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助听器的发展历史 所谓孝之至也,胶之至也

助听器的发展历史

1。电助听器前的集声器

*古代医书中很早就有对听力损失、耳鸣的描述,可见那时患听觉疾病的人不在少数。在长期的消费理论中,人们创造良多哺乳动物的外耳较长,呈萼状,有些还可以转动。人们也往往把手弯曲地置于耳后,或者把动物的角和贝壳置于耳后,声音就会变得大一些。这些可以说是*后意义上的助听器,事理是加集音功能,在电学助听器出现从前,人们都是把持集声事理来改善听力的,所用的情势多种多样(如说话管,耳喇叭),并且考虑外形上的隐蔽问题,出现了壶状、烟斗状、管状、钟状,还有挂在凉帽边的耳喇叭,甚至还有一种声学椅,其扶手上有多个声音搜集器,并有一个固定的管子用于倾听。

总体来说,这些集声器具的一端有一个大的启齿,另一端则为一个小的启齿,其启齿尺寸合适人外耳道的巨细。任何一个中的管子都可以看作是一个共振腔,在共振频率处声能获得放大,而在非共振频率处的能量就不会添加。

非电学的集声器甚至还有骨导情势,它有一个大的集声面,声音能经由过程牙齿传入大脑听觉中枢。

2。电助听器

运用电学事理停止放大的助听器出现于1892年。它是一种电话情势的电子助听器,并在1903年起头消费。有人认为Alxander Graham Bell*后本意是要制造电助听器,但**却创造了电话。和晚期的电话一样,也接纳炭精麦克风、电池和磁性耳机构成,频率规模为1000-1800Hz,增益为10-15dB。声波的浸染、压迫炭精电阻器的膜片,可以合炭精的电阻产生变化,使得流过炭精的电流产生变化,运用电磁学事理放大后,使得磁性耳机中的膜片产生振动,声能添加。

3。电子管助听器

二十世纪二十年月,出现了接纳真空电子管的大型助听器,它进步了助听器的增益和清楚。

接纳炭精传声器的助听器,增益较小,良多厂家不得不依靠添加传声器的个数来添加音量,同时噪声较大,失真较多,且炭精易受湿度影响。

**台出售的电子管助听器是1921年由英国消费的。电子管是必要两个电源供电的:A电源为1.5V,加热电子管中的灯丝,使之发放电子;B电源相对较高,22.5或45V,驱动电子经由过程阴极到达阳极。

晚期电子管助听器的传声器接纳压电晶体系编制成,但这些晶体易碎,同时不能耐受高温高湿度的情形。

跟着时辰的推移,电子管的电池的体积越来越小,人们起头关注电池的寿命。在十年间,A电源的电流耗损降落了4.5倍,B电源的电流耗损降落了8倍。**台可随身佩戴的电子管助听器终于在三十年月后期在英国制成,良多厂家纷纷仿效,Aurex Company成为美国**家多量量消费电子管助听器的厂家。但当体位改变时,炭精与膜片脱离接触,助听器无法工作。1929年,跟动手艺的生长,助听器的重量也减为135磅。

汞电池的出现,使得电池体积明显减小,电池与助听器终于可以合为一体了。虽然*后的一体式助听器,其体积比曩昔的电子管放大器还大,但却一会儿被人们所接收,人们再也不肯被那么多导线所缠绕。二战中涌现出的各类新手艺新质料,如印刷电路和陶瓷电容,使得一体式助听器的体积又明显变小。

4。半导体助听器

1938年,小型真空管的出现促进了助听器的生长。小型真空管的出现以及小型晶体喇叭的设计和消费,使得随身佩戴式助听器的到来成为实际。它比电子管体积小得多,也不再必要加热灯丝,只必要很低的电压就可以工作。是以半导体助听器都接纳1.5V摆布的电池。

半导体出现之后,一些厂家仅仅在电子管电路中参加少量半导体元件。但有人断言,全数接纳半导体的助听器,体积减小,会使得麦克风和接收器的位置接近,声反响将不成按捺。

1954年,推出了**台可钦戴在头上的助听器,它是一个眼镜式助听器。一个眼镜腿上接有接收器,另一个眼镜腿上装着麦克风,或许是担忧声反响的出现,或许是出于体积上的考虑。晶体三极管和磁性麦克风两者阻抗都很低,故两者可以配合使用。磁性麦克风在整个说话规模内具有非常抱负的频率相应。陶瓷麦克风是晶体麦克风的改进型。直到FET(场效应管)的开发成功,陶瓷麦克风的高阻抗问题才得以处理。

1955年,推出了整个机身都在单个镜腿上的眼镜式助听器,两耳同时佩戴助听器成为可能。同年耳背式(behind-the-ear,BTE)助听器也起头面世,体积不竭减小,很快跨越眼镜式和盒式助听器,成为销量**的助听器。

新的手艺不息在不竭涌现,新的耳内式助听器(in-the-ear,ITE)也起头出现,新的陶瓷传声器仍然接纳压电效压事理,但其频率相应平展,按捺了本来压电晶体的不够。驻极体传声器与陶瓷传声器机能相称,但因匹敌强声打击的才能较强,而被良多助听器所接纳。但电容的出现使电容体积进一步减小,晶体管电路向集成电路这一小型化方面生长。

5。集成电路和可编程式、数码助听器

集成线路(IC)在1964年制形成功,它是由浩繁的晶体管、电阻构成,并集成在微小的硅晶片上。超小型化、低电流、高不变性等特点给助听器的生长供给宽阔宽大奔放的前景。跟着大规模集成电路的出现,助听器的体积又进一步减小,在耳内式助听器出现后不久,半耳甲腔(half shell)式、耳道式(in-the-canal,ITC)、*耳道式(completely-in-the-canal,CIC)助听器接踵出现,很洪流平上满足了患者生理和美不雅观不雅观上的必要。但这类助听器的功率遍及不高,仅合用于轻中度听力损失的患者。

助听器生长到*耳道式,可以说其体积的减小已经接近极限。跟着晶体管尺寸的不竭缩小,其他元器件如电池、音量节制、麦克风和喇叭也在不竭缩小。也带了助听器革命性的变化。不仅摒弃了老式助听器的外导线或外导声管,**限度地节制失真和口音,并且充实阐扬患者本身耳轮的功用,做到更美不雅观不雅观、更隐蔽。

可编程式助听器接纳数模同化型电路,电路的焦点是一个数字化的芯片。若是以助听器接纳数字电子手艺来停止分类,那么在集成电路助听器之前的助听器,都接纳模仿电子元件,从编程式助听器起头,数字电子芯片进入助听器,节制其他模仿元器件的工作。数字手艺的助听器,可把语频规模分成若干个频带措置,使选配更为矫捷。

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