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低频听力损失虽不如高频损失常见,但会影响听障人士对低音、元音和环境音的感知,导致声音沉闷、缺乏层次感,低频补偿技术通过精准放大低频声音,改善聆听体验,其核心是根据听力损失曲线,针对性提升125-500Hz频段的增益,同时避免过度补偿导致耳闷、回声。 传统低频补偿技术多采用线性增益方式,容易出现低频过度放大,引发耳闷不适;现代数字低频补偿技术具备自适应调节功能,可根据环境声音动态调整低频增益...

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受话器是助听器的发声部件,负责将放大后的电信号转化为声波,其技术水平直接决定了助听器的音质,常见的受话器类型包括传统受话器、外置受话器和高清受话器,技术升级带来了音质的显著提升。传统受话器集成在助听器机身内部,体积较小,适用于定制式助听器,但由于空间限制,功率和频率响应范围有限,音质相对较差,尤其是在低频和高频区域,声音的还原度较低。 外置受话器通过导线与助听器机身连接,佩戴在耳道入口处...

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助听器的固件是设备的核心软件,控制着设备的各项功能,如降噪算法、蓝牙连接、场景模式等,定期进行固件更新,可优化设备性能、修复软件漏洞、新增功能,提升使用体验。固件更新的方式主要有两种:一是通过手机APP更新,大部分现代助听器支持通过专用APP连接互联网,检测到新版本固件后,会提醒用户更新,用户只需按照APP的引导操作,即可完成更新,操作便捷,适合大多数用户。 二是到店更新...

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声学反馈(啸叫)的产生源于声音的反馈路径:助听器受话器发出的声音,未完全通过耳道传递到内耳,部分声音泄漏到麦克风,被麦克风重新采集、放大,形成循环,引发啸叫。反馈路径主要包括耳道泄漏(如耳模佩戴不当、耳道变形)、设备外壳泄漏(如外壳密封不良)、外部反射(如靠近墙壁、帽子等障碍物),不同反馈路径需采用针对性的抑制策略。 针对耳道泄漏的抑制策略:确保耳模或耳塞与耳道紧密贴合,定期更换老化、变形的耳模...

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助听器的外壳设计直接影响佩戴舒适度和隐蔽性,不同类型的助听器外壳设计差异较大,需结合自身的耳道形状、听力需求和美观需求选择,核心设计要点包括材质选择、形状定制、尺寸优化等。材质选择方面,常见的外壳材质有ABS树脂、医用硅胶、钛合金等,ABS树脂质地坚硬、重量轻、价格亲民,适用于大多数用户;医用硅胶柔软、透气、贴合皮肤,过敏风险低,常用于制作耳模、耳塞等与皮肤直接接触的部件;钛合金强度高、耐腐蚀...

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