EP4027657A1 - Hörgerät - Google Patents

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EP4027657A1
EP4027657A1 EP21213546.1A EP21213546A EP4027657A1 EP 4027657 A1 EP4027657 A1 EP 4027657A1 EP 21213546 A EP21213546 A EP 21213546A EP 4027657 A1 EP4027657 A1 EP 4027657A1
Authority
EP
European Patent Office
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coupling
hearing aid
conductor connection
coupling element
bridge
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP21213546.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Fenghan LIN
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sivantos Pte Ltd
Original Assignee
Sivantos Pte Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sivantos Pte Ltd filed Critical Sivantos Pte Ltd
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/51Aspects of antennas or their circuitry in or for hearing aids

Definitions

  • the invention relates to a hearing aid and in particular to a hearing aid designed as a classic hearing aid.
  • Hearing aids are typically used to describe classic hearing aids that are used to supply hearing-impaired people. In a broader sense, however, this term also designates devices that are designed to support people with normal hearing. Hearing aids to support people with normal hearing are also referred to as "Personal Sound Amplification Products” or “Personal Sound Amplification Devices” (“PSAD" for short).
  • PSAD Personal Sound Amplification Devices
  • hearing aids usually have at least one input converter, one signal processing device and one output converter as essential components.
  • the at least one input transducer is generally in the form of an acousto-electric transducer, for example a microphone, or an electromagnetic receiver, for example an induction coil.
  • several input converters are installed, for example one or more acousto-electric transducers and an electromagnetic receiver.
  • An electro-acoustic converter is usually used as the output converter, for example a miniature loudspeaker (which is also referred to as a "receiver"), or an electromechanical converter, for example a bone conduction receiver.
  • the signal processing device is generally implemented by an electronic circuit implemented on a printed circuit board and, independently of this, usually has an amplifier.
  • hearing aids are often equipped with a transmitter and/or receiver unit that enables wireless communication with other electronic devices, in particular with other hearing aids (e.g. to form a binaural hearing aid system or hearing aid system), with remote controls, with programming devices or with mobile phones.
  • the wireless communication typically takes place by means of electromagnetic waves in the radio frequency range from 500 kHz to 5 GHz, for example in the frequency range from 1 MHz to 50 MHz or, for example, using Bluetooth technology at around 2.4 GHz.
  • the invention is based on the object of specifying an advantageously designed hearing aid.
  • a corresponding hearing aid is typically designed in the manner of a of the hearing aids, which are described above, and in particular as a classic hearing aid.
  • the hearing aid has a signal processing device which is set up to process electrical input signals from an input converter and to output electrical output signals.
  • an amplifier or an amplifier function is then typically realized with the signal processing device.
  • the hearing aid also has a loudspeaker unit with a loudspeaker as the output converter and with a conductor connection via which the loudspeaker is electrically conductively connected to the signal processing device for transmitting the electrical output signals from the signal processing device to the loudspeaker.
  • the loudspeaker unit is typically a functional unit, but not necessarily a structural unit.
  • the hearing aid has a transmitting and receiving unit with a coupling element, in particular for wireless communication with other electronic devices as described above, with a coupling being formed between the coupling element and the conductor connection via at least one galvanic isolation point, i.e. a galvanic isolation point of the coupling is.
  • That coupling is expediently in the form of an inductive and/or capacitive coupling.
  • electrical energy is transmitted via the at least one galvanic isolation point when the hearing aid is in transmission and reception mode.
  • the at least one galvanic isolation point of the coupling is also referred to below as the at least one coupling point.
  • at least part of the loudspeaker unit is then used as an antenna structure in the transmission and reception mode of the hearing device.
  • the at least one galvanic separation point of the coupling is usually not over the entire extent of the coupling element and/or the entire extent of the conductor connection, but preferably in a limited spatial area.
  • the coupling is only effective, or at least significantly effective, at least in the transmission and reception mode in this spatial area, also known as the coupling spatial area.
  • This spatial area is expediently predefined structurally by the design of the coupling, ie in particular also by whether the coupling is designed as an inductive and/or as a capacitive coupling.
  • the antenna structure that is to say in particular at least a part of the conductor connection and/or at least a part of the loudspeaker, then forms, for example, an antenna fed by the coupling element.
  • the antenna structure supplements the coupling element and forms a type of passive antenna structure, for example. This means that the antenna structure, i.e. in particular at least part of the conductor connection and/or at least part of the loudspeaker, functions as an effective antenna of the hearing aid at least in transmission and reception mode or at least as part of an effective antenna of the hearing aid.
  • This antenna then supplements the transmitting and receiving unit, so that wireless communication with other electronic devices, as described above, is made possible.
  • electromagnetic waves are emitted by the antenna structure, i.e. in particular by at least part of the conductor connection and/or by at least part of the loudspeaker, and in some cases also by the coupling element, and electromagnetic waves are received in the reception mode.
  • the transmitting and receiving unit is usually set up to generate antenna signals and thus to feed the antenna in transmission mode.
  • the transmitting and receiving unit is expediently set up to process antenna signals that are forwarded from the antenna to the transmitting and receiving unit in the receive mode.
  • the transmitting and receiving unit has, for example, a so-called RF chip (RF: Radio Frequency), ie an RFIC element (RFIC: Radio Frequency Integrated Circuit).
  • RF chip Radio Frequency
  • RFIC Radio Frequency Integrated Circuit
  • the wireless communication then typically takes place by means of electromagnetic waves in the radio frequency range from 500 kHz to 5 GHz and in particular in the frequency range from 500 MHz to 5 GHz, ie for example using Bluetooth technology at around 2.4 GHz.
  • the coupling is designed as direct or indirect coupling, with the coupling element being coupled directly to the conductor connection in the case of direct coupling and the coupling element being coupled indirectly to the conductor connection via a bridge element in the case of indirect coupling.
  • That bridge element is expediently an additional component or an additional assembly.
  • an embodiment is also expedient in which at least two galvanic isolation points of the coupling or two coupling points are formed between the coupling element and the conductor connection, which are preferably spatially separated from one another and in particular are connected in series.
  • the coupling between the coupling element and the conductor connection is then typically composed of two partial couplings, namely a first partial coupling across one of the at least two galvanic isolation points of the coupling and a second partial coupling across the other of the at least two galvanic isolation points of the coupling.
  • the first partial coupling is then, for example, in the form of an inductive or at least predominantly inductive coupling and the second partial coupling is in the form of a capacitive or predominantly capacitive coupling, so that the total coupling between the coupling element and the conductor connection is both inductive and capacitive.
  • the bridge element has a first bridge part and a second bridge part.
  • the at least one galvanic separation point of the coupling is formed, for example, between the first bridge part and the second bridge part.
  • a capacitor with two connection arms is interposed between the coupling element and the conductor connection, one of these two connection arms being electrically conductively connected to the coupling element and the other of the two connection arms being electrically conductively connected to the conductor connection.
  • a corresponding capacitor is in the form of a so-called SMD module (SMD: surface-mounted device).
  • an embodiment is also advantageous in which the coupling element and/or the conductor connection is galvanically connected to the bridging element, in particular in such a way that the bridging element is designed as a type of branch which is separated from the coupling element or the conductor connection branches off.
  • a corresponding galvanic connection between the coupling element and the bridging element or between the conductor connection and the bridging element has at least one resistor and/or a soldered connection, welded connection, adhesive connection or crimped connection, depending on the embodiment variant.
  • bridge element is formed on a printed circuit board, in particular a flexible printed circuit board, and has, for example, a number of conductor tracks formed on a printed circuit board.
  • the at least one galvanic isolation point of the coupling is formed on a circuit board, ie for example the circuit board mentioned above.
  • a configuration of the at least one galvanic isolation point of the coupling on a printed circuit board is particularly advantageous if the at least one galvanic isolation point of the coupling is formed by two capacitively or at least predominantly capacitively coupled electrode elements. In this case, the relative arrangement and relative alignment of the electrode elements required for the capacitive coupling can be implemented particularly easily.
  • the at least one galvanic separation point of the coupling can be formed by two capacitively coupled electrode elements can also be realized without a printed circuit board.
  • wire elements form the electronic elements.
  • at least one of the two wire elements is then preferably encased in insulation, for example a lacquer, and the wire elements are then preferably connected to one another via this insulation or the insulation of the wire elements , so in particular cohesively.
  • At least one of the aforementioned partial couplings or the coupling across the at least one galvanic isolation point is designed as a capacitive or at least predominantly capacitive coupling.
  • Such a partial coupling or coupling is then implemented, for example, by means of a capacitor.
  • a capacitor is interposed, for example, between the coupling element and the conductor connection, between the bridge element and the coupling element, between the bridge element and the conductor connection, or between the first bridge part and the second bridge part, with the capacitor in particular having or forming the at least one galvanic isolation point of the coupling.
  • a corresponding capacitor is formed here by an aforementioned SMD component.
  • such a capacitive or at least predominantly capacitive partial coupling or coupling is formed by means of two aforementioned electrode elements.
  • At least one of the aforementioned partial couplings or the coupling across the at least one galvanic isolation point is designed as an inductive or at least predominantly inductive coupling.
  • Such a partial coupling or coupling is then implemented, for example, by means of two coupled conductor loops.
  • a corresponding conductor loop preferably extends over an angle greater than or equal to 180°.
  • Electrodes Is an aforementioned partial coupling or the coupling across the at least one galvanic separation point designed as a capacitive or at least predominantly capacitive coupling and is such a capacitive or at least formed predominantly capacitive partial coupling or coupling by means of two aforementioned electrode elements, these electrode elements are typically arranged parallel to each other.
  • the electrode elements preferably each have a length L greater than or equal to 2 mm, more preferably greater than or equal to 5 mm and in particular greater than or equal to 10 mm. If the electronic elements are in the form of wire elements or conductor tracks, those sections of the wire elements or those sections of the conductor tracks which are arranged parallel or at least essentially parallel to one another have a previously mentioned length L.
  • the aforementioned electrode elements or the aforementioned sections of the wire elements or conductor tracks which are arranged in particular in parallel, are arranged at a distance A from one another that is less than or equal to 5 mm, more preferably less than or equal to 2 mm and in particular less than or equal to 0 .5 mm is.
  • the length L is preferably between 0.25x and 0.55x and in particular between 0.35x and 0.45x, that is to say 4x, for example.
  • BTE hearing aids behind-the-ear
  • the hearing aid according to the invention is therefore preferably designed as such a BTE hearing aid.
  • a corresponding hearing device then typically has a main housing or BTE housing, which is designed to be worn behind a user's ear and in which the signal processing device, the loudspeaker with the conductor connection and the transmitting and receiving unit with the coupling element are positioned.
  • a hearing device 2 described below as an example is designed as a so-called behind-the-ear hearing device and is preferably designed as a classic hearing aid.
  • the hearing aid 2 has a BTE housing 4 which is designed to be worn behind a user's ear.
  • At least one microphone (not shown explicitly) for generating electrical input signals based on detected acoustic input signals and a loudspeaker 6 for generating acoustic output signals are arranged in this BTE housing 4 .
  • a signal processing device 8 for processing the electrical input signals is also positioned in the BTE housing 4 .
  • the signal processing device 8 is electrically conductively connected to the loudspeaker 6 via a conductor connection 10 and the signal processing device 8 is set up to process the electrical input signals of the at least one microphone and to generate electrical output signals as a function of the electrical input signals. These electrical output signals are then fed to the loudspeaker 6 via the conductor connection 10 and are converted here into the acoustic output signals.
  • the loudspeaker 6 and the conductor connection 10 are part of a loudspeaker unit.
  • the hearing aid 2 and in particular the signal processing device 8 is then also set up such that a type of amplifier function is or will be implemented during operation, by which the acoustic input signals or at least parts of the acoustic input signals are amplified and output as the acoustic output signals.
  • the hearing aid 2 has a transmitting and receiving unit 12 with a coupling element 14 which is also arranged in the BTE housing 4 .
  • the transmitting and receiving unit 12 is used for wireless communication with other electronic devices, in particular with other hearing aids (e.g. to form a binaural hearing aid system or hearing aid system), with remote controls, with programming devices or with mobile phones.
  • the wireless communication typically takes place by means of electromagnetic waves in the radio frequency range from 500 kHz to 5 GHz and in particular in the frequency range from 500 MHz to 5 GHz, ie for example using Bluetooth technology at around 2.4 GHz.
  • the aforementioned conductor connection 10 to the loudspeaker 6 and the aforementioned coupling element 14 of the transmitting and receiving unit 12 are also part of an assembly which is shown in the illustrations Figures 1 to 10 is shown schematically in different variants.
  • a coupling is formed between the coupling element 14 and the conductor connection 10, through which a transmission of electrical energy or electrical power is made possible and also takes place in a transmission and reception mode of the transmission and reception unit 12 .
  • the coupling is designed as an inductive and/or capacitive coupling, by which the coupling element 14 and the conductor connection 10 are coupled across at least one galvanic isolation point.
  • a first variant of the aforementioned group of trees is in 1 sketched.
  • the signal processing device 8 is formed in a manner not shown in detail on a printed circuit board 16, in particular a flexible printed circuit board, and the conductor connection 10 to the loudspeaker 6 is formed at least partially, i.e. in particular in a section, by a wire element DE, which is subsequently referred to as a connecting wire referred to as. That connecting wire connects the printed circuit board 16 to the loudspeaker 6 in an electrically conductive manner.
  • the coupling element 14 is at least partially, ie in particular in one section, formed by a wire element DE, which is referred to below as the coupling wire.
  • the coupling wire is routed, for example, in an intermediate space between the loudspeaker 6 and a battery 18 or an accumulator of the hearing aid 2 and runs away from the transmitting and receiving unit 12 seated on the printed circuit board 16 .
  • a section of the connecting wire and a section of the coupling wire now run essentially parallel to one another and this then creates a capacitive or at least predominantly capacitive coupling via these wire sections of the wire elements DE.
  • the corresponding area, namely the coupling space area KR, in which this coupling occurs, is marked by a frame with a dashed line.
  • the sections in which the wire elements DE run parallel have at least a length L of greater than or equal to 2 mm, more preferably greater than or equal to 5 mm and in particular greater than or equal to 10 mm.
  • these sections are preferably arranged at a distance A from one another of less than or equal to 5 mm, more preferably less than or equal to 2 mm and in particular less than or equal to 0.5 mm is.
  • the two wire elements DE i.e. the one coupling wire on the one hand and the connecting wire on the other, are formed by enamelled wires, which are preferably connected to one another over the parallel sections and glued together, for example, so that the specified parallel course and the specified distance are fixed in this way are.
  • first frame R1 shown on the left side with bold dotted line indicates elements of the hearing aid 2 that are implemented on the printed circuit board 16, and a second frame R2 shown on the right side with a dotted line without Bold elements of the hearing aid 2, which are realized away from the printed circuit board 16.
  • the coupling element 14 is formed entirely on the printed circuit board 16, specifically by a conductor track LB on the printed circuit board 16, which is also referred to below as a coupling track.
  • the conductor connection 10 is formed partly on the printed circuit board 16 and partly by a wire element DE which connects the printed circuit board 16 to the loudspeaker 6.
  • the part of the conductor connection 10 formed on the printed circuit board 16 is formed by a conductor track LB, which is also referred to below as a connection track.
  • the coupling between conductor connection 10 and coupling element 14 is realized in a region on printed circuit board 16 in which the connecting track and the coupling track run parallel, at least in one section.
  • the corresponding area, namely the coupling space area KR, in which this coupling occurs, is again marked by a frame with a dashed line.
  • the sections in which the conductor tracks LB run parallel have at least a length L of greater than or equal to 2 mm, more preferably greater than or equal to 5 mm and in particular greater than or equal to 10 mm. Also preferred these sections are arranged at a distance A from one another which is less than or equal to 5 mm, more preferably less than or equal to 2 mm and in particular less than or equal to 0.5 mm.
  • the coupling is not designed as a capacitive or predominantly capacitive coupling, but as an inductive or at least predominantly inductive coupling.
  • the coupling track and the conductor track each form a conductor loop LS.
  • the corresponding area, namely the coupling space area KR, in which this coupling occurs, is also marked here by a frame with a dashed line.
  • a comparable inductive or at least predominantly inductive coupling can alternatively also be implemented away from the printed circuit board 16, analogously to the capacitive or at least predominantly capacitive coupling according to FIG 1 .
  • Wire elements DE for example, then form the conductor loops LS here.
  • the coupling element 14 and the conductor connection 10 are coupled via at least one galvanic isolation point. Furthermore, not only is no galvanic connection formed at the at least one galvanic separation point of the coupling, but no galvanic connection is formed between the coupling element 14 and the conductor connection 10 . Nevertheless, the at least one galvanic separation point of the coupling is usually not formed over the entire extent of the coupling element 14 and/or the entire extent of the conductor connection 10, but rather in a limited spatial area.
  • the coupling is only effective, or at least significantly effective, at least in the transmission and reception mode in this spatial area, namely the aforementioned coupling spatial area K.
  • This spatial area is expediently predefined structurally by the design of the coupling, that is to say in particular also by whether the coupling is designed as an inductive and/or as a capacitive coupling.
  • the coupling element 14 and the conductor connection 10 each have an electrode element EE, the electrode elements EE being arranged essentially parallel to one another.
  • the electrode elements EE are those sections of the coupling element 14 and the conductor connection 10 that run essentially parallel and in which the coupling is effective, i.e. the sections in the marked coupling spatial region K previously described wire elements DE according to 1 or the previously described conductor tracks LB according to 2 are formed, at least one length L greater than or equal to 2 mm, more preferably greater than or equal to 5 mm and in particular greater than or equal to 10 mm.
  • these sections are preferably arranged at a distance A from one another which is less than or equal to 5 mm, more preferably less than or equal to 2 mm and in particular less than or equal to 0.5 mm.
  • a spatially close arrangement of the electrode elements EE is typical.
  • the coupling element 14 and the conductor connection 10 are arranged at least in one section at a previously specified distance A from one another.
  • variants are useful in which a capacitor 20 is interposed between the coupling element 14 and the conductor connection 10, as in the exemplary embodiment according to FIG figure 5 , And/or in which a bridge element 22 is interposed between the coupling element 14 and the conductor connection 10, as in the exemplary embodiments according to FIG Figures 6 to 10 .
  • the coupling is designed as an indirect coupling, with the coupling element 14 being indirectly coupled to the conductor connection 10 via the bridge element 22 .
  • That bridge element 22 is expediently an additional component or an additional assembly.
  • versions of the hearing aid 2 with a bridge element 22 are advantageous in which the coupling element 14 and/or the conductor connection 10 is galvanically connected to the bridge element 22, in particular such that the bridge element 22 is designed as a type of branch that branches off from the coupling element 14 or the conductor connection 10 .
  • a corresponding galvanic connection between the coupling element 14 and the bridge element 22 or between the conductor connection 10 and the bridge element 22 has at least one resistor and/or a soldered connection, welded connection, adhesive connection or crimp connection, depending on the embodiment variant.
  • such a galvanic connection is now formed between the conductor connection 10 and the bridge element 22 .
  • the bridge element 22 can be recognized as an additional component or an additional assembly, for example in that the conductor connection 10 is formed by a conductor track LB and the bridge element 22 by a wire element DE, or for example in that the conductor connection 10 and the bridge element 22 are formed by different wire elements DE are formed.
  • a coupling is formed between the bridge element 22 and the coupling element 14 by means of the previously described electrode elements EE.
  • Configurations are also expedient in which at least two galvanic isolation points of the coupling or two coupling points are formed between the coupling element 14 and the conductor connection 10, which are spatially separated from one another by the bridge element 22 and are connected in series, as it were.
  • the coupling between coupling element 14 and conductor connection 10 consists of two partial couplings, namely a first partial coupling across one of the at least two galvanic isolation points of the coupling and a second partial coupling across the other of the at least two galvanic isolation points of the coupling.
  • first coupling point and the first partial coupling is formed between the conductor connection 10 and the bridge element 22 and the second coupling point and the second partial coupling is formed between the coupling element 14 and the bridge element 22 .
  • first partial coupling is formed by means of a capacitor 20 and the second partial coupling by means of the previously described electrode elements EE.
  • both partial couplings are each formed by means of a capacitor 20 and in the embodiment variant according to FIG 8 both partial couplings are each formed by means of the previously described electrode elements EE.
  • one of the two partial couplings is designed as an inductive or at least predominantly inductive coupling and the other partial coupling as a capacitive or predominantly capacitive coupling, so that the total coupling between coupling element 14 and conductor connection 10 is both inductive and capacitive.
  • the sub-couplings are configured in the manner of previously described sub-couplings or previously described couplings.
  • the coupling between the bridge element 22 and the coupling element 22 is designed as an inductive or at least predominantly inductive coupling.
  • a galvanic connection designed as a branch is formed between the conductor connection 10 and the bridge element 22 .
  • the bridge element 22 has a first bridge part 24 and a second bridge part 26, as shown in 10 is indicated.
  • the at least one galvanic separation point of the coupling between the first bridge part 24 and the second bridge part 26 is formed.
  • the first bridge part 24 and the second bridge part 26 are, for example, inductively or at least predominantly inductively coupled.
  • the frames shown with a solid line between the conductor connection 10 and the first bridge part 24 and between the second bridge part 26 and the coupling element 14 represent placeholders PH1, PH2.
  • Each placeholder PH1, PH2 stands for a partial coupling according to a type previously described or for a galvanic connection of a kind previously described in any combination.
  • a galvanic connection designed as a branch and/or via a resistor between the conductor connection 10 and the first bridge part 24 there is a galvanic connection designed as a branch and/or via a resistor

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Abstract

Hörgerät (2), insbesondere ausgebildet als klassische Hörhilfe, aufweisend eine Signalverarbeitungseinrichtung (8) zur Verarbeitung von Eingangssignalen und zur Ausgabe von Ausgangssignalen, eine Lautsprechereinheit (6, 10) mit einem Lautsprecher (6) und mit einer Leiterverbindung (10), über die der Lautsprecher (6) elektrisch leitend mit der Signalverarbeitungseinrichtung (8) verbunden ist, sowie eine Sende- und Empfangseinheit (12) mit einem Koppelelement (14),wobei zwischen dem Koppelelement (14) und der Leiterverbindung (10) eine Kopplung über zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg ausgebildet ist, so dass zumindest ein Teil der Lautsprechereinheit (6, 10) in einem Sende- und Empfangsbetrieb als Antennenstruktur genutzt wird.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Hörgerät und insbesondere ein als klassische Hörhilfe ausgebildetes Hörgerät.
  • 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. Hörgeräte zur Unterstützung von normal hörenden Menschen werden auch als "Personal Sound Amplification Products" oder "Personal Sound Amplification Devices" (kurz: "PSAD") bezeichnet. Derartige Hörgeräte sind im Gegensatz zu klassische Hörhilfen 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 bei der Tierbeobachtung, um Tierlaute und sonstige von Tieren erzeugte Geräusche besser wahrnehmen zu können, zur Unterstützung von Jägern auf der Jagd, für Sportreporter, um ein verbessertes Sprechen und/oder Sprachverstehen in komplexer Geräuschkulisse zu ermöglichen, für Musiker, um die Belastung des Gehörs zu reduzieren, etc..
  • Unabhängig vom vorgesehenen Einsatzzweck weisen Hörgeräte üblicherweise zumindest einen Eingangswandler, eine Signalverarbeitungseinrichtung und einen Ausgangswandler als wesentliche Komponenten auf. Der zumindest eine Eingangswandler ist dabei in der Regel durch einen akusto-elektrischen Wandler ausgebildet, also beispielsweise durch ein Mikrofon, oder durch einen elektromagnetischen Empfänger, beispielsweise eine Induktionsspule. In vielen Fällen sind sogar mehrere Eingangswandler verbaut, also zum Beispiel ein oder mehrere akusto-elektrische Wandler und ein elektromagnetischer Empfänger. Als Ausgangswandler wird meist ein elektro-akustischer Wandler eingesetzt, beispielsweise ein Miniaturlautsprecher (der auch als "Hörer" bezeichnet wird), oder ein elektromechanischer Wandler, zum Beispiel ein Knochenleitungshörer. Die Signalverarbeitungseinrichtung ist in der Regel durch eine auf einer Leiterplatine realisierte elektronische Schaltung realisiert und weist unabhängig davon üblicherweise einen Verstärker auf.
  • Außerdem sind Hörgeräte häufig mit einer Sende- und/oder Empfangseinheit ausgestattet, die eine drahtlose Kommunikation mit anderen elektronischen Geräten ermöglicht, insbesondere 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, also zum Beispiel im Frequenzbereich von 1 MHz bis 50 MHz oder beispielsweise unter Nutzung der Bluetooth-Technologie bei etwa 2.4 GHz.
  • Problematisch ist bei Hörgeräten mit einer solchen Sende- und/oder Empfangseinheit ist die Realisierung der hierfür erforderlichen Antenne, da übliche Antennendesigns aufgrund der dem oben genannten Frequenzbereich entsprechenden Freiraumwellenlänge von mehr als 10 cm und dem elektrisch kleinen Volumen üblicher Hörgeräte nicht ohne Weiteres verwendet werden können. Dieses Problem gewinnt mit der fortschreitenden Miniaturisierung von Hörgeräten zunehmend an Gewicht.
  • 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.
  • Ein entsprechendes Hörgerät ist dabei typischerweise ausgebildet nach Art eines der Hörgeräte, welche eingangs beschrieben sind, und insbesondere als klassische Hörhilfe. Davon unabhängig weist das Hörgerät eine Signalverarbeitungseinrichtung auf, welche eingerichtet ist zur Verarbeitung von elektrischen Eingangssignalen eines Eingangswandlers und zur Ausgabe von elektrischen Ausgangssignalen. Hierbei ist dann mit der Signalverarbeitungseinrichtung typischerweise ein Verstärker oder eine Verstärkerfunktion realisiert. Weiter weist das Hörgerät eine Lautsprechereinheit auf mit einem Lautsprecher als Ausgangswandler und mit einer Leiterverbindung, über die der Lautsprecher elektrisch leitend mit der Signalverarbeitungseinrichtung verbunden ist zur Übertragung der elektrischen Ausgangssignale von der Signalverarbeitungseinrichtung an den Lausprecher. Die Lautsprechereinheit ist hierbei typischerweise eine funktionelle Einheit, aber nicht zwingend eine Baueinheit. Zudem weist das Hörgerät eine Sende- und Empfangseinheit mit einem Koppelelement auf, insbesondere für eine eingangs beschriebene drahtlose Kommunikation mit anderen elektronischen Geräten, wobei zwischen dem Koppelelement und der Leiterverbindung eine Kopplung über zumindest eine galvanische Trennstelle, also eine galvanische Trennstelle der Kopplung, hinweg ausgebildet ist.
  • Jene Kopplung ist dabei zweckdienlicherweise als induktive und/oder als kapazitive Kopplung ausgebildet. Infolge dieser Kopplung wird in einem Sende- und Empfangsbetrieb des Hörgerätes elektrische Energie über die zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg übertragen. Da hierdurch elektrische Energie in das Koppelelement oder die Leiterverbindung eingekoppelt wird, je nach Richtung des Energieflusses, wird die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung nachfolgend auch als die zumindest eine Koppelstelle bezeichnet. Durch die Kopplung wird dann im Sende- und Empfangsbetrieb des Hörgerätes zumindest ein Teil der Lautsprechereinheit als Antennenstruktur genutzt.
  • Typischerweise ist weiter nicht nur an der zumindest einen galvanischen Trennstelle der Kopplung keine galvanische Verbindung ausgebildet, sondern es ist zwischen dem Koppelelement und der Leiterverbindung keinerlei galvanische Verbindung ausgebildet. Davon unabhängig ist die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung üblicherweise nicht über die gesamte Ausdehnung des Koppelelements und/oder die gesamte Ausdehnung der Leiterverbindung hinweg ausgebildet, sondern bevorzugt in einen begrenzten Raumbereich. Nur in diesem Raumbereich, auch Kopplungs-Raumbereich genannt, ist die Kopplung zumindest im Sende- und Empfangsbetrieb wirksam oder wenigstens signifikant wirksam. Dieser Raumbereich wird zweckdienlicherweise durch die Ausgestaltung der Kopplung konstruktiv vorgegeben, also insbesondere auch dadurch, ob die Kopplung als induktive und/oder als kapazitive Kopplung ausgebildet ist.
  • Durch die so ausgebildete Kopplung wird im Sende- und Empfangsbetrieb zumindest ein Teil der Lautsprechereinheit genutzt als Antennenstruktur. Hierbei bildet dann die Antennenstruktur, also insbesondere zumindest ein Teil der Leiterverbindung und/oder zumindest ein Teil des Lautsprechers, beispielsweise eine durch das Koppelelement gespeiste Antenne aus. Alternativ ergänzt die Antennenstruktur das Koppelelement und bildet zum Beispiel eine Art passive Antennenstruktur aus. D.h., dass die Antennenstruktur, also insbesondere zumindest ein Teil der Leiterverbindung und/oder zumindest ein Teil des Lautsprechers, zumindest im Sende- und Empfangsbetrieb als wirksame Antenne des Hörgerätes oder zumindest als Teil einer wirksamen Antenne des Hörgerätes fungiert. Diese Antenne ergänzt dann die Sende- und Empfangseinheit, so dass eine eingangs beschriebene drahtlose Kommunikation mit anderen elektronischen Geräten ermöglicht ist. Dabei werden im Sendebetrieb von der Antennenstruktur, also insbesondere vom zumindest einen Teil der Leiterverbindung und/oder vom zumindest einen Teil des Lautsprechers, und in einigen Fällen zudem auch vom Koppelelement elektromagnetische Wellen abgestrahlt und im Empfangsbetrieb werden elektromagnetische Wellen empfangen.
  • Weiter ist die Sende- und Empfangseinheit üblicherweise eingerichtet, um Antennensignale zu generieren und damit die Antenne im Sendebetrieb zu speisen. Zudem ist die Sende- und Empfangseinheit zweckdienlicherweise eingerichtet, um Antennensignale zu verarbeiten, die im Empfangsbetrieb von der Antenne an die Sende- und Empfangseinheit weitergegeben werden. Dazu weist die Sende- und Empfangseinheit zum Beispiel einen sogenannten RF-Chip (RF: Radio Frequency) auf, also ein RFIC-Element (RFIC: Radio Frequency Integrated Circuit). Die drahtlose Kommunikation erfolgt dann typischerweise mittels elektromagnetischer Wellen im Funkfrequenzbereich von 500 kHz bis 5 GHz und insbesondere im Frequenzbereich von 500 MHz bis 5 GHz, also beispielsweise unter Nutzung der Bluetooth-Technologie bei etwa 2.4 GHz.
  • Je nach Anwendungsfall ist die Kopplung weiter als direkte oder als indirekte Kopplung ausgebildet, wobei das Koppelelement bei direkter Kopplung direkt mit der Leiterverbindung gekoppelt ist und wobei das Koppelelement bei indirekter Kopplung indirekt über ein Brückenelement mit der Leiterverbindung gekoppelt ist. Bei jenem Brückenelement handelt es sich zweckdienlicherweise um ein zusätzliches Bauteil oder eine zusätzliche Baugruppe.
  • Insbesondere wenn ein zuvor genanntes Brückenelement vorgesehen ist, ist weiterhin eine Ausgestaltung zweckdienlich, bei der zwischen dem Koppelelement und der Leiterverbindung zumindest zwei galvanische Trennstellen der Kopplung oder zwei Koppelstellen ausgebildet sind, welche vorzugsweise räumlich voneinander getrennt und insbesondere quasi in Reihe geschaltet sind. Die Kopplung zwischen Koppelelement und Leiterverbindung setzt sich in diesen Fällen dann typischerweise aus zwei Teilkopplungen zusammen, nämlich aus einer ersten Teilkopplung über eine der zumindest zwei galvanischen Trennstellen der Kopplung hinweg und eine zweite Teilkopplung über die andere der zumindest zwei galvanische Trennstellen der Kopplung hinweg. Je nach Ausgestaltungsvariante ist dann zum Beispiel die erste Teilkopplung als induktive oder zumindest vorwiegend induktive Kopplung ausgebildet und die zweite Teilkopplung als kapazitive oder vorwiegend kapazitive Kopplung, sodass dann in Summe die Kopplung zwischen Koppelelement und Leiterverbindung sowohl induktiv als auch kapazitiv ist.
  • Bei Ausführungsvarianten des Hörgerätes mit Brückenelement weist das Brückenelement in einigen Fällen einen ersten Brückenteil und einen zweiten Brückenteil auf. Dabei ist dann die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung beispielsweise zwischen dem ersten Brückenteil und dem zweiten Brückenteil ausgebildet. D. h., dass zum Beispiel zwischen dem Koppelelement und der Leiterverbindung ein Kondensator mit zwei Anschlussarmen zwischengeschaltet ist, wobei einer dieser beiden Anschlussarme mit dem Koppelelement elektrisch leitend verbunden ist und wobei der andere der beiden Anschlussarme elektrisch leitend mit der Leiterverbindung verbunden ist. Je nach Ausführungsvariante ist ein entsprechender Kondensator hierbei durch einen sogenannten SMD-Baustein (SMD: Surface-mounted device) ausgebildet.
  • Auch ist bei Ausführungen des Hörgerätes mit Brückenelement eine Ausgestaltung von Vorteil, bei der das Koppelelement und/oder die Leiterverbindung galvanisch mit dem Brückenelement verbunden ist und zwar insbesondere derart, dass das Brückenelement als eine Art Abzweigung ausgebildet ist, die vom Koppelelement bzw. der Leiterverbindung abzweigt. Eine entsprechende galvanische Verbindung zwischen dem Koppelelement und dem Brückenelement bzw. zwischen der Leiterverbindung und dem Brückenelement weist je nach Ausführungsvariante zumindest einen Widerstand auf und/oder eine Lötverbindung, Schweißverbindung, Klebeverbindung oder Crimpverbindung.
  • Weiter sind Ausführungen zweckdienlich, bei denen das Brückenelement auf einer Leiterplatine, insbesondere einer flexiblen Leiterplatine, ausgebildet ist und zum Beispiel eine Anzahl auf einer Leiterplatine ausgebildete Leiterbahnen aufweist.
  • Unabhängig davon, ob das Hörgerät ein zuvor beschriebenes Brückenelement aufweist oder nicht, ist es außerdem von Vorteil, wenn die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung auf einer Leiterplatine, also beispielsweise der zuvor genannten Leiterplatine, ausgebildet ist. Eine solche Ausbildung der zumindest einen galvanischen Trennstelle der Kopplung auf einer Leiterplatine ist insbesondere von Vorteil, wenn die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung durch zwei kapazitiv oder zumindest vorwiegend kapazitiv gekoppelte Elektrodenelemente ausgebildet ist. In diesem Fall lässt sich die für die kapazitive Kopplung notwendige relative Anordnung und relative Ausrichtung der Elektrodenelemente besonders einfach realisieren.
  • Eine Ausbildung der zumindest einen galvanischen Trennstelle der Kopplung durch zwei kapazitiv gekoppelte Elektrodenelemente lässt sich alternativ jedoch auch ohne eine Leiterplatine realisieren. In einem solchen Fall bilden beispielsweise Drahtelemente die Elektronikelemente aus. Zur Realisierung einer gewünschten relativen Anordnung und relativen Ausrichtung zueinander ist in einem solchen Fall bevorzugt zumindest eines der beiden Drahtelemente dann zum Beispiel von einer Isolierung umhüllt, beispielsweise von einem Lack, und über diese Isolierung oder die Isolierungen der Drahtelemente sind die Drahtelemente dann vorzugsweise miteinander verbunden, also insbesondere stoffschlüssig.
  • Davon unabhängig ist es zweckdienlich, wenn zumindest eine zuvor genannte Teilkopplung oder die Kopplung über die zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg als kapazitive oder zumindest vorwiegend kapazitive Kopplung ausgebildet ist. Eine derartige Teilkopplung bzw. Kopplung ist dann zum Beispiel mittels eines Kondensators realisiert. Je nach Ausführungsvariante ist ein solcher Kondensator beispielsweise zwischen Koppelelement und Leiterverbindung, zwischen Brückenelement und Koppelelement, zwischen Brückenelement und Leiterverbindung oder zwischen erstem Brückenteil und zweitem Brückenteil zwischengeschaltet, wobei der Kondensator insbesondere die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung aufweist oder ausbildet. Je nach Ausführungsvariante ist ein entsprechender Kondensator hierbei durch einen zuvor genannten SMD-Baustein ausgebildet. Alternativ ist eine derartige kapazitive oder zumindest vorwiegend kapazitive Teilkopplung bzw. Kopplung mittels zweier zuvor genannter Elektrodenelemente ausgebildet.
  • Ebenso ist es zweckdienlich, wenn zumindest eine zuvor genannte Teilkopplung oder die Kopplung über die zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg als induktive oder zumindest vorwiegend induktive Kopplung ausgebildet ist. Eine derartige Teilkopplung bzw. Kopplung ist dann zum Beispiel mittels zweier gekoppelter Leiterschleifen realisiert. Hierbei erstreckt sich eine entsprechende Leiterschleife bevorzugt über einen Winkel größer gleich 180 °.
  • Ist nun eine zuvor genannte Teilkopplung oder die Kopplung über die zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg als kapazitive oder zumindest vorwiegend kapazitive Kopplung ausgebildet und ist eine derartige kapazitive oder zumindest vorwiegend kapazitive Teilkopplung bzw. Kopplung mittels zweier zuvor genannter Elektrodenelemente ausgebildet, so sind diese Elektrodenelemente typischerweise parallel zueinander angeordnet. Die Elektrodenelemente weisen dabei bevorzugt jeweils eine Länge L größer gleich 2 mm, weiter bevorzugt größer gleich 5 mm und insbesondere größer gleich 10 mm auf. Sind die Elektronikelemente hierbei durch Drahtelemente oder Leiterbahnen ausgebildet, so weisen diejenigen Abschnitte der Drahtelemente bzw. diejenigen Abschnitte der Leiterbahnen eine zuvor genannte Länge L auf, die parallel oder zumindest im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind.
  • In vorteilhafter Weiterbildung sind die zuvor genannten Elektrodenelemente oder die zuvor genannten Abschnitte der Drahtelemente bzw. der Leiterbahnen, welche insbesondere parallel angeordnet sind, in einem Abstand A zueinander angeordnet, der kleiner gleich 5 mm, weiter bevorzugt kleiner gleich 2 mm und insbesondere kleiner gleich 0,5 mm ist. Außerdem liegt bei einem Abstand von A=x die Länge L bevorzugt zwischen 0,25x und 0,55x und insbesondere zwischen 0,35x und 0,45x, also zum Beispiel bei 4x.
  • Weiter ist das zuvor beschriebene Konzept der Kopplung zwischen Koppelelement und Leiterverbindung insbesondere vorteilhaft bei sogenannten HdO-Hörgeräten (HdO: Hinter-dem-Ohr) und daher ist das erfindungsgemäße Hörgerät bevorzugt als ein solches HdO-Hörgerät ausgebildet. Ein entsprechendes Hörgerät weist dann typischerweise einen Hauptgehäuse oder HdO-Gehäuse auf, welches für das Tragen hinter einem Ohr eines Nutzers ausgebildet ist und in welchem die Signalverarbeitungseinrichtung, der Lautsprecher mit der Leiterverbindung sowie die Sende- und Empfangseinheit mit dem Koppelelement positioniert sind.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer schematischen Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
  • FIG 1
    in einer Aufsicht eine erste Ausführung einer Baugruppe eines Hörgerätes aufweisend ein Koppelelement und aufweisend einen über eine Kopplung mit dem Koppelelement gekoppelten Verbindungsleiter zur Verbindung eines Lautsprechers mit einer Signalverarbeitungseinheit,
    FIG 2
    in einer Aufsicht eine zweite Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 3
    in einer Aufsicht eine dritte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 4
    in einer Aufsicht eine vierte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 5
    in einer Aufsicht eine fünfte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 6
    in einer Aufsicht eine sechste Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 7
    in einer Aufsicht eine siebte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 8
    in einer Aufsicht eine achte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes,
    FIG 9
    in einer Aufsicht eine neunte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes sowie
    FIG 10
    in einer Aufsicht eine zehnte Ausführung der Baugruppe des Hörgerätes.
  • Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
  • Ein nachfolgend exemplarisch beschriebenes Hörgerät 2 ist ausgestaltet als sogenanntes HdO-Hörgerät und bevorzugt ausgebildet als klassische Hörhilfe. Hierbei weist das Hörgerät 2 ein HdO-Gehäuse 4 auf, welches ausgestaltet ist zum Tragen hinter einem Ohr eines Nutzers. In diesem HdO-Gehäuse 4 sind zumindest ein nicht explizit dargestelltes Mikrofon zur Generierung elektrischer Eingangssignale basierend auf erfassten akustischen Eingangssignalen und ein Lautsprecher 6 zur Generierung akustischer Ausgangssignale angeordnet. Weiter ist in dem HdO-Gehäuse 4 eine Signalverarbeitungseinrichtung 8 zur Verarbeitung der elektrischen Eingangssignale positioniert. Dabei ist die Signalverarbeitungseinrichtung 8 über eine Leiterverbindung 10 mit dem Lautsprecher 6 elektrisch leitend verbunden und die Signalverarbeitungseinrichtung 8 ist eingerichtet, die elektrischen Eingangssignale des zumindest einen Mikrofons zu verarbeiten und in Abhängigkeit der elektrischen Eingangssignale elektrische Ausgangssignale zu generieren. Diese elektrischen Ausgangssignale werden dann über die Leiterverbindung 10 dem Lautsprecher 6 zugeführt und hier in die akustischen Ausgangssignale umgewandelt. Der Lautsprecher 6 und die Leiterverbindung 10 sind dabei Teil einer Lautsprechereinheit. Das Hörgerät 2 und insbesondere die Signalverarbeitungseinrichtung 8 ist dann weiterhin derart eingerichtet, dass im Betrieb eine Art Verstärkerfunktion realisiert ist oder wird, durch die die akustischen Eingangssignale oder zumindest Teile der akustischen Eingangssignale verstärkt werden und als die akustische Ausgangssignale ausgegeben werden.
  • Außerdem weist das Hörgerät 2 eine Sende- und Empfangseinheit 12 mit einem Koppelelement 14 auf, welche ebenfalls im HdO-Gehäuse 4 angeordnet ist. Die Sende- und Empfangseinheit 12 dient dabei der drahtlosen Kommunikation mit anderen elektronischen Geräten, insbesondere 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 insbesondere im Frequenzbereich von 500 MHz bis 5 GHz, also beispielsweise unter Nutzung der Bluetooth-Technologie bei etwa 2.4 GHz.
  • Die zuvor genannte Leiterverbindung 10 hin zum Lautsprecher 6 und das zuvor genannte Koppelelement 14 der Sende- und Empfangseinheit 12 sind weiter Teil einer Baugruppe, welche in den Darstellungen Fig. 1 bis Fig. 10 in verschiedenen Ausführungsvarianten schematisch wiedergegeben ist. In allen Ausführungsvarianten ist dabei zwischen dem Koppelelement 14 und der Leiterverbindung 10 eine Kopplung ausgebildet, durch die eine Übertragung von elektrischer Energie oder elektrischer Leistung ermöglicht ist und in einem Sende- und Empfangsbetrieb der Sende- und Empfangseinheit 12 auch erfolgt. Die Kopplung ist dabei als induktive und/oder kapazitive Kopplung ausgebildet, durch die das Koppelelement 14 und die Leiterverbindung 10 über zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg gekoppelt sind.
  • Eine erste Ausführungsvariante der zuvor genannten Baumgruppe ist in Fig. 1 skizziert. Hier ist die Signalverarbeitungseinrichtung 8 in nicht näher dargestellter Art und Weise auf einer Leiterplatine 16, insbesondere einer flexiblen Leiterplatine, ausgebildet und die Leiterverbindung 10 zum Lautsprecher 6 ist zumindest teilweise, also insbesondere in einem Abschnitt, durch ein Drahtelement DE ausgebildet, welches nachfolgend als Verbindungsdraht bezeichnet wird. Jener Verbindungsdraht verbindet dabei die Leiterplatine 16 elektrisch leitend mit dem Lautsprecher 6. Zudem ist bei dieser Ausführungsvariante das Koppelelement 14 zumindest teilweise, also insbesondere in einem Abschnitt, durch ein Drahtelement DE ausgebildet, welches nachfolgend als Koppeldraht bezeichnet wird.
  • Hierbei ist der Koppeldraht beispielsweise in einem Zwischenraum zwischen dem Lautsprecher 6 und einer Batterie 18 oder einem Akkumulator des Hörgerätes 2 geführt und verläuft von der auf der Leiterplatine 16 sitzenden Sende- und Empfangseinheit 12 weg. In dem Zwischenbereich zwischen Lautsprecher 6 und Batterie 18 bzw. Akkumulator verlaufen nun ein Abschnitt des Verbindungsdrahts und ein Abschnitt des Koppeldrahts im Wesentlichen parallel zueinander und hierdurch ist dann über diese Drahtabschnitte der Drahtelemente DE hinweg eine kapazitive oder zumindest vorwiegend kapazitive Kopplung ausgebildet. Der entsprechende Bereich, nämlich der Kopplungs-Raumbereich KR, in dem diese Kopplung gegeben ist, ist durch einen Rahmen mit einer gestrichelten Linie markiert.
  • Bevorzugt weisen dabei die Abschnitte, in denen die Drahtelemente DE parallel verlaufen, zumindest eine Länge L größer gleich 2 mm, weiter bevorzugt größer gleich 5 mm und insbesondere größer gleich 10 mm auf. Zudem bevorzugt sind diese Abschnitte in einem Abstand A zueinander angeordnet, der kleiner gleich 5 mm, weiter bevorzugt kleiner gleich 2 mm und insbesondere kleiner gleich 0,5 mm ist.
  • Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung sind die beiden Drahtelemente DE, also der ein Koppeldraht einerseits und der Verbindungsdraht andererseits, durch Lackdrähte ausgebildet, die bevorzugt über die parallel verlaufenden Abschnitte hinweg miteinander verbunden und beispielsweise zusammengeklebt sind, sodass hierdurch der vorgegebene parallele Verlauf sowie der vorgegebene Abstand fixiert sind.
  • Zwei weitere Ausführungsvarianten der zuvor genannten Baugruppe sind in Fig. 2 und Fig. 3 angedeutet. Hier zeigt jeweils ein auf der linken Seite abgebildeter erster Rahmen R1 mit fettgedruckter Punkt-Strich-Linie Elemente des Hörgerätes 2 an, die auf der Leiterplatine 16 realisiert sind, und ein auf der rechten Seite abgebildeter zweiter Rahmen R2 mit Punkt-Strich-Linie ohne Fettdruck Elemente des Hörgerätes 2, die abseits der Leiterplatine 16 realisiert sind.
  • Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 2 ist das Koppelelement 14 vollständig auf der Leiterplatine 16 ausgebildet, und zwar durch eine Leiterbahn LB auf der Leiterplatine 16, die nachfolgend auch Koppelbahn genannt wird. Die Leiterverbindung 10 dagegen ist teilweise auf der Leiterplatine 16 ausgebildet und teilweise durch ein Drahtelement DE, welches die Leiterplatine 16 mit dem Lautsprecher 6 verbindet. Der auf der Leiterplatine 16 ausgebildete Teil der Leiterverbindung 10 ist durch eine Leiterbahn LB ausgebildet, die nachfolgend auch Verbindungsbahn genannt wird. Die Kopplung zwischen Leiterverbindung 10 und Koppelelement 14 ist nun bei dieser Ausführungsvariante in einem Bereich auf der Leiterplatine 16 realisiert, in dem die Verbindungsbahn und die Koppelbahn zumindest in einem Abschnitt parallel verlaufen. Der entsprechende Bereich, nämlich der Kopplungs-Raumbereich KR, in dem diese Kopplung gegeben ist, ist wiederum durch einen Rahmen mit einer gestrichelten Linie markiert.
  • Auch in diesem Fall weisen dabei die Abschnitte, in denen die Leiterbahnen LB parallel verlaufen, zumindest eine Länge L größer gleich 2 mm, weiter bevorzugt größer gleich 5 mm und insbesondere größer gleich 10 mm auf. Zudem bevorzugt sind diese Abschnitte in einem Abstand A zueinander angeordnet, der kleiner gleich 5 mm, weiter bevorzugt kleiner gleich 2 mm und insbesondere kleiner gleich 0,5 mm ist.
  • In Fig. 3 ist eine Abwandlung der Ausführungsvariante gemäß Fig. 2 dargestellt. Hier ist die Kopplung nicht als kapazitive oder vorwiegend kapazitive Kopplung ausgeführt, sondern als induktive oder zumindest vorwiegend induktive Kopplung. Dazu bilden die Koppelbahn und die Leiterbahn jeweils eine Leiterschleife LS aus. Der entsprechende Bereich, nämlich der Kopplungs-Raumbereich KR, in dem diese Kopplung gegeben ist, ist auch hier durch einen Rahmen mit einer gestrichelten Linie markiert. Eine vergleichbare induktive oder zumindest vorwiegend induktive Kopplung lässt sich alternativ auch abseits der Leiterplatine 16 realisieren, analog zu der kapazitiven oder zumindest vorwiegend kapazitiven Kopplung gemäß Fig. 1. Hier bilden dann zum Beispiel Drahtelemente DE die Leiterschleifen LS aus.
  • Unabhängig von der genauen Ausgestaltung der Kopplung, sind das Koppelelement 14 und die Leiterverbindung 10 über zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg gekoppelt. Dabei ist weiter nicht nur an der zumindest einen galvanischen Trennstelle der Kopplung keine galvanische Verbindung ausgebildet, sondern es ist zwischen dem Koppelelement 14 und der Leiterverbindung 10 keinerlei galvanische Verbindung ausgebildet. Dennoch ist die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung üblicherweise nicht über die gesamte Ausdehnung des Koppelelements 14 und/oder die gesamte Ausdehnung der Leiterverbindung 10 hinweg ausgebildet, sondern in einen begrenzten Raumbereich. Nur in diesem Raumbereich, nämlich dem zuvor genannten Kopplungs-Raumbereich K, ist die Kopplung zumindest im Sende- und Empfangsbetrieb wirksam oder wenigstens signifikant wirksam. Dieser Raumbereich wird zweckdienlicherweise durch die Ausgestaltung der Kopplung konstruktiv vorgegeben, also insbesondere auch dadurch, ob die Kopplung als induktive und/oder als kapazitive Kopplung ausgebildet ist.
  • Zur Verdeutlichung dieses Sachverhaltes ist in Fig. 4 eine kapazitive oder zumindest vorwiegend kapazitive Kopplung gezeigt. Hier bilden das Koppelelement 14 und die Leiterverbindung 10 jeweils ein Elektrodenelement EE aus, wobei die Elektrodenelemente EE im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind. Als Elektrodenelemente EE werden in diesem Fall diejenigen Abschnitte des Koppelelements 14 und der Leiterverbindung 10 verstanden, die im Wesentlichen parallel verlaufen und in denen die Kopplung wirksam ist, also die Abschnitte im markierten Kopplungs-Raumbereich K. Bevorzugt weisen diese Abschnitte, die beispielsweise durch die zuvor beschriebenen Drahtelemente DE gemäß Fig. 1 oder die zuvor beschriebenen Leiterbahnen LB gemäß Fig. 2 ausgebildet sind, zumindest eine Länge L größer gleich 2 mm, weiter bevorzugt größer gleich 5 mm und insbesondere größer gleich 10 mm auf. Zudem bevorzugt sind diese Abschnitte in einem Abstand A zueinander angeordnet, der kleiner gleich 5 mm, weiter bevorzugt kleiner gleich 2 mm und insbesondere kleiner gleich 0,5 mm ist.
  • Bei der zuvor beschriebenen Kopplung mittels Elektrodenelemente EE ist eine räumlich nahe Anordnung der Elektrodenelemente EE typisch. D.h., dass hier das Koppelelement 14 und die Leiterverbindung 10 zumindest in einem Abschnitt in einem zuvor konkretisierten Abstand A zueinander angeordnet sind. Insbesondere in Fällen, in denen eine solche räumliche Nähe nicht realisierbar und/oder nicht gewünscht ist, sind Ausführungsvarianten zweckdienlich, bei denen ein Kondensator 20 zwischen Koppelelement 14 und Leiterverbindung 10 zwischengeschaltet ist, so wie im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5, und/oder in denen ein Brückenelement 22 zwischen Koppelelement 14 und Leiterverbindung 10 zwischengeschaltet ist, so wie in den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 6 bis Fig. 10.
  • Bei den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 6 bis Fig. 10 ist die Kopplung als indirekte Kopplung ausgebildet, wobei das Koppelelement 14 indirekt über das Brückenelement 22 mit der Leiterverbindung 10 gekoppelt ist. Bei jenem Brückenelement 22 handelt es sich zweckdienlicherweise um ein zusätzliches Bauteil oder eine zusätzliche Baugruppe.
  • Je nach Anwendungsfall sind Ausführungen des Hörgerätes 2 mit Brückenelement 22 von Vorteil, bei denen das Koppelelement 14 und/oder die Leiterverbindung 10 galvanisch mit dem Brückenelement 22 verbunden ist und zwar insbesondere derart, dass das Brückenelement 22 als eine Art Abzweigung ausgebildet ist, die vom Koppelelement 14 bzw. der Leiterverbindung 10 abzweigt. Eine entsprechende galvanische Verbindung zwischen dem Koppelelement 14 und dem Brückenelement 22 bzw. zwischen der Leiterverbindung 10 und dem Brückenelement 22 weist je nach Ausführungsvariante zumindest einen Widerstand auf und/oder eine Lötverbindung, Schweißverbindung, Klebeverbindung oder Crimpverbindung.
  • Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 ist nun zwischen der Leiterverbindung 10 und dem Brückenelement 22 eine solche galvanische Verbindung ausgebildet. Das Brückenelement 22 ist dabei als zusätzliches Bauteil oder eine zusätzliche Baugruppe erkennbar, zum Beispiel dadurch, dass die Leiterverbindung 10 durch eine Leiterbahn LB gebildet ist und das Brückenelement 22 durch ein Drahtelement DE, oder beispielsweise dadurch, dass die Leiterverbindung 10 und das Brückenelement 22 durch unterschiedliche Drahtelemente DE ausgebildet sind. Zudem ist zwischen dem Brückenelement 22 und dem Koppelelement 14 eine Kopplung mittels der zuvor beschriebenen Elektrodenelemente EE ausgebildet.
  • In einer nicht gezeigten alternativen Ausführungsvariante sind quasi die Rollen von Koppelelement 14 und Leiterverbindung 10 vertauscht. Hier ist dann zwischen dem Koppelelement 14 und dem Brückenelement 22 eine solche galvanische Verbindung ausgebildet und zwischen dem Brückenelement 22 und der Leiterverbindung 10 ist eine Kopplung mittels der zuvor beschriebenen Elektrodenelemente EE ausgebildet.
  • Weiter sind Ausgestaltungen zweckdienlich, bei denen zwischen dem Koppelelement 14 und der Leiterverbindung 10 zumindest zwei galvanische Trennstellen der Kopplung oder zwei Koppelstellen ausgebildet sind, welche durch das Brückenelement 22 räumlich voneinander getrennt und quasi in Reihe geschaltet sind. Die Kopplung zwischen Koppelelement 14 und Leiterverbindung 10 setzt sich in diesen Fällen aus zwei Teilkopplungen zusammen, nämlich aus einer ersten Teilkopplung über eine der zumindest zwei galvanischen Trennstellen der Kopplung hinweg und eine zweite Teilkopplung über die andere der zumindest zwei galvanische Trennstellen der Kopplung hinweg.
  • In Fig. 7 ist eine solche Kopplung über zwei Koppelstellen hinweg gezeigt. Die erste Koppelstelle sowie die erste Teilkopplung ist dabei zwischen der Leiterverbindung 10 und dem Brückenelement 22 ausgebildet und die zweite Koppelstelle sowie die zweite Teilkopplung ist zwischen dem Koppelelement 14 und dem Brückenelement 22 ausgebildet. Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 ist die erste Teilkopplung mittels eines Kondensators 20 ausgebildet und die zweite Teilkopplung mittels der zuvor beschriebenen Elektrodenelemente EE.
  • In einer nicht gezeigten alternativen Ausführungsvariante sind quasi die Rollen von Koppelelement 14 und Leiterverbindung 10 wiederum vertauscht. Einer weiteren nicht gezeigten Ausführungsvariante entsprechend sind beide Teilkopplungen jeweils mittels eines Kondensators 20 ausgebildet und in der Ausführungsvariante gemäß Fig. 8 sind beide Teilkopplungen jeweils mittels der zuvor beschriebenen Elektrodenelemente EE ausgebildet.
  • Weiteren nicht gezeigten Ausführungsvarianten entsprechend ist eine der beiden Teilkopplungen als induktive oder zumindest vorwiegend induktive Kopplung ausgebildet und die andere Teilkopplung als kapazitive oder vorwiegend kapazitive Kopplung, sodass dann in Summe die Kopplung zwischen Koppelelement 14 und Leiterverbindung 10 sowohl induktiv als auch kapazitiv ist. Die Teilkopplungen sind dabei nach Art zuvor beschriebener Teilkopplungen oder zuvor beschriebener Kopplungen ausgestaltet.
  • In Fig. 10 ist die Kopplung zwischen dem Brückenelement 22 und dem Koppelelement 22 als induktive oder zumindest vorwiegend induktive Kopplung ausgebildet. Zudem ist zwischen der Leiterverbindung 10 und dem Brückenelement 22 eine als Abzweigung ausgestaltete galvanische Verbindung ausgebildet.
  • Weiter sind Ausführungen zweckdienlich, bei denen das Brückenelement 22 einen ersten Brückenteil 24 und einen zweiten Brückenteil 26 aufweist, so wie dies in Fig. 10 angedeutet ist. Dabei ist dann insbesondere die zumindest eine galvanische Trennstelle der Kopplung zwischen dem ersten Brückenteil 24 und dem zweiten Brückenteil 26 ausgebildet. In Fig. 10 sind der erste Brückenteil 24 und der zweite Brückenteil 26 exemplarisch induktiv oder zumindest vorwiegend induktiv gekoppelt.
  • Die in Fig. 10 dargestellten Rahmen mit durchgezogener Linie zwischen der Leiterverbindung 10 und dem ersten Brückenteil 24 sowie zwischen dem zweiten Brückenteil 26 und dem Koppelelement 14 stellen Platzhalter PH1, PH2 dar. Jeder Platzhalter PH1 ,PH2 steht für eine Teilkopplung gemäß einer zuvor beschriebenen Art oder für eine galvanische Verbindung einer zuvor beschriebenen Art in beliebiger Kombination. Somit ist dann zum Beispiel zwischen der Leiterverbindung 10 und dem ersten Brückenteil 24 eine als Abzweigung ausgebildete und/oder über einen Widerstand ausgebildete galvanische Verbindung ausgebildet und zwischen dem zweiten Brückenteil 26 und dem Koppelelement 14 ist eine kapazitive oder vorwiegend kapazitive Kopplung mittels der zuvor genannten Elektrodenelemente EE ausgebildet.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    Hörgerät
    4
    HdO-Gehäuse
    6
    Lautsprecher
    8
    Signalverarbeitungseinrichtung
    10
    Leiterverbindung
    12
    Sende- und Empfangseinheit
    14
    Koppelelement
    16
    Leiterplatine
    18
    Batterie
    20
    Kondensator
    22
    Brückenelement
    24
    erster Brückenteil
    26
    zweiter Brückenteil
    DE
    Drahtelement
    LB
    Leiterbahn
    LS
    Leiterschleife
    EE
    Elektrodenelement
    K
    Kopplungs-Raumbereich
    R1
    erster Rahmen
    R2
    zweiter Rahmen
    L
    Länge
    A
    Abstand
    PH1
    Platzhalter 1
    PH2
    Platzhalter 2

Claims (14)

  1. Hörgerät (2), insbesondere ausgebildet als klassische Hörhilfe, aufweisend
    - eine Signalverarbeitungseinrichtung (8) zur Verarbeitung von Eingangssignalen und zur Ausgabe von Ausgangssignalen,
    - eine Lautsprechereinheit (6, 10) mit einem Lautsprecher (6) und mit einer Leiterverbindung (10), über die der Lautsprecher (6) elektrisch leitend mit der Signalverarbeitungseinrichtung (8) verbunden ist, sowie
    - eine Sende- und Empfangseinheit (12) mit einem Koppelelement (14),
    wobei zwischen dem Koppelelement (14) und der Leiterverbindung (10) eine Kopplung über zumindest eine galvanische Trennstelle hinweg ausgebildet ist, so dass zumindest ein Teil der Lautsprechereinheit (6, 10) in einem Sende- und Empfangsbetrieb als Antennenstruktur genutzt wird.
  2. Hörgerät (2) nach Anspruch 1,
    wobei das Koppelelement (14) direkt mit der Leiterverbindung (10) gekoppelt ist.
  3. Hörgerät (2) nach Anspruch 1,
    wobei das Koppelelement (14) indirekt über ein Brückenelement (22) mit der Leiterverbindung (10) gekoppelt ist.
  4. Hörgerät (2) nach Anspruch 3,
    wobei zwischen dem Koppelelement (14) und der Leiterverbindung (10) zumindest zwei galvanische Trennstellen ausgebildet sind, welche räumlich voneinander getrennt und in Reihe geschaltet sind.
  5. Hörgerät (2) nach Anspruch 3 oder 4,
    wobei das Brückenelement (22) einen ersten Brückenteil (24) und einen zweiten Brückenteil (26) aufweist und wobei die zumindest eine galvanische Trennstelle zwischen dem ersten Brückenteil (24) und dem zweiten Brückenteil (26) ausgebildet ist.
  6. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
    wobei zumindest eines der Bauteile aus der Auswahl aus Koppelelement (14) und Leiterverbindung (10) galvanisch mit dem Brückenelement (22) verbunden ist und wobei das Brückenelement (22) insbesondere als eine Abzweigung ausgebildet ist.
  7. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
    wobei das Brückenelement (22) auf einer Leiterplatine (16) ausgebildet ist.
  8. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    wobei ein Kondensator (20) zumindest eine der galvanischen Trennstellen ausbildet.
  9. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
    wobei zwei gekoppelte Leiterschleifen (LS) zumindest eine der galvanischen Trennstellen ausbilden.
  10. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
    wobei zumindest eine der galvanischen Trennstellen auf einer Leiterplatine (16) ausbildet ist.
  11. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
    wobei zumindest eine der galvanischen Trennstellen durch zwei kapazitiv gekoppelte Elektrodenelemente (EE) ausgebildet ist, welche insbesondere durch Drahtelemente (DE) ausgebildet sind.
  12. Hörgerät (2) nach Anspruch 11,
    wobei die zwei Elektrodenelemente (EE) parallel zueinander angeordnet sind und jeweils eine Länge L größer gleich 2 mm und insbesondere größer gleich 10 mm aufweisen.
  13. Hörgerät (2) nach Anspruch 11 oder 12,
    wobei die zwei Elektrodenelemente (EE) parallel zueinander angeordnet sind und in einem Abstand A zueinander parallel verlaufen, der kleiner gleich 5 mm und insbesondere kleiner gleich 0,5 mm ist.
  14. Hörgerät (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
    wobei dieses als HdO-Hörgerät ausgebildet ist und ein HdO-Gehäuse (4) aufweist, in welchem die Signalverarbeitungseinrichtung (8), die Lautsprechereinheit (6, 10) mit dem Lautsprecher (6) und mit der Leiterverbindung (10) sowie die Sende- und Empfangseinheit (12) mit dem Koppelelement (14) positioniert sind.
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