EP4250762A1 - Verfahren zum betrieb eines hörgerätes und hörgerät - Google Patents
Verfahren zum betrieb eines hörgerätes und hörgerät Download PDFInfo
- Publication number
- EP4250762A1 EP4250762A1 EP23161075.9A EP23161075A EP4250762A1 EP 4250762 A1 EP4250762 A1 EP 4250762A1 EP 23161075 A EP23161075 A EP 23161075A EP 4250762 A1 EP4250762 A1 EP 4250762A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- proximal
- vent
- distal
- transducer
- input transducer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/50—Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/65—Housing parts, e.g. shells, tips or moulds, or their manufacture
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/45—Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback
- H04R25/456—Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback mechanically
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R1/00—Details of transducers, loudspeakers or microphones
- H04R1/10—Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones
- H04R1/1041—Mechanical or electronic switches, or control elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/40—Arrangements for obtaining a desired directivity characteristic
- H04R25/402—Arrangements for obtaining a desired directivity characteristic using contructional means
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/45—Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback
- H04R25/453—Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback electronically
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/60—Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
- H04R25/603—Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of mechanical or electronic switches or control elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/60—Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
- H04R25/604—Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of acoustic or vibrational transducers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R2225/00—Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
- H04R2225/41—Detection or adaptation of hearing aid parameters or programs to listening situation, e.g. pub, forest
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R2225/00—Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
- H04R2225/43—Signal processing in hearing aids to enhance the speech intelligibility
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R2460/00—Details of hearing devices, i.e. of ear- or headphones covered by H04R1/10 or H04R5/033 but not provided for in any of their subgroups, or of hearing aids covered by H04R25/00 but not provided for in any of its subgroups
- H04R2460/11—Aspects relating to vents, e.g. shape, orientation, acoustic properties in ear tips of hearing devices to prevent occlusion
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Electric hearing aids
- H04R25/30—Monitoring or testing of hearing aids, e.g. functioning, settings, battery power
- H04R25/305—Self-monitoring or self-testing
Definitions
- the invention relates to a method for operating a hearing aid.
- the invention also relates to a hearing aid.
- Hearing aids are typically referred to as classic hearing aids that are used to provide care for people who are hard of hearing. In a broader sense, however, this term also refers to 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” (short: “PSAD”). In contrast to classic hearing aids, such hearing aids are not intended to compensate for hearing loss, but are used specifically to support and improve normal human hearing in specific hearing situations.
- PSAD Personal Sound Amplification Devices
- hearing aids usually have at least one input transducer, a signal processing device and an output transducer as essential components.
- the at least one input transducer is generally formed by an acousto-electrical transducer, for example by a microphone, or by an electromagnetic receiver, for example an induction coil. In many cases, several input transducers are also installed, for example one or more acousto-electric transducers and an electromagnetic receiver.
- An electro-acoustic transducer for example a miniature loudspeaker (which is also referred to as a "receiver"), or an electromechanical transducer, for example a bone conduction receiver, is usually used as the output transducer.
- the signal processing device is usually provided on a printed circuit board realized electronic circuit and, regardless of this, usually has an amplifier.
- BTE hearing aids for short
- ITE hearing aids for short
- BTE hearing aids have an ear piece connected to the main module and intended for placement in an external auditory canal.
- ITE hearing aids on the other hand, the hearing aid as a whole is inserted into an external ear canal for use.
- corresponding earpieces or hearing aids in some cases have a so-called vent.
- This is a hole or a channel that passes through the earpiece or the ITE hearing aid and through which an exchange of air and thus, in particular, pressure equalization can take place.
- a corresponding vent has both advantages and disadvantages.
- a suitable vent can be used to reduce the risk of inflammation in the ear canal.
- so-called occlusion effects which are typically perceived as unpleasant, can be reduced or avoided.
- sound waves generated by the hearing aid and emitted into the ear canal can also escape through a corresponding vent. Therefore, lower frequencies in particular usually have to be delivered into the ear canal in an additional amplified manner.
- an appropriate vent enables or increases unwanted feedback.
- the invention is based on the object of specifying an advantageous method for operating a hearing aid and an advantageously designed hearing aid.
- a hearing aid according to the invention is used to operate a hearing aid, in particular a classic hearing aid, and is accordingly designed for this purpose.
- a hearing aid according to the invention is preferably designed as a classic hearing aid and is set up in such a way that the method according to the invention can be carried out and is also carried out in at least one operating mode.
- the hearing aid has a housing which is designed for insertion into a user's external auditory canal and which has a proximal side and a distal side opposite the proximal side.
- the proximal side is then designed to align with an eardrum and accordingly the housing is then typically arranged after insertion into an external auditory canal in such a way that the proximal side faces an eardrum and the distal side faces outwards, i.e. from the external auditory canal.
- the hearing aid is designed as a behind-the-ear hearing aid, or BTE hearing aid for short, or as an in-the-ear hearing aid, or ITE hearing aid for short.
- the hearing aid is designed as a BTE hearing aid
- the aforementioned housing is then part of an earpiece which is connected to a main module. That main module expediently also has a housing.
- the hearing aid is designed as an ITE hearing aid
- the aforementioned housing is a housing that closes off the entire hearing aid from the outside.
- the hearing aid has a proximal input transducer on the proximal side of the housing and a distal input transducer on the distal side of the housing.
- Each of these input transducers is used to generate electrical input signals based on acoustic input signals that impinge on the hearing aid.
- each input transducer expediently has an acousto-electrical transducer, i.e. in particular at least one microphone.
- the electrical input signals generated by the proximal input transducer are hereinafter referred to as proximal input signals and the electrical input signals generated by the distal input transducer are hereinafter referred to as distal input signals.
- the hearing aid also has an output transducer on the proximal side of the housing. This is used to generate acoustic output signals based on electrical output signals and expediently has an electro-acoustic converter, for example a loudspeaker.
- the electrical output signals are hereinafter referred to as output signals for short.
- the input converters and the output converter are supplemented by a signal processing device, which is designed and set up to generate electrical output signals based on electrical input signals.
- a signal processing device which is designed and set up to generate electrical output signals based on electrical input signals.
- the distal input signals generated by the distal input transducer are then typically processed in the signal processing device, with output signals being generated based on the distal input signals.
- the output transducer ultimately generates acoustic output signals based on these (electrical) output signals and emits them on the output side of the hearing aid, in particular into an external auditory canal of a hearing aid wearer or user. In this way, amplification is typically realized according to a principle known per se.
- the hearing aid has a vent described above, which passes through the aforementioned housing.
- the vent is designed as an adjustable vent, i.e. as a vent with changeable or adjustable geometric parameters.
- an opening cross-section of the vent can be changed.
- Such an adjustable vent is sometimes referred to as a controllable, active or adaptive vent.
- the hearing aid also has a control and evaluation unit and is set up to carry out an adjustment process for adjusting the vent in at least one operating mode.
- a set of transfer functions is determined by means of the control and evaluation unit, which has at least two transfer functions, namely a distal transfer function, which represents a signal path from the output transducer to the distal input transducer, and a proximal transfer function, which has a signal path from the output transducer to the proximal Input converter depicts.
- the determined set of transfer functions is then typically further evaluated in the control and evaluation unit and based on this evaluation, a suitable setting for the vent is then preferably determined, the setting of the vent being adjusted if the suitable setting determined does not correspond to the current setting. This means that at least one geometric parameter of the vent is then changed.
- each transfer function two signals are preferably compared with one another.
- the current distal input signal and the current output signal are expediently compared with one another and in the case of the proximal transfer function, the current proximal input signal and the current output signal are compared with one another.
- each transfer function is a mapping function.
- the distal transfer function expediently maps the current output signal to the current distal input signal and the proximal one Transfer function maps the current output signal to the current proximal input signal.
- the set of transfer functions has a first distal transfer function, which maps a signal path from the output transducer to the distal input transducer when the vent is completely open, and a second distal transfer function, which represents a signal path from the output transducer to the distal input transducer when the vent is completely closed depicts.
- the two distal transfer functions are expediently determined one after the other, with the setting of the vent being changed between the determination of the first distal transfer function and the determination of the second distal transfer function.
- the vent is then completely opened once, namely during the determination of the first distal transfer function, and once completely closed, namely during the determination of the second distal transfer function, which takes place before or after the determination of the first distal transfer function.
- the two settings fully open and fully closed represent two extremes with regard to the geometric parameters of the vent, and in particular two extremes with regard to the opening cross section of the vent.
- At least one distal transfer function is determined for the set of transfer functions, which represents a signal path from the output transducer to the distal input transducer with a partially open vent, i.e. with a setting between the two extremes.
- the set of transfer functions has a first proximal transfer function, which represents a signal path from the output transducer to the proximal input transducer when the vent is fully open, and a second proximal transfer function, which represents a Signal path from the output transducer to the proximal input transducer with the vent completely closed.
- the two proximal transfer functions are expediently determined one after the other, with the setting of the vent being changed between the determination of the first proximal transfer function and the determination of the second proximal transfer function.
- the vent is then completely opened once, namely during the determination of the first proximal transfer function, and once completely closed, namely during the determination of the second proximal transfer function, which takes place before or after the determination of the first proximal transfer function.
- At least one proximal transfer function is determined for the set of transfer functions, which represents a signal path from the output transducer to the proximal input transducer with a partially open vent, i.e. with a setting between the two extremes.
- the set of transfer functions has a distal-proximal transfer function that maps a signal path from the distal input transducer to the proximal input transducer is also advantageous.
- the current distal input signal and the current proximal input signal are typically compared with one another and the distal-proximal transfer function preferably maps the current distal input signal to the current proximal input signal.
- the set of transfer functions has a first distal-proximal transfer function, which represents a signal path from the distal input transducer to the proximal input transducer when the vent is fully open, and a second distal-proximal transfer function, which represents a signal path from the distal input transducer to the proximal input transducer when the vent is completely closed Vent depicts.
- the two distal-proximal transfer functions are expediently determined one after the other, with the setting of the vent being changed between the determination of the first distal-proximal transfer function and the determination of the second distal-proximal transfer function.
- the vent is then completely opened once, namely during the determination of the first distal-proximal transfer function, and once completely closed, namely during the determination of the second distal-proximal transfer function, which takes place before or after the determination of the first distal-proximal transfer function.
- At least one distal-proximal transfer function is determined for the set of transfer functions, which represents a signal path from the distal input transducer to the proximal input transducer with a partially open vent, i.e. with a setting between the two extremes.
- a control signal is expediently generated during the setting process by means of the control and evaluation unit based on the set of transfer functions. This means that typically the transfer functions of the set of transfer functions are evaluated and that a control signal is generated based on this evaluation.
- the hearing aid is then further preferably set up in such a way that an adjustment device of the vent is controlled by this control signal, so that at least one geometric parameter of the vent is automatically adjusted by the adjustment device.
- the at least one geometric parameter is then expediently either changed or left unchanged.
- the control signal corresponds to a voltage, for example, voltage values of non-zero and zero are possible, with the at least one geometric parameter then being changed at a voltage not equal to zero and remaining unchanged at a voltage equal to zero.
- the control signal is given by a voltage, whereby the at least one geometric parameter is changed in the event of a change in voltage, and remains unchanged when the voltage is constant.
- the setting device has a piezo crystal unit whose expansion can be varied by an applied voltage. That piezo crystal unit then serves, for example, to move a closure element, for example a closure element with a conical basic geometry.
- the piezo crystal unit itself serves as a closure element and, depending on the state, protrudes at least partially into the vent and thus at least partially closes the vent. In both cases, the effective opening cross section of the vent can be adjusted variably by varying the voltage.
- At least three settings can be specified with the setting device of the vent, namely a setting in which the vent is completely open, a setting in which the vent is completely closed, and at least one setting in which the Vent is partially open.
- at least three and in particular at least five distinguishable settings can be specified, in which the vent is partially opened, but in which, in particular, different opening cross sections are realized.
- a control signal is then preferably generated during the setting process by means of the control and evaluation unit in such a way that the transfer functions, i.e. the current transfer functions at least approximate their reference functions.
- the hiring process is also designed as a regular process. This is particularly advantageous if, as stated above, an approximation of the transfer functions to reference functions is provided. In this case, a gradual or continuous approximation of the transfer functions of the set of transfer functions to their reference functions is then preferably realized by means of the control process. Depending on the application, a corresponding control process runs permanently in the background, for example. Alternatively, it is ensured that the control process ends according to a specification, for example after a predetermined number of control loops or control cycles or, for example, after a predetermined period of time.
- the setting process described above is not a regular process that runs permanently in the background, it is also advantageous if several setting processes are carried out automatically.
- the recruitment processes are conveniently timed. It is important to remember that when wearing the hearing aid, the fit of the hearing aid sometimes changes over time, so that the fit is sometimes more and sometimes less good. Since the seat influences the transfer functions, it is then advisable to repeat the adjustment process at certain intervals, unless this is carried out permanently as a regular process.
- the time intervals between the setting processes are automatically adjusted, for example to an energy consumption control. If, for example, several operating modes are provided for the hearing aid, in which different specifications exist with regard to the maximum permissible consumption of electrical energy, the frequency of the setting processes is specified depending on these operating modes.
- the setting process is carried out automatically once each time the hearing aid is switched on.
- the hearing aid is set up to start the adjustment process manually.
- the setting process can be started, for example, using a button and/or a remote control and is also started when pressed accordingly.
- the previously described setting process further preferably serves to implement a presetting of the vent for other processes or algorithms, in particular for processes or algorithms that run permanently in the background or are permanently executed during operation of the hearing aid or at least in an operating mode of the hearing aid.
- Such a feedback canceller serves to suppress unwanted feedback, also known as feedback.
- Acoustic feedback is a common occurrence in hearing aids, especially when they are high gain devices. This feedback usually manifests itself as strong oscillations of a certain frequency and is typically perceived as a whistling sound. This whistling is usually very unpleasant for both the hearing aid wearer and people in their immediate surroundings.
- Feedback can occur in particular when sound that is picked up via a hearing aid microphone, amplified by a signal amplifier and output via a loudspeaker, also known as a receiver, returns to the microphone and is amplified again.
- a number of adaptive algorithms namely so-called feedback cancellers, have already been developed, which preferably automatically adjust to the respective feedback situation and take appropriate measures.
- Some of these algorithms enable the detection of feedback, in particular feedback whistling.
- typically at least one input signal of a microphone is continuously monitored for feedback and in particular feedback oscillations. If feedback and in particular feedback-typical oscillations are detected, for example the hearing aid gain at the corresponding point is reduced to such an extent that the loop gain falls below a critical limit.
- This gain reduction can be done, for example, by lowering a frequency channel or by activating a suitable narrow-band notch filter.
- the adjustable vent is adjusted in addition to or instead of reducing the hearing aid amplification when feedback is detected.
- the setting process according to the invention described above then serves to realize a presetting of the vent, from which the setting is then carried out by the feedback canceller, i.e. the adjustment depending on the feedback detection.
- the presetting is typically carried out in such a way that the vent, i.e. in particular the effective opening cross section of the vent, is set in the course of the setting process to a current base setting or middle position, i.e. dependent on the previously described setting process, from which a further setting, in particular one Fine adjustment takes place depending on at least one further algorithm, for example depending on a previously mentioned feedback canceller.
- the adjustment process according to the invention described here serves to adjust an adjustable vent of a hearing aid.
- a signal analysis is expediently carried out, in which at least the input signals of two microphones of the hearing aid are evaluated, which are located on opposite sides of a housing that can be inserted into an ear canal, i.e. an inner or proximal microphone and an outer or distal microphone.
- a parameter determined and/or evaluated in the course of such an analysis is, for example, the difference in a sound pressure level at the moment of measurement with a proximal and distal microphone in a predetermined frequency band.
- a control signal is then expediently generated with which the vent is controlled and thereby adjusted.
- This setting preferably serves as a preset of the vent for other processes or algorithms.
- the sound pressure level is compared proximally and distally. This is preferably done with the aim of having the same sound pressure level proximally, at least minus the amplification by the hearing aid, and distally. The aim is to achieve the most open listening experience possible, but at the same time sufficient amplification should also be achieved.
- a threshold value or threshold is then preferably calculated.
- This threshold value is entered into the vent control as a “large signal” or offset, for example, and is therefore used for presetting.
- the offset then takes place further preferred is the remaining signal processing/control.
- a basic value for a “middle position” for the vent is preferably found by comparing the sound pressure levels proximally and distally and that all further adaptations continue on the basis of the above-mentioned path measurements.
- Hearing aid 2 outlined is designed as a behind-the-ear hearing aid, or BTE hearing aid for short. It has a main module 4, which is designed to be worn behind one ear, and an earpiece 8 connected to the main module 4 via a cable 6.
- That earpiece 8 is in Fig. 2 shown schematically in a partial sectional view and has a housing 10 which closes the earpiece 8 to the outside and which is designed for insertion into an external auditory canal.
- the housing 10 further has a proximal side 12 and a distal side 14 opposite the proximal side 12.
- the proximal side is then designed to align with an eardrum and accordingly the housing 10 is then typically arranged after insertion into an external auditory canal in such a way that the proximal side 12 faces an eardrum and the distal side faces outwards. i.e. from the external auditory canal.
- the hearing aid 2 has a proximal input transducer 16 on the proximal side 12 of the housing 10 and a distal input transducer 18 on the distal side 14 of the housing 10.
- Each of these input transducers serves to generate electrical input signals based on acoustic input signals that impinge on the hearing aid 2.
- each of these input transducers has at least one microphone.
- the electrical input signals generated by the proximal input transducer 16 are hereinafter referred to as proximal input signals and the electrical input signals generated by the distal input transducer 18 are hereinafter referred to as distal input signals.
- the hearing aid 2 has an output transducer 20 on the proximal side 12 of the housing 10. This is used to generate acoustic output signals based on electrical output signals and in the exemplary embodiment is formed by a loudspeaker.
- the electrical output signals are hereinafter referred to as output signals for short.
- a further input converter (not shown) with at least one microphone and a signal processing device (not explicitly shown) are also arranged in the main module 4.
- the input signals generated by means of the further input converter are processed in the signal processing device during operation of the hearing aid 2, with output signals being generated based on these input signals.
- Acoustic output signals are finally generated by the output transducer 20 based on these (electrical) output signals and emitted on the output side by the earpiece 8, in particular into an external auditory canal of a hearing aid wearer.
- amplification is typically realized according to a principle known per se.
- the hearing aid 2 has a vent 22, which passes through the aforementioned housing 10 of the earpiece 8.
- the vent 22 is designed as an active or adjustable vent 22, i.e. as a vent 22 with variable or adjustable geometric parameters.
- the opening cross-section of the vent 22 can be changed.
- the hearing aid 2 has a control and evaluation unit 24, which is arranged in the earpiece 8. This is set up to carry out an adjustment process for adjusting the vent 22 in at least one operating mode, and for this purpose is connected in terms of signals to both the proximal input transducer 16 and the distal input transducer 18.
- a set of transfer functions is determined by means of the control and evaluation unit 24, which includes a distal transfer function, which maps a signal path from the output transducer 20 to the distal input converter 18, and a proximal transfer function, which forms a signal path from the output converter 20 to the proximal input converter 16 depicts.
- the determined set of transfer functions is then further evaluated in the control and evaluation unit 24 and based on this evaluation, a suitable setting for the vent 22 is determined.
- the control and evaluation unit 24 generates a control signal with which an adjustment device of the vent 22 is controlled.
- this setting device has a piezo crystal unit 26, the expansion of which can be varied by an applied voltage, i.e. by the control signal from the control and evaluation unit 24. Depending on the state, the piezo crystal unit 26 protrudes at least partially into the vent 22 and thus at least partially closes the vent 22. As a result, the opening cross section of the vent 22 can be adjusted variably by varying the voltage.
- the two extremes for setting the opening cross section are in Fig. 2 indicated.
- the dashed frame indicates a setting in which the vent 22 is completely closed, and the frame with a solid line indicates a setting in which the vent 22 is completely open. In the In the exemplary embodiment, several further settings can also be specified in which the vent 22 is partially open
- the setting process described above is preferably carried out automatically once each time the hearing aid 2 is switched on. Alternatively or additionally, the hearing aid 2 is set up for a manual start of the setting process. This means that the setting process can be started, for example, via a button (not shown) and/or by means of a remote control (not shown) and is also started when pressed accordingly.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Neurosurgery (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Headphones And Earphones (AREA)
- Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes. Außerdem betrifft die Erfindung ein 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 klassischen Hörhilfen nicht zur Kompensation von Hörverlusten vorgesehen, sondern werden gezielt zur Unterstützung und Verbesserung des normalen menschlichen Hörvermögens in spezifischen Hörsituationen eingesetzt.
- 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 weiterhin 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 ausgebildet und weist unabhängig davon üblicherweise einen Verstärker auf.
- Weiter wird bei Hörgeräten typischerweise zwischen zwei Grundtypen von Bauarten oder Bauformen unterschieden. Hörgeräte des einen Grundtyps werden als Hinter-dem Ohr-Hörgeräte, kurz HdO-Hörgeräte (engl. BTE), bezeichnet und Hörgeräte des anderen Grundtyps als In-dem Ohr-Hörgeräte, kurz IdO-Hörgeräte (ITE). HdO-Hörgeräte weisen hierbei neben einem Hauptmodul, welches hinter dem Ohr getragen wird, ein mit dem Hauptmodul verbundenes Ohrstück auf, welches für eine Platzierung in einem äußeren Gehörgang vorgesehen ist. Bei IdO-Hörgeräten wird dagegen das Hörgerät als Ganzes für eine Nutzung in einen äu-ßeren Gehörgang eingesetzt.
- Damit auch bei eingesetztem Ohrstück bzw. Hörgerät noch ein Luftaustausch zwischen dem Gehörgang und der Umgebung erfolgen kann, weisen entsprechende Ohrstücke bzw. Hörgeräte in einigen Fällen ein sogenanntes Vent auf. Dabei handelt es sich um eine Bohrung oder einen Kanal, die bzw. der das Ohrstück oder das IdO-Hörgerät durchsetzt und durch die bzw. durch den ein Luftaustausch und somit insbesondere auch ein Druckausgleich erfolgen kann.
- Ein entsprechendes Vent bringt dabei sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich. So lässt sich auf der einen Seite durch ein entsprechendes Vent zum Beispiel das Risiko von Entzündungen im Gehörgang reduzieren. Außerdem lassen sich sogenannte Okklusionseffekte reduzieren oder vermeiden, die typischerweise als unangenehm empfunden werden. Auf der anderen Seite können durch ein entsprechendes Vent auch Schallwellen, die vom Hörgerät erzeugt und in den Gehörgang abgegebenen werden, entweichen. Daher müssen üblicherweise insbesondere tiefere Frequenzen zusätzlich verstärkt in den Gehörgang abzugeben werden. Zudem werden durch ein entsprechendes Vent unerwünschte Rückkopplungen ermöglicht oder verstärkt.
- Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein vorteilhaftes Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes anzugeben sowie ein vorteilhaft ausgebildetes Hörgerät.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein Hörgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 12. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den rückbezogenen Ansprüchen enthalten. Die im Hinblick auf das Verfahren angeführten Vorteile und bevorzugten Ausgestaltungen sind sinngemäß auch auf das Hörgerät übertragbar und umgekehrt.
- Das erfindungsgemäße Verfahren dient dabei zum Betrieb eines Hörgerätes, insbesondere einer klassischen Hörhilfe, und ist dementsprechend hierfür ausgelegt. Umgekehrt ist ein erfindungsgemäßes Hörgerät bevorzugt als klassische Hörhilfe ausgebildet und derart eingerichtet, dass damit das erfindungsgemäße Verfahren ausführbar ist und in zumindest einem Betriebsmodus auch ausgeführt wird.
- Hierbei weist das Hörgerät ein Gehäuse auf, welches für ein Einsetzen in einen äußeren Gehörgang eines Nutzers ausgebildet ist und welches eine proximale Seite sowie eine der proximalen Seite gegenüberliegende distale Seite aufweist. Dabei ist dann die proximale Seite ausgebildet ist zur Ausrichtung hin zu einem Trommelfell und dementsprechend ist dann das Gehäuse nach einem Einsetzen in einen äußeren Gehörgang typischerweise auch derart angeordnet, dass die proximale Seite einem Trommelfell zugewandt ist und die distale Seite nach Au-ßen zeigt, also aus dem äußeren Gehörgang heraus.
- Je nach Anwendungsfall ist das Hörgerät weiter als ein Hinter-dem Ohr-Hörgerät, kurz HdO-Hörgerät (engl. BTE), ausgebildet oder als ein In-dem Ohr-Hörgerät, kurz IdO-Hörgerät (ITE). Ist das Hörgerät als HdO-Hörgerät ausgebildet, so ist das zuvor genannte Gehäuse dann Teil eines Ohrstücks, welches mit einem Hauptmodul verbunden ist. Jenes Hauptmodul weist dabei zweckdienlicherweise ebenfalls ein Gehäuse auf. Ist das Hörgerät dagegen als IdO-Hörgerät ausgebildet, so ist das zuvor genannte Gehäuse ein Gehäuse, welches das gesamte Hörgerät nach Außen abschließt.
- Davon unabhängig weist das Hörgerät auf der proximalen Seite des Gehäuses einen proximalen Eingangswandler und auf der distalen Seite des Gehäuses einen distalen Eingangswandler auf. Jeder dieser Eingangswandler dient dabei zur Generierung elektrischer Eingangssignale basierend auf akustischen Eingangssignalen, die auf das Hörgerät auftreffen. Hierzu weist jeder Eingangswandler zweckdienlicherweise einen akusto-elektrischen Wandler auf, also insbesondere zumindest ein Mikrofon. Die mittels des proximalen Eingangswandlers generierten elektrischen Eingangssignale werden nachfolgend als proximale Eingangssignale bezeichnet und die mittels des distalen Eingangswandlers generierten elektrischen Eingangssignale werden nachfolgend als distale Eingangssignale bezeichnet.
- Weiter weist das Hörgerät auf der proximalen Seite des Gehäuses einen Ausgangswandler auf. Dieser dient zur Generierung von akustischen Ausgangssignalen basierend auf elektrischen Ausgangssignalen und weist zweckdienlicherweise einen elektro-akustischen-Wandler auf, also beispielsweise einen Lautsprecher. Die elektrischen Ausgangssignale werden nachfolgend kurz Ausgangssignale genannt.
- Ergänzt werden die Eingangswandler und der Ausgangswandler durch eine Signalverarbeitungseinrichtung, welche dazu ausgebildet und eingerichtet ist, basierend auf elektrischen Eingangssignalen elektrische Ausgangssignale zu generieren. Im Betrieb des Hörgerätes werden dann typischerweise die mittels des distalen Eingangswandlers generierten distalen Eingangssignale in der Signalverarbeitungseinrichtung verarbeitet, wobei basierend auf den distalen Eingangssignalen Ausgangssignale generiert werden. Durch den Ausgangswandler werden schließlich basierend auf diesen (elektrischen) Ausgangssignalen akustische Ausgangssignale generiert und ausgangsseitig vom Hörgerät abgegeben und zwar insbesondere in einen äußeren Gehörgang eines Hörgeräteträgers oder Nutzers. Auf diese Weise wird dann typischerweise eine Verstärkung nach an sich bekanntem Prinzip realisiert.
- Des Weiteren weist das Hörgerät ein eingangs beschriebenes Vent auf, welches das zuvor genannte Gehäuse durchsetzt. Das Vent ist hierbei als ein einstellbares Vent ausgebildet, also als ein Vent mit veränderbaren oder einstellbaren geometrischen Parametern. Veränderbar ist dabei insbesondere ein Öffnungsquerschitt des Vents. Ein solches einstellbares Vent wird zuweilen auch als steuerbares, als aktives oder als adaptives Vent bezeichnet.
- Erfindungsgemäß weist das Hörgerät außerdem eine Steuer- und Auswerteeinheit auf und ist eingerichtet, in zumindest einem Betriebsmodus einen Einstellprozess zur Einstellung des Vents durchzuführen. Dabei wird im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit ein Satz Übertragungsfunktionen ermittelt, der zumindest zwei Übertragungsfunktionen aufweist, nämlich eine distale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum distalen Eingangswandler abbildet, und eine proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum proximalen Eingangswandler abbildet.
- Der ermittelte Satz Übertragungsfunktionen wird dann typischerweise in der Steuer- und Auswerteeinheit weiter ausgewertet und basierend auf dieser Auswertung wird dann bevorzugt eine geeignete Einstellung für das Vent ermittelt, wobei die Einstellung des Vents angepasst wird, wenn die ermittelte geeignete Einstellung nicht der aktuellen Einstellung entspricht. D. h., dass dann zumindest ein geometrischer Parameter des Vents verändert wird.
- Zur Ermittlung einer jeden Übertragungsfunktion werden vorzugsweise zwei Signale einander gegenübergestellt. Dabei werden zweckdienlicherweise im Falle der distalen Übertragungsfunktion das aktuelle distale Eingangssignal und das aktuelle Ausgangssignal einander gegenübergestellt und im Falle der proximalen Übertragungsfunktion werden das aktuelle proximale Eingangssignal und das aktuelle Ausgangssignal einander gegenübergestellt. Weiter bevorzugt handelt es sich bei jeder Übertragungsfunktion um eine Abbildungsfunktion. In diesem Fall bildet dann zweckdienlicherweise die distale Übertragungsfunktion das aktuelle Ausgangssignal auf das aktuelle distale Eingangssignal ab und die proximale Übertragungsfunktion bildet das aktuelle Ausgangssignal auf das aktuelle proximale Eingangssignal ab.
- Von Vorteil ist weiter eine Ausführung, bei der der Satz Übertragungsfunktionen eine erste distale Übertragungsfunktion aufweist, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum distalen Eingangswandler bei vollständig geöffnetem Vent abbildet, sowie eine zweite distale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum distalen Eingangswandler bei vollständig geschlossenen Vent abbildet.
- Die beiden distalen Übertragungsfunktionen werden hierbei zweckdienlicherweise nacheinander ermittelt, wobei zwischen der Ermittlung der ersten distalen Übertragungsfunktion und der Ermittlung der zweiten distalen Übertragungsfunktion die Einstellung des Vents verändert wird. Somit ist dann das Vent einmal vollständig geöffnet, nämlich während der Ermittlung der ersten distalen Übertragungsfunktion, und einmal vollständig geschlossen, nämlich während der Ermittlung der zweiten distalen Übertragungsfunktion, die vor oder nach der Ermittlung der ersten distalen Übertragungsfunktion erfolgt.
- Unabhängig davon stehen die beiden Einstellungen vollständig geöffnet und vollständig geschlossen für zwei Extrema im Hinblick auf die geometrischen Parameter des Vents und zwar insbesondere für zwei Extrema im Hinblick auf den Öffnungsquerschnitt des Vents.
- Alternativ oder zusätzlich wird für den Satz Übertragungsfunktionen zumindest eine distale Übertragungsfunktion ermittelt, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum distalen Eingangswandler abbildet bei einem teilweise geöffneten Vent, also bei einer Einstellung zwischen den zwei Extrema.
- Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführung weist der Satz Übertragungsfunktionen eine erste proximale Übertragungsfunktion auf, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum proximalen Eingangswandler bei vollständig geöffnetem Vent abbildet, sowie eine zweite proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum proximalen Eingangswandler bei vollständig geschlossenen Vent abbildet.
- Die beiden proximalen Übertragungsfunktionen werden hierbei zweckdienlicherweise nacheinander ermittelt, wobei zwischen der Ermittlung der ersten proximalen Übertragungsfunktion und der Ermittlung der zweiten proximalen Übertragungsfunktion die Einstellung des Vents verändert wird. Somit ist dann das Vent einmal vollständig geöffnet, nämlich während der Ermittlung der ersten proximalen Übertragungsfunktion, und einmal vollständig geschlossen, nämlich während der Ermittlung der zweiten proximalen Übertragungsfunktion, die vor oder nach der Ermittlung der ersten proximalen Übertragungsfunktion erfolgt.
- Alternativ oder zusätzlich wird für den Satz Übertragungsfunktionen zumindest eine proximale Übertragungsfunktion ermittelt, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler zum proximalen Eingangswandler abbildet bei einem teilweise geöffneten Vent, also bei einer Einstellung zwischen den zwei Extrema.
- Von Vorteil ist außerdem eine Ausführung, bei der der Satz Übertragungsfunktionen eine distal-proximale Übertragungsfunktion aufweist, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler zum proximalen Eingangswandler abbildet. Zu Ermittlung dieser distal-proximalen Übertragungsfunktion werden dabei typischerweise das aktuelle distale Eingangssignal und das aktuelle proximale Eingangssignal einander gegenübergestellt und bevorzugt bildet die distal-proximale Übertragungsfunktion das aktuelle distale Eingangssignal auf das aktuelle proximale Eingangssignal ab.
- In vorteilhafter Weiterbildung weist der Satz Übertragungsfunktionen eine erste distal-proximale Übertragungsfunktion auf, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler zum proximalen Eingangswandler bei vollständig geöffnetem Vent abbildet, sowie eine zweite distal-proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler zum proximalen Eingangswandler bei vollständig geschlossenen Vent abbildet.
- Die beiden distal-proximalen Übertragungsfunktionen werden hierbei zweckdienlicherweise nacheinander ermittelt, wobei zwischen der Ermittlung der ersten distal-proximalen Übertragungsfunktion und der Ermittlung der zweiten distal-proximalen Übertragungsfunktion die Einstellung des Vents verändert wird. Somit ist dann das Vent einmal vollständig geöffnet, nämlich während der Ermittlung der ersten distal-proximalen Übertragungsfunktion, und einmal vollständig geschlossen, nämlich während der Ermittlung der zweiten distal-proximalen Übertragungsfunktion, die vor oder nach der Ermittlung der ersten distal-proximalen Übertragungsfunktion erfolgt.
- Alternativ oder zusätzlich wird für den Satz Übertragungsfunktionen zumindest eine distal-proximale Übertragungsfunktion ermittelt, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler zum proximalen Eingangswandler abbildet bei einem teilweise geöffneten Vent, also bei einer Einstellung zwischen den zwei Extrema.
- Wie bereits zuvor angedeutet, wird zweckdienlicherweise im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit basierend auf dem Satz Übertragungsfunktionen ein Steuersignal generiert. D. h., dass typischerweise die Übertragungsfunktionen des Satzes Übertragungsfunktionen ausgewertet werden und dass basierend auf dieser Auswertung ein Steuersignal generiert wird. Das Hörgerät ist dann weiter bevorzugt derart eingerichtet, dass durch dieses Steuersignal eine Einstell-Einrichtung des Vents angesteuert wird, sodass durch die Einstell-Einrichtung automatisch zumindest ein geometrischer Parameter des Vents eingestellt wird.
- Durch ein solches Steuersignal wird der zumindest eine geometrische Parameter dann zweckdienlicherweise entweder verändert oder aber er wird unverändert belassen. Entspricht das Steuersignal also zum Beispiel einer Spannung, so sind beispielsweise Spannungswerte möglich von ungleich null und null, wobei der zumindest eine geometrische Parameter dann bei einer Spannung ungleich null verändert wird und bei einer Spannung gleich null unverändert bleibt. Einer Alternative entsprechend ist das Steuersignal durch eine Spannung gegeben, wobei der zumindest eine geometrische Parameter im Falle einer Änderung der Spannung verändert wird, und bei konstanter Spannung unverändert bleibt.
- Für die Einstell-Einrichtung des Vents sind weiter je nach Anwendungsfall unterschiedliche Ausführungen vorgesehen. Dabei sind prinzipiell alle Ausführungen zweckdienlich, die sich über ein Steuersignal, insbesondere ein zuvor beschriebenes elektrisches Signal, ansteuern lassen, bei denen sich also mittels eines Steuersignals zumindest ein geometrischer Parameter eines Vents verändern lässt. Beispiele für solche Ausführungen finden sich hierbei im Stand der Technik.
- Zweckdienlich sind zum Beispiel auch Ausführungen, bei denen die Einstell-Einrichtung eine Piezo-Kristall-Einheit aufweist, deren Ausdehnung durch eine angelegte Spannung variierbar ist. Jene Piezo-Kristall-Einheit dient dann beispielsweise zur Verschiebung eines Verschlusselements, also zum Beispiel eines Verschlusselements mit kegelförmiger Grundgeometrie. Alternativ dient die Piezo-Kristall-Einheit selbst als Verschlusselement und ragt hierzu je nach Zustand zumindest teilweise in das Vent hinein und verschließt somit das Vent zumindest teilweise. In beiden Fällen lässt sich dann durch ein Variieren der Spannung der effektive Öffnungsquerschnitt des Vents variabel einstellen.
- Gemäß einer darüber hinaus bevorzugten Ausführung sind mit der Einstell-Einrichtung des Vents zumindest drei Einstellung vorgebbar, nämlich eine Einstellung, bei der das Vent vollständig geöffnet ist, eine Einstellung, bei der das Vent vollständig geschlossen ist, und zumindest eine Einstellung, bei der das Vent teilweise geöffnet ist. Weiter bevorzugt sind zumindest drei und insbesondere zumindest fünf unterscheidbare Einstellungen vorgebbar, bei denen das Vent jeweils teilweise geöffnet ist, bei denen jedoch insbesondere unterschiedliche Öffnungsquerschnitte realisiert sind.
- Zweckdienlich ist es weiter, wenn für jede Übertragungsfunktion im Satz Übertragungsfunktionen eine Referenzfunktion vorgegeben ist. In diesem Fall wird dann bevorzugt im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit ein Steuersignal derart generiert, dass sich die Übertragungsfunktionen, also die aktuellen Übertragungsfunktionen, ihren Referenzfunktionen zumindest annähern.
- Gemäß zumindest einer Ausführung ist der Einstellungsprozess zudem als ein Regelprozess ausgestaltet. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn, wie zuvor ausgeführt, eine Annäherung der Übertragungsfunktionen an Referenzfunktionen vorgesehen ist. In diesem Fall wird dann bevorzugt mittels des Regelprozesses eine stufenweise oder kontinuierliche Annäherung der Übertragungsfunktionen des Satzes Übertragungsfunktionen an ihre Referenzfunktionen realisiert. Ein entsprechender Regelprozess läuft hierbei je nach Anwendungsfall beispielsweise permanent im Hintergrund. Alternativ ist dafür gesorgt, dass der Regelprozess gemäß einer Vorgabe endet, also beispielsweise nach einer vorgegebenen Anzahl Regelschleifen oder Regelzyklen oder beispielsweise nach einer vorgegebenen Zeitdauer.
- Insbesondere, wenn der zuvor beschriebene Einstellungsprozess kein permanent im Hintergrund laufender Regelprozess ist, ist es außerdem von Vorteil, wenn automatisch mehrere Einstellungsprozesse durchgeführt werden. Dabei sind die Einstellungsprozesse zweckdienlicherweise zeitlich beanstandet. Hierbei gilt es zu bedenken, dass sich beim Tragen des Hörgerätes der Sitz des Hörgerätes im Laufe der Zeit mitunter verändert, sodass der Sitz mal mehr und mal weniger gut ist. Da der Sitz die Übertragungsfunktionen beeinflusst, ist es dann zweckdienlich, den Einstellungsprozess in gewissen zeitlichen Abständen zu wiederholen, sofern dieser nicht als Regelprozess permanent ausgeführt wird.
- Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung werden dabei die zeitlichen Abstände zwischen den Einstellungsprozessen automatisch angepasst, also beispielsweise an eine Energieverbrauchssteuerung. Sind also beispielsweise mehrere Betriebsmodi für das Hörgerät vorgesehen, bei denen unterschiedliche Vorgaben im Hinblick auf den maximal zulässigen Verbrauch an elektrischer Energie vorliegen, so wird die Häufigkeit der Einstellungsprozesse in Abhängigkeit dieser Betriebsmodi vorgegeben.
- Einer weiteren Ausführungsvariante entsprechend wird der Einstellungsprozess automatisch einmalig durchgeführt nach jedem Einschalten des Hörgerätes.
- Alternativ oder zusätzlich ist das Hörgerät für einen manuellen Start des Einstellungsprozesses eingerichtet. D. h., dass der Einstellungsprozess beispielsweise über einen Taster und/oder mittels einer Fernbedienung startbar ist und bei entsprechender Betätigung auch gestartet wird.
- Davon unabhängig dient der zuvor beschriebene Einstellungsprozess weiter bevorzugt zur Realisierung einer Voreinstellung des Vents für andere Prozesse oder Algorithmen, insbesondere für Prozesse oder Algorithmen, die im Betrieb des Hörgerätes oder zumindest in einem Betriebsmodus des Hörgerätes permanent im Hintergrund laufen oder permanent ausgeführt werden.
- Ein Beispiel für einen solchen anderen, weiteren oder zusätzlichen Algorithmus ist ein sogenannter Feedback-Canceller. Ein solcher Feedback-Canceller dient dazu, unerwünschte Rückkopplungen, auch Feedback genannt, zu unterdrücken. Akustische Rückkopplungen treten häufig bei Hörgeräten auf, insbesondere wenn es sich um Geräte mit hoher Verstärkung handelt. Diese Rückkopplungen äußern sich üblicherweise in starken Oszillationen einer bestimmten Frequenz und werden typischerweise als ein Pfeifen wahrgenommen. Dieses Pfeifen ist in der Regel sowohl für den Hörgeräteträger selbst als auch für Personen in seiner näheren Umgebung sehr unangenehm. Feedback kann insbesondere dann auftreten, wenn Schall, der über ein Mikrofon des Hörgerätes aufgenommen, durch einen Signalverstärker verstärkt und über einen Lautsprecher, auch Hörer genannt, ausgegeben wird, wieder zum Mikrofon gelangt und erneut verstärkt wird.
- Zur dynamischen Reduktion von Feedback sind bereits eine Reihe von adaptiven Algorithmen, nämlich sogenannte Feedback-Canceller, entwickelt worden, die sich vorzugsweise automatisch auf die jeweilige Feedbacksituation einstellen und entsprechende Maßnahmen bewirken. Einige dieser Algorithmen ermöglichen das Detektieren von Feedback, also insbesondere des Rückkopplungs-Pfeifens, wobei hierfür typischerweise zumindest ein Eingangssignal eines Mikrofons kontinuierlich auf Feedback und insbesondere Feedback-Oszillationen hin überwacht wird. Werden Feedback und insbesondere Feedback-typische Oszillationen detektiert, so wird zum Beispiel die Hörgeräteverstärkung an der entsprechenden Stelle so weit reduziert, dass die Schleifenverstärkung unter eine kritische Grenze sinkt. Diese Verstärkungsreduktion kann beispielsweise durch Absenkung eines Frequenzkanals oder durch Aktivierung eines geeigneten schmalbandigen Sperrfilters (Notchfilter) erfolgen. Bei den hierbetrachteten Feedback-Cancellern erfolgt nun zusätzlich oder anstelle der Reduzierung Hörgeräteverstärkung eine Verstellung des einstellbaren Vents, wenn Feedback detektiert wird. Der zuvor beschriebene erfindungsgemäße Einstellungsprozess dient dann zur Realisierung einer Voreinstellung des Vents, von der aus dann die Einstellung durch den Feedback-Canceller erfolgt, also die Verstellung in Abhängigkeit der Feedback-Detektion.
- Die Voreinstellung erfolgt dabei typischerweise derart, dass das Vent, also insbesondere der effektive Öffnungsquerschnitt des Vents, im Zuge des Einstellungsprozesses auf eine aktuelle, also vom zuvor beschriebenen Einstellungsprozess abhängige, Basiseinstellung oder Mittelposition eingestellt wird, von der aus dann eine weitere Einstellung, insbesondere eine Feinjustierung, in Abhängigkeit zumindest eines weiteren Algorithmus erfolgt, also zum Beispiel in Abhängigkeit eines zuvor genannten Feedback-Cancellers.
- Kurzgefasst und vereinfacht dargelegt dient also der hier beschriebene erfindungsgemäße Einstellungsprozess zur Einstellung eines einstellbaren Vents eines Hörgerätes. Dabei wird im Zuge des Einstellungsprozesses zweckdienlicherweise eine Signalanalyse durchgeführt, bei der zumindest die Eingangssignale zweier Mikrofone des Hörgerätes ausgewertet werden, die sich auf gegenüberliegenden Seiten eines in einen Gehörgang einsetzbaren Gehäuses befinden, also eines inneren oder proximalen Mikrofons und eines äußeren oder distalen Mikrofons.
- Die durchgeführte Signalanalyse umfasst dabei je nach Ausführungsvariante typischerweise zwei oder mehr der folgenden Teilanalysen oder Analysebereiche:
- Analyse des (Signal-)Pfades bzw. der Übertragungsfunktion vom äußeren zum inneren Mikrofon
- Analyse des (Signal-)Pfades bzw. der Übertragungsfunktion vom inneren zum äußeren Mikrofon
- Analyse des (Signal-)Pfades vom Lautsprecher oder Receiver zum inneren Mikrofon
- Analyse des (Signal-)Pfades vom Lautsprecher oder Receiver zum äußeren Mikrofon
- Analyse zumindest eines Signals zumindest eines weiteren Sensors zur Prädiktion von Änderungen, also z.B. eines Bewegungssensors oder Beschleunigungssensors, eines Gyroskops und/oder eines Kompasses etc.
- Ein im Zuge einer solche Analyse ermittelter und/oder ausgewerteter Parameter ist dabei zum Beispiel die Differenz eines Schalldruckpegels im Moment der Messung mit proximalem und distalem Mikrofon in einem vorgegebenen Frequenzband.
- Basierend auf der durchgeführten Signalanalyse wird dann zweckdienlicherweise ein Steuersignal generiert, mit dem das Vent angesteuert und hierdurch eingestellt wird. Diese Einstellung dient dabei bevorzugt als Voreinstellung des Vents für andere Prozesse oder Algorithmen.
- Zugrunde liegt dabei insbesondere folgender Gedanke. Unter Beachtung eines Audiogramms eines Hörgeräteträgers oder Patienten wird proximal und distal der Schalldruckpegel verglichen. Dies geschieht bevorzugt mit dem Ziel, dass proximal, zumindest abzüglich der Verstärkung durch das Hörgerät, und distal der gleiche Schalldruckpegel gegeben sein soll. Denn es soll ein möglichst offenes Hörerlebnis erreicht werden, aber gleichzeitig soll auch ausrechend Verstärkung erzielt werden.
- Bevorzugt wird dann ein Schwellwert bzw. Threshold errechnet. Dieser Schwellwert geht zum Beispiel als ein "Großsignal" bzw. Offset in die Steuerung des Vents ein und dient somit zur Voreinstellung. Um den Offset herum erfolgt dann weiter bevorzugt die restliche Signalverarbeitung/Steuerung. Das heißt, dass bevorzugt durch einen Vergleich der Schalldruckpegel proximal und distal quasi ein Basiswert gefunden wird für eine "Mittelposition" für den Vent und dass alle weiteren Adaptionen auf Basis der oben genannten Pfadmessungen weiterlaufen.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer schematischen Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
- FIG 1
- in einer Seitenansicht ein Hörgerät mit einem Hauptmodul und einem Ohrstück sowie
- FIG 2
- in einer teilweisen Schnittdarstellung das Ohrstück.
- Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
- Ein nachfolgend exemplarisch beschriebenes und in
Fig. 1 skizziertes Hörgerät 2 ist als ein Hinter-dem Ohr-Hörgerät, kurz HdO-Hörgerät (engl. BTE), ausgestaltet. Es weist ein Hauptmodul 4 auf, welches für ein Tragen hinter einem Ohr ausgebildet ist, sowie ein mit dem Hauptmodul 4 über ein Kabel 6 verbundenes Ohrstück 8. - Jenes Ohrstück 8 ist in
Fig. 2 in einer teilweisen Schnittdarstellung schematisch wiedergegeben und weist ein Gehäuse 10 auf, welches das Ohrstück 8 nach au-ßen abschließt und welches für ein Einsetzen in einen äußeren Gehörgang ausgebildet ist. Das Gehäuse 10 weist weiter eine proximale Seite 12 sowie eine der proximalen Seite 12 gegenüberliegende distale Seite 14 auf. Dabei ist dann die proximale Seite ausgebildet ist zur Ausrichtung hin zu einem Trommelfell und dementsprechend ist dann das Gehäuse 10 nach einem Einsetzen in einen äußeren Gehörgang typischerweise auch derart angeordnet, dass die proximale Seite 12 einem Trommelfell zugewandt ist und die distale Seite nach Außen zeigt, also aus dem äußeren Gehörgang heraus. - Weiter weist das Hörgerät 2 auf der proximalen Seite 12 des Gehäuses 10 einen proximalen Eingangswandler 16 und auf der distalen Seite 14 des Gehäuses10 einen distalen Eingangswandler 18 auf. Jeder dieser Eingangswandler dient dabei zur Generierung elektrischer Eingangssignale basierend auf akustischen Eingangssignalen, die auf das Hörgerät 2 auftreffen. Im Ausführungsbeispiel weist jeder dieser Eingangswandler zumindest ein Mikrofon auf. Die mittels des proximalen Eingangswandlers 16 generierten elektrischen Eingangssignale werden nachfolgend als proximale Eingangssignale bezeichnet und die mittels des distalen Eingangswandlers 18 generierten elektrischen Eingangssignale werden nachfolgend als distale Eingangssignale bezeichnet.
- Zudem weist das Hörgerät 2 auf der proximalen Seite 12 des Gehäuses 10 einen Ausgangswandler 20 auf. Dieser dient zur Generierung von akustischen Ausgangssignalen basierend auf elektrischen Ausgangssignalen und wird im Ausführungsbeispiel durch einen Lautsprecher ausgebildet. Die elektrischen Ausgangssignale werden nachfolgend kurz Ausgangssignale genannt.
- Im Ausführungsbeispiel sind zudem im Hauptmodul 4 ein nicht dargestellter weiterer Eingangswandler mit zumindest einem Mikrofon sowie eine nicht explizit gezeigte Signalverarbeitungseinrichtung angeordnet. Mittels des weiteren Eingangswandlers sowie der Signalverarbeitungseinrichtung werden im Betrieb des Hörgerätes 2 die mittels des weiteren Eingangswandlers generierten Eingangssignale in der Signalverarbeitungseinrichtung verarbeitet, wobei basierend auf diesen Eingangssignalen Ausgangssignale generiert werden. Durch den Ausgangswandler 20 werden schließlich basierend auf diesen (elektrischen) Ausgangssignalen akustische Ausgangssignale generiert und ausgangsseitig vom Ohrstück 8 abgegeben und zwar insbesondere in einen äußeren Gehörgang eines Hörgeräteträgers. Auf diese Weise wird dann typischerweise eine Verstärkung nach an sich bekanntem Prinzip realisiert.
- Des Weiteren weist das Hörgerät 2 ein Vent 22 auf, welches das zuvor genannte Gehäuse 10 des Ohrstücks 8 durchsetzt. Das Vent 22 ist hierbei als ein aktives oder einstellbares Vent 22 ausgebildet, also als ein Vent 22 mit veränderbaren oder einstellbaren geometrischen Parametern. Veränderbar ist dabei Ausführungsbeispiel der Öffnungsquerschitt des Vents 22.
- Außerdem weist das Hörgerät 2 eine Steuer- und Auswerteeinheit 24 auf, welche im Ohrstück 8 angeordnet ist. Diese ist eingerichtet, in zumindest einem Betriebsmodus einen Einstellprozess zur Einstellung des Vents 22 durchzuführen, und ist hierzu signaltechnisch sowohl mit dem proximalen Eingangswandler 16 als auch mit dem distalen Eingangswandler 18 verbunden.
- Dabei wird im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit 24 ein Satz Übertragungsfunktionen ermittelt, der eine distale Übertragungsfunktion umfasst, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler 20 zum distalen Eingangswandler 18 abbildet, und eine proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler 20 zum proximalen Eingangswandler 16 abbildet.
- Der ermittelte Satz Übertragungsfunktionen wird dann in der Steuer- und Auswerteeinheit 24 weiter ausgewertet und basierend auf dieser Auswertung wird eine geeignete Einstellung für das Vent 22 ermittelt. In Abhängigkeit der ermittelten geeigneten Einstellung für das Vent 22 wird durch die Steuer- und Auswerteeinheit 24 ein Steuersignal generiert, mit dem eine Einstell-Einrichtung des Vents 22 angesteuert wird.
- Diese Einstell-Einrichtung weist im Ausführungsbespiel eine Piezo-Kristall-Einheit 26 auf, deren Ausdehnung durch eine angelegte Spannung, also durch das Steuersignal der Steuer- und Auswerteeinheit 24, variierbar ist. Die Piezo-Kristall-Einheit 26 ragt hierbei je nach Zustand zumindest teilweise in das Vent 22 hinein und verschließt somit das Vent 22 zumindest teilweise. Infolgedessen lässt sich durch ein Variieren der Spannung der Öffnungsquerschnitt des Vents 22 variabel einstellen. Die beiden Extrema für die Einstellung des Öffnungsquerschnitts sind in
Fig. 2 angedeutet. Der gestrichelte Rahmen deutet dabei eine Einstellung an, bei der das Vent 22 vollständig geschlossen ist, und der Rahmen mit durchgezogener Linie deutet eine Einstellung an, bei der das Vent 22 vollständig geöffnet ist. Im Ausführungsbeispiel sind zudem mehrere weitere Einstellungen vorgebbar, bei denen das Vent 22 teilweise geöffnet ist - Der zuvor beschriebene Einstellungsprozess wird bevorzugt automatisch einmalig durchgeführt nach jedem Einschalten des Hörgerätes 2. Alternativ oder zusätzlich ist das Hörgerät 2 für einen manuellen Start des Einstellungsprozesses eingerichtet. D. h., dass der Einstellungsprozess beispielsweise über einen nicht gezeigten Taster und/oder mittels einer nicht dargestellten Fernbedienung startbar ist und bei entsprechender Betätigung auch gestartet wird.
-
- 2
- Hörgerät
- 4
- Hauptmodul
- 6
- Kabel
- 8
- Ohrstück
- 10
- Gehäuse
- 12
- proximale Seite
- 14
- distale Seite
- 16
- proximaler Eingangswandler
- 18
- distaler Eingangswandler
- 20
- Ausgangswandler
- 22
- Vent
- 24
- Steuer- und Auswerteeinheit
- 26
- Piezo-Kristall-Einheit
Claims (12)
- Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes (2), welches- ein Gehäuse (10) aufweist, das für ein Einsetzen in einen äußeren Gehörgang ausgebildet ist und dass eine proximale Seite (12) sowie eine der proximalen Seite (12) gegenüberliegende distale Seite (14) aufweist, wobei die proximale Seite (12) ausgebildet ist zur Ausrichtung hin zu einem Trommelfell,- auf der proximalen Seite (12) des Gehäuses (10) einen proximalen Eingangswandler (16) und auf der distalen Seite (14) des Gehäuses (10) einen distalen Eingangswandler (18) aufweist,- auf der proximalen Seite (12) des Gehäuses einen Ausgangswandler (20) aufweist,- ein einstellbares Vent (22) aufweist, dass das Gehäuse (10) durchsetzt, und- eine Steuer- und Auswerteeinheit (24) aufweist,
wobei ein Einstellprozess zur Einstellung des Vents (22) durchgeführt wird und wobei im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit (24) ein Satz Übertragungsfunktionen ermittelt wird, der zumindest zwei Übertragungsfunktionen aufweist, nämlich- eine distale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler (20) zum distalen Eingangswandler (18) abbildet, und- eine proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler (20) zum proximalen Eingangswandler (16) abbildet. - Verfahren nach Anspruch 1,
wobei der Satz Übertragungsfunktionen eine erste distale Übertragungsfunktion aufweist, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler (20) zum distalen Eingangswandler (18) bei vollständig geöffnetem Vent (22) abbildet, und eine zweite distale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler (20) zum distalen Eingangswandler (18) bei vollständig geschlossenem Vent (22) abbildet. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,wobei der Satz Übertragungsfunktionen eine erste proximale Übertragungsfunktion aufweist, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler (20) zum proximalen Eingangswandler (16) bei vollständig geöffnetem Vent (22) abbildet, undeine zweite proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom Ausgangswandler (20) zum proximalen Eingangswandler (16) bei vollständig geschlossenem Vent (22) abbildet.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei der Satz Übertragungsfunktionen eine distal-proximale Übertragungsfunktion aufweist, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler (18) zum proximalen Eingangswandler (16) abbildet. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,wobei der Satz Übertragungsfunktionen eine erste distal-proximale Übertragungsfunktion aufweist, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler (18) zum proximalen Eingangswandler (16) bei vollständig geöffnetem Vent (22) abbildet, undeine zweite distal-proximale Übertragungsfunktion, die einen Signalpfad vom distalen Eingangswandler (18) zum proximalen Eingangswandler (16) bei vollständig geschlossenem Vent (22) abbildet.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit (24) basierend auf dem Satz Übertragungsfunktionen ein Steuersignal generiert wird und wobei durch dieses Steuersignal eine Einstell-Einrichtung (26) des Vents (22) angesteuert wird, so dass durch die Einstell-Einrichtung (26) automatisch zumindest ein geometrischer Parameter des Vents (22) eingestellt wird. - Verfahren nach Anspruch 6,
wobei mit der Einstell-Einrichtung (26) des Vents (22) zumindest drei Einstellungen vorgebbar sind, nämlich eine Einstellung, bei der das Vent (22) vollständig geöffnet ist, eine Einstellung, bei der das Vent (22) vollständig geschlossen ist, und zumindest eine Einstellung, bei der das Vent (22) teilweise geöffnet ist. - Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 7,
wobei für jede Übertragungsfunktion im Satz Übertragungsfunktionen eine Referenzfunktion vorgegeben ist und wobei im Zuge des Einstellungsprozesses mittels der Steuer- und Auswerteeinheit (24) ein Steuersignal derart generiert wird, dass sich die Übertragungsfunktionen ihren Referenzfunktionen annähern. - Verfahren nach Anspruch 8,
wobei der Einstellungsprozess als ein Regelprozess ausgestaltet ist. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei automatisch mehrere Einstellungsprozesse durchgeführt werden und wobei die zeitlichen Abstände zwischen den Einstellungsprozessen automatisch angepasst werden an eine Energieverbrauchssteuerung. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei der Einstellungsprozess manuell gestartet wird. - Hörgerät (2) ausgebildet und eingerichtet zur Ausführung eines Verfahrens nach einem der vorherigen Ansprüche in zumindest einem Betriebsmodus.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102022202713.2A DE102022202713B3 (de) | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes und Hörgerät |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP4250762A1 true EP4250762A1 (de) | 2023-09-27 |
Family
ID=85569840
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP23161075.9A Pending EP4250762A1 (de) | 2022-03-21 | 2023-03-09 | Verfahren zum betrieb eines hörgerätes und hörgerät |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20230300547A1 (de) |
| EP (1) | EP4250762A1 (de) |
| CN (1) | CN116801177A (de) |
| DE (1) | DE102022202713B3 (de) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010140087A1 (en) * | 2009-06-02 | 2010-12-09 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Earphone arrangement and method of operation therefor |
| DE202018107151U1 (de) * | 2018-01-08 | 2019-01-15 | Knowles Electronics, Llc | Audiovorrichtung mit Ventilzustandsverwaltung |
| EP3675524A1 (de) * | 2018-12-28 | 2020-07-01 | GN Hearing A/S | Verfahren zur bestimmung eines zustands eines pfads von akustischem feedback eines am kopf tragbaren hörgeräts sowie am kopf tragbares hörgerät |
| EP3694227A1 (de) * | 2019-02-07 | 2020-08-12 | Oticon A/s | Hörgerät mit einer anpassbaren entlüftung |
| EP3920555A1 (de) * | 2020-06-04 | 2021-12-08 | Sonova AG | Verfahren zum betreiben eines hörgerätes |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102009010603A1 (de) | 2009-02-25 | 2010-05-12 | Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. | Hörvorrichtung mit einem Aktor oder einem Sensor und Verfahren zum Betreiben einer solchen Hörvorrichtung |
| EP2640095B2 (de) | 2012-03-15 | 2020-11-18 | Sonova AG | Verfahren zur Anpassung eines Hörhilfegeräts mit aktiver Okklusionskontrolle für einen Benutzer |
-
2022
- 2022-03-21 DE DE102022202713.2A patent/DE102022202713B3/de active Active
-
2023
- 2023-03-09 EP EP23161075.9A patent/EP4250762A1/de active Pending
- 2023-03-21 US US18/187,120 patent/US20230300547A1/en active Pending
- 2023-03-21 CN CN202310282547.4A patent/CN116801177A/zh active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010140087A1 (en) * | 2009-06-02 | 2010-12-09 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Earphone arrangement and method of operation therefor |
| DE202018107151U1 (de) * | 2018-01-08 | 2019-01-15 | Knowles Electronics, Llc | Audiovorrichtung mit Ventilzustandsverwaltung |
| EP3675524A1 (de) * | 2018-12-28 | 2020-07-01 | GN Hearing A/S | Verfahren zur bestimmung eines zustands eines pfads von akustischem feedback eines am kopf tragbaren hörgeräts sowie am kopf tragbares hörgerät |
| EP3694227A1 (de) * | 2019-02-07 | 2020-08-12 | Oticon A/s | Hörgerät mit einer anpassbaren entlüftung |
| EP3920555A1 (de) * | 2020-06-04 | 2021-12-08 | Sonova AG | Verfahren zum betreiben eines hörgerätes |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102022202713B3 (de) | 2023-09-14 |
| US20230300547A1 (en) | 2023-09-21 |
| CN116801177A (zh) | 2023-09-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2180726B2 (de) | Richtungshören bei binauraler Hörgeräteversorgung | |
| EP3451705B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum schnellen erkennen der eigenen stimme | |
| EP2172063B1 (de) | Hörgerät mit Initialisierungsmodul und Benutzeranpassung | |
| DE102007017761B4 (de) | Verfahren zur Anpassung eines binauralen Hörgerätesystems | |
| DE102010041337B4 (de) | Verfahren zum Anpassen eines Hörgeräts mit Insitu-Audiometrie und Hörgerät | |
| DE3512999A1 (de) | Differentialhoerhilfe mit programmierbarem frequenzgang | |
| EP2164283B1 (de) | Hörgerät und Betrieb eines Hörgeräts mit Frequenztransposition | |
| DE102006047965A1 (de) | Hörhilfsgerät mit einer Okklusionsreduktionseinrichtung und Verfahren zur Okklusionsreduktion | |
| EP2229010B1 (de) | Hörgerät und Verfahren zur Störschallkompensation bei einem Hörgerät | |
| EP1499160A2 (de) | Richthörhilfegerät | |
| EP4134002B1 (de) | Verfahren und hörsystem zum erstellen eines audiogramms einer testperson mittels eines hörinstruments | |
| DE102009021855A1 (de) | Verfahren zur Akklimatisierung einer programmierbaren Hörvorrichtung und zugehörige Hörvorrichtung | |
| EP3373600B1 (de) | Hörhilfevorrichtung zur kompensation von tinnitus | |
| EP2053877A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Anpassung eines Hörgeräts mittels DPOAE | |
| EP2373063B1 (de) | Hörvorrichtung und Verfahren zum Einstellen derselben für einen rückkopplungsfreien Betrieb | |
| DE102022202713B3 (de) | Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes und Hörgerät | |
| EP4247007B1 (de) | Verfahren zum betrieb eines binauralen hörsystems | |
| EP4274260A1 (de) | Verfahren zum betrieb eines hörgerätes und hörgerät | |
| DE102008036803B3 (de) | Anordnung und Verfahren zur Regelung einer Rückkopplungsunterdrückung bei Hörvorrichtungen | |
| DE602004010317T2 (de) | Verfahren zum Betreiben eines Hörhilfegerätes und Hörhilfegerät | |
| DE102007035173A1 (de) | Verfahren zum Einstellen eines Hörsystems mit einem perzeptiven Modell für binaurales Hören und entsprechendes Hörsystem | |
| DE102013210200A1 (de) | Bedieneinrichtung für ein Hörinstrument | |
| EP2590437B1 (de) | Periodisches Adaptieren einer Rückkopplungsunterdrückungseinrichtung | |
| DE102010022632A1 (de) | Verstärkungseinstellung bei Hörhilfegeräten | |
| EP1309225B1 (de) | Verfahren zur Bestimmung einer Rückkopplungsschwelle in einem Hörgerät |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20240326 |
|
| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20250821 |