth transmission using an ISM frequency band (ISM: Industrial, Scientific and Medical).
- RF antenna radio frequency antenna
- ISM Industrial, Scientific and Medical
- the transmitting and / or receiving unit and in particular the antenna unit is designed in such a way that wireless communication is enabled, in particular with other electronic devices, for example with other hearing aids (e.g. to form a binaural hearing aid system or hearing aid system), with remote controls Programming devices or with cell phones.
- the wireless communication takes place here typically by means of electromagnetic waves in the radio frequency range from 500 kHz to 5 GHz and preferably in the frequency range from 500 MHz to 5 GHz.
- the hearing aid is preferably arranged essentially completely, but at least partially, in an ear canal or auditory canal of the user.
- the antenna element and / or the transmitting and / or receiving unit are preferably suitable and set up for correcting attenuations and / or detunings of the RF signals due to the user's head.
- the antenna unit now has a first antenna arm and a shielding element for shielding the first antenna arm from the number of E units.
- an antenna arm is typically to be understood as an elongated conductor element, in particular an elongated conductor / conductor wire or an elongated conductor track
- the shielding element usually has an electrical conductor element, in other words in particular a conductor / conductor wire or a conductor track, or is formed by an electrical conductor element, so in particular by a conductor / conductor wire or a conductor track.
- the antenna arm and the shielding element are preferably formed from the same material, typically from the same metal or the same metal alloy.
- the shielding effect of the shielding element advantageously results in freedom in the design of the hearing aid and, in particular, in the design of the antenna unit to the effect that when choosing the resonance frequencies or the resonance frequency for the antenna unit, possible interference frequencies from the E-units do not have to be taken into account, so that quasi Antenna unit and E-units can be optimized independently of one another.
- the hearing aid then also has such a simpler amplifier or a simpler data processing unit.
- a corresponding amplifier can be positioned more freely, i.e. less has to be taken into account when selecting a suitable position for the amplifier. In such cases, it is usually referred to as a "floating amplifier".
- the hearing aid according to the invention does not have an adaptation element of the type mentioned above in at least one application.
- the first antenna arm is designed as a free arm.
- a cantilever arm is to be understood as meaning, in particular, an elongated conductor element, such as an elongated conductor / conductor wire or an elongated conductor track, with at least one free end or free end.
- the antenna unit is independent of this preferably designed or configured only for one resonance frequency. More preferably, the antenna unit only has the one previously mentioned free arm.
- the shielding element is expediently positioned between the first antenna arm and the number of E-units.
- the shielding element is preferably positioned between the first antenna arm and the electronic circuit of the transmitting and receiving unit.
- the shielding element has or forms a curved conductor, a conductor loop or a conductor loop.
- a geometry of the shielding element in which the shielding element is at least approximately ring-shaped, that is to say has a ring shape, is typical here. In this case, however, the geometry does not necessarily correspond to a geometric circle. In addition, the ring shape is not necessarily closed. However, the arched conductor, the conductor loop or the conductor loop preferably spans at least one arched area or angular area of at least 120 °, more preferably of at least 180 ° and in particular of at least 300 °.
- the shielding element has a conductor loop or conductor loop
- the number of E-units is expediently positioned within the conductor loop or the conductor loop and / or the electronic circuit of the transmitting and receiving unit is positioned within the conductor loop or the conductor loop. If the shielding element has an arched conductor, this typically at least partially encompasses the number of E units and / or the electronic circuit of the transmitting and receiving unit.
- an embodiment of the shielding element in which it has an auxiliary module is advantageous.
- the shielding element then also has an arched conductor, a conductor loop or a conductor loop
- the auxiliary module is preferably integrated in the arched conductor, in the conductor loop or in the conductor loop, so that the auxiliary module is, as it were, a part or a segment of the arched conductor that Conductor loop or the conductor loop forms or so that the auxiliary module quasi a conductor path or a The conductor segment of the curved conductor, the conductor loop or the conductor loop is replaced.
- the auxiliary module is typically an electrical module with an ohmic resistance, with a capacitance and / or with an inductance, for example a capacitor, a coil, a resistor or simply a conductor interruption kind of a gap.
- the first antenna arm at least partially encompasses the shielding element and spans or covers, for example, an arcuate area or angled area of at least 90 °.
- the course of the first antenna arm then preferably follows the course of the shielding element in at least one section in good approximation, the first antenna arm also preferably running at approximately the same distance from the shielding element in this area.
- the first antenna arm is connected to the shielding element via a second antenna arm.
- the second antenna arm is preferably connected to the first antenna arm at a first end of the first antenna arm.
- the second antenna arm also has an auxiliary module of the aforementioned type or is formed by such an auxiliary module.
- an embodiment is expedient in which the first antenna arm is connected to the shielding element via an auxiliary module of the type mentioned above.
- This auxiliary module is preferably connected to the first antenna arm by a second end of the first antenna arm.
- first antenna arm is connected to the electrical circuit of the transmitting and receiving unit via a feed arm.
- a corresponding feed arm is further preferably positioned at a predetermined distance from a previously mentioned second antenna arm.
- the antenna unit is designed in the manner of a so-called PIF antenna (Planar Inverted F-Shaped Antenna).
- PIF antenna Planar Inverted F-Shaped Antenna
- a ground potential or reference potential is then typically specified for the shielding element when the hearing aid is in operation.
- a previously mentioned second antenna arm, a previously mentioned feed arm and the first antenna arm then usually form an F-shaped basic pattern made of a conductive material, for example copper.
- the antenna unit or at least one subunit with the first antenna arm and the shielding element has only a very small extent in one spatial direction, typically less than or equal to 1 mm, and in which at least the first antenna arm and the shielding element are essentially lie in a plane whose normal is aligned parallel to this spatial direction.
- the antenna unit is typically not formed by a film structure.
- the shielding element is preferably not formed by a film.
- the antenna unit or at least one sub-unit with the first antenna arm and with the shielding element is preferably formed by conductor tracks and / or by conductor wires.
- the antenna unit or at least the aforementioned subunit is preferably formed by a number of conductor tracks that are applied in particular to a substrate or to the base plate.
- the conductor tracks are, for example, printed on or applied using a coating process.
- a film or a flexible printed circuit board (flexible PCB), for example, serves as the substrate, if used.
- the antenna unit has a significant expansion in three orthogonal spatial directions.
- the antenna unit is further preferably at least partially and in particular completely cast in a plastic which, for example, forms the base plate.
- the antenna unit also has an electrically conductive additional arm which is connected to the first antenna arm. If the first antenna arm and the shielding element then also lie essentially in one plane, the additional arm is preferably led out or tilted out of this plane. Depending on the application, the additional arm is also followed by a further conductor or a further conductor structure, which is more preferably outside the plane and / or is held / carried by the additional arm and / or connected to the first antenna arm via the additional arm is.
- the antenna unit also has a connection element, with the aid of which in particular the aforementioned feed arm of the antenna unit is connected to the electronic circuit of the transmitting and receiving unit.
- a connection element is preferably designed as a type of waveguide.
- a waveguide is designed as a strip conductor, for example as a so-called “slot waveguide”, “slot-line waveguide” or “microstrip-line waveguide”, and / or as a coplanar waveguide.
- the waveguide has, for example, three parallel conductor strips lying in one plane, for example two outer conductor strips being at a ground potential or reference potential when the hearing aid is in operation and a central conductor strip being used for signal transmission during operation.
- a connection element which is designed as a coaxial cable is also advantageous.
- ground potential or reference potential is specified when the hearing aid is in operation and if the shielding element is connected to the electronic circuit of the transmitting and receiving unit in order to specify the ground potential or reference potential.
- the ground potential or reference potential for the shielding element or for the electronic circuit is then specified in this way.
- the shielding element is connected to at least one of the E-units from the number of E-units, for example to a battery or an accumulator of the hearing aid.
- FIG. 1 reproduced in a simplified and partially transparent illustration and has a housing 4 with a base plate 6 and with a housing shell 8.
- the housing 4 is designed in such a way that the base plate 6 is reversibly detachably connected to the housing shell 8 when the housing 4 is formed and the base plate 6 can be detached from the housing shell 8 by actuating a push button 10 on the base plate 6.
- a plurality of electrical and / or electronic units are attached to the base plate 6.
- E units 12 are attached to the base plate 6.
- two microphones 14 each one of these E-units 12 from.
- a data processing unit 16 forms an E-unit 12 and two further E-units 12 are formed by an electronic circuit 18 of a transmitting and receiving unit 20 and by a battery 22.
- the transmitting and receiving unit 20 is designed to transmit and receive electromagnetic waves when the hearing aid 2 is in operation, in particular for communication with a second hearing aid, not shown.
- Part of the transmitting and receiving unit 20 is the electronic circuit 18 and an antenna unit 24, as shown in FIG Fig. 2 is reproduced.
- that antenna unit 24 is designed as a so-called PIF antenna and has a shielding element 26 for which a ground potential or reference potential is specified when the hearing aid 2 is in operation.
- That shielding element 26 is in accordance with the exemplary embodiment Fig. 2 formed by a conductor loop, which in a rough approximation has a ring shape.
- the shielding element 26 surrounds or engages around the aforementioned electrical units 12 and thereby shields a first antenna arm 28 of the antenna unit 24 from these electrical units 12.
- the first antenna arm 28 in the exemplary embodiment according to FIG Fig. 2 designed as a free arm.
- the shielding element 26 and the first antenna arm 28 lie in one plane and both are each designed as conductor tracks, for example made of copper.
- the conductor tracks are applied, for example, printed onto a substrate 30, which is shown in FIG Fig. 2 is also shown and is typically part of the antenna unit 24.
- a film forms the substrate 30 and, in order to form the hearing aid 2, this film, together with the already applied conductor tracks, is preferably slipped over the electrical units 12, applied to the base plate 6 of the housing 4 and glued to the base plate 6. In this state, the E-units 12 penetrate a breakthrough in the substrate 30.
- the aforementioned first antenna arm 28 at least partially surrounds the shielding element 26 and is connected at a first end to the shielding element 26 via a second antenna arm 32.
- a feed arm 34 branches off from the first antenna arm 28 in the exemplary embodiment, via which the antenna unit 24 is galvanically connected to the electronic circuit 18 of the transmitting and receiving unit 20.
- connection element 36 which is shown in FIG Fig. 2 is designed as a coplanar waveguide and connects the feed arm 34 on the one hand and the shielding element 26 on the other hand to the electronic circuit 18 of the transmitting and receiving unit 20.
- the connection element 36 has three coplanar, parallel conductor strips, of which the two outer conductor strips are each connected to one end of the loop shape of the shielding element 26.
- the central conductor strip positioned between the outer conductor strips is additionally connected to the feed arm 34 and a sensor signal can then be fed into the antenna unit 24 and / or a received signal can be read out via this.
- the connection element 36 is tilted out of the plane in which the shielding element 26 and the first antenna arm 28 extend and protrudes perpendicularly from the substrate 30, for example.
- the push button 10 is positioned outside of the shielding element 26 in the exemplary embodiment. More precisely, the push button 10 is arranged between the first antenna arm 28 and the shielding element 26. Alternatively, the push button 10 is arranged inside the shielding element 26 or outside the first antenna arm 28, that is to say outside the shielding element 26 and outside a space between the shielding element 26 and the first antenna arm 28.
- FIG Fig. 4 A modified embodiment of the antenna unit 24 is shown in FIG Fig. 4 reproduced or at least indicated.
- the shielding element 26 and the first antenna arm 28 have significant expansions in three orthogonal spatial directions, so that, if at all, it is only possible to speak of an arrangement in one plane to a limited extent.
- strip-like conductor structures form the first antenna arm 28 and the shielding element 26.
- the shielding element 26 and the first antenna arm 28 are preferably embedded in a plastic compound, in particular a plastic compound that forms the base plate 6.
- the schematic representation in Fig. 5 shows a third embodiment of the antenna unit 24.
- the main difference to the embodiment according to FIG Fig. 3 is an additional conductor structure 38 with an additional arm 40, which, in contrast to the shielding element 26, the first antenna arm 28, the second antenna arm 32 and the feed arm 34, does not lie in the aforementioned plane, but is led out or tilted out of this plane.
- the additional arm 40 is therefore in particular not designed as a conductor track on the substrate 30, but rather as a conductor wire that protrudes from the substrate 30.
- the additional arm 40 is connected in the exemplary embodiment according to FIG Fig. 5 a transverse conductor 42, which together with the additional arm 40 forms a T-shape.
- a transition arm 44 adjoins the transverse conductor 42 at both ends, a kink being formed between each transition arm 44 and the transverse conductor 42.
- each transition arm 44 is followed by a U-shaped conductor element 46, the opening of the U-shape preferably being the first Antenna arm 28 is facing.
- the additional conductor structure 38 formed from additional arm 40, transverse conductor 42, transition arms 44 and U-shaped conductor elements 46 is shown in FIG Fig. 6 reproduced from a second perspective and enlarged.
- FIG Fig. 7 A fourth variant embodiment of the antenna unit 24 is shown in FIG Fig. 7 reproduced. Based on the execution according to Fig. 3
- the fourth embodiment variant differs through three auxiliary modules 48, 50, 52, which are part of the antenna unit 24. Two of these auxiliary modules 48, 52 are quasi integrated into the conductor tracks of the antenna unit 24 and, based on the embodiment according to FIG Fig. 3 a section of a conductor track on the substrate 30 in each case.
- the auxiliary module 48 is part of the shielding element 26 and is accordingly integrated into the conductor track of the shielding element 26.
- the auxiliary module 52 is integrated into the conductor track of the second antenna arm 32.
- the third auxiliary module 50 connects the second end of the first antenna arm 28 to the shielding element 26.
- auxiliary modules 48, 50, 52 are designed in the same way or differently depending on the application. Regardless of this, a corresponding element is typically an electrical component with an ohmic resistance, with a capacitance and / or with an inductance, for example a capacitor, a coil, a resistor or simply a conductor interruption , so basically a gap.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Hörgerät, welches insbesondere ausgebildet ist als klassische Hörhilfe.
- Als Hörgeräte bezeichnet man typischerweise klassische Hörhilfen, die zur Versorgung von Schwerhörenden dienen. Im weiteren Sinne bezeichnet dieser Begriff jedoch auch Geräte, die zur Unterstützung von normal hörenden Menschen ausgebildet sind. Solche Hörgeräte werden auch als "Personal Sound Amplification Products" oder "Personal Sound Amplification Devices" (kurz: "PSAD") bezeichnet. Diese sind nicht zur Kompensation von Hörverlusten vorgesehen, sondern werden gezielt zur Unterstützung und Verbesserung des normalen menschlichen Hörvermögens in spezifischen Hörsituationen eingesetzt, z.B. zur Unterstützung von Jägern auf der Jagd oder zur Unterstützung der Tierbeobachtung, um Tierlaute und sonstige von Tieren erzeugte Geräusche besser wahrnehmen zu können, für Sportreporter, um ein verbessertes Sprechen und/oder Sprachverstehen in komplexer Geräuschkulisse zu ermöglichen, für Musiker, um die Belastung des Gehöres zu reduzieren, etc.
- Unabhängig vom vorgesehenen Einsatzzweck weisen Hörgeräte typischerweise einen Eingangswandler, eine Daten- und/oder Signalverarbeitungseinrichtung, welche üblicherweise einen Verstärker umfasst, und einen Ausgangswandler als wesentliche Komponenten auf. Der Eingangswandler ist dabei in der Regel durch einen akusto-elektrischer Wandler ausgebildet, also beispielsweise durch ein Mikrofon, und/oder durch einen elektromagnetischen Empfänger, zum Beispiel eine Induktionsspule. Als Ausgangswandler wird meist ein elektro-akustischer Wandler eingesetzt, beispielsweise ein Miniaturlautsprecher (auch als "Hörer" bezeichnet), oder ein elektromechanischer Wandler, zum Beispiel ein Knochenleitungshörer, und die Daten- und/oder Signalverarbeitungseinrichtung ist in der Regel durch eine auf einer Leiterplatine realisierte elektronische Schaltung realisiert.
- Derartige Hörgeräte weisen weiterhin typischerweise eine Antenneneinheit oder ein Antennenelement als sogenannte RF-Antenne auf, mittels welcher bzw. mittels welchen das Hörgerät signaltechnisch beispielsweise mit einem Bedienelement (Fernbedienung) und/oder mit einem weiteren Hörgerät koppelbar ist. In der Regel wird aus Platzgründen dieselbe Antenneneinheit bzw. dasselbe Antennenelement für das Senden und das Empfangen von Daten verwendet.
- Bei einer sogenannten binauralen Hörvorrichtung werden zwei derartige Hörgeräte oder Hörhilfegeräte von einem Benutzer getragen, wobei zwischen den Antenneneinheiten bzw. Antennenelementen der Hörgeräte im Betrieb eine drahtlose Signalverbindung besteht. Im Betrieb werden hierbei drahtlos Daten, gegebenenfalls auch große Datenmengen, zwischen den Hörgeräten am rechten und linken Ohr ausgetauscht beziehungsweise übertragen. Die ausgetauschten Daten und Informationen ermöglichen eine besonders effektive Anpassung der Hörgeräte an eine jeweilige akustische Situation. Insbesondere wird hierdurch ein besonders authentischer Raumklang für den Benutzer ermöglicht sowie das Sprachverständnis, auch in lauten Umgebungen, verbessert.
- Hörgeräte sind vorzugsweise besonders platzsparend und kompakt ausgeführt, sodass sie optisch möglichst unscheinbar von einem Hörgerätenutzer getragen werden können. Deswegen werden immer kleinere Hörgeräte hergestellt, welche einen zunehmend höheren Tragekomfort aufweisen und somit von einem Benutzer bei einem Tragen an oder in einem Ohr kaum wahrgenommen werden. Aufgrund des dadurch reduzierten Bauraums ist es jedoch zunehmend schwieriger konventionelle Antenneneinheiten bzw. Antennenelemente zur drahtlosen Signalübertragung in derartigen Hörgeräten unterzubringen und/oder einzubauen.
- Diese Problematik tritt insbesondere bei IdO-Hörgeräten auf, welche in der Regel maßgefertigt sind und tief in einem Gehörgang beziehungsweise Ohrkanal des Hörgerätebenutzers einsitzen. Solche Hörgeräte sind vorzugsweise derart bauraumkompakt ausgestaltet, dass sie im Tragezustand im Wesentlichen optisch unsichtbar im Ohrkanal angeordnet sind.
- Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein vorteilhaft ausgebildetes Hörgerät anzugeben.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Hörgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den rückbezogenen Ansprüchen enthalten.
- Das erfindungsgemäße Hörgerät ist bevorzugt als Hörgerät einer eingangs genannten Art ausgebildet und typischerweise ausgeführt als ein In-dem-Ohr-Hörgerät (IdO-Hörgerät), beispielsweise als ein Kanal-Hörgerät (ITE: In-The-Ear, CIC: Completely-In-Channel, IIC: Invisible-In-The-Channel).
- Dabei weist das Hörgerät ein Gehäuse mit einer Grundplatte, auch Faceplate (engl.: faceplate) genannt, und mit einer Gehäuseschale auf. Hierbei ist das Gehäuse bevorzugt zweiteilig ausgestaltet und in diesem Fall bilden dann die Grundplatte und die Gehäuseschale die zwei Teile des Gehäuses aus. Zudem sind die Grundplatte und die Gehäuseschale zweckdienlicherweise zumindest in einem zusammengebauten Zustand miteinander verbunden oder aneinander befestigt. Insbesondere in diesem Fall schließen außerdem die Grundplatte und die Gehäuseschale bevorzugt das Hörgerät nach außen hin ab.
- Weiter weist das Hörgerät eine Anzahl elektrischer und/oder elektronische Einheiten auf, also eine oder mehrere elektrische und/oder elektronische Einheiten, nachfolgend auch kurz E-Einheiten genannt, wobei diese Anzahl elektrischer und/oder elektronische Einheiten an der Grundplatte befestigt sind. Dabei bildet zum Beispiel ein Eingangswandler, also beispielsweise ein Mikrofon, eine solche E-Einheit aus. Alternativ oder zusätzlich bildet eine Batterie oder ein Akkumulator eine solche E-Einheit aus und/oder eine eingangs genannte Daten- und/oder Signalverarbeitungseinrichtung, nachfolgend auch einfach als Datenverarbeitungseinheit bezeichnet, bildet eine entsprechende E-Einheit aus. Eine entsprechende Datenverarbeitungseinheit weist hierbei typischerweise einen Verstärker oder eine Verstärkerfunktion auf.
- Darüber hinaus weist das Hörgerät eine Sende- und Empfangseinheit zum Senden und Empfangen von elektromagnetischen Wellen auf, wobei diese eine elektronische Schaltung zur Generierung eines Sendesignals und eine daran gekoppelte Antenneneinheit oder ein daran gekoppeltes Antennenelement aufweist. Diese Antenneneinheit weist typischerweise eine RF-Antenne der eingangs genannten Art auf oder bildet eine solche aus. Daher sind unter elektromagnetischen Wellen im Sinne dieser Anmeldung insbesondere Funksignale zu verstehen, die auch als RF-Signale bezeichnet werden.
- Die Sende- und/oder Empfangseinheit ist nun funktionsgemäß zur Erzeugung und/oder Auswertung von mittels der Antenneneinheit versendbarer beziehungsweise empfangbarer RF-Signale geeignet und eingerichtet. Die Sendereichweite beträgt hierbei typischerweise weniger als 20 m und beispielsweise 10 m. Unter einer Reichweite ist hierbei insbesondere die Signalreichweite zu verstehen, also eine Entfernung der jeweiligen Kommunikations- oder Signalverbindung, welche maximal zwischen einem Sender und einem Empfänger bestehen darf, so dass noch eine Kommunikation zwischen diesen möglich ist.
- Davon unabhängig ist die Sende- und/oder Empfangseinheit und insbesondere die Antenneneinheit vorzugsweise für eine sogenannte Fernfeld-Abstrahlung ausgebildet. D.h., dass im Sendebetrieb eine sogenannte Fernfeld-Abstrahlung erzielt wird, bei der sich von der Antenneneinheit abgestrahlte elektromagnetischen Wellen in das Fernfeld, auch Fraunhofer-Region genannt, ausbreiten. Die Informationsübermittlung wird somit also bevorzugt nicht durch eine induktive und/oder kapazitive Kopplung zwischen Sender und Empfänger realisiert. An der Antenneneinheit selbst oder mit der Antenneneinheit wird dabei typischerweise ein elektrisches Feld oder vorwiegend elektrisches Feld erzeugt. Zumindest ist die elektrische Komponente des Feldes in der unmittelbaren Umgebung der Antenneneinheit dominant. Die Antenneneinheit ist somit insbesondere dazu geeignet und eingerichtet elektromagnetische Funkwellen zu empfangen beziehungsweise aufzunehmen und zu versenden beziehungsweise abzugeben.
- Die Antenneneinheit ist weiter bevorzugt als eine Radiofrequenzantenne (RF-Antenne) beziehungsweise als ein RF-Resonator ausgebildet, beispielsweise für eine 2.4 GHz Bluetooth-Übertragung mittels eines ISM-Frequenzbands (ISM: Industrial, Scientific and Medical). In jedem Fall aber ist die Sende- und/oder Empfangseinheit und insbesondere die Antenneneinheit derart ausgestaltet, dass eine drahtlose Kommunikation ermöglicht ist insbesondere mit anderen elektronischen Geräten, beispielsweise mit anderen Hörgeräten (z.B. zur Bildung eines binauralen Hörgerätesystems oder Hörhilfesystems), mit Fernbedienungen, mit Programmiergeräten oder mit Mobiltelefonen. Die drahtlose Kommunikation erfolgt hierbei typischerweise mittels elektromagnetischer Wellen im Funkfrequenzbereich von 500 kHz bis 5 GHz und bevorzugt im Frequenzbereich von 500 MHz bis 5 GHz.
- Im Tragezustand ist das Hörgerät vorzugsweise im Wesentlichen vollständig, jedoch zumindest teilweise, in einem Ohrkanal beziehungsweise Gehörgang des Benutzers angeordnet. Vorzugsweise sind das Antennenelement und/oder die Sende- und/oder Empfangseinheit hierbei zur Korrektur von Abschwächungen und/oder Verstimmungen der RF-Signale aufgrund des Kopfes des Benutzers geeignet und eingerichtet.
- Bei dem erfindungsgemäßen Hörgerät weist die Antenneneinheit nun einen ersten Antennenarm und ein Schirmungselement zur Abschirmung des ersten Antennenarms gegen die Anzahl E-Einheiten auf. Dabei ist im Sinne dieser Anmeldung unter einem Antennenarm typischerweise ein langgestrecktes Leiterelement, also insbesondere ein langgestreckter Leiter/Leiterdraht oder eine langgestreckte Leiterbahn, zu verstehen und das Schirmungselement weist üblicherweise ein elektrisches Leiterelement auf, also insbesondere einen Leiter/Leiterdraht oder eine Leiterbahn, oder ist durch ein elektrisches Leiterelement ausgebildet, also insbesondere durch einen Leiter/Leiterdraht oder eine Leiterbahn. Zudem bevorzugt sind der Antennenarm und das Schirmungselement aus dem gleichen Material gebildet, typischerweise aus dem gleichen Metall oder der gleichen Metalllegierung.
- Durch die abschirmende Wirkung des Schirmungselement ergeben sich vorteilhafterweise Freiheiten bei der Ausgestaltung des Hörgerätes und insbesondere bei der Ausgestaltung der Antenneneinheit dahingehend, dass bei der Wahl der Resonanzfrequenzen oder der Resonanzfrequenz für die Antenneneinheit mögliche Störfrequenzen von den E-Einheiten nicht berücksichtigt werden müssen, sodass quasi Antenneneinheit und E-Einheiten unabhängig voneinander optimiert werden können.
- Dadurch wird zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen, für das Verstärken von Sendesignalen und/oder Empfangssignalen einen einfacheren Verstärker oder eine einfachere Verstärkerfunktion und somit eine einfachere Datenverarbeitungseinheit zu nutzen. In zumindest einem Anwendungsfall weist dann das Hörgerät auch einen solchen einfacheren Verstärker oder eine einfachere Datenverarbeitungseinheit auf. Außerdem lässt sich ein entsprechender Verstärker freier positionieren, d.h. dass bei der Auswahl einer geeigneten Position für den Verstärker weniger zu berücksichtigen ist. Es wird in solchen Fällen üblicherweise von einem "floating amplifier" gesprochen.
- Durch die zusätzlichen Freiheiten bei der Vorgabe der Resonanzfrequenz oder der Resonanzfrequenzen ist es zudem in einigen Fällen möglich, auf Anpassungselemente, wie beispielsweise einen Ohmschen Widerstand, eine Spule, einen Kondensator und/oder ein sogenanntes Balun, zu verzichten und im Falle zumindest einer Ausführung weist die Antenneneinheit auch kein solches Anpassungselement auf. D. h., dass bei dem erfindungsgemäßen Hörgerät in zumindest einem Anwendungsfall auf ein Anpassungselement der zuvor genannten Art verzichtet ist.
- Weiter ist eine Ausführung vorteilhaft, bei der der erste Antennenarm als Freiarm ausgebbildet ist. Dabei ist im Sinne dieser Anmeldung unter einem Freiarm insbesondere ein langgestrecktes Leiterelement, wie beispielsweise ein langgestreckter Leiter/Leiterdraht oder eine langgestreckte Leiterbahn, mit zumindest einem Freiende oder freien Ende zu verstehen. Davon unabhängig ist die Antenneneinheit bevorzugt lediglich für eine Resonanzfrequenz ausgelegt oder ausgestaltet. Weiter bevorzugt weist die Antenneneinheit lediglich den einen zuvor genannten Freiarm auf.
- Abgesehen davon ist das Schirmungselement zweckdienlicherweise zwischen dem ersten Antennenarm und der Anzahl E-Einheiten positioniert. Außerdem ist das Schirmungselement bevorzugt zwischen dem ersten Antennenarm und der elektronischen Schaltung der Sende- und Empfangseinheit positioniert.
- Weiter ist es von Vorteil, wenn das Schirmungselement einen bogenförmigen Leiter, eine Leiterschleife oder Leiterschlaufe aufweist oder ausbildet. Typisch ist hierbei eine Geometrie des Schirmungselements, bei der das Schirmungselement zumindest näherungsweise ringförmig ausgebildet ist, also eine Ringform aufweist. Hierbei entspricht die Geometrie jedoch nicht zwingend einem geometrischen Kreis. Zudem ist die Ringform auch nicht zwingend geschlossen. Bevorzugt überspannt der bogenförmige Leiter, die Leiterschleife bzw. die Leiterschlaufe jedoch zumindest einen Bogenbereich oder Winkelbereich von wenigstens 120°, weiter bevorzugt von wenigstens 180° und insbesondere von wenigstens 300°. Weist das Schirmungselement eine Leiterschleife oder Leiterschlaufe auf, so ist zweckdienlicherweise die Anzahl E-Einheiten innerhalb der Leiterschleife bzw. der Leiterschlaufe positioniert und/oder die elektronische Schaltung der Sende- und Empfangseinheit ist innerhalb der Leiterschleife bzw. der Leiterschlaufe positioniert. Weist das Schirmungselement einen bogenförmigen Leiter auf, so umgreift dieser typischerweise die Anzahl E-Einheiten und/oder die elektronische Schaltung der Sende- und Empfangseinheit zumindest teilweise.
- Unabhängig davon ist eine Ausführung des Schirmungselements vorteilhaft, bei der dieses einen Hilfsbaustein aufweist. Weist das Schirmungselement dann zudem einen bogenförmigen Leiter, eine Leiterschleife oder Leiterschlaufe auf, so ist der Hilfsbaustein vorzugsweise in den bogenförmigen Leiter, in die Leiterschleife bzw. in die Leiterschlaufe integriert, so dass der Hilfsbaustein quasi einen Teil oder ein Segment des bogenförmigen Leiters, der Leiterschleife bzw. der Leiterschlaufe ausbildet oder so dass der Hilfsbaustein quasi eine Leiterstrecke oder ein Leitersegment des bogenförmigen Leiters, der Leiterschleife bzw. der Leiterschlaufe ersetzt. Bei dem Hilfsbaustein handelt es sich dabei typischerweise um einen elektrischen Baustein mit einem Ohmschen Widerstand, mit einer Kapazität und/oder mit einer Induktivität, also zum Beispiel um einen Kondensator, um eine Spule, um einen Widerstand oder einfach um eine Leiter-Unterbrechung, also quasi eine Lücke.
- Insbesondere wenn das Schirmungselement eine Art Leiterschleife aufweist, ist es außerdem von Vorteil, wenn der erste Antennenarm das Schirmungselement zumindest teilweise umgreift und dabei zum Beispiel einen Bogenbereich oder Winkelbereich von wenigstens 90° überspannt oder abdeckt. Dabei folgt dann weiter bevorzugt der Verlauf des ersten Antennenarms in zumindest einem Abschnitt in guter Näherung dem Verlauf des Schirmungselements, wobei der erste Antennenarm in diesem Bereich zudem bevorzugt mit näherungsweise gleichem Abstand zum Schirmungselement verläuft.
- Günstig es weiter eine Ausgestaltungsvariante, bei der der erste Antennenarm über einen zweiten Antennenarm mit dem Schirmungselement verbunden ist. Hierbei ist der zweite Antennenarm bevorzugt an einem ersten Ende des ersten Antennenarms mit dem ersten Antennenarm verbunden. Je nach Ausführungsvariante weist der zweite Antennenarm außerdem einen Hilfsbaustein der zuvor genannten Art auf oder ist durch einen solchen Hilfsbaustein ausgebildet.
- Unabhängig davon ist eine Ausführung zweckdienlich, bei der der erste Antennenarm über einen Hilfsbaustein der zuvor genannten Art mit dem Schirmungselement verbunden ist. Dieser Hilfsbaustein ist dabei vorzugsweise mit einem zweiten Ende des ersten Antennenarms mit dem ersten Antennenarm verbunden.
- Auch ist es zweckdienlich, wenn der erste Antennenarm über einen Speisearm mit der elektrischen Schaltung der Sende- und Empfangseinheit verbunden ist. Ein entsprechender Speisearm ist dabei weiter bevorzugt in einem vorgegebenen Abstand von einem zuvor genannten zweiten Antennenarm positioniert.
- In vorteilhafter Weiterbildung ist die Antenneneinheit nach Art einer sogenannten PIF-Antenne (Planar Inverted F-Shaped Antenna) ausgebildet. In diesem Fall wird dann typischerweise für das Schirmungselement im Betrieb des Hörgerätes ein Massepotential oder Bezugspotential vorgegeben. Ein zuvor genannter zweiter Antennenarm, ein zuvor genannter Speisearm und der erste Antennenarm bilden dann üblicherweise ein F-förmiges Grundmuster aus einem leitfähigen Material, beispielsweise Kupfer.
- Bevorzugt ist weiter eine Ausgestaltung, bei der die Antenneneinheit oder zumindest eine Teileinheit mit dem ersten Antennenarm und mit dem Schirmungselement in einer Raumrichtung nur eine sehr geringe Ausdehnung aufweist, typischerweise kleiner gleich 1 mm, und bei der zumindest der erste Antennenarm und das Schirmungselement im Wesentlichen in einer Ebene liegen, deren Normale parallel zu dieser Raumrichtung ausgerichtet ist.
- Unabhängig davon ist die Antenneneinheit typischerweise nicht durch eine Folienstruktur ausgebildet. Insbesondere das Schirmungselement ist bevorzugt nicht durch eine Folie ausgebildet. Stattdessen wird die Antenneneinheit oder zumindest eine Teileinheit mit dem ersten Antennenarm und mit dem Schirmungselement bevorzugt durch Leiterbahnen ausgebildet und/oder durch Leiterdrähte.
- Außerdem ist die Antenneneinheit oder zumindest die zuvor genannte Teileinheit bevorzugt durch eine Anzahl Leiterbahnen ausgebildet, die insbesondere auf ein Substrat oder auf die Grundplatte aufgebracht sind. Hierbei sind die Leiterbahnen zum Beispiel aufgedruckt oder mithilfe eines Beschichtungsverfahrens aufgebracht. Als Substrat, sofern verwendet, dient hierbei zum Beispiel eine Folie oder eine flexible Leiterplatte (flexibles PCB).
- Alternativ weist die Antenneneinheit in drei orthogonale Raumrichtungen eine signifikante Ausdehnung auf. In einem solchen Fall ist die Antenneneinheit weiter bevorzugt zumindest teilweise und insbesondere vollständig in einen Kunststoff eingegossen, der zum Beispiel die Grundplatte ausbildet.
- Gemäß einer vorteilhaften Ausführung weist die Antenneneinheit außerdem einen elektrisch leitfähigen Zusatzarm auf, der mit dem ersten Antennenarm verbunden ist. Liegen der erste Antennenarm und das Schirmungselement dann zudem im Wesentlichen in einer Ebene, so ist der Zusatzarm bevorzugt aus dieser Ebene herausgeführt oder herausgekippt. Je nach Anwendungszweck schließt sich an den Zusatzarm zudem ein weiterer Leiter oder eine weitere Leiterstruktur an, der bzw. die weiter bevorzugt außerhalb der Ebene liegt und/oder quasi von dem Zusatzarm gehalten/getragen wird und/oder über den Zusatzarm mit dem ersten Antennenarm verbunden ist.
- Einer weiteren Ausführungsvariante entsprechend weist die Antenneneinheit weiterhin ein Anschlusselement auf, mit dessen Hilfe insbesondere der zuvor genannte Speisearm der Antenneneinheit mit der elektronischen Schaltung der Sende- und Empfangseinheit verbunden ist. Ein solches Anschlusselement ist dabei vorzugsweise als eine Art Wellenleiter ausgebildet. Je nach Anwendungsfall ist ein solcher Wellenleiter dabei als Streifenleiter, also zum Beispiel als sogenannter "Slot-waveguide", "Slot-line-waveguide" oder "Microstrip-line-waveguide", und/oder als ein coplanarer Wellenleiter ausgebildet. Gemäß einer Ausführungsvariante weist der Wellenleiter hierbei zum Beispiel drei parallele, in einer Ebene liegende Leiterstreifen auf, wobei zum Beispiel zwei äußeren Leiterstreifen im Betrieb des Hörgerätes auf einem Massepotential oder Bezugspotential liegen und wobei ein mittlerer Leiterstreifen im Betrieb zur Signalleitung genutzt wird. Vorteilhaft ist außerdem ein Anschlusselement, welches als Koaxialkabel ausgebildet ist.
- Zweckdienlich ist es außerdem, wenn im Betrieb des Hörgerätes ein Massepotential oder Bezugspotential vorgegeben wird und wenn zur Vorgabe des Massepotentials oder Bezugspotentials das Schirmungselement mit der elektronischen Schaltung der Sende- und Empfangseinheit verbunden ist. Je nach Ausführungsvariante wird auf diese Weise dann das Massepotential oder Bezugspotential für das Schirmungselement vorgegeben oder für die elektronische Schaltung.
- Alternativ oder ergänzend hierzu ist zur Vorgabe eines Massepotentials bzw. Bezugspotentials oder des zuvor genannten Massepotentials bzw. Bezugspotentials das Schirmungselement mit zumindest einer der E-Einheiten aus der Anzahl E-Einheiten verbunden, zum Beispiel mit einer Batterie oder einem Akkumulator des Hörgerätes.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer schematischen Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
- FIG 1
- in einer vereinfachten und teilweise transparenten Darstellung ein Hörgerät mit einer Antenneneinheit in einer ersten Ausführung,
- FIG 2
- in einer perspektivischen Ansicht die Antenneneinheit in der ersten Ausführung,
- FIG 3
- in einer zweiten perspektivischen Ansicht die Antenneneinheit in der ersten Ausführung zusammen mit weiteren Komponenten des Hörgeräts,
- FIG 4
- in einer dritten perspektivischen Ansicht ein Teil der Antenneneinheit in einer zweiten Ausführung,
- FIG 5
- in einer vierten perspektivischen Ansicht ein Teil der Antenneneinheit in einer dritten Ausführung mit einem Zusatzarm und einer damit verbundenen weiteren Leiterstruktur,
- FIG 6
- in einer fünften perspektivischen Ansicht der Zusatzarm und die damit verbundene weitere Leiterstruktur sowie
- FIG 7
- in einer sechsten perspektivischen Ansicht die Antenneneinheit in einer vierten Ausführung.
- Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
- Ein nachfolgend exemplarisch beschriebenes Hörgerät 2 ist in
Fig. 1 in einer vereinfachten sowie teilweise transparenten Darstellung wiedergegeben und weist einen Gehäuse 4 mit einer Grundplatte 6 und mit einer Gehäuseschale 8 auf. Hierbei ist das Gehäuse 4 derart ausgestaltet, dass die Grundplatte 6 bei ausgebildetem Gehäuse 4 reversibel lösbar mit der Gehäuseschale 8 verbunden ist und sich die Grundplatte 6 durch Betätigung eines Druckknopfes 10 an der Grundplatte 6 von der Gehäuseschale 8 lösen lässt. - Weiter sind im Ausführungsbeispiel an der Grundplatte 6 mehrere elektrische und/oder elektronische Einheiten, nachfolgend kurz E-Einheiten 12 genannt, befestigt. Dabei bilden im Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 3 zwei Mikrofone 14 jeweils eine dieser E-Einheiten 12 aus. Weiter bildet eine Datenverarbeitungseinheit 16 eine E-Einheit 12 aus und zwei weitere E-Einheiten 12 sind ausgebildet durch eine elektronische Schaltung 18 einer Sende- und Empfangseinheit 20 sowie durch eine Batterie 22. - Hierbei ist die Sende- und Empfangseinheit 20 ausgebildet zum Senden und Empfangen von elektromagnetischen Wellen im Betrieb des Hörgerätes 2, insbesondere zur Kommunikation mit einem zweiten nicht dargestellten Hörgerät. Teil der Sende- und Empfangseinheit 20 ist dabei die elektronische Schaltung 18 sowie eine Antenneneinheit 24, wie sie in
Fig. 2 wiedergegeben ist. Jene Antenneneinheit 24 ist im Ausführungsbeispiel als sogenannter PIF-Antenne ausgebildet und weist ein Schirmungselement 26 auf, für welches im Betrieb des Hörgerätes 2 ein Massepotential oder Bezugspotential vorgegeben wird. - Jenes Schirmungselement 26 ist im Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2 durch eine Leiterschleife ausgebildet, welche in grober Näherung eine Ringform aufweist. Hierbei umringt oder umgreift das Schirmungselement 26 die zuvor genannten E-Einheiten 12 und schirmt hierdurch einen ersten Antennenarm 28 der Antenneneinheit 24 vor diesen E-Einheiten 12 ab. Der erste Antennenarm 28 im Ausführungsbeispiel gemäßFig. 2 als Freiarm ausgebildet. - Dabei liegen Schirmungselement 26 und erster Antennenarm 28 in einer Ebene und beide sind jeweils als Leiterbahnen ausgebildet, beispielsweise aus Kupfer. Je nach Ausführungsvariante sind die Leiterbahnen dabei zum Beispiel auf ein Substrat 30 aufgebracht, beispielsweise aufgedruckt, welches in
Fig. 2 mit abgebildet und typischerweise Teil der Antenneneinheit 24 ist. Im Ausführungsbeispiel bildet eine Folie das Substrat 30 aus und zur Ausbildung des Hörgerätes 2 wird diese Folie zusammen mit den bereits aufgebrachten Leiterbahnen bevorzugt quasi über die E-Einheiten 12 gestülpt, an die Grundplatte 6 des Gehäuses 4 angelegt und mit der Grundplatte 6 verklebt. In diesem Zustand durchsetzen die E-Einheiten 12 einen Durchbruch im Substrat 30. - Der zuvor genannte erste Antennenarm 28 umgreift im Ausführungsbeispiel das Schirmungselement 26 zumindest teilweise und ist an einem ersten Ende über einen zweiten Antennenarm 32 mit dem Schirmungselement 26 verbunden. Beabstandet vom zweiten Antennenarm 32 zweigt im Ausführungsbeispiel zudem ein Speisearm 34 vom ersten Antennenarm 28 ab, über den die Antenneneinheit 24 mit der elektronischen Schaltung 18 der Sende- und Empfangseinheit 20 galvanisch verbunden ist.
- Teil der Antenneneinheit 24 ist zudem im Ausführungsbeispiel ein Anschlusselement 36, welches in
Fig. 2 als coplanarer Wellenleiter ausgebildet ist und den Speisearm 34 einerseits sowie das Schirmungselement 26 andererseits mit der elektronischen Schaltung 18 der Sende- und Empfangseinheit 20 verbindet. Hierbei weist das Anschlusselement 36 drei coplanare, parallele Leiterstreifen auf, von denen die beiden äußeren Leiterstreifen jeweils mit einem Ende der Schlaufenform des Schirmungselements 26 verbunden sind. Der zwischen den äußeren Leiterstreifen positioniert mittlere Leiterstreifen ist ergänzend mit dem Speisearm 34 verbunden und hierüber ist dann ein Sensorsignal in die Antenneneinheit 24 einspeisbar und/oder ein empfangenes Signal auslesbar. Je nach Ausführungsvariante ist das Anschlusselement 36 aus der Ebene, in der sich das Schirmungselement 26 und der erste Antennenarm 28 erstrecken, herausgekippt und steht zum Beispiel senkrecht vom Substrat 30 ab. - Wie aus der Darstellung gemäß
Fig. 3 hervorgeht ist der Druckknopf 10 im Ausführungsbeispiel außerhalb des Schirmungselements 26 positioniert. Genauer ist der Druckknopf 10 zwischen erstem Antennenarm 28 und Schirmungselement 26 angeordnet. Alternativ ist der Druckknopf 10 innerhalb des Schirmungselements 26 angeordnet oder außerhalb des ersten Antennenarms 28, also außerhalb des Schirmungselements 26 und außerhalb eines Zwischenraums zwischen Schirmungselement 26 und erstem Antennenarm 28. - Eine abgewandelte Ausgestaltung der Antenneneinheit 24 ist in
Fig. 4 wiedergegeben oder zumindest angedeutet. Hier weisen das Schirmungselement 26 und der erster Antennenarm 28 in drei orthogonale Raumrichtungen signifikante Ausdehnungen auf, sodass wenn überhaupt nur noch bedingt von einer Anordnung in einer Ebene gesprochen werden kann. Hier bilden bandartige Leiterstrukturen den erster Antennenarm 28 und das Schirmungselement 26 aus. Bei einer derartigen Ausgestaltung sind das Schirmungselement 26 und der erste Antennenarm 28 vorzugsweise in eine Kunststoffmasse eingebettet, insbesondere eine Kunststoffmasse, die die Grundplatte 6 ausbildet. - Die schematische Darstellung in
Fig. 5 zeigt eine dritte Ausführung der Antenneneinheit 24. Der wesentliche Unterschied zur Ausführung gemäßFig. 3 ist eine zusätzliche Leiterstruktur 38 mit einem Zusatzarm 40, der im Gegensatz zum Schirmungselement 26, zum ersten Antennenarm 28, zum zweiten Antennenarm 32 und zum Speisearm 34 nicht in der zuvor genannten Ebene liegt, sondern aus dieser Ebene herausgeführt ist oder herausgekippt ist. Der Zusatzarm 40 ist also insbesondere nicht als Leiterbahn auf dem Substrat 30 ausgeführt, sondern als Leiterdraht, der vom Substrat 30 absteht. - An den Zusatzarm 40 schließt sich im Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 5 ein Querleiter 42 an, der zusammen mit dem Zusatzarm 40 eine T-Form ausbildet. An den Querleiter 42 wiederum schließt sich an beiden Enden jeweils ein Übergangsarm 44 an, wobei zwischen jedem Übergangsarm 44 und dem Querleiter 42 ein Knick ausgebildet ist. An jeden Übergangsarm 44 schließlich schließt sich ein U-förmiges Leiterelement 46 an, wobei die Öffnung der U-Form bevorzugt dem ersten Antennenarm 28 zugewandt ist. Die aus Zusatzarm 40, Querleiter 42, Übergansarmen 44 und U-förmigen Leiterelementen 46 gebildete zusätzliche Leiterstruktur 38 ist inFig. 6 aus einer zweiten Perspektive und vergrößert wiedergegeben. - Eine vierte Ausführungsvariante der Antenneneinheit 24 ist in
Fig. 7 wiedergegeben. Ausgehend von der Ausführung gemäßFig. 3 unterscheidet sich die vierte Ausführungsvariante durch drei Hilfsbausteine 48,50,52, die Teil der Antenneneinheit 24 sind. Dabei sind zwei dieser Hilfsbausteine 48,52 in die Leiterbahnen der Antenneneinheit 24 quasi intergiert und ersetzen ausgehend von der Ausführung gemäßFig. 3 jeweils einen Abschnitt einer Leiterbahn auf dem Substrat 30. Der Hilfsbaustein 48 ist hierbei Teil des Schirmungselements 26 und dementsprechend in die Leiterbahn des Schirmungselements 26 eingebunden. Der Hilfsbaustein 52 ist in die Leiterbahn des zweiten Antennenarms 32 eingebunden. Der dritte Hilfsbaustein 50 verbindet das zweite Ende des ersten Antennenarms 28 mit dem Schirmungselement 26. - Die drei Hilfsbausteine 48,50,52 sind je nach Anwendungszweck gleichartig oder unterschiedlich ausgestaltet. Davon unabhängig handelt es sich bei einem entsprechenden Element typischerweise um einen elektrischen Baustein mit einem Ohmschen Widerstand, mit einer Kapazität und/oder mit einer Induktivität, also zum Beispiel um einen Kondensator, um eine Spule, um einen Widerstand oder einfach um eine Leiter-Unterbrechung, also quasi eine Lücke.
-
- 2
- Hörgerät
- 4
- Gehäuse
- 6
- Grundplatte (faceplate)
- 8
- Gehäuseschale
- 10
- Druckknopf
- 12
- E-Einheit
- 14
- Mikrofon
- 16
- Datenverarbeitungseinheit
- 18
- elektronische Schaltung
- 20
- Sende- und Empfangseinheit
- 22
- Batterie
- 24
- Antenneneinheit
- 26
- Schirmungselement
- 28
- erster Antennenarm
- 30
- Substrat
- 32
- zweiter Antennenarm
- 34
- Speisearm
- 36
- Anschlusselement
- 38
- zusätzliche Leiterstruktur
- 40
- Zusatzarm
- 42
- Querleiter
- 44
- Übergangsarm
- 46
- Leiterelement
- 48
- Hilfsbaustein
- 50
- Hilfsbaustein
- 52
- Hilfsbaustein
Claims (15)
- Hörgerät (2) aufweisend ein Gehäuse (4) mit einer Grundplatte (6) und mit einer Gehäuseschale (8), aufweisend eine Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Einheiten (12) und aufweisend eine Sende- und Empfangseinheit (20) zum Senden und Empfangen von elektromagnetischen Wellen, wobei- die Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Einheiten (12) an der Grundplatte (6) befestigt sind,- die Sende- und Empfangseinheit (20) eine elektronische Schaltung (18) zur Generierung eines Sendesignals und eine daran gekoppelte Antenneneinheit (24) aufweist und- die Antenneneinheit (24) einen ersten Antennenarm (28) und ein Schirmungselement (26) zur Abschirmung des ersten Antennenarms (28) gegen die Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Einheiten (12) und insbesondere zudem gegen die elektronische Schaltung (18) der Sende- und Empfangseinheit (20) aufweist.
- Hörgerät (2) nach Anspruch 1,
wobei der erste Antennenarm (28) als Freiarm ausgebildet ist und wobei insbesondere der erste Antennenarm (28) das Schirmungselement (26) zumindest teilweise umgreift. - Hörgerät (2) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Schirmungselement (26) eine Leiterschleife aufweist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Schirmungselement (26) einen Hilfsbaustein (48) aufweist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der erste Antennenarm (28) über einen zweiten Antennenarm (32) mit dem Schirmungselement (26) verbunden ist. - Hörgerät (2) nach Anspruch 5,
wobei der zweite Antennenarm (32) mit einem ersten Ende des ersten Antennenarms (28) verbunden ist. - Hörgerät (2) nach Anspruch 5 oder 6,
wobei der zweite Antennenarm (32) einen Hilfsbaustein (52) aufweist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei der erste Antennenarm (28) über einen Hilfsbaustein (50) mit dem Schirmungselement (26) verbunden ist. - Hörgerät (2) nach Anspruch 8,
wobei der Hilfsbaustein (50) mit einem zweiten Ende des ersten Antennenarms (28) verbunden ist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei der erste Antennenarm (28) über einen Speisearm (34) mit der elektronischen Schaltung (18) der Sende- und Empfangseinheit (20) verbunden ist und wobei die Antenneneinheit (24) insbesondere nach Art einer PIF-Antenne ausgebildet ist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei der erste Antennenarm (28) und das Schirmungselement (26) in einer Ebene liegen. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Antenneneinheit (24) eine Anzahl Leiterbahnen aufweist, die auf ein Substrat (30) oder auf die Grundplatte (6) aufgebracht sind. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei die Antenneneinheit (24) einen elektrisch leitfähigen Zusatzarm (40) aufweist, der mit dem ersten Antennenarm (28) verbunden ist, und wobei insbesondere der erste Antennenarm (28) sowie das Schirmungselement (26) in einer Ebene liegen und der Zusatzarm (40) aus dieser Ebene herausgeführt ist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
wobei die elektronische Schaltung (18) der Sende- und Empfangseinheit (20) über einen Wellenleiter (36) oder über ein Koaxialkabel mit der Antenneneinheit (24) verbunden ist. - Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
wobei zur Vorgabe eines Massepotentials das Schirmungselement (26) mit der elektronischen Schaltung (18) der Sende- und Empfangseinheit (20) oder mit zumindest einer elektrischen und/oder elektronischen Einheit (12) aus der Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Einheiten verbunden ist.
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