EP1596632A2 - Hörgerätevorrichtung mit einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten sowie entsprechendes Verfahren - Google Patents

Hörgerätevorrichtung mit einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten sowie entsprechendes Verfahren Download PDF

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EP1596632A2
EP1596632A2 EP05103892A EP05103892A EP1596632A2 EP 1596632 A2 EP1596632 A2 EP 1596632A2 EP 05103892 A EP05103892 A EP 05103892A EP 05103892 A EP05103892 A EP 05103892A EP 1596632 A2 EP1596632 A2 EP 1596632A2
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hearing aid
switching
signal
sensor
detecting
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Sivantos GmbH
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Siemens Audiologische Technik GmbH
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    • H04R25/558Remote control, e.g. of amplification, frequency
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    • H04R25/60Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
    • H04R25/603Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of mechanical or electronic switches or control elements

Definitions

  • the present invention relates to a hearing aid device with a switching device for turning on and off the hearing aid. Moreover, the present invention relates to a corresponding method for turning on and off a hearing aid.
  • the battery compartment can be up open to a rest position and thereby interrupts the Circuit.
  • Such battery compartments are relatively error prone and need a lot of space in the hearing aid housing. Besides that is a watertight degree very difficult to realize.
  • EP 1 301 060 A1 a method for Recording of acoustic parameters for the adaptation of Hearing aids known.
  • the acoustic parameters of the ear by measuring the impedance of the Auditory canal determined.
  • Japanese Patent Publication JP 11 27 56 94 describes A a hearing aid, which with the help of an infrared sensor on and can be switched off. Once the hearing aid in the ear canal is introduced, the infrared sensor detects a corresponding Signal and turns on the hearing aid.
  • the object of the present invention is therefore to to improve the automatic switching on and off of hearing aids or simplify.
  • a hearing device device with a switching device for switching on and off the hearing aid, wherein the switching device one or several of the following include: a temperature sensor for detecting body heat of a hearing aid wearer, a pressure sensor for detecting a contact pressure of Hearing aid housing on an ear canal, a resistance sensor for detecting an electrical, volume-dependent load resistance, an acoustic sensor for detecting a Schallpegels, a remote control for wireless transmission a switching signal.
  • a method for and switching off a hearing aid by obtaining a switching signal one or more of the following signals: one Temperature signal relating to a body heat of a hearing aid wearer, a pressure signal relating to the concern of the hearing aid housing at the ear canal of a hearing aid wearer, a Resistance signal with respect to an electrical, volume-dependent Load resistance, an acoustic signal relating to a Input level, a remote control signal.
  • the advantage of the solution according to the invention is that on a mechanical switch, z. B. the battery switch, can be waived. Especially for motor impaired Hearing aid carrier is the battery switch in usually very difficult to use. The automatic on and off Switching off thus represents a considerable gain in comfort.
  • the hearing device from the sensor signal based on a first threshold an on signal and on the basis of a second threshold Shutdown signal generated.
  • a first threshold an on signal and on the basis of a second threshold Shutdown signal generated.
  • the switching on and off includes switching in or out of a stand-by mode. This mode extends the life or service life of the hearing aid battery during normal operation.
  • a time signal can also be taken into account become. This is particularly advantageous if the hearing aid is to switch off automatically. Usually should this only happen when a particular criterion, for example, a very low input acoustic level, is detected for a certain time.
  • Benefits also arise when using a rechargeable Battery, because it can firmly into the housing of the hearing aid installed and loaded via contacts in the device.
  • the hearing device housing is waterproof is executed. This is possible if rechargeable batteries, which do not require oxygen to operate become. In that case, as mentioned above, be dispensed with the battery compartment, which is usually a Vulnerability in the Dciesproblematik represents.
  • an ITE hearing aid I is shown schematically. It has a temperature sensor TS. When wearing warms up the hearing aid I or its hearing aid shell. The temperature sensor TS registers this warming. Becomes a specific one Temperature threshold exceeded, the device is turned on. When falling below a lower temperature threshold the hearing aid I is switched off again. Basically This temperature-controlled switching on and off with a single temperature threshold possible.
  • the sensor TS shown in FIG. 1 could also be designed as a pressure sensor.
  • This pressure sensor in the hearing aid housing in the case of IdO hearing aids or earmolds other types of hearing aids detect if the device is in the ear and turns it on or off accordingly. It reacts the pressure sensor on the pressure that the wall of the hearing aid housing or earmold on the ear canal exerts.
  • a Realization possibility of a pressure sensor consists in one Piezo element that converts pressure signals into electrical signals.
  • the state of whether a hearing aid is in an ear canal OK or not can also be determined electrically. This takes place, for example, according to FIG. 2, in that the load and frequency-dependent complex resistance of the hearing aid listener HH is monitored. The monitoring takes place by means of a resistance sensor WS. In doing so, the volume that passes through the HH hearing aid in the ear canal OK enclosed in front of the eardrum TF is and in which the listener HH radiates the sound, measured as a load. This is a resistance sensor WS connected to the handset HH and integrated into the hearing aid. The amount and phase of the current through the handset HH vary depending on the volume in which the listener radiates the sound. This effective volume is in the Carrying situation smaller than in the situation in which the hearing aid not worn. Consequently, when plugging the hearing aid detected impedance change as a switching signal be used.
  • the hearing aid is used or not but can also be determined acoustically. Is that for a long time the acoustic input level Below a threshold, this is a sign that the hearing aid is not used or not worn. As a result, It can save energy in a stand-by mode or completely shut down. In the stand-by mode exists the possibility of a rapid resumption of hearing aid processing, when there is an acoustic signal again. For this automatic switching due to the acoustic Input level, no additional sensor is necessary. Rather, the components that already in the already Hearing aid are available for this acoustic evaluation with to be used.
  • the switching on and off of the hearing aid I can, as in FIG 3 is indicated, even with the aid of a remote control FB done wirelessly.
  • the signal processing SV in the hearing aid I via an antenna A.
  • the remote control FB By pressing an “Off” button the remote control FB enters the hearing aid I in one power-saving stand-by mode, which allows the signal to Switch on to receive and process.
  • the "On” button turns the hearing aid back on.

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Abstract

Das An- und Abschalten eines Hörgeräts (I) soll komfortabler gestaltet werden. Dazu ist vorgesehen, dass das Hörgerät (I) mit einem Temperatursensor (TS) ausgestattet wird, um die Körperwärme des Hörgeräteträgers und damit den im Ohrkanal eingesetzten Zustand zu erfassen. Aufgrund des Temperatursignals wird das Hörgerät dann eingeschaltet bzw. wieder abgeschaltet. Alternativ zu dem Temperatursensor kann auch ein Drucksensor zur Erfassung eines Anliegedrucks des Hörgerätegehäuses an einem Ohrkanal, ein Wiederstandssensor zur Erfassung eines elektrischen, volumenabhängigen Lastwiderstands oder ein akustischer Sensor zur Erfassung eines Schallpegels eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das Hörgerät (I) mit einer Fernbedienung drahtlos an- und abzuschalten.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hörgerätevorrichtung mit einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten des Hörgeräts. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Verfahren zum An- und Abschalten eines Hörgeräts.
Zum Ein- und Ausschalten von Hörgeräten wird häufig ein Batteriefachschalter verwendet. Das Batteriefach lässt sich bis zu einer Rastposition öffnen und unterbricht dadurch den Stromkreis. Solche Batteriefächer sind relativ fehleranfällig und benötigen viel Platz im Hörgerätegehäuse. Außerdem ist ein wasserdichter Abschluss nur sehr schwierig zu realisieren.
Neben diesen Batteriefachschaltern werden natürlich auch Standard-Schalter und -Taster zum Ein- und Ausschalten der Hörgeräte verwendet. Diese Standard-Schalteinrichtungen haben jedoch den Nachteil eines großen Platzbedarfs im Hörgerätegehäuse.
Aus der DE 36 42 828 C3 ist ein fernsteuerbares Hörgerät bekannt, welches mit einem externen Steuergerät ein- und ausgeschaltet werden kann. Das Ein- und Ausschalten kann somit mit einer Fernbedienung durchgeführt werden.
Des Weiteren ist aus der EP 1 301 060 A1 ein Verfahren zur Erfassung von akustischen Parametern für die Anpassung von Hörhilfen bekannt. Bei dem bekannten Verfahren werden die akustischen Parameter des Ohrs durch Messung der Impedanz des Gehörgangs ermittelt.
Weiterhin ist aus der Druckschrift FR 27 0088 7 A3 ein automatischer Hörgeräteschalter bekannt. Dieser arbeitet auf magnetischer Basis. Wird ein Objekt, das einen Magneten beinhaltet, in die Nähe des Hörgeräts gebracht, so wird das Hörgerät entsprechend geschaltet.
Darüber hinaus ist aus der Druckschrift DE 38 04 526 C ein Hörhilfegerät mit einer Sensorschaltung bekannt, das beim Einführen in den Ohrkanal eingeschaltet wird. Dabei wird die elektrische Verbindung zwischen zwei Sensorbögen gemessen.
Ferner beschreibt die japanische Druckschrift JP 11 27 56 94 A ein Hörgerät, das mit Hilfe eines Infrarotsensors an- und abgeschaltet werden kann. Sobald das Hörgerät in den Ohrkanal eingeführt wird, detektiert der Infrarotsensor ein entsprechendes Signal und schaltet das Hörgerät an.
Die genannten Sensoren sind jedoch verhältnismäßig aufwändig, störungsempfindlich oder bedürfen zusätzlicher Objekte zum Schalten.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, das automatische An- und Abschalten von Hörgeräten zu verbessern bzw. zu vereinfachen.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch eine Hörgerätevorrichtung mit einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten des Hörgeräts, wobei die Schalteinrichtung eine oder mehrere der folgenden Einrichtungen umfasst: einen Temperatursensor zur Erfassung von Körperwärme eines Hörgeräteträgers, einen Drucksensor zur Erfassung eines Anliegedrucks des Hörgerätegehäuses an einem Ohrkanal, einen Widerstandssensor zur Erfassung eines elektrischen, volumenabhängigen Lastwiderstands, einen akustischen Sensor zur Erfassung eines Schallpegels, eine Fernbedienung zur drahtlosen Übertragung eines Schaltsignals.
Ferner ist erfindungsgemäß vorgesehen ein Verfahren zum An- und Abschalten eines Hörgeräts, durch Gewinnen eines Schaltsignals aus einem oder mehreren der folgenden Signale: einem Temperatursignal bezüglich einer Körperwärme eines Hörgeräteträgers, einem Drucksignal bezüglich des Anliegens des Hörgerätegehäuses an dem Ohrkanal eines Hörgeräteträgers, einem Widerstandssignal bezüglich eines elektrischen, volumenabhängigen Lastwiderstands, einem akustischen Signal bezüglich eines Eingangspegels, einem Fernbedienungssignals.
Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung besteht darin, dass auf einen mechanischen Schalter, z. B. den Batteriefachschalter, verzichtet werden kann. Insbesondere für motorisch eingeschränkte Hörgeräteträger ist der Batteriefachschalter in der Regel sehr schwer bedienbar. Das automatische Ein- und Ausschalten stellt somit einen erheblichen Komfortgewinn dar.
Vorzugsweise wird bei der erfindungsgemäßen Hörgerätevorrichtung aus dem Sensorsignal anhand eines ersten Schwellwerts ein Anschaltsignal und anhand eines zweiten Schwellwerts ein Abschaltsignal erzeugt. Die Verwendung von zwei Schwellwerten führt zu einem verbesserten Schaltverhalten im Bereich der Schwellwerte.
Bei einer besonderen Weiterbildung der erfindungsgemäßen Hörgerätevorrichtung umfasst das An- und Abschalten ein Schalten in einen oder aus einem Stand-by-Modus. Dieser Modus verlängert die Lebensdauer bzw. Standzeit der Hörgerätebatterie während des normalen Betriebs.
Zum Erzeugen eines Schaltsignals kann auch ein Zeitsignal berücksichtigt werden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn sich das Hörgerät automatisch abschalten soll. Üblicherweise soll dies erst geschehen, wenn ein bestimmtes Kriterium, beispielsweise ein sehr geringer akustischer Eingangspegel, für eine gewisse Zeit detektiert wird.
Vorzüge ergeben sich auch bei der Verwendung einer wiederaufladbaren Batterie, denn sie kann fest in das Gehäuse des Hörgeräts eingebaut und über Kontakte im Gerät geladen werden.
Damit kann nicht nur auf den Schalter, sondern auch auf das Batteriefach verzichtet werden.
Günstig ist es ferner, wenn das Hörgerätegehäuse wasserdicht ausgeführt ist. Dies ist möglich, wenn wiederaufladbare Batterien, die keinen Sauerstoff zum Betrieb benötigen, eingesetzt werden. In diesem Fall kann nämlich, wie oben erwähnt, auf das Batteriefach verzichtet werden, das üblicherweise eine Schwachstelle bei der Dichtigkeitsproblematik darstellt.
Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
FIG 1
einen Temperatur- oder Drucksensor in einem IdO-Hörgerät;
FIG 2
ein Prinzipschaltbild zu einer lastabhängigen Widerstandsmessung; und
FIG 3
ein IdO-Hörgerät mit Fernbedienung.
Die nachfolgend näher geschilderten Ausführungsbeispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung dar.
In FIG 1 ist ein IdO-Hörgerät I schematisch dargestellt. Es besitzt einen Temperatursensor TS. Beim Tragen erwärmt sich das Hörgerät I bzw. dessen Hörgeräteschale. Der Temperatursensor TS registriert diese Erwärmung. Wird eine bestimmte Temperaturschwelle überschritten, so wird das Gerät eingeschaltet. Bei Unterschreitung einer unteren Temperaturschwelle wird das Hörgerät I wieder abgeschaltet. Grundsätzlich ist dieses temperaturgesteuerte Ein- und Ausschalten auch mit einem einzigen Temperaturschwellwert möglich.
Alternativ könnte der in FIG 1 dargestellte Sensor TS auch als Drucksensor ausgestaltet sein. Dieser Drucksensor im Hörgeräte-Gehäuse bei IdO-Hörgeräten oder im Ohrpassstück bei anderen Hörgerätetypen erkennt, ob sich das Gerät im Ohr befindet und schaltet es entsprechend ein oder aus. Dabei reagiert der Drucksensor auf den Druck, den die Wand des Hörgerätegehäuses bzw. Ohrpassstücks auf den Ohrkanal ausübt. Eine Realisierungsmöglichkeit eines Drucksensors besteht in einem Piezoelement, das Drucksignale in elektrische Signale umwandelt.
Der Zustand, ob sich ein Hörgerät in einem Ohrkanal OK befindet oder nicht, kann auch elektrisch ermittelt werden. Dies erfolgt beispielsweise entsprechend FIG 2, indem der last- und frequenzabhängige komplexe Widerstand des Hörgerätehörers HH überwacht wird. Die Überwachung erfolgt mittels eines Widerstandssensors WS. Dabei wird das Volumen, das durch den Hörgerätehörer HH im Ohrkanal OK vor dem Trommelfell TF eingeschlossen ist, und in das der Hörer HH den Schall abstrahlt, als Last vermessen. Hierzu ist ein Widerstandssensor WS an den Hörer HH angeschlossen und in das Hörgerät integriert. Der Betrag und die Phase des Stroms durch den Hörer HH ändern sich in Abhängigkeit von dem Volumen, in das der Hörer den Schall abstrahlt. Dieses effektive Volumen ist in der Tragesituation kleiner als in der Situation, in der das Hörgerät nicht getragen wird. Folglich kann die beim Einstecken des Hörgeräts festgestellte Impedanzänderung als Schaltsignal herangezogen werden.
Die Tatsache, dass das Hörgerät benutzt oder nicht benutzt wird, kann aber auch auf akustischem Weg ermittelt werden. Liegt nämlich für längere Zeit der akustische Eingangspegel unterhalb einer Schwelle, so ist dies ein Zeichen dafür, dass das Hörgerät nicht benutzt oder nicht getragen wird. Demzufolge kann es zur Energieeinsparung in einen Stand-by-Modus oder komplett abgeschaltet werden. In dem Stand-by-Modus besteht die Möglichkeit einer raschen Wiederaufnahme der Hörgeräte-Verarbeitung, wenn wieder ein akustisches Signal vorliegt. Für dieses automatische Schalten aufgrund des akustischen Eingangspegels ist keine zusätzliche Sensorik notwendig. Vielmehr können die Bauelemente, die ohnehin bereits im Hörgerät vorhanden sind, für diese akustische Auswertung mit benutzt werden.
Das Ein- und Ausschalten des Hörgeräts I kann, wie dies in FIG 3 angedeutet ist, auch mit Hilfe einer Fernbedienung FB drahtlos erfolgen. Hierzu verfügt die Signalverarbeitung SV im Hörgerät I über eine Antenne A. Bei Betätigen einer "Off"-Taste der Fernbedienung FB geht das Hörgerät I in einen stromsparenden Stand-by-Modus, der erlaubt, das Signal zum Einschalten zu empfangen und zu verarbeiten. Bei Betätigen der "On"-Taste wird das Hörgerät wieder eingeschaltet.

Claims (12)

  1. Hörgerätevorrichtung mit
    einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten des Hörgeräts,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schalteinrichtung einen Widerstandssensor (WS) zur Erfassung eines elektrischen, volumenabhängigen Lastwiderstands umfasst.
  2. Hörgerätevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Schalteinrichtung eine oder mehrere der folgenden Einrichtungen umfasst:
    einen Temperatursensor (TS) zur Erfassung von Körperwärme eines Hörgeräteträgers,
    einen Drucksensor zur Erfassung eines Anliegedrucks des Hörgerätegehäuses an einem Ohrkanal (OK),
    einen akustischen Sensor zur Erfassung eines Schallpegels,
    eine Fernbedienung (FB) zur drahtlosen Übertragung eines Schaltsignals.
  3. Hörgerätevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei aus dem Sensorsignal anhand eines ersten Schwellwerts ein Anschaltsignal und anhand eines zweiten Schwellwerts ein Abschaltsignal erzeugbar ist.
  4. Hörgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das An- und Abschalten ein Schalten in einen oder aus einem Stand-by-Modus umfasst.
  5. Hörgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zum Erzeugen eines Schaltsignals auch ein Zeitsignal berücksichtigbar ist.
  6. Hörgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Batterie fest in das Hörgerätegehäuse eingebaut ist.
  7. Hörgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dessen Hörgerätegehäuse wasserdicht ist.
  8. Verfahren zum An- und Abschalten eines Hörgeräts,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ein Schaltsignal aus einem Widerstandssignal bezüglich eines elektrischen, volumenabhängigen Lastwiderstands gewonnen wird.
  9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Schaltsignal zusätzlich aus
    einem Temperatursignal bezüglich einer Körperwärme eines Hörgeräteträgers, und/oder
    einem Drucksignal bezüglich des Anliegens des Hörgerätegehäuses an dem Ohrkanal (OK) eines Hörgeräteträgers, und/oder
    einem akustischen Signal bezüglich eines Eingangspegels, und/oder
    einem Fernbedienungssignal gewonnen wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei aus dem Sensorsignal anhand eines ersten Schwellwerts ein Anschaltsignal und anhand eines zweiten Schwellwerts ein Abschaltsignal erzeugt wird.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei das An- und Abschalten ein Schalten in einen oder aus einem Stand-by-Modus umfasst.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei beim Erzeugen des Schaltsignals ein Zeitsignal berücksichtigt wird.
EP05103892A 2004-05-11 2005-05-10 Hörgerätevorrichtung mit einer Schalteinrichtung zum An- und Abschalten sowie entsprechendes Verfahren Withdrawn EP1596632A3 (de)

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