CN217064005U - 听力设备 - Google Patents

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CN217064005U CN202123187242.0U CN202123187242U CN217064005U CN 217064005 U CN217064005 U CN 217064005U CN 202123187242 U CN202123187242 U CN 202123187242U CN 217064005 U CN217064005 U CN 217064005U
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Abstract

本实用新型涉及一种听力设备。该听力设备包括设备本体、受话器、耳内麦克风、耳外麦克风及信号分析模块;所述受话器用于发出音频信号,所述音频信号经反馈形成耳内反馈信号,所述音频信号经声反馈路径传输形成声反馈信号;所述耳内麦克风设置于所述设备本体近端,用于接收所述耳内反馈信号;所述耳外麦克风设置于所述设备本体远端,用于接收所述声反馈信号;所述信号分析模块与所述耳内麦克风及所述耳外麦克风相连接,用于对所述耳内反馈信号及所述声反馈信号进行分析,以得到分析结果。该听力设备设置有独立于耳外麦克风以外的耳内麦克风,相较于对仅利用耳外麦克风接收到的信号进行分析,得到的分析结果更加精确。

Description

听力设备
技术领域
本实用新型涉及声学设备技术领域,特别是涉及一种听力设备。
背景技术
助听器是一个小型扩音器,把原本听不到的声音加以扩大,再利用听障者的残余听力,使声音能送到大脑听觉中枢,而感觉到声音。为听障者带来很大便利。耳机是一对转换单元,它接受来自媒体播放器或接收器所发出的电讯号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波。
然而,目前传统技术中没有涉及助听器或耳机等听力设备进行自我检测的功能。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述现有技术中的不足之处,提供一种听力设备。
本申请根据一些实施例,提供一种听力设备,包括设备本体、受话器、耳内麦克风、耳外麦克风及信号分析模块;
所述受话器用于发出音频信号,所述音频信号经反馈形成耳内反馈信号,所述音频信号经声反馈路径传输形成声反馈信号;
所述耳内麦克风设置于所述设备本体近端,用于接收所述耳内反馈信号;
所述耳外麦克风设置于所述设备本体远端,用于接收所述声反馈信号;
所述信号分析模块与所述耳内麦克风及所述耳外麦克风相连接,用于对所述耳内反馈信号及所述声反馈信号进行分析,以得到分析结果。
上述实施例提供的听力设备,设置有独立于耳外麦克风以外的耳内麦克风,通过该耳内麦克风,能够在耳内接收音频信号经反馈而形成的耳内反馈信号,使得信号分析模块能够对耳内接收到的耳内反馈信号以及耳外麦克风接收到的声反馈信号进行联合分析;由于该耳内麦克风在听力设备被佩戴时,处于耳内,接收到的耳内反馈信号与耳外麦克风能够接收到的信号不同,从而能够提供大量耳外麦克风无法获取的信息供听力设备进行联合分析,相较于对仅利用耳外麦克风接收到的信号进行分析,上述实施例提供的听力设备得到的分析结果更加精确。
在其中一个实施例中,所述音频信号包括预设频率的音频信号或扫频信号。在其中一个实施例中,所述信号分析模块包括处理单元及分析单元;其中
所述处理单元与所述耳内麦克风及所述耳外麦克风相连接,用于对所述耳内麦克风采集的所述耳内反馈信号进行数字处理以得到反馈电信号,以及对所述耳外麦克风采集的所述声反馈信号进行数字处理以得到声反馈电信号;
所述分析单元与所述处理单元相连接,用于对所述反馈电信号及所述声反馈电信号进行分析,以得到分析结果。
在其中一个实施例中,所述听力设备还包括应用控制模块,与所述信号分析模块相连接,用于根据所述信号分析模块得到的分析结果,向后端电路发出控制应用指令。
上述实施例提供的听力设备,能够通过应用控制模块,基于信号分析模块的分析结果控制应用。
在其中一个实施例中,所述耳内麦克风固定于所述受话器的侧面。
在其中一个实施例中,所述耳内麦克风包括侧开孔硅麦;
所述侧开孔硅麦固定于所述受话器的侧面,且所述侧开孔硅麦的音孔方向与所述受话器的音孔方向一致。
在其中一个实施例中,所述听力设备还包括声管,所述耳内麦克风及所述受话器均与所述声管相连接;
所述耳内麦克风与所述受话器共同封装于封装结构内,所述封装结构具有开口,所述侧开孔硅麦的音孔及所述受话器的音孔均朝向所述开口。
在其中一个实施例中,其特征在于,所述受话器包括动铁式受话器
在其中一个实施例中,所述耳外麦克风包括第一耳外麦克风及第二耳外麦克风;
所述第一耳外麦克风及所述第二耳外麦克风均与所述信号分析模块相连接。
在其中一个实施例中,采用第一状态概率参数对反馈过程中的所述音频信号进行补偿,以得到所述耳内反馈信号;
采用第二状态概率参数声反馈路径传输中的所述音频信号进行补偿,以得到所述声反馈信号。
在其中一个实施例中,应用控制模块包括控制器,用于向所述后端电路发出所述控制应用指令。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请其中一个实施例提供的听力设备的结构原理图;
图2为本申请其中一个实施例提供的听力设备的电路原理图;
图3为本申请其中一个实施例提供的听力设备的信号通路示意图;
图4为本申请其中一个实施例提供的听力设备的结构示意图。
附图标记说明:
10、设备本体;20、受话器;30、耳内麦克风;40、耳外麦克风;50、信号分析模块;501、处理单元;502、分析单元;60、应用控制模块;70、声管;80、封装结构。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本申请的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一耳外麦克风称为第二耳外麦克风,且类似地,可将第二耳外麦克风称为第一耳外麦克风。第一耳外麦克风和第二耳外麦克风两者都是耳外麦克风,但其不是同一耳外麦克风。
可以理解,以下实施例中的“连接”,如果被连接的电路、模块、单元等相互之间具有电信号或数据的传递,则应理解为“电连接”、“通信连接”等。
在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也可以包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应当理解的是,术语“包括/包含”或“具有”等指定所陈述的特征、整体、组件、部分或它们的组合的存在,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、组件、部分或它们的组合的可能性。同时,在本说明书中使用的术语“和/或”包括相关所列项目的任何及所有组合。
声反馈路径(也称“反馈通路”)是指从耳内的受话器播放出来的音频信号至听力设备原有的外部麦克风之间的空间,由于耳帽与耳道结合难以完全紧密,音频信号会从缝隙中泄露,然后重新被听力设备原有的外部麦克风拾取进入系统。
目前传统技术中没有涉及助听器或耳机等听力设备进行自我检测的功能。
基于此,本申请根据一些实施例,提供一种听力设备。请参阅图1,该听力设备可以包括设备本体10、受话器20、耳内麦克风30、耳外麦克风40及信号分析模块50。
具体来说,受话器20可以用于发出音频信号,该音频信号经反馈形成耳内反馈信号,且该音频信号经声反馈路径传输形成声反馈信号;耳内麦克风30设置于设备本体10近端,用于接收前述耳内反馈信号;耳外麦克风40设置于设备本体10远端,用于接收前述声反馈信号;信号分析模块50与耳内麦克风30及耳外麦克风40相连接,用于对耳内反馈信号及声反馈信号进行分析,以得到分析结果。
上述实施例提供的听力设备,设置有独立于耳外麦克风40以外的耳内麦克风30,通过该耳内麦克风30,能够在耳内接收音频信号经反馈而形成的耳内反馈信号,使得信号分析模块50能够对耳内接收到的耳内反馈信号以及耳外麦克风40接收到的声反馈信号进行联合分析;由于该耳内麦克风30在听力设备被佩戴时,处于耳内,接收到的耳内反馈信号与耳外麦克风40能够接收到的信号不同,从而能够提供大量耳外麦克风40无法获取的信息供听力设备进行联合分析,相较于对仅利用耳外麦克风40接收到的信号进行分析,上述实施例提供的听力设备得到的分析结果更加精确。
本申请中涉及的听力设备可以包括但不仅限于是助听器、透传耳机或其他入耳式设备等等;可选的,若听力设备包括助听器,则设备本体10包括助听器本体;若听力设备包括透传耳机,则设备本体10包括透传耳机本体;需要说明的是,无论是助听器本体,还是透传耳机本体,其形状、长度、宽度、厚度及材质等等,都可以根据实际的应用场景采用不同的实施方式,在本申请实施例中不作详细介绍。
还需要说明的是,本申请中涉及的设备本体10近端可以指设备本体10靠近耳道的一侧,设备本体10远端可以指设备本体10远离耳道的一侧。
关于信号分析模块50,需要说明的是,本申请对于信号分析模块50对耳内反馈信号及声反馈信号进行分析的具体实现方式并不做限定;信号分析模块50对耳内反馈信号及声反馈信号进行分析的实现方式可以参阅现有技术理解,本申请在此不过多赘述。
本申请对于音频信号的频率大小及幅度大小均不做具体限定,音频信号可以包括但不限于预设频率的音频信号或扫频信号等等;在其中一个实施例中,音频信号的频率范围为50Hz-10kHz,和/或,幅度低于20dB;也就是说,音频信号可以满足频率范围在50Hz-10kHz以内,或满足幅度低于20dB,或同时满足频率范围在50Hz-10kHz以内,且幅度低于20dB。
请结合图1参阅图2,在其中一个实施例中,信号分析模块50可以包括处理单元501及分析单元502。其中,处理单元501与耳内麦克风30及耳外麦克风40相连接,用于对耳内麦克风30采集的耳内反馈信号进行数字处理以得到反馈电信号,以及对耳外麦克风40采集的声反馈信号进行数字处理以得到声反馈电信号;分析单元502与处理单元501相连接,用于对反馈电信号及声反馈电信号进行分析,以得到分析结果。
关于分析单元502,需要说明的是,本申请对于分析单元502对耳内反馈信号及声反馈信号进行分析的具体实现方式并不做限定;分析单元502对耳内反馈信号及声反馈信号进行分析的实现方式可以参阅现有技术理解,本申请在此不过多赘述。
请继续参阅图2,在其中一个实施例中,听力设备还可以包括应用控制模块60,与信号分析模块50相连接,用于根据信号分析模块50得到的分析结果,向后端电路发出控制应用指令。
上述实施例提供的听力设备,能够通过应用控制模块60,基于信号分析模块50的分析结果控制应用。
关于应用控制模块60,需要说明的是,本申请对于应用控制模块60根据信号分析模块50得到的分析结果向后端电路发出控制应用指令的具体实现方式并不做限定;应用控制模块60根据信号分析模块50得到的分析结果向后端电路发出控制应用指令的实现方式可以参阅现有技术理解,本申请在此不过多赘述。
在其中一个实施例中,听力设备工作过程中的信号通路可以如图3所示,受话器20发出音频信号,该音频信号经过反馈通路FPB1后,采用状态概率参数PS1(n)对得到的信号进行补偿,以得到耳内反馈信号S1(n),并经过声反馈路径FPB2后,采用状态概率参数PS2(n)对得到的信号进行补偿,以得到声反馈信号S2(n);对耳内反馈信号S1(n)及声反馈信号S2(n)进行降噪处理,以得到反馈差异信号e1(n)及声反馈差异信号e2(n),并以反馈差异信号e1(n)及声反馈差异信号e2(n)作为信号分析模块50的输入信号;信号分析模块50可以包括数字信号处理器DSP,数字信号处理器DSP接收耳内反馈信号S1(n)及声反馈信号S2(n),并对耳内反馈信号S1(n)及声反馈信号S2(n)进行分析以得到分析结果。应用控制模块60可以包括控制器CONT,用于根据上述分析结果,向应用层ALG发出控制应用指令;并且本申请中的听力设备还可以包括至少具有第一滤波器Filt1、第二滤波器Filt2及第三滤波器Filt3,可以用于实现基于自适应算法参数的初始化优化配置。
以下以听力设备通过耳内麦克风30,实现入耳检测功能为例,对本申请一些可能的实施方式进行具体说明。
在其中一个实施例中,受话器20发出的音频信号可以包括第一预设频率的音频信号;该第一预设频率的音频信号经耳膜反射形成第一耳内反馈信号;同时,信号分析模块50可以包括入耳检测单元,该入耳检测单元可以用于对前述第一耳内反馈信号进行分析,以判断该听力设备是否入耳。
若听力设备放入耳内,上述实施例提供的听力设备中,受话器20发出的第一预设频率的音频信号能够经耳膜反射,形成第一耳内反馈信号;该听力设备的耳内麦克风30能够于耳内获取到该第一耳内反馈信号,使得入耳检测单元能够对耳内麦克风30获取的第一耳内反馈信号进行分析,判断该听力设备是否入耳,相较于仅依靠耳外麦克风40接收信号,上述实施例提供的听力设备能够更好地收集耳内反馈信号,提升入耳检测精确度。
可选的,第一预设频率的音频信号为微弱声音信号;其中,第一预设频率的大小与不同个体耳道和/或耳膜的几何形状,以及弹性模量有关,可以采用人类听力范围的均值作为仿真依据或其他一些算法的依据,进行计算以得到第一预设频率的范围,本申请还可以根据每个个体差异对第一预设频率的大小进行微调;在其中一个实施例中,第一预设频率的音频信号频率范围为50Hz-10kHz,且幅度低于20dB。
受话器20可以在离耳状态下,以第一预设频率发出音频信号;当受话器20放入耳内时,第一预设频率的音频信号能够经耳膜反射,形成第一耳内反馈信号。受话器20可以持续不间断地以第一预设频率发出音频信号,也可以定时以第一预设频率发出音频信号并持续预设时间段;本申请对此并不做限定。
本申请对于入耳检测单元根据第一耳内反馈信号进行分析,判断听力设备是否入耳的具体方式也不做限定;在其中一个实施例中,入耳检测单元可以将第一耳内反馈信号与离耳状态下第一预设频率的音频信号经过反射形成的耳内反馈信号进行比较,以判断听力设备是否入耳。
此外,在一些可能的实施例中,入耳检测单元还能够根据耳内接收到的第一耳内反馈信号的能量大小,判断该听力设备是否被佩戴准确;譬如,听力设备被正确佩戴时,受话器20置于耳内,定义此时第一预设频率的音频信号经耳膜反射所形成的第一耳内反馈信号的能量大小区间为标准反馈区间;若在进行入耳检测的过程中,入耳检测单元检测得到第一耳内反馈信号的能量位于该标准反馈区间以外,则判定此时听力设备佩戴不正确。
如前所述,若想要对声反馈路径进行估算,需要知道从受话器播放出来的音频信号,以及听力设备原有的外部麦克风拾取得到的信号,二者的比值即为反馈通路的传递函数。传统技术中,一般通过受话器驱动信号估算受话器播放的音频信号,然而这二者之间存在非线性关系,且该反馈通路较长,容易出现估计不准确的问题,影响反馈抑制效果。
以下以听力设备通过耳内麦克风30及耳外麦克风40估算反馈通路为例,对本申请一些可能的实施方式进行具体说明。
在其中一个实施例中,受话器20发出的音频信号可以包括第二预设频率的音频信号;第二预设频率的音频信号可以经耳道传输至耳内麦克风30产生第二耳内反馈信号,第二预设频率的音频信号还经耳道传输至耳外麦克风40产生第一声反馈信号;同时,信号分析模块50可以包括反馈控制单元;在此基础上,反馈控制单元能够根据耳内麦克风30接收到的第二耳内反馈信号与耳外麦克风40接收到的第一声反馈信号进行联合估计,确定反馈通路的传递函数。
上述实施例提供的听力设备中,受话器20发出的第二预设频率的音频信号经耳道传输,产生第二耳内反馈信号及第一声反馈信号,该听力设备的耳内麦克风30能够于耳内接收到该第二耳内反馈信号;相较于依靠听力设备原有的麦克风采集信号,这样接收得到信号所需的反馈通路较短,不易导致估计不准确的问题;同时,与耳外麦克风40接收到的第一声反馈信号联合分析,进一步地提升反馈控制单元确定反馈通路传递函数的准确度。
具体的,由于耳内麦克风30设置于受话器20的附近,耳内麦克风30于耳内接收到的第二耳内反馈信号可以近似看作受话器20的即时输出信号,耳外麦克风40接受到的信号为第二预设频率的音频信号通过耳道的声反馈路径产生的声反馈信号;将该即时输出信号与耳外麦克风40接收到的声反馈信号联合分析,能够实现更准确的反馈抑制功能,避免受话器20播放的音频信号与受话器20驱动信号之间存在的非线性关系对实现反馈抑制功能造成影响。
也就是说,上述实施例提供的听力设备,是基于受话器20发出的第二预设频率的音频信号经传输,并被耳内麦克风30获取之后所得的第二耳内反馈信号来估算受话器20实际发出的音频信号,这样估算所得结果更加准确,消除了反馈通路估算中非线性的部分(例如脉冲密度调制驱动,数模转换和/或D类放大器等等)对反馈通路估计可能造成的影响。
以下以听力设备通过耳内麦克风30,获取耳道特征信息为例,对本申请一些可能的实施方式进行具体说明。
耳道特征存在显著的个体差异,因此耳道频响因人而异。具体来说,耳道与耳膜理论上构成受话器20前腔的一部分,因此其几何尺寸、形状和/或弯折方向等等都会对受话器20的实际输出,特别是高频音频信号造成影响。通过在首次佩戴时对耳道特征进行提取能够实现对不同用户耳道频响的估计,为听力设备的个性化参数配置提供支持;需要说明的是,本申请中涉及的耳道频响,可以指耳道作为受话器20的前腔时,由于耳道形状不同而产生的不同频率响应特性。
在其中一个实施例中,受话器20发出的音频信号可以包括扫频信号;该扫频信号经耳道反射形成第三耳内反馈信号;同时,信号分析模块50可以包括耳道特征检测单元,耳道特征检测单元能够基于上述第三耳内反馈信号得出耳道特征信息。
上述实施例提供的听力设备发出的扫频信号经耳道反射形成第三耳内反馈信号,该听力设备的耳内麦克风30于耳内获取该第三耳内反馈信号,使得耳道特征检测单元能够根据耳内接收到的第三耳内反馈信号得到耳道特征信息,分析耳道形状。
可以理解,本申请对于耳道特征信息的具体种类并不做限定;本申请中涉及的耳道特征信息可以包括但不限于耳道几何尺寸、耳道形状、耳道弯折方向、耳道容量或耳道频响等等中的一种或几种。
需要说明的是,本申请中涉及的扫频信号,可以包括为测试而设计的,信号在一个预设频段内,且频率由高到低/由低到高连续变化的音频信号。本申请对于该预设频段的具体范围并不做限定,在其中一个实施例中,该预设频段的范围为50Hz-10kHz,且幅度低于20dB。
在其中一个实施例中,受话器20发出的扫频信号包括多向扫描信号。
上述实施例提供的听力设备发出的多向扫描信号,经耳道反射形成不同方向的第三耳内反馈信号,该听力设备的耳内麦克风30于耳内接收到这些不同方向的第三耳内反馈信号,使得耳道特征检测单元能够根据耳内接收到的这些不同方向的第三耳内反馈信号分析耳道特征信息,准确程度较高。
可选的,扫频信号可以是受话器20在该听力设备首次入耳时发出的。
以下以听力设备通过耳内麦克风30,实现对受话器20进行失效分析的功能为例,对本申请一些可能的实施方式进行具体说明。
在其中一个实施例中,该音频信号可以经耳道传输至耳内麦克风30以产生对应的耳内反馈信号;同时,信号分析模块50可以包括受话器失效分析单元,该受话器失效分析单元可以至少根据第一时间对应的耳内反馈信号及第二时间对应的耳内反馈信号分别得出第一频响曲线及第二频响曲线;分析第一频响曲线及第二频响曲线;以及根据分析结果判断受话器20是否失效。
上述实施例提供的听力设备,能够至少根据第一时间对应的耳内反馈信号得出第一频响曲线,根据第二时间对应的耳内反馈信号得出第二频响曲线,从而根据第一频响曲线及第二频响曲线实现对听力设备受话器20的失效分析。
需要说明的是,音频信号经耳道传输至耳内麦克风30以产生对应的耳内反馈信号可以包括:受话器20在第一时间发出的音频信号经耳道传输至耳内麦克风30,产生第一时间对应的耳内反馈信号;受话器20在第二时间发出的音频信号经耳道传输至耳内麦克风30,产生第二时间对应的耳内反馈信号。
可以理解,该受话器失效分析单元至少根据第一时间对应的耳内反馈信号及第二时间对应的耳内反馈信号分别得出第一频响曲线及第二频响曲线,但受话器失效分析单元判断受话器20是否失效所依据的耳内反馈信号数量并不以上述实施例为限,譬如受话器失效分析单元可以根据多个不同的音频信号经耳道传输至耳内麦克风30产生的耳内反馈信号,得出多个频响曲线;然后对多个频响曲线进行分析,根据分析结果判断受话器20是否失效;受话器失效分析单元还可以根据扫频信号经耳道传输至耳内麦克风30产生的耳内反馈信号,并在得出多个预设频率或预设时间的频响曲线;然后对多个频响曲线进行分析,根据分析结果判断受话器20是否失效。
本申请对于对第一频响曲线及第二频响曲线进行分析的具体方式并不做限定;在其中一个实施例中,可以根据第一频响曲线及第二频响曲线,进行频谱漂移分析,以实现对第一频响曲线及第二频响曲线的分析。
需要说明的是,本申请中涉及的第一时间可以是用户第一次使用时,也可以是听力设备出厂时;本申请中涉及的第二时间可以是每次用户开机使用时,即每次用户开始使用时,都进行如上的失效分析,以确定是否向用户发出失效报警。这对于依赖助听器的用户而言是非常必要的。
还需要说明的是,本申请对于信号分析模块50的具体结构并不做限定;信号分析模块50可以包括入耳检测单元、反馈控制单元、耳道特征检测单元或受话器失效分析单元中的任意一种或几种。
本申请对于耳内麦克风30与受话器20的相对位置关系并不做具体限定。在其中一个实施例中,请参阅图4,耳内麦克风30可以固定于受话器20的侧面。
可以理解,本申请对于耳内麦克风30的具体形式也不做限定,耳内麦克风30可以包括但不限于电容麦或硅麦等等。
在其中一个实施例中,耳内麦克风30包括侧开孔硅麦,该侧开孔硅麦固定于受话器20的侧面,且如图4所示,侧开孔硅麦的音孔方向可以与受话器20的音孔方向一致。
请继续参阅图4,在其中一个实施例中,听力设备还可以包括声管70,耳内麦克风30及受话器20均与声管70相连接;同时,耳内麦克风30与受话器20可以共同封装于封装结构80内,封装结构80具有开口,侧开孔硅麦的音孔及受话器20的音孔均朝向该开口。
可以理解,本申请对于受话器20的具体形式并不做限定,受话器20可以包括但不限于动铁式受话器或压电受话器等等。
在其中一个实施例中,耳外麦克风40可以包括第一耳外麦克风及第二耳外麦克风;具体的,第一耳外麦克风及第二耳外麦克风均与信号分析模块50相连接。
在本说明书的描述中,参考术语“在其中一个实施例”、“可能的实施例”、“一些实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特征包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性描述不一定指的是相同的实施例或示例。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种听力设备,其特征在于,包括设备本体、受话器、耳内麦克风、耳外麦克风及信号分析模块;
所述受话器用于发出音频信号,所述音频信号经反馈形成耳内反馈信号,所述音频信号经声反馈路径传输形成声反馈信号;
所述耳内麦克风设置于所述设备本体近端,用于接收所述耳内反馈信号;
所述耳外麦克风设置于所述设备本体远端,用于接收所述声反馈信号;
所述信号分析模块与所述耳内麦克风及所述耳外麦克风相连接,用于对所述耳内反馈信号及所述声反馈信号进行分析,以得到分析结果。
2.根据权利要求1所述的听力设备,其特征在于,所述信号分析模块包括处理单元及分析单元;其中
所述处理单元与所述耳内麦克风及所述耳外麦克风相连接,用于对所述耳内麦克风采集的所述耳内反馈信号进行数字处理以得到反馈电信号,以及对所述耳外麦克风采集的所述声反馈信号进行数字处理以得到声反馈电信号;
所述分析单元与所述处理单元相连接,用于对所述反馈电信号及所述声反馈电信号进行分析,以得到分析结果。
3.根据权利要求1所述的听力设备,其特征在于,所述听力设备还包括应用控制模块,与所述信号分析模块相连接,用于根据所述信号分析模块得到的分析结果,向后端电路发出控制应用指令。
4.根据权利要求1所述的听力设备,其特征在于,所述耳内麦克风固定于所述受话器的侧面。
5.根据权利要求4所述的听力设备,其特征在于,所述耳内麦克风包括侧开孔硅麦;
所述侧开孔硅麦固定于所述受话器的侧面,且所述侧开孔硅麦的音孔方向与所述受话器的音孔方向一致。
6.根据权利要求5所述的听力设备,其特征在于,所述听力设备还包括声管,所述耳内麦克风及所述受话器均与所述声管相连接;
所述耳内麦克风与所述受话器共同封装于封装结构内,所述封装结构具有开口,所述侧开孔硅麦的音孔及所述受话器的音孔均朝向所述开口。
7.根据权利要求4所述的听力设备,其特征在于,所述受话器包括动铁式受话器。
8.根据权利要求1所述的听力设备,其特征在于,所述耳外麦克风包括第一耳外麦克风及第二耳外麦克风;
所述第一耳外麦克风及所述第二耳外麦克风均与所述信号分析模块相连接。
9.根据权利要求1所述的听力设备,其特征在于,采用第一状态概率参数对反馈过程中的所述音频信号进行补偿,以得到所述耳内反馈信号;
采用第二状态概率参数声反馈路径传输中的所述音频信号进行补偿,以得到所述声反馈信号。
10.根据权利要求3所述的听力设备,其特征在于,所述应用控制模块包括控制器,用于向所述后端电路发出所述控制应用指令。
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