EP1912475A1 - Absorption elektromagnetischer Strahlungen in Hörvorrichtungen - Google Patents

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EP1912475A1
EP1912475A1 EP07117652A EP07117652A EP1912475A1 EP 1912475 A1 EP1912475 A1 EP 1912475A1 EP 07117652 A EP07117652 A EP 07117652A EP 07117652 A EP07117652 A EP 07117652A EP 1912475 A1 EP1912475 A1 EP 1912475A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
absorber
hearing
microphone
electromagnetic radiation
absorber material
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP07117652A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Markus Heerlein
Thomas Kasztelan
Bock Swee Joshua Tan
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sivantos GmbH
Original Assignee
Siemens Audiologische Technik GmbH
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Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
    • H04R25/60Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles
    • H04R25/604Mounting or interconnection of hearing aid parts, e.g. inside tips, housings or to ossicles of acoustic or vibrational transducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/021Behind the ear [BTE] hearing aids
    • HELECTRICITY
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/023Completely in the canal [CIC] hearing aids
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/49Reducing the effects of electromagnetic noise on the functioning of hearing aids, by, e.g. shielding, signal processing adaptation, selective (de)activation of electronic parts in hearing aid

Definitions

  • the present invention relates to a use of an absorber material for absorbing electromagnetic radiation in / on a hearing device. Moreover, the present invention relates to a corresponding hearing device.
  • the term hearing device is understood here to mean any type of portable or non-portable acoustic device, in particular a hearing device, a headset or a headphone.
  • Hearing aids are portable hearing aids that are used to care for the hearing impaired.
  • different types of hearing aids such as behind-the-ear hearing aids (BTE), in-the-ear hearing aids (IDO) and Concha hearing aids are provided.
  • BTE behind-the-ear hearing aids
  • IDO in-the-ear hearing aids
  • Concha hearing aids are provided.
  • the hearing aids listed by way of example are worn on the outer ear or in the ear canal.
  • bone conduction hearing aids, implantable or vibrotactile hearing aids are also available on the market. The stimulation of the damaged hearing takes place either mechanically or electrically.
  • Hearing aids have in principle as essential components an input transducer, an amplifier and an output transducer.
  • the input transducer is usually a sound receiver, z. As a microphone, and / or an electromagnetic receiver, for. B. an induction coil.
  • the output transducer is usually used as an electroacoustic transducer, z. As miniature speaker, or as an electromechanical transducer, z. B. bone conduction, realized.
  • the amplifier is usually integrated in a signal processing unit. This basic structure is shown in FIG 1 using the example of a behind-the-ear hearing aid. In a hearing aid housing 1 for carrying behind the ear, one or more microphones 2 for receiving the sound from the environment are installed.
  • a signal processing unit 3 which is also integrated into the hearing aid housing 1, processes the microphone signals and amplifies them she.
  • the output signal of the signal processing unit 3 is transmitted to a loudspeaker or earpiece 4, which outputs an acoustic signal.
  • the sound is optionally transmitted via a sound tube, which is fixed with an earmold in the ear canal, to the eardrum of the device carrier.
  • the power supply of the hearing device and in particular of the signal processing unit 3 is carried out by a likewise integrated into the hearing aid housing 1 battery. 5
  • Hearing aids both BTEs and IDOs, are often exposed to high mobile phone field strengths, so that it often comes to acoustic interference.
  • the electromagnetic fields of the car electronics can also cause interference in hearing aids.
  • the plastic shells of hearing aids are therefore gilded, for example.
  • the patent specification describes DE 196 35 229 C2 a direction-sensitive hearing aid, in which the hearing aid housing halves is provided with a radiation-shielding material, in particular a metallization, in order to avoid disadvantageous interference caused by interference fields, for example due to radiotelephones.
  • the shield is preferably located on the inside of the hearing aid housing halves and is therefore protected from mechanical influences.
  • metallization can lead to environmental problems in the recycling of hearing aids.
  • EMC electromagnetic compatibility
  • the object of the present invention is to reduce the sensitivity of hearing aids to electromagnetic fields.
  • this object is achieved by the use of an absorber material for absorbing electromagnetic radiation in / on a hearing device, wherein the absorber material is produced on the basis of plastics and has metal particles.
  • the invention provides a hearing device with an electronic component and an absorber for absorbing electromagnetic radiation, which at least partially surrounds the electronic component, wherein the absorber is made of plastic and has metal particles.
  • the absorber material is used for a cover of a receiver, a microphone and / or an electrical conductor of the hearing device.
  • the absorber material is used for a cover of a receiver, a microphone and / or an electrical conductor of the hearing device.
  • the absorber material may be a conductive polyester. Due to the positive properties of the polyester thus results in a very robust absorber material.
  • the absorber material can be provided with metal-filled or metal-coated nanotubes. This can be achieved in some frequency ranges high absorption.
  • the mentioned electronic component of the hearing device can be, for example, a receiver, a microphone or an electrical conductor.
  • the handset and the microphone should be stored damping in a hearing aid shell to avoid crosstalk by structure-borne noise. It is therefore of particular advantage to use the bearing elements used at the same time for electromagnetic shielding and therefore to make them from the corresponding absorber material.
  • the absorber is designed as a foil, which is wound around the electronic component.
  • the advantage of a film is that it can be easily mounted and also requires little space.
  • the absorber can also be realized as a deep-drawn shell or capsule for the electronic component. He can in turn take over storage functionality.
  • FIG. 2 shows the view into a BTE, in which a housing half shell is removed. Specifically, the section of the hearing aid is shown, the two microphones 10, 11 and a handset 12 shows. These components are inserted into corresponding recesses of the hearing aid housing 13, but not rigidly connected to the hearing aid housing 13, but stored in the housing 13 with a rubber-like material. Thus, the microphones 10 and 11 are surrounded by a tubular, rubber-like bearing 14, 15. Also, the handset 12 is surrounded at its periphery with a correspondingly sized, rubber-like and tubular bearing 16.
  • the bearings 14, 15 and 16 are made of an absorber material for absorbing electromagnetic radiation, i. H. to shield corresponding electromagnetic fields. The electromagnetic radiation is thus not reflected, but absorbed, so that electronic components from the environment are not additionally affected by reflected electromagnetic radiation.
  • the bearings 14, 15 and 16 may consist of a rubber or rubber-like plastic, to which a corresponding absorber material is admixed.
  • the absorber material can, for example Have metal particles or metal-coated or metal-filled nanotubes.
  • For the coating or filling is particularly suitable copper.
  • the bearings 14, 15 and 16 surround the microphones 10, 11 and the handset 12 according to the example of FIG 2 at its periphery completely. However, it is also possible to design the bearings so that they only selectively support the components to be stored. In this case, a bearing may for example consist of two, three, four, etc. individual components.
  • FIG 3 shows a second embodiment of the present invention, in which the microphones 10, 11 are completely surrounded by an encapsulation 17, 18.
  • These encapsulations 17, 18 are in turn made of said absorber material. They protect the microphones on their entire outer surface from electromagnetic radiation or from electromagnetic fields. Since the encapsulations 17, 18 completely surround the microphones 10, 11, they also simultaneously act as vibration-damping mountings.
  • the handset 12 is wrapped in this example with an absorber sheet 19.
  • the film 19 protects the handset 12 on a large part of its lateral surface.
  • the end faces and part of the lateral surface of the receiver 12 are not protected against electromagnetic radiation here.
  • the film can take over storage functionality. This is even more the case, the thicker it is or the more often it has been wrapped around the handset 12.
  • FIG. 1 A third embodiment of a hearing aid according to the invention is shown in fragmentary form in FIG. Specifically, a receiver 12 is essentially reproduced here, which is embedded in a capsule 20. This capsule 20 surrounds the receiver 12 almost completely, as was also shown by the examples of the microphones 10 and 11 in FIG. In contrast to the embodiment of FIG. 3, here the receiver 12 is completely surrounded by an EMC protection, since the capsule 20 is likewise provided with the absorber material or formed from this. As in the previous embodiments here too, the capsule 20 takes over storage functionality.
  • a fourth embodiment of the present invention is schematically indicated in FIG. Only the microphones 10, 11 are shown, as they are shielded by a half-capsule 21.
  • the half-capsule 21 in turn consists of an EMC absorber material. According to this embodiment, it is sufficient to shield the microphones 10, 11 in a direction against electromagnetic interference.
  • a second half-shell may be used to achieve full protection in all radial directions.
  • the embodiments shown above show that the bearings of the earphones and / or microphones can advantageously simultaneously take over EMC protection function. This results in the further advantage that cheaper microphones without special EMC protection can be used in the hearing devices or hearing aids. As a result, for example, the prices of hearing aids can fall.
  • the multiple functionality of the bearings also saves space.
  • the above-mentioned absorber film has only a small footprint.
  • the designer remains open to the individual embodiments of the absorber, such as films, enclosures, bearing elements, Hoses, etc., to combine with each other and with metal coatings or metals for further reflective shielding.

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Abstract

Die elektromagnetische Verträglichkeit von Hörvorrichtungen und insbesondere von Hörgeräten soll verbessert werden. Dazu ist vorgesehen, ein Absorbermaterial auf Kunststoffbasis mit Metallpartikeln in der Hörvorrichtung einzusetzen. Das Absorbermaterial absorbiert die elektromagnetische Strahlung und wandelt sie in Wärme um. Speziell können Lagerelemente (14, 15, 16) für Mikrofone (10, 11) und Hörer (12) aus dem Absorbermaterial hergestellt sein. Durch diese Mehrfachfunktionalität ergeben sich zusätzlich Platzeinsparungen.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verwendung eines Absorbermaterials zur Absorption elektromagnetischer Strahlung in/an einer Hörvorrichtung. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung eine entsprechende Hörvorrichtung. Unter dem Begriff Hörvorrichtung wird hier jede Art eines tragbaren oder nicht tragbaren Akustikgeräts verstanden, insbesondere ein Hörgerät, ein Headset oder ein Kopfhörer.
  • Hörgeräte sind tragbare Hörvorrichtungen, die zur Versorgung von Schwerhörenden dienen. Um den zahlreichen individuellen Bedürfnissen entgegenzukommen, werden unterschiedliche Bauformen von Hörgeräten wie Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (HdO), Indem-Ohr-Hörgeräte (IdO) und Concha-Hörgeräte bereitgestellt. Die beispielhaft aufgeführten Hörgeräte werden am Außenohr oder im Gehörgang getragen. Darüber hinaus stehen auf dem Markt aber auch Knochenleitungshörhilfen, implantierbare oder vibrotaktile Hörhilfen zur Verfügung. Dabei erfolgt die Stimulation des geschädigten Gehörs entweder mechanisch oder elektrisch.
  • Hörgeräte besitzen prinzipiell als wesentliche Komponenten einen Eingangswandler, einen Verstärker und einen Ausgangswandler. Der Eingangswandler ist in der Regel ein Schallempfänger, z. B. ein Mikrofon, und/oder ein elektromagnetischer Empfänger, z. B. eine Induktionsspule. Der Ausgangswandler ist meist als elektroakustischer Wandler, z. B. Miniaturlautsprecher, oder als elektromechanischer Wandler, z. B. Knochenleitungshörer, realisiert. Der Verstärker ist üblicherweise in eine Signalverarbeitungseinheit integriert. Dieser prinzipielle Aufbau ist in FIG 1 am Beispiel eines Hinter-dem-Ohr-Hörgeräts dargestellt. In ein Hörgerätegehäuse 1 zum Tragen hinter dem Ohr sind ein oder mehrere Mikrofone 2 zur Aufnahme des Schalls aus der Umgebung eingebaut. Eine Signalverarbeitungseinheit 3, die ebenfalls in das Hörgerätegehäuse 1 integriert ist, verarbeitet die Mikrofonsignale und verstärkt sie. Das Ausgangssignal der Signalverarbeitungseinheit 3 wird an einen Lautsprecher bzw. Hörer 4 übertragen, der ein akustisches Signal ausgibt. Der Schall wird gegebenenfalls über einen Schallschlauch, der mit einer Otoplastik im Gehörgang fixiert ist, zum Trommelfell des Geräteträgers übertragen. Die Stromversorgung des Hörgeräts und insbesondere die der Signalverarbeitungseinheit 3 erfolgt durch eine ebenfalls ins Hörgerätegehäuse 1 integrierte Batterie 5.
  • Hörgeräte, sowohl HdOs als auch IdOs, sind häufig hohen Mobilfunkfeldstärken ausgesetzt, so dass es nicht selten zu akustischen Störungen kommt. Auch die elektromagnetischen Felder der Autoelektronik können Störungen in Hörgeräten hervorrufen.
  • Zur Abschirmung elektromagnetischer Strahlungen werden die Kunststoffschalen von Hörgeräten daher beispielsweise vergoldet. In diesem Zusammenhang beschreibt die Patentschrift DE 196 35 229 C2 eine richtungsempfindliche Hörhilfe, bei der zur Vermeidung einer nachteiligen Beeinträchtigung durch Störfelder, beispielsweise bedingt durch Funktelefone, die Hörgerätegehäusehälften mit einem strahlungsabschirmenden Material, insbesondere einer Metallisierung, versehen ist. Die Abschirmung befindet sich vorzugsweise an der Innenseite der Hörgerätegehäusehälften und ist daher vor mechanischen Einflüssen geschützt. Die Metallisierung kann jedoch zu Umweltproblemen beim Recycling von Hörgeräten führen.
  • Zur Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) eines Hörgeräts werden auch spezielle EMV-Mikrofone eingesetzt. Besonders hervorzuheben sind hier optische Mikrofone, die weder elektromagnetische Störungen hervorrufen noch von elektromagnetischen Feldern beeinträchtigt werden.
  • Zur Abschirmung elektromagnetischer Strahlung werden in jüngster Zeit von der Firma ARC (www.arc-tech.com) Materialien angeboten, die die Transmission elektromagnetischer Strahlung dämpfen. Hierbei wird die elektromagnetische Strahlung absorbiert und in Wärme umgewandelt. Dies stellt grundsätzlich eine andere Lösung dar als die Metallbeschichtung, bei der die störende elektromagnetische Strahlung reflektiert wird.
  • Als weiteres Abschirmmaterial für elektromagnetische Strahlung ist unter dem Namen naturalnano ® ein Kunststoff bekannt, der mit Nanoröhrchen versehen ist, welche beispielsweise mit Kupfer beschichtet oder gefüllt sind. Dieses Material wird beispielsweise als Wandfarbe angeboten, so dass sich Räume damit elektromagnetisch abschirmen lassen.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, die Empfindlichkeit von Hörgeräten gegenüber elektromagnetischen Feldern zu reduzieren.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch die Verwendung eines Absorbermaterials zur Absorption elektromagnetischer Strahlung in/an einer Hörvorrichtung, wobei das Absorbermaterial auf Kunststoffbasis hergestellt ist und Metallpartikel aufweist.
  • Darüber hinaus wird erfindungsgemäß bereitgestellt eine Hörvorrichtung mit einer Elektronikkomponente und einem Absorber zur Absorption elektromagnetischer Strahlung, der die Elektronikkomponente zumindest teilweise umgibt, wobei der Absorber auf Kunststoffbasis hergestellt ist und Metallpartikel aufweist.
  • In vorteilhafter Weise kann somit beispielsweise auf eine teure Vergoldung des Hörgerätegehäuses oder einer Hörgerätekomponente verzichtet werden. Außerdem werden hierdurch Umweltprobleme beim Recycling vermieden, da keine Kunststoffe mit Metallbeschichtungen eingesetzt werden.
  • Vorzugsweise wird das Absorbermaterial für eine Umhüllung eines Hörers, eines Mikrofons und/oder eines elektrischen Leiters der Hörvorrichtung verwendet. Damit werden elektromagnetische Felder gerade an denjenigen Komponenten eines Hörgeräts gedämpft bzw. die entsprechenden elektromagnetischen Strahlungen gedämpft, bei denen die Gefahr elektromagnetischer Wechselwirkung besteht.
  • Besonders vorteilhaft ist, das Absorbermaterial für eine Lagerung eines Hörers und/oder eines Mikrofons zu verwenden. Damit erhält die Lagerung eine zusätzliche EMV-Schutzfunktion.
  • Das Absorbermaterial kann ein leitendes Polyester sein. Aufgrund der positiven Eigenschaften des Polyesters ergibt sich somit ein sehr robustes Absorbermaterial.
  • Des Weiteren kann das Absorbermaterial mit metallgefüllten oder metallbeschichteten Nanoröhrchen versehen sein. Damit lassen sich in einigen Frequenzbereichen hohe Absorptionsgrade erzielen.
  • Wie bereits erwähnt kann es sich bei der genannten Elektronikkomponente der Hörvorrichtung beispielsweise um einen Hörer, ein Mikrofon oder einen elektrischen Leiter handeln. Insbesondere der Hörer und das Mikrofon sollten in einer Hörgeräteschale dämpfend gelagert sein, um ein Übersprechen durch Körperschall zu vermeiden. Es ist daher von besonderem Vorteil, die eingesetzten Lagerelemente gleichzeitig zur elektromagnetischen Abschirmung zu verwenden und sie daher aus dem entsprechenden Absorbermaterial zu gestalten.
  • Entsprechend einer speziellen Ausführungsform ist der Absorber als Folie ausgestaltet, die um die Elektronikkomponente gewickelt ist. Der Vorteil einer Folie ist, dass sie leicht angebracht werden kann und außerdem wenig Platz benötigt.
  • Der Absorber kann aber auch als tiefgezogene Schale oder Kapsel für die Elektronikkomponente realisiert sein. Dabei kann er wiederum Lagerfunktionalität übernehmen.
  • Die vorliegende Erfindung ist anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
  • FIG 1
    eine Prinzipskizze eines Hörgeräts mit seinen wesentlichen elektronischen Komponenten;
    FIG 2
    einen Ausschnitt eines Hörgeräts mit einer Abschirmung der Mikrofone und des Hörers gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
    FIG 3
    eine Abschirmung der Mikrofone und des Hörers gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
    FIG 4
    eine Abschirmung eines Hörers gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und
    FIG 5
    eine Abschirmung von Mikrofonen entsprechend einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • Die nachfolgend näher geschilderten Ausführungsbeispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung dar.
  • FIG 2 zeigt den Blick in ein HdO, bei dem eine Gehäusehalbschale abgenommen ist. Speziell ist der Ausschnitt des Hörgeräts dargestellt, der zwei Mikrofone 10, 11 und einen Hörer 12 zeigt. Diese Komponenten sind in entsprechende Aussparungen des Hörgerätegehäuses 13 eingefügt, aber nicht steif mit dem Hörgerätegehäuse 13 verbunden, sondern mit einem gummiartigen Material in dem Gehäuse 13 gelagert. So sind die Mikrofone 10 und 11 von einem schlauchförmigen, gummiartigen Lager 14, 15 umgeben. Auch der Hörer 12 ist an seinem Umfang mit einem entsprechend dimensionierten, gummiartigen und schlauchförmigen Lager 16 umgebnen. Die Lager 14, 15 und 16 bestehen aus einem Absorbermaterial zur Absorption elektromagnetischer Strahlungen, d. h. zur Abschirmung entsprechender elektromagnetischer Felder. Die elektromagnetische Strahlung wird also nicht reflektiert, sondern absorbiert, so dass Elektronikkomponenten aus der Umgebung nicht noch zusätzlich durch reflektierte elektromagnetische Strahlung beeinträchtigt werden.
  • Die Lager 14, 15 und 16 können aus einem Gummi oder gummiartigen Kunststoff bestehen, dem ein entsprechendes Absorbermaterial zugemischt ist. Das Absorbermaterial kann beispielsweise Metallpartikel oder metallbeschichtete bzw. metallgefüllte Nanoröhrchen aufweisen. Für die Beschichtung bzw. Füllung eignet sich insbesondere Kupfer.
  • Die Lager 14, 15 und 16 umgeben die Mikrofone 10, 11 und den Hörer 12 gemäß dem Beispiel von FIG 2 an ihrem Umfang vollständig. Es ist jedoch auch möglich, die Lager so auszugestalten, dass sie die zu lagernden Komponenten nur punktuell stützen. In diesem Fall kann ein Lager beispielsweise aus zwei, drei, vier usw. Einzelkomponenten bestehen.
  • FIG 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der die Mikrofone 10, 11 vollständig mit einer Kapselung 17, 18 umgeben sind. Diese Kapselungen 17, 18 sind wiederum aus dem genannten Absorbermaterial hergestellt. Sie schützen die Mikrofone an ihrer gesamten Außenoberfläche vor elektromagnetischer Strahlung bzw. vor elektromagnetischen Feldern. Da die Kapselungen 17, 18 die Mikrofone 10, 11 vollständig umgeben, wirken sie auch gleichzeitig als schwingungsdämpfende Lagerungen.
  • Der Hörer 12 ist in diesem Beispiel mit einer Absorberfolie 19 umwickelt. Die Folie 19 schützt den Hörer 12 an einem Großteil seiner Mantelfläche. Die Stirnseiten und ein Teil der Mantelfläche des Hörers 12 sind hier gegen elektromagnetische Strahlungen nicht geschützt. Auch hier kann die Folie Lagerfunktionalität übernehmen. Dies kann sie umso mehr, je dicker sie ist bzw. je öfter sie um den Hörer 12 gewickelt wurde.
  • Eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hörgeräts ist in FIG 4 ausschnittsweise dargestellt. Konkret ist hier im Wesentlichen ein Hörer 12 wiedergegeben, der in eine Kapsel 20 eingebettet ist. Diese Kapsel 20 umgibt den Hörer 12 nahezu vollständig, wie dies auch an den Beispielen der Mikrofone 10 und 11 in FIG 3 gezeigt wurde. Im Gegensatz zu der Ausführungsform von FIG 3 ist also hier der Hörer 12 vollständig mit einem EMV-Schutz umgeben, denn die Kapsel 20 ist hier ebenfalls mit dem Absorbermaterial versehen bzw. aus diesem gebildet. Wie bereits bei den vorhergehenden Ausführungsbeispielen übernimmt auch hier die Kapsel 20 Lagerfunktionalität.
  • Eine vierte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist schematisch in FIG 5 angedeutet. Dabei sind lediglich die Mikrofone 10, 11 dargestellt, wie sie von einer Halbkapsel 21 abgeschirmt werden. Die Halbkapsel 21 besteht wiederum aus einem EMV-Absorbermaterial. Entsprechend diesem Ausführungsbeispiel genügt es, die Mikrofone 10, 11 in eine Richtung gegen elektromagnetische Störungen abzuschirmen. Gegebenenfalls kann eine zweite Halbschale verwendet werden, um einen Vollschutz in alle radialen Richtungen zu erzielen.
  • Die oben dargestellten Ausführungsbeispiele zeigen, dass die Lager der Hörer und/oder Mikrofone in vorteilhafter Weise gleichzeitig EMV-Schutzfunktion übernehmen können. Dadurch ergibt sich der weitere Vorteil, dass preiswertere Mikrofone ohne speziellen EMV-Schutz in den Hörvorrichtungen bzw. Hörgeräten eingesetzt werden können. Dadurch können beispielsweise die Preise der Hörgeräte sinken.
  • Durch die Mehrfachfunktionalität der Lager wird auch Platz eingespart. Insbesondere hat die oben erwähnte Absorberfolie nur einen geringen Platzbedarf.
  • Platzeinsparungen ergeben sich auch dadurch, dass aufgrund der EMV-Abschirmung durch das Absorbermaterial keine sogenannten "Ferrit Beads" auf den Verstärkern notwendig sind. Bei diesen Ferrit Beads handelt es sich um Induktivitäten, mit denen elektromagnetische Störungen kompensiert werden können. Diese weisen jedoch einen nicht unerheblichen Platzbedarf auf.
  • Für den Fall, dass eine Elektronikkomponente komplett mit dem Absorbermaterial umgeben ist, ergibt sich nicht nur ein kompletter EMV-Schutz, sondern unter Umständen auch eine verbesserte Spritzwasserfestigkeit.
  • Dem Konstrukteur bleibt es offen, die einzelnen Ausführungsformen der Absorber, wie Folien, Kapselungen, Lagerelemente, Schläuche etc., untereinander und mit Metallbeschichtungen oder Metallen zur weiteren reflektierenden Abschirmung zu kombinieren.

Claims (11)

  1. Verwendung eines Absorbermaterials zur Absorption elektromagnetischer Strahlung in/an einer Hörvorrichtung,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Absorbermaterial auf Kunststoffbasis hergestellt ist und metallgefüllte oder metallbeschichtete Nanoröhrchen umfasst.
  2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei das Absorbermaterial für eine Umhüllung (14 bis 20) eines Hörers (12), eines Mikrofons (10, 11) und/oder eines elektrischen Leiters der Hörvorrichtung verwendet wird.
  3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Absorbermaterial für eine Lagerung eines Hörers (12) und/oder eines Mikrofons (10, 11) verwendet wird.
  4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Absorbermaterial ein leitendes Polyester ist.
  5. Verwendung eines Absorbermaterials zur Absorption elektromagnetischer Strahlung in/an einer Hörvorrichtung,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - das Absorbermaterial aus einem Gummi oder gummiartigen Kunststoff gebildet ist und Metallpartikel aufweist und
    - für eine Lagerung eines Hörers (12) und/oder eines Mikrofons (10, 11) eingesetzt wird.
  6. Hörvorrichtung mit
    - einer Elektronikkomponente und
    - einem Absorber zur Absorption elektromagnetischer Strahlung, der die Elektronikkomponente zumindest teilweise umgibt,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - der Absorber auf Kunststoffbasis hergestellt ist und metallgefüllte oder metallbeschichtete Nanoröhrchen umfasst.
  7. Hörvorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Elektronikkomponente ein Hörer (12), ein Mikrofon (10, 11) oder ein elektrischer Leiter ist.
  8. Hörvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei der Absorber als Lagerelement für die Elektronikkomponente ausgebildet ist.
  9. Hörvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei der Absorber eine Folie (19) ist, die um die Elektronikkomponente gewickelt ist.
  10. Hörvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei der Absorber eine tiefgezogene Schale oder eine Kapsel (17, 18, 20) für die Elektronikkomponente aufweist.
  11. Hörvorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    - das Absorbermaterial aus einem Gummi oder einem gummiartigen Kunststoff gebildet ist und Metallpartikel aufweist und
    - der Absorber gleichzeitig als Lager eines Hörers (12) und/oder eines Mikrofons (10, 11) dient.
EP07117652A 2006-10-09 2007-10-01 Absorption elektromagnetischer Strahlungen in Hörvorrichtungen Withdrawn EP1912475A1 (de)

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EP07117652A Withdrawn EP1912475A1 (de) 2006-10-09 2007-10-01 Absorption elektromagnetischer Strahlungen in Hörvorrichtungen

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US (1) US20080123887A1 (de)
EP (1) EP1912475A1 (de)
DE (1) DE102006047691A1 (de)

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