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声反馈
在一放大回路中,放大的声音被话筒拾音并再次放大而产生的尖叫声就叫声反馈。声反馈是一种普通音频放大系统中常有的现象。假如某一频率的声反馈量达到程度时,电路就变成该频率信号的振荡电路,助听器会产生较强的振荡信号,外加信号就”淹没”在振荡信号中。助听器往往产生尖叫声的原因也在于此。不同助听器峰的频率不同,所产生反馈的音量也不同。这一过程是一回路,发生在声漏源与话筒之间。放大的声音逸出有被话筒拾音并再放大。在低、中等增益助听器,泄漏的声音在到达话筒时已丢失了很大的能量,故不会造成大问题。高功率助听器的高强度信号可到达话筒形成再放大的回路过程。如此反复不断,一个信号被一再的放大,起到产生音频振荡,即发出啸叫。这时助听器已处于一个无用的状态,尤其是大功率助听器的用户常常受到这种令人讨厌的刺耳反馈的干扰,而不得不将助听器音量调低,以至于无法得到更大的音频增益。若该系统频率响应相当平,缺乏共振峰,就不太可能产生声反馈。然而助听器都不存在这样的系统,总是有峰值和反馈问题。
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声音直接泄漏的原因及对策如下:
1. 耳模或耳内助听器外壳不适配,声音从耳模与耳道壁之间逸出,声音直接泄漏是声反馈的常见因素。
2. 接收器(盒式)与耳模,或传声管(耳级式和眼镜式助听器)与耳模连接欠佳,使声音在传入耳内前直接泄漏出来。这一问题可在接收器与耳模之间或盒式助听器导线接头处塞入布料或塑料垫圈来,也可以将传声管与耳模重新胶合来。
3. 接收器与耳模之间的传声管裂开可造成直接声漏。办法是更换传声管。
4. 传声管与助听器肘或接收器中级不配套而声漏。的办法是用新的传声管。
5. 助听器肘不合适。办法是调换新的。

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声反馈已成为近年助听器工程中相当困难的问题。许多工厂在设计时,竭力强调高频,但不得不因反馈问题而将增益降低。可能的方法是利用外耳道的自然共振频率为2.8-3.0kHz,为减少反馈可降低一些高频响应,利用外耳道共振特性来强调高频,这能使到达鼓膜的800Hz以上高频的强度每音阶增加3dB。
近来,另有减轻声反馈的算什么。是在耳后助听器耳钩上和耳内式接收器传声管内放阻力滤波器。这种阻力滤波器(从680-3300Ω)可降低1kHz区的初级共振峰,使频响曲线变得光滑。是装上频率移动控制器(反馈降低控制器),将次级共振峰(约3kHz)移向高或低频区,根据使用者外耳道的共振特性,这一小小的移动能有效地降低共振频率的放大,从而减轻声反馈。这一方法只在小数助听器中采用。此外,还有机械性反馈、磁性反馈、电子反馈等。

言语测听有着悠久的历史。非正式的言语测听早在20世纪之前就出现了,随着听力学的发展,言语测听与纯音测听技术都有了较快的发展。次大战结束后,大批复原军人听力问题亟待。当时言语测听在诊断听力疾患、选择干预方案的评估效果等方面发挥着不可替代的作用,因此言语测听得到迅速发展并逐渐规范。听力学是一门多学科交叉的学科,因此言语测试材料和方法的发展也呈现出这个特点。这些学科有心理学、言语科学、心理学、临床医学,还包括工业电话通信设备、军事等相关学科,随着科学技术的发展,言语测听的测试听得到迅速发展并逐渐规范。
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