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助听器
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2014-12-08 (多图) MEMS麦克风工作原理及应用于助听器的前景
微机电系统(MEMS)技术是电容麦克风变革的中坚力量。MEMS麦克风利用了过去数十年来硅技术的巨大进步,包括超小型制造结构、出色的稳定性和可重复性、低功耗,所有这些都已成为硅工业不折不扣的要求。
2014-07-01 助听器应用搭建有效的硬件平台
本文详述助听器用数字信号处理器(DSP)制造商必须应对的关键问题,用以达到最终使用者的期望。
2014-03-31 安森美扩充RHYTHM数字信号处理器系列
安森美半导体扩充RHYTHM数字信号处理器系列,用于助听器市场。新的16通道DSP系统提供优异声音品质及舒适度,配合高端设计,而新的预适配DSP提供常用数字特性但无须计算机适配。
2014-01-22 Vishay发布新款微型轴向引线的厚膜电阻
Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻,1.85 mm x 0.91 mm的器件采用结实耐用的塑料外壳,可用于助听器和工业高频探头.
2013-11-14 Molex新技术革新助听器市场
Molex技术革新助听器市场 提供平衡电枢音频接收器,接收器为音频OEM厂商提供最大空间节省和出色的声学性能。
2012-10-29 安森美推出Rhythm TM R3710预配置DSP系统
安森美半导体推出Rhythm TM R3710预配置DSP系统,用于耳道内不可见助听器,先进的微型封装技术使助听器制造商能符合更大部分消费者需求,且仍提供先进功能及性能
2012-09-27 用于中国消费类医疗设备的先进半导体方案
安森美半导体针对中国市场为医疗应用提供了多种半导体解决方案,包括用于血糖仪等便携感测设备的高性能、高精度、高可靠性的Q32M210 32位混合信号微控制器,用于助听器的预配置DSP及公开可编程DSP系统,帮助中国医疗电子产品制造商开发创新的高精度、可靠性及低能耗医疗设备。
2011-09-14 助听器介绍及其设计要点
电子助听器是置于耳内或耳附近用以提高听觉障碍患者听力的小型设备。助听器的基本单元包括麦克风、信号调理电路、接收器(也称为扬声器)、以及电池。
2011-08-09 助听器工作原理以及电路图介绍
耳聋助听器的电路如图所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8Ω低阻耳塞式耳机相匹配。
2010-12-24 HAC电场和磁场测试简介
由于无线通信设备在最高功率状态下工作时, 会对周围的电子产品产生严重的电磁干扰。其中对残疾人所使用的助听器所造成的干扰最为严重,它将直接影响到到使用者的正常使用.根据这种情况, 在ANSI C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。
2010-06-23 (多图) 基于TMS320VC5416DSP的数字助听器设计
目前,现代助听器技术进入到全数字助听器时代。同时,各种有效提高数字助听器效能的数字信号处理算法也得到更多的重视。在此提出基于TMS320VC5416的数字助听器设计,能满足听障患者对听力的需求。
2009-12-07 Cochlear 公司使用 NI TestStand、LabVIEW 与 PXI 开发植入式助听器测试系统
使用商业可用的技术建立混合信号的自动化测试系统,以减少新一代植入式助听器的成本与开发时间。
2009-12-01 Cochlear公司使用NI TestStand、LabVIEW与PXI开发植入式助听器测试系统
位于澳洲悉尼的 Cochlear Ltd. 公司是植入式助听器业界中首屈一指的公司,让世界各地数以千计的重度与极重度听障人士,重新体验美妙的听觉感受。
2009-06-01 Mouser与楼氏电子签订全球经销协议
Mouser Electronics日前宣布,Mouser 与楼氏电子(Knowles Acoustics)签订全球经销协议。Knowles Acoustics是高级声学元件领先的设计者和制造商。 除在全球助听器领域中的市场领先之外,楼氏电子还为全球主要手机品牌和消费类电子设备提供MEMS表面贴装麦克风
2008-06-13 (多图) 中文语音处理技术在数字助听器中的开发和应用
目前国外对助听器研究发展的一个热点则是集中在中国,确切地讲是基于对汉语语言和语音研究,开发相关的语音识别技术和产品。为中心的中文听力学也不例外。我们已经知道听觉科学是一门发展迅速、知识更新很快的一门学科,它所研究的对象以人的听觉为中心,现在我们将介绍和讨论科学家和听力学家更关心的是怎样将听觉科学运用到中国人的听觉和言语实际中去。
2008-05-19 基于DSP的数字助听器开拓
助听器的设计具有严格的技术要求。助听器必须足够小的体积(以便置于人耳之中或其后部)、极低的运行功耗且不得引入噪声或失真。为满足这些要求,现有的助听器件消耗的电流低于1mA,工作电压为1V,并占用不到 的硅片面积(通常这意味着两个或三个元件需要彼此堆叠放置)。
2008-04-08 医疗器械材料生物相容性解析
近几年来,国形形色色的新颖植入式器械如植入式电子耳蜗(助听器)、人工角膜、颅内压传感器、可治疗癫痫以及肢体麻痹的神经调节器和控制尿失禁的膀胱神经刺激器等等,均已陆续开发上市。对于长期性植入装置来说,它们与人体的生物相容性已成为一亟待解决的问题。
2008-04-01 数字助听器的设计挑战
助听器的设计人员有着严格的技术要求。助听器必须足够小以便放入人体的耳内或耳后,运行功率必须超低,并且没有噪声或失真。为满足这些要求,现有的助听设备消耗的功率要低于 1mA,工作电压为 1V,利用的芯片面积少于 10mm2,这通常意味着两个或三个设备相互叠放。典型的模拟助听器由具有非线性输入/输出功能和频率相关增益的放大器组成。但此模拟处理依赖于自定义电路,与数字处理相比,缺乏可编程性且成本更高。
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