WO2008089914A1 - Hörgerät - Google Patents

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WO2008089914A1
WO2008089914A1 PCT/EP2008/000341 EP2008000341W WO2008089914A1 WO 2008089914 A1 WO2008089914 A1 WO 2008089914A1 EP 2008000341 W EP2008000341 W EP 2008000341W WO 2008089914 A1 WO2008089914 A1 WO 2008089914A1
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Thomas Mueller
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GEERS Hörakustik AG & Co. KG
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    • H04R1/22Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired frequency characteristic only 
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    • H04R25/604Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of acoustic or vibrational transducers

Definitions

  • the invention relates to a hearing device with a microphone arrangement for recording acoustic signals to be amplified and to a method for transmitting sound signals into an auditory canal.
  • Hearing aid user carries a unit behind the ear, which contains a microphone, an amplifier, a signal processing unit, batteries and a sounder. From the behind the ear arranged unit leads a sound tube into the ear canal. The arranged behind the ear unit receives ambient sound with the microphone, converts it into an electrical signal, performs an optionally frequency-dependent amplification and signal processing and converts the signal back into an acoustic signal. This sound signal is directed through the sound tube into the ear canal. The sound tube ends in an earmold in the ear canal.
  • hearing aids are constructed, which are mounted in spectacles, for example, and are not necessarily arranged behind the ear.
  • hearing aids are designed as in-ear hearing aids and comprise in a unit inserted in the ear all necessary for the hearing aid function elements, in particular microphone, amplifier, batteries and sounder.
  • hearing aids with a behind-the-ear unit for receiving and processing an acoustic signal and conversion of the processed signal into an electrical signal which is passed to an external receiver (sounder) for sound reproduction, which is carried in the ear canal.
  • an external receiver sounder
  • the hearing aid according to the invention is characterized in particular in that it has at least two earphones for different frequency ranges and a signal connection for connecting the microphone arrangement to the earphones. For different acoustic frequency ranges so at least partially different signal paths are provided. Sound that is picked up by the microphone assembly and converted by it into an electrical signal is relayed via a signal connection to the listeners, where the electrical signals are converted back to acoustic signals. For at least two acoustic frequency ranges, individual listeners are provided. The individual listener is thereby relieved, so that the frequency width of the entire system is larger, while still a higher load and a higher feedback resistance is guaranteed. In addition, the individual listeners can be set individually to the resonance conditions, depending on the frequency.
  • the at least two listeners may e.g. be arranged side by side in an earmold or in a outside of the ear canal to be worn out-of-the-ear unit.
  • at least one first earphone for a first frequency range is provided in an out-of-ear unit, in particular a behind-the-ear unit, to be worn outside the ear canal, one connected to the first earphone Sound tube for transmitting the sound emitted by the first listener sound of the first frequency range is provided in the ear canal, and a second earpiece for a second frequency range as in the ear, preferably in the ear canal, to be worn external listener is designed, the signals via an external electrical signal line are transmitted.
  • the "off-the-ear unit” is formed by, for example, a behind-the-ear unit or a lens mounting unit. In the present text, "external" refers to elements that are not in the out-of-the-ear unit.
  • a handset in which a handset is located outside the ear and a handset in the ear, preferably in the ear canal, lies one greater spatial separation of the listeners for the different frequency ranges. The risk of feedback or unwanted resonance effect is thereby further reduced.
  • the out-of-the-ear unit not only the first earphone for the first frequency range is arranged, but also the remaining hearing aid electronics, including, for example, the microphone assembly, the signal processing unit, the battery, etc., so that from the out-of-the-ear unit and the external electrical signal line of the second handset can be fed.
  • Such an embodiment is advantageous since as few elements as possible are necessary in the restricted space of the auditory canal.
  • individual elements of the signal path for the external listener to be arranged in an auditory canal adapter bearing the external listener, for example a signal processing unit.
  • the first frequency range generated by the first listener in the out-of-the-ear unit comprises lower frequencies than the second frequency range produced by the external earpiece in the ear canal.
  • Such a division of the entire frequency range proves to be advantageous because the transmission of acoustic sound through the sound tube for lower frequencies is easily possible and has proved to be advantageous for higher frequencies, the direct generation of sound with an external earphone in the ear canal.
  • the first listener in the out-of-the-ear unit may advantageously be responsible, for example, for frequencies of less than 125 Hz to 1.5 kHz and the external listener for frequencies of 1.5 kHz to over 10 kHz.
  • the sound tube responsible for the first frequency range and the electrical signal line responsible for the second frequency range terminate in a common ear canal fitting in which the external handset is also located.
  • the electrical signals are conducted to the external handset through one or more strands, which are arranged on the sound tube and are advantageously held firmly on this.
  • the microphone assembly may include a single microphone or multiple microphones. If several microphones are used, they can be designed, for example, as a directional microphone system.
  • a crossover is provided which divides the signals from the common signal line part frequency dependent on the two listeners. It is particularly advantageous if this crossover is provided in the signal path behind a processor for digital signal processing, so that the digital signal processing is still common to both signals.
  • the distribution of the acoustic frequency range to the different listeners can be fixed. In a particularly preferred embodiment, however, the crossover is configured programmable, so that the frequency distribution is variable. Such an embodiment allows the setting individually for the respective hearing device user in order, for example, to be able to optimally take into account the individual hearing impairment and the anatomy which influences the resonance conditions.
  • a method according to the invention serves to transmit sound signals into an auditory canal, in which sound of at least two different frequency ranges is transmitted into the auditory canal via at least partially different signal paths.
  • the method according to the invention can be carried out in particular with a hearing device according to the invention.
  • FIG. 1 is a schematic representation of an embodiment of a hearing aid according to the invention
  • Embodiment of a hearing aid according to the invention 3 shows a perspective view of an ear canal adapter of an embodiment of a hearing aid according to the invention, and FIG
  • FIG. 4 shows a schematic lateral section of the ear canal fitting of FIG. 3.
  • Fig. 1 shows the entire arrangement of the hearing aid in a schematic representation.
  • a behind-the-ear unit 10 most elements of the hearing aid are arranged.
  • the behind-the-ear unit 10 is in fact anatomically adapted to the area behind the ear of a hearing device user.
  • a microphone arrangement comprises, for example, two microphones 12, 14 cooperating as directional microphone system for recording ambient sound.
  • a microphone amplifier 16 the combined electrical output signals of the microphones are amplified and converted in an analog-to-digital converter 18 into a digital signal.
  • a signal processing unit 27 which comprises a resonant filter 20, a digital signal processing processor 24 and an interpolation filter 26 for processing the digital signal.
  • the output signal of the signal processing unit 27 is fed into a digital-to-analog converter 28 whose output is connected to an advantageously programmable crossover 30. It divides the processed signal on two electrical lines 32 and 34.
  • a battery supply for the hearing aid which is also provided in the behind-the-ear unit.
  • the electrical line 32 leads to a first receiver 36, which is arranged in the rear-of-the-ear unit 10.
  • the earphone 36 which is also referred to below-the-ear as the earpiece, generates the signal of lower acoustic frequencies and feeds the generated acoustic signal into the sound tube 40, which conducts it, in a manner known per se, to an ear canal fitting 46 which is in use by the hearing device user. is worn.
  • the higher acoustic frequency range is fed from the crossover 30 into the electrical signal line 34, which transitions into the external electrical signal line 38 and outside the behind-the-ear unit 10, for example. "piggyback" on the sound tube 40 is performed.
  • the external electrical signal line 38 also ends in the ear canal fitting 46, which will be explained in more detail with reference to FIGS. 3 and 4, and comprises strands for electrical signal transmission.
  • digital runtime filter provided so that the possibly longer duration of the sound signal of the behind-the-ear listener 36 through the sound tube 40 causes no phase shifts, especially in the central region.
  • FIG. 2 shows a section through the sound tube 40.
  • the open sound path 48 is located inside the sound tube 40.
  • a guide wall 50 is provided laterally on the sound tube 40, which provides a guide 52 for strands of the external electrical signal line 38.
  • the sound tube 40 includes e.g. a 1.2 mm nylon tube.
  • the sound tube 40 and the strands 38 terminate in the ear canal fitting 46, which is shown in a perspective view in FIG. 3 and in a schematic lateral section in FIG. 4. 3 shows the page, which points in the ear canal in the direction of the eardrum. It can be seen on that end of the ear canal fitting 46, in which the sound tube 40 ends in the sound tube end 54.
  • the external signal line 38 terminates in the external handset 58 provided in the ear canal fitting 46.
  • the external handset 58 emits sound signals through the handset outlet 56 in the ear canal. In the handset 58, the electrical signal via one or more strands 38 is fed.
  • the hearing aid according to the invention is set and used as follows.
  • the hearing device user places the behind-the-ear unit 10 behind the ear.
  • the ear canal fitting 46 is inserted into the ear canal.
  • the crossover 30 so that the frequency range, via the arranged behind the ear earphone 36 in the
  • Sound tube 40 is transmitted and the frequency range that is generated only in the ear canal fitting 46 from the electrical signal of the signal line 38, are optimally set for the hearing aid user and his subjective best match.
  • the programming of the diplexer 30 is performed by a programming interface, not shown, or e.g. made with the help of a corresponding screw.
  • Sound signals arriving at the microphone array 12, 14 are amplified in the amplifier 16 and converted by the analog-to-digital converter 18 into a digital signal.
  • the resonance filter 20 and the interpolation filter 26 can be adapted to achieve a smooth transmission in the overall picture and to take into account the different resonance behavior of the two listeners 36, 58 at the different places of use.
  • the digital signal processing processor 24 a processing of the digital signals is performed in a conventional manner.
  • the signal After digital-to-analog conversion in the converter 28, the signal enters the crossover 30 to be split there in the manner described on the handset 36, 58.
  • the crossover splits the signal calculated and amplified by the digital signal processing unit purposefully and programmably.
  • Deeper frequencies are conducted through the sound tube 40 into the ear canal fitting 46, while higher frequencies are only generated in the ear canal fitting 46 from the electrical signal communicated via the external signal line 38.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Hörgerät mit einer Mikrofonanordnung zur Aufnahme zu verstärkender akustischer Signale, wenigstens zwei Hörern zur Abgabe von akustischen Signalen in unterschiedlichen Frequenzbereichen und wenigstens einer Signalverbindung zur Verbindung der Mikrofonanordnung mit den Hörern. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Übermitteln von Schallsignalen in einen Gehörgang, bei dem Schall wenigstens zweier unterschiedlicher Frequenzbereiche über wenigstens zwei unterschiedliche Signalpfade in den Gehörgang übermittelt wird.

Description

Hörgerät
Die Erfindung betrifft ein Hörgerät mit einer Mikrofonanordnung zur Aufnahme zu verstärkender akustischer Signale und ein Verfahren zum Ü- bermitteln von Schallsignalen in einen Gehörgang.
Bei Hörgeräten werden heutzutage unterschiedliche Systeme realisiert. Zum einen werden so genannte Hinter-dem-Ohr-Geräte verwendet. Der
Hörgerätenutzer trägt dabei eine Einheit hinter dem Ohr, die ein Mikrofon, einen Verstärker, eine Signalverarbeitungseinheit, Batterien und einen Schallgeber enthält. Aus der hinter dem Ohr angeordneten Einheit führt ein Schallschlauch in den Gehörgang. Die hinter dem Ohr angeordnete Einheit nimmt Umgebungsschall mit dem Mikrofon auf, wandelt ihn in ein elektrisches Signal um, führt eine gegebenenfalls frequenzabhängige Verstärkung und Signalbearbeitung durch und wandelt das Signal wieder in ein akustisches Signal um. Dieses Schallsignal wird durch den Schallschlauch in den Gehörgang geleitet. Der Schallschlauch endet in einem Ohrpassstück in dem Gehörgang. Ähnlich sind Hörgeräte aufgebaut, die zum Beispiel in Brillen montiert sind und nicht notwendigerweise hinter dem Ohr angeordnet sind.
Andere Hörgeräte sind als Im-Ohr-Hörgerät ausgestaltet und umfassen in einer im Ohr eingesetzten Einheit alle für die Hörgerätfunktion notwendigen Elemente, insbesondere Mikrofon, Verstärker, Batterien und Schallgeber.
Schließlich gibt es Hörgeräte mit einer Hinter-dem-Ohr-Einheit für die Aufnahme und Verarbeitung eines akustischen Signals und Umwandlung des verarbeiteten Signals in ein elektrisches Signal, das an einen externen Hörer (Schallgeber) zur Schallwiedergabe geleitet wird, der im Gehörgang getragen wird.
Bei den bekannten Lösungen ist ein Signalpfad für die Aufnahme, die Verstärkung, die Verarbeitung und die Wiedergabe des gesamten Frequenzbereichs vorgesehen. Dadurch entstehen Begrenzungen hinsichtlich der übermittelbaren Frequenzbreite mit ausreichender Last. In Anbetracht der begrenzten Platzverhältnisse entsteht außerdem die Gefahr von Rück- kopplungen oder negativen Resonanzbeeinflussungen.
Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Hörgerät und ein Verfahren zum Übermitteln von Schallsignalen in einen Gehörgang anzugeben, die eine große Frequenzbreite bei hoher Last und höherer Rück- kopplungsfestigkeit zur Verfügung stellen.
Diese Aufgabe wird mit einem Hörgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst. Unteransprüche sind auf bevorzugte Ausführungsformen gerichtet.
Das erfindungsgemäße Hörgerät zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es wenigstens zwei Hörer für unterschiedliche Frequenzbereiche und eine Signalverbindung zur Verbindung der Mikrofonanordnung mit den Hörern aufweist. Für unterschiedliche akustische Frequenzbereiche sind also zumindest teilweise unterschiedliche Signalpfade vorgesehen. Schall, der von der Mikrofonanordnung aufgenommen wird und von dieser in ein elektrisches Signal umgewandelt wird, wird über eine Signalverbindung an die Hörer weitergeleitet, wo die elektrischen Signale wieder in akustische Signale umgewandelt werden. Für wenigstens zwei akustische Fre- quenzbereiche sind dabei individuelle Hörer vorgesehen. Der einzelne Hörer wird dadurch entlastet, so dass die Frequenzbreite des gesamten Systems größer wird, wobei trotzdem eine höhere Last und eine höhere Rückkopplungsfestigkeit gewährleistet ist. Außerdem können die einzelnen Hörer frequenzabhängig auf die Resonanzbedingungen individuell eingestellt werden.
Durch die Trennung der Frequenzlasten lässt sich ein wesentlich reinerer und somit höherwertiger Klang erreichen, da auch die einzelnen Verstär- ker für die Frequenzbereiche individuell angepasst sein können.
Grundsätzlich können die wenigstens zwei Hörer z.B. nebeneinander in einem Ohrpassstück oder in einer außerhalb des Gehörganges zu tragenden Außerhalb-des-Ohres-Einheit angeordnet sein. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn wenigstens ein erster Hörer für einen ersten Frequenzbereich in einer außerhalb des Gehörganges zu tragenden Außerhalb-des-Ohres-Einheit, insbesondere einer Hinter-dem-Ohr-Einheit, vorgesehen ist, wobei ein mit dem ersten Hörer verbundener Schallschlauch zum Übermitteln des von dem ersten Hörer abgegebenen Schalls des ers- ten Frequenzbereichs in den Gehörgang vorgesehen ist, und ein zweiter Hörer für einen zweiten Frequenzbereich als im Ohr, vorzugsweise im Gehörgang, zu tragender externer Hörer ausgestaltet ist, dem die Signale über eine externe elektrische Signalleitung übermittelt werden. Die "Außerhalb-des-Ohres-Einheit" wird zum Beispiel durch eine Hinter-dem- Ohr-Einheit oder eine Einheit zur Brillenmontage gebildet. Als "extern" werden im vorliegenden Text Elemente bezeichnet, die sich nicht in der Außerhalb-des-Ohres-Einheit befinden.
Bei einem solchen System, bei dem ein Hörer außerhalb des Ohres und ein Hörer im Ohr, vorzugsweise im Gehörgang, angeordnet ist, liegt eine größere räumliche Trennung der Hörer für die unterschiedlichen Frequenzbereiche vor. Die Gefahr einer Rückkopplung oder eines unerwünschten Resonanzeffekts wird dadurch weiter reduziert.
Dabei ist es vorteilhaft, wenn in der Außerhalb-des-Ohres-Einheit nicht nur der erste Hörer für den ersten Frequenzbereich angeordnet ist, sondern auch die übrige Hörgeräteelektronik, einschließlich zum Beispiel der Mikrofonanordnung, der Signalverarbeitungseinheit, der Batterie, etc., so dass aus der Außerhalb-des-Ohres-Einheit auch die externe elektrische Signalleitung des zweiten Hörers gespeist werden kann. Eine solche Ausführungsform ist vorteilhaft, da möglichst wenige Elemente in den beengten Platzverhältnissen des Gehörgangs notwendig sind. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass einzelne Elemente des Signalpfads für den externen Hörer in einem den externen Hörer tragenden Gehörgangpass- stück angeordnet sind, zum Beispiel eine Signalverarbeitungseinheit.
Bei einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst der erste Frequenzbereich, der durch den ersten Hörer in der Außerhalb-des-Ohres-Einheit erzeugt wird, niedrigere Frequenzen als der zweite Frequenzbereich, der durch den externen Hörer im Gehörgang erzeugt wird. Eine solche Aufteilung des gesamten Frequenzumfangs erweist sich als vorteilhaft, da die Übermittlung von akustischem Schall durch den Schallschlauch für tiefere Frequenzen problemlos möglich ist und sich für höhere Frequenzen die direkte Schallerzeugung mit einem externen Hörer im Gehörgang als vorteilhaft erwiesen hat. So kann der erste Hörer in der Außerhalb-des-Ohres-Einheit vorteilhafterweise zum Beispiel für Frequenzen von kleiner 125 Hz bis 1,5 kHz und der externe Hörer für Frequenzen von 1,5 kHz bis über 10 kHz zuständig sein. Vorteilhafterweise enden der für den ersten Frequenzbereich zuständige Schallschlauch und die für den zweiten Frequenzbereich zuständige elektrische Signalleitung in einem gemeinsamen Gehörgangpassstück, in dem sich auch der externe Hörer befindet.
Bei einer vorteilhaften Weiterbildung werden die elektrischen Signale an den externen Hörer durch eine oder mehrere Litzen geleitet, die an dem Schallschlauch angeordnet sind und vorteilhafterweise fest an diesem gehalten sind.
Die Mikrofonanordnung kann ein einzelnes Mikrofon oder mehrere Mikrofone umfassen. Werden mehrere Mikrofone verwendet, können diese zum Beispiel als Richtmikrofonsystem ausgestaltet sein.
Grundsätzlich können für die unterschiedlichen Frequenzbereiche völlig unabhängige Signalpfade zwischen der Mikrofonanordnung und dem entsprechenden Hörer für den jeweiligen Frequenzbereich vorgesehen sein. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn sich die einzelnen Signalpfade zumindest einen Teil der Signalleitung teilen. Auf diese Weise sind Ver- Stärkereinheiten und andere notwendige elektronische Einheiten, wie z.B. Digital- Analog- Wandler etc., nur einfach notwendig, was insbesondere bei den beengten Platzverhältnissen in der Hörgerätetechnik von signifikantem Vorteil ist.
In einer solchen Anordnung ist eine Frequenzweiche vorgesehen, die die Signale aus dem gemeinsamen Signalleitungsteil frequenzabhängig auf die beiden Hörer aufteilt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn diese Frequenzweiche im Signalweg hinter einem Prozessor zur digitalen Signalverarbeitung vorgesehen ist, so dass auch die digitale Signalverarbeitung noch für beide Signale gemeinsam erfolgt. Die Aufteilung des akustischen Frequenzbereiches auf die verschiedenen Hörer kann fest eingestellt werden. Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung ist die Frequenzweiche jedoch programmierbar ausgestaltet, so dass die Frequenzaufteilung variabel möglich ist. Eine solche Ausführungsform ermöglicht die Einstellung individuell für den jeweiligen Hörgerätenutzer, um z.B. dessen individuelle Hörbeeinträchtigung und seine die Resonanzverhältnisse beeinflussende Anatomie optimal berücksichtigen zu können.
Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum Übermitteln von Schallsignalen in einen Gehörgang, bei dem Schall wenigstens zweier unterschiedlicher Frequenzbereiche über wenigstens teilweise unterschiedliche Signalpfade in den Gehörgang übermittelt wird. Das erfindungsgemäße Verfah- ren lässt sich insbesondere mit einem erfindungsgemäßen Hörgerät durchführen. Die besonderen Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens, bevorzugte Ausgestaltungen und deren Vorteile und Effekte ergeben sich in analoger Weise aus der obigen Beschreibung des erfindungsgemäßen Hörgeräts und seiner bevorzugten Ausführungsformen.
Die Erfindung wird anhand der beiliegenden schematischen Figuren im Detail erläutert. Dabei zeigen
Fig. 1 eine Schemadarstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hörgeräts,
Fig. 2 einen Querschnitt durch einen Schallschlauch einer
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hörgeräts, Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Gehörgangpass- stücks einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hörgerätes, und
Fig. 4 einen schematischen seitlichen Schnitt des Gehör- gangpassstücks der Fig. 3.
Fig. 1 zeigt die gesamte Anordnung des Hörgeräts in schematischer Darstellung. In einer Hinter-dem-Ohr- Einheit 10 sind die meisten Elemente des Hörgeräts angeordnet. Die Hinter-dem-Ohr-Einheit 10 ist in Wirklichkeit anatomisch an den Bereich hinter dem Ohr eines Hörgerätenutzers angepasst.
Eine Mikrofonanordnung umfasst zum Beispiel zwei als Richtmikrofonsys- tem zusammenwirkende Mikrofone 12, 14 zum Aufnehmen von Umgebungsschall. In einem Mikrofonverstärker 16 werden die zusammengeführten elektrischen Ausgangssignale der Mikrofone verstärkt und in einem Analog-Digital- Wandler 18 in ein digitales Signal umgewandelt. Dies tritt in eine Signalverarbeitungseinheit 27 ein, die zur Bearbeitung des digitalen Signals einen Resonanzfilter 20, einen digitalen Signalverarbeitungsprozessor 24 und einen Interpolierfilter 26 umfasst. Das Ausgangssignal der Signalverarbeitungseinheit 27 wird in einen Digital-Analog- Wandler 28 geführt, dessen Ausgang mit einer vorteilhafterweise programmierbaren Frequenzweiche 30 verbunden ist. Sie teilt das bearbeitete Signal auf zwei elektrische Leitungen 32 und 34 auf. Nicht gezeigt ist eine Batterieversorgung für das Hörgerät, die auch in der Hinter-dem-Ohr- Einheit vorgesehen ist.
Die elektrische Leitung 32 führt zu einem ersten Hörer 36, der in der Hin- ter-dem-Ohr-Einheit 10 angeordnet ist. Bei dieser Ausführungsform er- zeugt der im Folgenden auch Hinter-dem-Ohr-Hörer genannte Hörer 36 das Signal tieferer akustischer Frequenzen und leitet das erzeugte akustische Signal in den Schallschlauch 40, der es in an sich bekannter Weise zu einem Gehörgangpassstück 46 leitet, das vom Hörgerätenutzer im Ge- hörgang getragen wird.
Der höhere akustische Frequenzbereich wird von der Frequenzweiche 30 in die elektrische Signalleitung 34 geführt, die in die externe elektrische Signalleitung 38 übergeht und außerhalb der Hinter-dem-Ohr-Einheit 10 z.B. "huckepack" an dem Schallschlauch 40 geführt wird. Die externe elektrische Signalleitung 38 endet ebenfalls in dem Gehörgangpassstück 46, das mit Bezug zu Fig. 3 und 4 näher erläutert werden wird, und um- fasst Litzen zur elektrischen Signalübermittlung.
Vorteilhafterweise ist in dem Signalpfad für den externen Hörer hinter der Frequenzweiche 30 noch ein nicht gezeigter digitaler Laufzeitfilter vorgesehen, damit die gegebenenfalls längere Laufzeit des Schallsignals des Hinter-dem-Ohr-Hörers 36 durch den Schallschlauch 40 keine Phasenverschiebungen insbesondere im Mittenbereich hervorruft.
Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch den Schallschlauch 40. Innerhalb des Schallschlauchs 40 befindet sich der offene Schallpfad 48. Seitlich an dem Schallschlauch 40 ist eine Führungswand 50 vorgesehen, die eine Führung 52 für Litzen der externen elektrischen Signalleitung 38 zur Verfü- gung stellt. Der Schallschlauch 40 umfasst z.B. einen 1,2 mm Nylonschlauch.
Der Schallschlauch 40 und die Litzen 38 enden in dem Gehörgangpassstück 46, das in Fig. 3 in perspektivischer Darstellung und in Fig. 4 im schematischen seitlichen Schnitt gezeigt ist. Fig. 3 zeigt dabei die Seite, die im Gehörgang in Richtung des Trommelfells weist. Man sieht auf dasjenige Ende des Gehörgangpassstücks 46, in dem der Schallschlauch 40 in dem Schallschlauchende 54 endet. Die externe Signalleitung 38 endet in dem externen Hörer 58, der in dem Gehörgangpassstück 46 vorgesehen ist. Der externe Hörer 58 gibt Schallsignale durch den Hörerausgang 56 in dem Gehörgang ab. In den Hörer 58 wird das elektrische Signal über eine oder mehrere Litzen 38 eingespeist.
Das erfindungsgemäße Hörgerät wird wie folgt eingestellt und verwendet.
Der Hörgerätenutzer legt die Hinter-dem-Ohr-Einheit 10 hinter dem Ohr an. Das Gehörgangpassstück 46 wird in den Gehörgang eingesetzt. Abhängig von der individuellen Hörschädigung wird z.B. von einem Hörgerä- teakustiker die Frequenzweiche 30 programmiert, so dass der Frequenz- bereich, der über den hinter dem Ohr angeordneten Hörer 36 in den
Schallschlauch 40 übermittelt wird und der Frequenzbereich, der erst in dem Gehörgangpassstück 46 aus dem elektrischen Signal der Signalleitung 38 erzeugt wird, optimal für den Hörgerätenutzer eingestellt sind und seinem subjektiven Empfinden am besten entsprechen. Die Programmie- rung der Frequenzweiche 30 wird durch eine nicht gezeigte Programmierschnittstelle oder z.B. mit Hilfe einer entsprechenden Stellschraube vorgenommen.
Schallsignale, die an der Mikrofonanordnung 12, 14 ankommen, werden im Verstärker 16 verstärkt und durch den Analog- Digital- Wandler 18 in ein digitales Signal umgewandelt. Der Resonanzfilter 20 und der Interpo- lierfilter 26 können angepasst werden, um eine glatte Übertragung im Gesamtbild zu erreichen und das unterschiedliche Resonanzverhalten der zwei Hörer 36, 58 an den unterschiedlichen Einsatzorten zu berücksichti- gen. In dem digitalen Signalverarbeitungsprozessor 24 wird in an sich bekannter Weise eine Verarbeitung der digitalen Signale vorgenommen.
Nach Digital-Analog- Wandlung im Wandler 28 gelangt das Signal in die Frequenzweiche 30, um dort in beschriebener Weise auf die Hörer 36, 58 aufgeteilt zu werden. Die Frequenzweiche splittet das von der digitalen Signalverarbeitungseinheit berechnete und verstärkte Signal gezielt und programmierbar.
Tiefere Frequenzen werden durch den Schallschlauch 40 in das Gehör- gangpassstück 46 geleitet, während höhere Frequenzen erst in dem Ge- hörgangpassstück 46 aus dem über die externe Signalleitung 38 übermittelten elektrischen Signal erzeugt werden.
Bezugszeiche nlis te
10 Hinter-dem-Ohr-Einheit
12, 14 Mikrofone 16 Verstärker
18 Analog- Digital- Wandler
20 Resonanzfilter
24 digitaler Signalverarbeitungsprozessor
26 Interpolierfilter 27 Signalverarbeitungseinheit
28 Digital-Analog-Wandler
30 Frequenzweiche
32, 34 Signalleitungen
36 Hinter-dem-Ohr-Hörer 38 externe Signalleitung
40 Schallschlauch
46 Gehörgangpassstück
48 offener Schallpfad
50 Führungswand 52 Führung
54 Schallschlauchende
56 Hörerausgang
58 externer Hörer

Claims

Patentansprüche
1. Hörgerät mit einer Mikrofonanordnung (12, 14) zur Aufnahme zu verstär- kender akustischer Signale, wenigstens zwei Hörern (36, 58) zum Abgeben von akustischen Signalen in unterschiedlichen akustischen Frequenzbereichen, und wenigstens einer Signalverbindung zur Verbindung der Mikro- fonanordnung (12, 14) mit den Hörern (36, 58).
2. Hörgerät nach Anspruch 1, bei dem ein erster Hörer (36) für einen ersten Frequenzbereich in einer Außerhalb-des-Ohres-Einheit, vorzugsweise einer Hinter-dem-Ohr-Einheit (10), vorgesehen ist und ein mit dem ersten Hörer (36) verbundener Schallschlauch (40) zum
Übermitteln der von dem ersten Hörer (36) abgegebenen akustischen Signale des ersten Frequenzbereiches in den Gehörgang vorgesehen ist.
3. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem ein zweiter Hörer (58) für einen zweiten Frequenzbereich als im Ohr, vorzugsweise im Gehörgang, zu tragender externer Hörer ausgestaltet ist, zu dem Signale über eine externe elektrische Signalleitung (38) übermittelt werden.
4. Hörgerät nach den Ansprüchen 2 und 3, bei dem in der Außerhalb- des-Ohres-Einheit (10) zusätzlich zu dem ersten Hörer (36) die Mikrofonanordnung (12, 14) und Signalverarbeitungselemente zur Bereitstellung elektrischer Signale an den ersten Hörer (36) und zur Bereitstellung elektrischer Signale an die externe elektrische Signalleitung (38) zum zweiten Hörer (58) vorgesehen sind.
5. Hörgerät nach den Ansprüchen 2 und 3 oder nach Anspruch 4, bei dem der erste Frequenzbereich niedrigere Frequenzen als der zweite
Frequenzbereich umfasst.
6. Hörgerät nach den Ansprüchen 2 und 3 oder nach einem der Ansprüche 4 oder 5, mit einem Gehörgangpassstück (46), in dem das Ende des Schallschlauches (40) und der externe Hörer (58) angeordnet sind.
7. Hörgerät nach den Ansprüchen 2 und 3 oder nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei dem die zur Übermittlung der elektrischen Sig- nale an den externen Hörer (58) vorgesehene externe elektrische Signalleitung (38) eine oder mehrere an dem Schallschlauch (40) geführte Litzen umfasst.
8. Hörgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 7, bei dem in dem Signal- pfad zu dem im Ohr zu tragenden externen Hörer (58) ein vorzugsweise digitaler Laufzeitfilter vorgesehen ist.
9. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, mit einer bereichsweise gemeinsamen Signalleitung von der Mikrofonanordnung (12, 14) zu den Hörern (36, 58) für die unterschiedlichen Frequenzbereiche.
10. Hörgerät nach Anspruch 9, bei dem die Signalverbindung über eine Frequenzweiche (30) verfügt, die die Signale frequenzabhängig auf die Hörer (36, 58) aufteilt.
11. Hörgerät nach Anspruch 10, mit einem Prozessor (24) zur digitalen Signalverarbeitung, wobei die Frequenzweiche (30) im Signalpfad hinter dem Prozessor (24) vorgesehen ist.
12. Hörgerät nach einem der Ansprüche 10 oder 11, bei dem die Frequenzweiche (30) programmierbar ausgestaltet ist, um die frequenzabhängige Aufteilung der Signale variabel zu gestalten.
13. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem die Mikrofon- anordnung wenigstens zwei Mikrofone (12, 14) umfasst, die als
Richtmikrofonsystem ausgestaltet sind.
14. Verfahren zum Übermitteln von Schallsignalen in einen Gehörgang, bei dem Schall wenigstens zweier unterschiedlicher Frequenzberei- che über zumindest teilweise unterschiedliche Signalpfade in den
Gehörgang übermittelt wird.
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