28.06.2020

Características de la sensación auditiva y su relación con las características físicas del sonido. ¿Qué tipos de audífonos existen? II. analizador de audición


Con la ayuda de señales sonoras, una persona recibe hasta un 10% de la información.

Rasgos característicos del analizador de audición. son las siguientes habilidades:

  • - estar preparado para recibir información en cualquier momento;
  • - percibir sonidos en una amplia gama de frecuencias y seleccionar los necesarios;
  • - establecer con considerable precisión la ubicación de la fuente sonora.

debido a esto rendimiento auditivo La información se lleva a cabo en los casos en que resulta posible utilizar las propiedades especificadas del analizador auditivo. Muy a menudo, las señales auditivas se utilizan para centrar la atención de un operador humano (señales de advertencia y señales de peligro), para transmitir información a un operador humano que se encuentra en una posición que no le proporciona suficiente visibilidad del objeto de control para trabajar. panel etc., así como para aliviar el sistema visual.

Para utilizar eficazmente la forma auditiva de presentación de información, es necesario conocer las características del analizador auditivo. Las propiedades del analizador auditivo del operador se manifiestan en la percepción de señales sonoras. Desde un punto de vista físico, los sonidos se propagan mediante movimientos oscilatorios mecánicos en el rango de frecuencia audible.

Las vibraciones mecánicas se caracterizan por su amplitud y frecuencia. La amplitud es el valor más grande para medir la presión durante condensaciones y rarefacciones. Frecuencia/ - el número de oscilaciones completas por segundo. Su unidad de medida es el hercio (Hz), una vibración por segundo. La amplitud de las vibraciones determina la magnitud de la presión sonora y la intensidad del sonido (o intensidad del sonido). La presión sonora normalmente se mide en pascales (Pa).

Parámetros básicos (características) señales de sonido (oscilaciones):

  • - intensidad (amplitud);
  • - frecuencia y forma, que se reflejan en sensaciones sonoras como volumen, tono y timbre.

Impacto de las señales sonoras. analizador de sonido determinado por el nivel de presión sonora (Pa). La intensidad (fuerza) del sonido (W/m) está determinada por la densidad de flujo de la energía sonora (densidad de potencia).

Para caracterizar las cantidades que determinan la percepción del sonido, no se trata tanto valores absolutos intensidad del sonido y presión del sonido, ¿cuál es su relación con los valores umbral (U0 = 10"12 W/m2 o P0 = = 2 o 10~°Pa). Los decibelios (dB) se utilizan como unidades de medida relativas:

Dónde b - nivel de intensidad y presión sonora; ] Y R - respectivamente, la intensidad del sonido y la presión del sonido/o y P0 - sus valores umbral.

La intensidad del sonido disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia; cuando la distancia se duplica, disminuye en 6 dB. El umbral absoluto de audibilidad del sonido es (aceptado) 2 o 10~5 Pa (10-12 W/m2) y corresponde a un nivel de 0 dB.

Es conveniente utilizar la escala de decibelios, ya que casi toda la gama de sonidos audibles se encuentra dentro de menos de 140 dB (Fig. 2.11).

Volumen - Característica de la sensación auditiva más estrechamente relacionada con la intensidad del sonido. El nivel de volumen se expresa en fondos. El fondo es numéricamente igual al nivel.

Arroz. 2.11.

Presión sonora en dB para un tono puro con una frecuencia de 1000 Hz. Sensibilidad diferencial a los cambios de volumen. k= (L///) se observa en el rango de frecuencia 500-1000 Hz. La característica del efecto irritante del sonido está estrechamente relacionada con la característica del volumen. La sensación de desagrado ante los sonidos aumenta con su volumen y frecuencia.

El nivel mínimo de un sonido específico que se requiere. Para producir una sensación auditiva en ausencia de ruido se denomina umbral auditivo absoluto. Su valor depende del tipo de sonido (frecuencia, duración, forma de la señal), el método de implementación y las características subjetivas del analizador auditivo del operador. El umbral auditivo absoluto tiende a disminuir con la edad (fig. 2.12).

El tono de un sonido, al igual que su volumen, caracteriza la sensación sonora del operador. El espectro de frecuencias de las sensaciones auditivas se extiende desde 16-20 hasta 20.000^22.000 Hz. En condiciones reales, una persona percibe señales sonoras en un contexto acústico determinado. En este caso, el fondo puede enmascarar la señal útil. El efecto del camuflaje es doble. En algunos casos, el fondo puede enmascarar la señal útil (necesaria) y, en algunos casos, puede mejorar la señal.

Arroz. 2.12.

ambiente rígido. Así, se sabe que existe una tendencia a enmascarar un tono de alta frecuencia con un tono de baja frecuencia, que es menos dañino para los humanos.

analizador de audición capaz de registrar incluso cambios menores en la frecuencia de la señal de audio de entrada, es decir tiene selectividad, que depende del nivel de presión sonora, la frecuencia y la duración de la señal sonora. Las diferencias mínimas perceptibles son 2-3 Hz y ocurren en frecuencias inferiores a 10 Hz; para frecuencias superiores a 10 Hz las diferencias mínimas perceptibles son aproximadamente el 0,3% de la frecuencia de la señal de audio. La selectividad aumenta a niveles de volumen de 30 dB o más y una duración del sonido superior a 0,1 s. Las diferencias mínimamente perceptibles en la frecuencia de la señal sonora se reducen significativamente cuando se repite periódicamente. Las señales que se repiten a una frecuencia de 2-3 Hz se consideran óptimas. La audibilidad, y por tanto la detectabilidad, de una señal sonora depende de la duración de su sonido. Así, para la detección, la señal sonora debe durar al menos 0,1 s.

Junto con las señales de sonido consideradas, el control utiliza señales de voz para transmitir información o comandos de control de un operador a otro. Una condición importante para la percepción del habla es distinguir la duración y la intensidad de los sonidos individuales y sus combinaciones. La duración media de la pronunciación de un sonido vocálico es de aproximadamente 0,36 s, y una consonante, de 0,02 a 0,03 s. La percepción y comprensión de los mensajes de voz dependen en gran medida del ritmo de su transmisión y de la presencia de intervalos entre palabras y frases. La velocidad óptima es de 120 palabras por minuto; la intensidad de las señales del habla debe exceder la intensidad del ruido en 6,5 dB. Con un aumento simultáneo en el nivel de las señales del habla y el ruido en una proporción constante, la inteligibilidad del habla se mantiene e incluso aumenta ligeramente. Con un aumento significativo de los niveles del habla y del ruido a 120 y 115 dB, la inteligibilidad del habla se deteriora en un 20%. El reconocimiento de las señales del habla depende de la longitud de la palabra. Así, las palabras monosilábicas se reconocen en el 13% de los casos y las de seis sílabas, en el 41%. Esto se explica por la presencia en palabras complejas. gran número marcas de identificación. Hay un aumento de hasta un 10% en la precisión del reconocimiento de palabras que comienzan con un sonido vocálico. Al pasar a frases, el operador no percibe palabras individuales o sus combinaciones, sino estructuras gramaticales semánticas, cuya longitud (hasta el nivel de 11 palabras) no es particularmente importante.

Es útil saber que las frases estereotipadas y las unidades fraseológicas utilizadas se reconocen mucho peor de lo que cabría esperar. Aumentar el número de palabras alternativas, posibles combinaciones de palabras y frases aumenta la precisión del reconocimiento. Sin embargo, la inclusión de frases que permiten la ambigüedad en la interpretación de su contenido semántico provoca una ralentización del proceso de percepción.

Por lo tanto, la cuestión de organizar la interacción del sonido y el habla "operador - operador", "medios técnicos - operador" no es trivial, y su solución óptima tiene un impacto significativo en la seguridad de los procesos de producción.

Un audífono es un dispositivo especial diseñado para mejorar la audición. Aumenta varias veces la fuerza de los sonidos y también los modula, para que una persona pueda oír normalmente.

¿Cómo elegir un audífono de forma correcta y competente para no equivocarse? Vamos a resolverlo.

Actualmente existen diversos tipos de audífonos que ayudan a una persona a adaptarse con normalidad en la sociedad.

Sin embargo, la elección del dispositivo dependerá de los siguientes factores:

  • especificaciones técnicas;
  • precio;
  • tipo de discapacidad auditiva, que se diagnostica mediante métodos de investigación adicionales modernos;
  • deseos cosméticos del paciente (algunos modelos son completamente invisibles durante la operación).

Tipos de audífonos

La clasificación de los audífonos tiene en cuenta varias características. Entonces, según el método de uso, son los siguientes:

  • Portátil
  • BTE
  • En la oreja
  • Intracanal.

La conducción de los sonidos está garantizada tanto por las vibraciones del aire como por las vibraciones de los huesos. Esta es la base de los diferentes principios operativos de los audífonos. Según esta característica se distinguen los dispositivos de conducción ósea o aérea. Los primeros se utilizan cuando solo se altera la conducción del sonido, pero su percepción sigue siendo normal. Este último se puede utilizar en ambos casos.

También audífonos Se pueden clasificar según su configuración. Por tanto, pueden ser tanto programables como no programables. En la primera opción, el paciente los configura de forma independiente. Los dispositivos programables tienen un cable especial que se conecta a la computadora y solo luego se configura.

La amplificación de la señal auditiva se puede realizar de dos formas principales. Teniendo esto en cuenta, se distinguen audífonos lineales y no lineales. En los lineales, la señal de sonido se amplifica constantemente y en los no lineales, la amplificación depende de la fuerza del sonido entrante. Esto significa que los sonidos menores se amplifican constantemente y los súper fuertes, por el contrario, disminuyen gradualmente hasta un cierto valor, lo que tiene un efecto positivo en la calidad de la señal de sonido.

La potencia del sonido en el dispositivo también puede variar. De ello dependerá la calidad de la señal sonora percibida.

Dependiendo de esta característica, los audífonos se dividen en los siguientes tipos:

  • baja potencia;
  • potencia media;
  • poderoso;
  • trabajo pesado.

El procesamiento de señales de audio puede ser digital o analógico. En consecuencia, existen dos tipos principales de audífonos: digitales y analógicos. Actualmente, por regla general, solo se utilizan dispositivos digitales, que se comparan favorablemente con los analógicos en la calidad del sonido percibido.

Sin embargo, este artículo tiene únicamente fines informativos, por lo que la ayuda de un audiólogo es indispensable. Él te ayudará a elegir el tipo de dispositivo más adecuado para obtener la mejor calidad de sonido posible. Por lo tanto, no debe confiar en su intuición y conocimiento, descuidando la ayuda de un médico.

Características comparativas

Comparemos algunas características de los audífonos según el tipo, que afectan la calidad de la audición del paciente. Las siguientes características son características del aparato detrás de la oreja:

  • facilidad de uso;
  • confiabilidad del dispositivo;
  • situados detrás de la oreja del paciente, por lo que pueden provocar algunas molestias estéticas;
  • Los audífonos BTE pueden ser utilizados por personas de diferentes edades, es decir, no existen restricciones al respecto.

Existe un tipo de audífono llamado “oído abierto”. También se encuentra detrás aurícula, pero el tubo conductor del sonido que entra canal auditivo, invisible. Está fabricado de un material especial. Estos dispositivos también tienen las siguientes ventajas:

  • diseño moderno;
  • buenas características cosméticas;
  • mejora significativa en la calidad del sonido percibido;
  • utilizan microcircuitos electrónicos en su trabajo, teniendo en cuenta logros modernos ciencia.

Los dispositivos intrauditivos tienen las siguientes características:

  • máxima compacidad para colocar el dispositivo en la aurícula;
  • buenas cualidades cosméticas;
  • la principal indicación para su uso es la discapacidad auditiva grave;
  • Se preparan según una impresión tomada individualmente, por lo que siguen con precisión las curvas del pabellón auricular, lo que permite captar los sonidos lo mejor posible.

El dispositivo intracanal tiene las mejores propiedades cosméticas, ya que está situado dentro del conducto auditivo externo y, por tanto, es prácticamente invisible. Además, también tiene cualidades tan positivas como:

  • máximo buena calidad sonido, ya que se eliminan las señales de sonido extrañas;
  • buena inteligibilidad del habla;
  • percepción clara de los sonidos;
  • suene lo más natural posible;
  • viviendas a medida;
  • Este dispositivo le permite percibir el habla y otros sonidos incluso con el cuarto grado de pérdida auditiva.

A la hora de elegir un dispositivo de amplificación de sonido, hay que tener en cuenta ciertas características. De ellos dependen tanto la calidad de las señales de sonido como el coste del dispositivo. Por regla general, cuanto mejor se perciban los sonidos, más caro será el dispositivo.

Las principales características que se deben tener en cuenta (por lo que se requiere la ayuda de un audiólogo) son las siguientes:

En conclusión, cabe señalar que la elección de un dispositivo amplificador de sonido es una cuestión muy importante, por lo que debe ser realizada por un especialista (audiólogo). Para que una persona con pérdida auditiva perciba determinados sonidos de la forma más natural posible, es necesario realizar diagnósticos, para los cuales se utilizan los dispositivos más modernos. Le permite identificar qué eslabón del analizador auditivo está sufriendo.

Teniendo esto en cuenta, el médico seleccionará uno u otro dispositivo. Esto ultimo sucede varios modelos y clases en función de sus características técnicas, que dejan una huella importante en el coste del dispositivo. Esto significa que cuanto más avanzado sea el audífono y mejor sea la calidad del sonido, más caro será.

O sordera, los audífonos son una oportunidad para volver a sentirse lleno, percibiendo los sonidos circundantes. Estos dispositivos los selecciona individualmente un audiólogo; una sola consulta con un vendedor no será suficiente.

Lo más importante en la etapa inicial es comprender qué tipos de audífonos existen, considerar las características de sus tipos y sus precios. A continuación, debe decidir la potencia del dispositivo, comprender si tiene la capacidad de amplificar el sonido, analizar en detalle sus características y leer las reseñas. Si el dispositivo no se selecciona correctamente, no sólo le impedirá oír bien, sino que también agravará las dificultades auditivas existentes.

Un audífono es un dispositivo especial que puede amplificar los sonidos del mundo circundante.. La función principal del dispositivo es convertir la señal que proviene de la fuente para que pueda ser percibida en buen grado por una persona con problemas de audición.

A este fenómeno sucedió, el dispositivo debe amplificar la señal de sonido, cambiar sus características, tanto de frecuencia como dinámicas, en función de las características de la persona.

Es importante comprender en la etapa inicial qué dispositivo necesita el paciente y evaluar los requisitos clave. Por ejemplo, El uso binaural permite que ambos oídos funcionen., mejora las capacidades del habla optimizando la localización. Pero los dispositivos de este tipo no son aptos para todos, ya que el precio es bastante elevado.

Un audiólogo realiza una audiometría: mide la agudeza auditiva y determina la sensibilidad auditiva a ondas sonoras de diferentes frecuencias.

El dispositivo debe ser seleccionado con especial cuidado por un médico cualificado. Es bueno que la persona con discapacidad auditiva esté rodeada de alguien que le ayude en la etapa inicial de la operación.

Tipos de audífonos

La pregunta más común es qué audífono es mejor. La elección es amplia, por lo que esta pregunta no tiene una respuesta clara. Para una persona específica, el mejor dispositivo será aquel que esté seleccionado y configurado específicamente para él, es decir, seleccionado individualmente.

Primero tendrás que comentar con un especialista las características de la enfermedad, necesidades, presupuesto, estilo de vida, expectativas, etc. En base a todo lo anterior, se recomendará un dispositivo específico que sea adecuado para usted.

Según la “plenitud” de los dispositivos, existen varios tipos de clasificación. Veamos qué tipos de audífonos existen y cómo se llaman.

Método de procesamiento de señal

Los tipos de dispositivos dependen incluso de un parámetro como el procesamiento de señales:

  1. Dispositivos analógicos Funciona gracias a varios componentes. El micrófono recibe vibraciones sonoras y las convierte en señales eléctricas que luego ingresan al amplificador. Las señales crecientes pasan al teléfono, que a su vez convierte las vibraciones en sonido.
  2. Dispositivos de tipo digital Además, convierte señales analógicas en digitales. Luego viene su procesamiento utilizando avances modernos. Se basa en el funcionamiento de un circuito electrónico integrado.

Aspecto de un BTE digital con los nombres más habituales de sus componentes

Las tecnologías digitales, que se están desarrollando con especial rapidez en últimamente, permitió obtener oportunidades sin precedentes en el campo de la corrección auditiva. La cantidad mínima de "interferencia" hizo que el sonido de los dispositivos fuera lo más claro posible, casi natural.

Método de configuración

Tipos de audífonos según método de adaptación:

  1. No programable, es decir, ajustado manualmente, donde el propietario ajusta el volumen a través de un regulador.
  2. Programable. La conexión al ordenador se realiza mediante un cable y se configura digitalmente. La configuración se puede guardar o ajustar. La mayoría de estos dispositivos le permiten almacenar dos o más programas en la memoria, configurados de manera diferente.

Aumento de señal

Dependiendo de la amplificación de la señal, los dispositivos son:

  1. tipo lineal. Dan señales más fuertes, independientemente de su parámetro de audibilidad por unidad. En el nivel de presión sonora inicial tienen una salida de más de 130 dB. Es posible ajustar el parámetro de salida, que lo establece el usuario si el nivel de sonido le resulta desagradable.
  2. No lineal. El parámetro de ganancia, que se puede ajustar automáticamente, depende del tamaño de la señal entrante. Hasta que la señal entrante alcance una marca específica (umbral de operación), el coeficiente permanecerá sin cambios, como ocurre con los dispositivos lineales. El coeficiente comienza a disminuir cuando la señal de salida supera el umbral establecido. Esto, a su vez, lo determina el protésico, en función de las características individuales del paciente.

Métodos de transmisión de sonido.

Los métodos de conducción del sonido también pueden diferir:

  1. Tipo de conducción ósea utilizado para. El dispositivo es similar a un vibrador de tipo óseo. Cuando se emite, la señal vibra.
  2. conducción aérea utilizado para cualquier pérdida de audición. El transmisor es un inserto especial.

Audífono de conducción ósea

Clasificación constructiva

Según el lugar donde se lleve el dispositivo, pueden ser de cuatro tipos:

  • intraoído;
  • anteojos;
  • BTE.

Dispositivos intrauditivos se instalan completamente en el orificio de la oreja. Los componentes se encuentran en el propio dispositivo, que se fabrica individualmente, basándose en la estructura individual del paciente y sus características.

El dispositivo auditivo puede estar intracanal. Está instalado lo suficientemente lejos, pero la parte de la oreja no está completamente cerrada. Este es el audífono más pequeño, no se nota desde el exterior y esto es lo que atrae a muchos.

Audífonos intrauditivos

Audífono de bolsillo- un dispositivo que se puede llevar en el bolsillo y que consta de una carcasa equipada con un micrófono, una fuente de alimentación y un amplificador. El teléfono del dispositivo está conectado al cuerpo y se coloca en el oído mediante un auricular. Un dispositivo de este tipo puede tener muy buenas caracteristicas energía, ya que el micrófono y el teléfono están ubicados a una distancia entre sí, y esto no proporciona retroalimentación acústica.

Audífono de gafas- un dispositivo instalado en la sien de las gafas. El vibrador de dicho dispositivo se encuentra en el interior. Cuando una persona se pone gafas, el vibrador se conecta de forma segura a la mastoides, la apófisis mastoidea.

BTE dispositivo Ubicado detrás de la cornisa de la oreja. Con la ayuda de un tubo especial, se le coloca un inserto, que se encuentra en el pasaje. Permite que el sonido pase al oído y también fija de forma segura el dispositivo. Este dispositivo proporciona una buena amplificación y capacidades adicionales en comparación con otros dispositivos. Es muy popular.

Audífono de bolsillo (izquierda) y audífono con gafas (derecha)

El molde, llamado “molde”, es la parte más importante de un audífono retroauricular. De ello depende mucho, incluido el éxito de las prótesis. Suceden tipo estándar e individual, realizado directamente a las necesidades y peticiones del paciente. Un revestimiento individual tiene muchas ventajas innegables, incluida una forma excelente, tamaño óptimo, estanqueidad, fiabilidad de la fijación, etc. Sin él, no se puede contar con prótesis auditivas 100% exitosas.

Entonces, todos los dispositivos modernos anteriores están dotados de una cantidad considerable aspectos positivos, se seleccionan individualmente. Para seleccionar de forma óptima un audífono, debe confiar en el grado y la forma del canal auditivo.

Sólo un profesional, es decir, un audiólogo, puede entender esto. Es de su competencia ayudar en la selección. el tipo deseado dispositivo que satisfaga plenamente las necesidades persona especifica.

12188 0

Los avances en la tecnología de desarrollo de los SA vienen determinados, en primer lugar, por la mejora de sus componentes, lo que se refleja en mejores características acústicas y eléctricas, así como en la miniaturización y mayor fiabilidad de los componentes.

Fuentes de alimentación

Como regla general, cuanto mayor sea la ganancia y la saturación de salida SPL del SA, mayor debe ser la capacidad de la batería y, en consecuencia, mayor su tamaño. Las más habituales son las de zinc-aire (hasta un 63%), mientras que las de mercurio no superan el 36%, aunque hay una tendencia a su desplazamiento.

El uso de otros tipos de baterías (óxido de plata o níquel-cadmio) es muy limitado. La principal propiedad distintiva de las pilas para audífonos es su característica de descarga relativamente plana. Esto significa que durante la vida útil de la batería no se descarga bruscamente. La capacidad de la batería se mide en mAh.

Con una descarga de corriente conocida, la duración de la batería está determinada por la fórmula: capacidad dividida por la descarga de corriente. Esta fórmula es válida para amplificadores tipo A, ya que la descarga de corriente es constante y no depende del ajuste de volumen ni del nivel de entrada. En los amplificadores tipo B, la duración de la batería es bastante difícil de determinar.

En esta clase de amplificadores, la descarga actual no es un valor constante. Además, la descarga tiene valores grandes a niveles de entrada altos, niveles altos ganancia, altos niveles de ruido ambiental y también cuando el rango de ganancia se desplaza a la región de baja frecuencia. Para amplificadores de clase B (push-pull, con altos niveles de ganancia y salida), son comunes valores de descarga de 3-15 mA.

Convertidores

Los transductores CA incluyen micrófonos y teléfonos. Son activados por un tipo de energía, convirtiéndola en otra forma.

Micrófonos. Convierten la presión sonora en pequeñas señales eléctricas analógicas. Los micrófonos utilizados durante décadas en los audífonos han utilizado varios principios, en particular los micrófonos de carbono y piezoeléctricos (1930). Micrófono electromagnético con baja impedancia de entrada Se utilizó por primera vez en 1946 en un CA de bolsillo y sirvió como base para el desarrollo de un amplificador de transistores a principios de la década de 1950. Las limitaciones de esta clase de micrófonos son una pobre respuesta de baja frecuencia y una sensibilidad relativamente alta a daño mecánico y vibraciones.

Desde 1971, los micrófonos electret se han utilizado en CA debido a su alta sensibilidad, excelente respuesta de frecuencia de banda ancha y calidad de sonido, tamaño pequeño, confiabilidad, bajo ruido interno y baja sensibilidad a la vibración mecánica.
Categorías: Los micrófonos utilizados en SA se pueden caracterizar por presión (omnidireccional) o gradiente de presión (direccional).

La entrada adicional utilizada en el SA es una bobina de inducción. Se utiliza tanto al hablar por teléfono como en habitaciones con bucle de inducción.

Además, la mayoría de los CA modernos tienen una entrada de audio que le permite conectar el CA a fuentes de sonido externas.

Los teléfonos (o receptores) están diseñados para convertir una señal eléctrica amplificada en una señal de salida acústica o vibratoria. En consecuencia, existe una diferencia entre los teléfonos de conducción aérea y ósea.

Amplificadores

El amplificador está diseñado para amplificar una señal eléctrica débil en la salida del micrófono. A menudo, el proceso de fortalecimiento se divide en varias etapas. En los CA modernos, la amplificación se proporciona mediante el uso de transistores, que pueden considerarse como resistencias semiconductoras que regulan la corriente o actúan como un convertidor. Entonces, en el CA convierte la corriente proveniente de la batería en la corriente de salida requerida. En este caso, la ganancia general está controlada por la corriente de entrada del micrófono.

Normalmente, los amplificadores utilizados en los CA son circuitos integrados monolíticos o circuitos integrados híbridos, así como combinaciones de los mismos.

Los circuitos utilizados en SA tienen tres o más etapas de amplificación. La etapa de salida final del amplificador se puede dividir en clases A, B y D.

La clase A se utiliza normalmente en CA de baja ganancia con salidas SPL donde la ganancia máxima no supera los 50 dB. Tienen una descarga de corriente constante independientemente del nivel de la señal de entrada.

Si es necesario utilizar una ganancia mayor, se utilizan CA push-pull, que utilizan amplificadores de clase B. Tienen dos dispositivos separados que proporcionan amplificación de los ciclos negativos y positivos de la onda de entrada. Si no hay señal en la entrada, no hay descarga de corriente. Es decir, son más económicos. En teoría, la etapa de amplificación de salida de esta clase de amplificadores puede proporcionar 4 veces la amplitud de la señal de salida en el teléfono en comparación con la Clase A. Además, los amplificadores de Clase B proporcionan un mayor nivel de salida en altas frecuencias.

Amplificadores de clase D: a diferencia de los anteriores, están integrados directamente en el teléfono. Esto permite que el teléfono funcione con niveles de CA relativamente bajos. Las ventajas de los circuitos integrados de esta clase incluyen: 1) menos elementos y dimensiones; 2) menor corriente; 3) mayor nivel de saturación; 4) mayor confiabilidad del SA, debido a un menor número de conexiones externas. Sin embargo, dado que los amplificadores modernos de Clase B también utilizan un número mínimo de conexiones externas, los beneficios observados se aplican principalmente a la Clase A.

Finalmente, los amplificadores se dividen en monobanda y multibanda. Los amplificadores unidireccionales utilizados antes de 1987 sólo proporcionaban ajuste de frecuencias altas y bajas.

Los amplificadores multibanda son similares a los ecualizadores gráficos. Proporcionan control de ganancia independiente para bandas de frecuencia individuales.

Ajustes

Las regulaciones juegan un papel especial en el cambio de las características de la SA. El más utilizado es el control de ganancia que utiliza el paciente y es una resistencia variable.

También existe el control de ganancia, que es un control de ganancia utilizado por un especialista.

Control de tono electrónico: cambia la respuesta de frecuencia del SA e incluye un conjunto de filtros (condensadores, resistencias). Los cambios en la respuesta de frecuencia se controlan de forma discreta mediante un interruptor o se ajustan continuamente con un destornillador. El banco de filtros abarca desde un simple filtro pasivo de primer orden hasta filtros activos de nivel superior que proporcionan un mayor rechazo de bajas y altas frecuencias, así como filtrado de banda individual en CA multibanda.

El control de salida del nivel de presión sonora (SSPL90) se utiliza para proporcionar el nivel de salida máximo sin alcanzar los umbrales de incomodidad del paciente. El rango es de 15 a 25 dB.
Otros controles incluyen control automático de ganancia y circuitos de supresión de retroalimentación (principalmente supresión de ganancia de alta frecuencia, pero a veces filtros).

Sistemas limitantes

El propósito de cada altavoz es amplificar los sonidos débiles a un nivel lo suficientemente alto, pero sin sobreamplificarlos a niveles incómodos. Cada audífono tiene un SPL (saturación, sobrecarga) máximo alcanzable determinado por el teléfono, el voltaje de la batería y el amplificador. En la práctica, sin embargo, las limitaciones las determina predominantemente el amplificador. Estos niveles se pueden ajustar y establecer por debajo del nivel de saturación.



Concepto de amplificación lineal

La ganancia del dispositivo lineal se muestra mediante las curvas de entrada/salida.

Ganancia lineal significa que la señal de salida siempre es proporcional a la señal de entrada. A medida que aumenta el SPL de entrada, el SPL de salida aumenta en la misma cantidad hasta que se alcanza un nivel de saturación, después del cual un aumento adicional en el SPL de entrada no va acompañado de un cambio en la salida. En la mayoría de los altavoces lineales, la saturación se logra con un nivel de señal de entrada de 90 dB SPL.

La función de transferencia (características de entrada/salida) siempre se traza en un ángulo de 45° con respecto a la abscisa si tanto la abscisa como la ordenada tienen la misma escala. La ganancia lineal se puede describir como una relación de 1:1 en todo el rango operativo, con una pendiente de 45° o ganancia constante. En tales sistemas, el recorte de picos ocurre cuando se alcanzan niveles de saturación.



Limitar la producción regulándola directamente.

El recorte de picos es la forma más sencilla de limitar el nivel de salida de un CA y se define como la eliminación electrónica de picos de señal de una o ambas polaridades.

Las ventajas del recorte rígido incluyen su simplicidad de diseño y tamaño pequeño, al tiempo que proporciona una limitación de salida efectiva.

Las desventajas del recorte duro incluyen, en primer lugar, la aparición de distorsiones armónicas y de intermodulación por encima del nivel de recorte.
Este tipo de recorte es un tipo de ganancia no lineal que se caracteriza por un lento aumento del nivel de salida a medida que aumenta el nivel de entrada.



Limitación de la salida mediante control de ganancia dependiente del tiempo: circuitos de retroalimentación, conversiones, audífonos adaptativos.

Control automático de ganancia

Estos sistemas tienen circuitos incorporados que reducen automáticamente la ganancia electrónica del CA en función de la magnitud de la señal que se amplifica. La ganancia se reduce, pero este método es diferente al recorte. Los dos objetivos principales de este sistema son: 1) reducir la ganancia SA a medida que aumenta el SPL de entrada para que no se alcance el límite de rendimiento de salida y se reduzca la distorsión y 2) reducir el rango dinámico de la señal de salida y llevarlo al rango dinámico. alcance del oído dañado.

El nivel de ganancia se controla automáticamente. Este proceso también se describe como comprimir el rango dinámico existente en un rango más pequeño. En otras palabras, la compresión minimiza la distorsión en niveles altos de señal de entrada, redistribuye el rango dinámico del habla, actúa como control automático de volumen y proporciona comodidad auditiva en ambientes ruidosos.

La curva de entrada/salida de un CA con control automático de ganancia se puede dividir en 3 partes: un segmento lineal con valores bajos de SPL de entrada, cuando los aumentos en el SPL de entrada provocan aumentos iguales en el SPL de salida; el segmento correspondiente a la compresión, cuando aumentos en el SPL de entrada provocan menores aumentos en el SPL de salida; un segmento con restricciones, cuando los aumentos en el SPL de entrada no tienen un efecto significativo en el SPL de salida.

La compresión se caracteriza por los siguientes conceptos:

Nivel límite: el nivel por el cual se limita el nivel de saturación de salida del SA.

Rodilla de compresión: umbral de compresión o umbral de control automático de ganancia. El umbral de compresión es el nivel de entrada mínimo requerido para que se active la compresión. El codo de compresión se puede caracterizar como el punto en el que la curva de entrada/salida está a 2 dB a lo largo del eje del SPL de salida desde la continuación de la porción lineal de la curva de entrada/salida (con compresión no lineal). El nivel en el que se produce esta rodilla distingue entre dispositivos con niveles de compresión altos y bajos.

Relación de compresión: el grado de compresión es el resultado de la relación entre la cantidad de cambio (aumento) en el SPL de entrada y la cantidad de cambio (aumento) en el SPL de salida en el área de compresión.


La relación de compresión también se puede definir como la relación entre el umbral de incomodidad y el rango dinámico.

Constante de tiempo. Durante el proceso de estabilización con nuevos valores de ganancia, se producen retrasos debido a los circuitos de retroalimentación.

El tiempo de ataque (tiempo de disparo) se refiere a la cantidad de tiempo necesaria para que el circuito de retroalimentación establezca un nuevo valor de ganancia para señales de entrada de alta intensidad. Normalmente, el tiempo de ataque es de 1 a 5 ms.

El tiempo de recuperación se refiere a la cantidad de tiempo necesaria para que el circuito de retroalimentación devuelva los valores de ganancia reducidos a los valores anteriores cuando ya no se suministran señales de alta intensidad a la entrada. El tiempo de recuperación siempre es más largo que el tiempo de ataque. El tiempo de recuperación puede oscilar entre 40 ms y varios segundos.

La compresión se puede dividir en umbral bajo y umbral alto.

Compresión no lineal. Con la compresión no lineal, la relación de compresión varía según el nivel de entrada.

Al considerar todo el rango de compresión, se puede calcular la relación de compresión efectiva promedio.

La mayoría de las tecnologías de compresión se pueden dividir en las siguientes categorías: compresión de entrada variable (AGC-I) y compresión de salida variable (AGC-0).

Compresión ajustable por entrada. Al comprimir una señal antes de amplificarla, puede utilizar valores de umbral y relación de compresión bajos. También puede utilizar AGC-I para limitar la compresión en valores de umbral y relación de compresión altos. Hay que tener en cuenta que la posición del control de volumen afecta al nivel máximo de la señal de salida.


Algunos altavoces utilizan un AGC-I frontal (umbral alto para limitar la compresión) y un AGC-I secundario para comprimir señales normales por debajo del umbral de compresión de entrada alto. También se utiliza el procesamiento primario de señales no lineales, que implica el uso de un umbral de compresión bajo para la restauración. sentimiento normal volumen.
En este caso, al comprimir una señal después de haberla amplificado, es necesario utilizar valores de umbral y relación de compresión altos. La posición del control de volumen tiene un efecto mínimo sobre el nivel máximo de salida de la señal. El procesamiento lineal primario no está destinado a restaurar una sensación de volumen normal, sino que se utiliza principalmente para reducir la distorsión (compare la saturación) en niveles altos de señal de entrada.

Límite de compresión

La limitación de compresión se puede utilizar con compresión controlada por entrada o con compresión controlada por salida. No es necesario utilizar un circuito electrónico especial. La limitación de la compresión se utiliza para evitar distorsiones, molestias y dolor con sonidos fuertes. Normalmente se utilizan valores de umbral y relación de compresión altos. Esta función se puede comparar con “apretar los frenos”.

El siguiente tipo de compresión es la compresión de amplio rango dinámico. En este caso, se utiliza un umbral de compresión bajo, no superior a 55 dB. A veces se le llama compresión de rango dinámico completo.

Compresión de sílabas. Compresión con valores bajos Los umbrales y coeficientes se caracterizan por tiempos cortos de respuesta y liberación: 50 - 150 ms.

Por lo tanto, la limitación de ganancia puede ocurrir tanto con la compresión controlada por entrada como con la compresión controlada por salida, pero la compresión controlada por entrada no necesariamente limita la ganancia, mientras que la compresión controlada por salida siempre limita la ganancia.

La compresión de amplio rango dinámico es siempre una compresión controlada por la entrada. Al mismo tiempo, la compresión controlada por entrada no es necesariamente una compresión de amplio rango dinámico.

La compresión silábica es siempre una compresión de amplio rango dinámico, pero esta última no siempre es silábica.

Procesamiento automático de señales (ASP)

Se presenta un diagrama que incluye una variedad de principios de procesamiento de señales. Hasta ahora, tales diseños han implicado reducir la ganancia en niveles altos y/o aumentar la ganancia en niveles bajos sin cambiar las características de frecuencia (respuesta de frecuencia fija - FFR). Este circuito prevé el uso de circuitos tradicionales de procesamiento automático de señales (control automático de ganancia o circuitos de compresión).


EN esquemas modernos También es posible cambiar la respuesta de frecuencia en función de la señal de entrada (respuesta de frecuencia dependiente del nivel - LDFR).
Tipo 1 (FACTURA)- aumentar las frecuencias bajas en niveles bajos y disminuirlas en niveles altos.


Tipo 2 (HASTA)- aumentar las frecuencias altas en niveles bajos y disminuirlas en niveles altos.

Tipo 3 (PÍLDORA)- boost programable (modificación de la respuesta en frecuencia) a niveles bajos, dependiente del nivel, en varias bandas de frecuencia.

esquema k-amr

Los circuitos de procesamiento automático de señales más comunes son aquellos que mejoran las frecuencias bajas en niveles bajos y las reducen en niveles altos. Por el contrario, K-AMP aumenta las frecuencias altas en niveles bajos, pero las atenúa en niveles altos. Normalmente, este tipo se utiliza en pacientes con pérdida auditiva de alta frecuencia.

Distorsiones electroacústicas que afectan a las características del audífono.

Distorsiones

La distorsión armónica ocurre cuando una señal pasa a través de un amplificador no lineal. El amplificador distorsiona la señal utilizando parte de la energía de la señal de entrada y transmitiéndola en forma de una nueva señal o productos de distorsión ubicados en frecuencias múltiplos de la frecuencia de la señal de entrada. Así, por ejemplo, si una señal de entrada con una frecuencia fundamental de 500 Hz pasa a través de un amplificador no lineal, el resultado será la formación de nuevas señales con frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental, es decir, 1000, 1500 y 2000, 2500. Hz, etcétera.

Al separar los armónicos de la frecuencia fundamental en la señal de salida y medir la relación significado general Los armónicos y la frecuencia fundamental están determinados por el factor de distorsión armónica. Cuanto mayor sea la no linealidad del amplificador, mayor será la distorsión armónica y más peor calidad sonidos amplificados.

La distorsión de intermodulación es la relación entre la potencia de la señal de salida en frecuencias distintas a las recibidas por el audífono y la potencia de la señal de entrada. La distorsión por intermodulación puede demostrarse considerando dos frecuencias de entrada (por ejemplo, 500 y 700 Hz) de igual amplitud pero no relacionadas armónicamente. Como resultado de pasarlas a través de un sistema no lineal, tenemos en la salida una respuesta compleja que consta tanto de estas frecuencias como de sus armónicos (500, 1000, 15000 y 2000; 700, 1400, 2100 Hz).

Además, la respuesta contiene frecuencias correspondientes a la suma y diferencia de las dos frecuencias indicadas: 1200 y 200 Hz. Cuando la señal de entrada es compleja, como el habla, y cuando los niveles de ruido ambiental son altos, se añaden muchas más frecuencias.

También hay distorsiones de frecuencia (amplitud o lineales) y de fase.

La distorsión transitoria es el resultado de la resonancia mecánica y eléctrica. Para eliminar la distorsión transitoria, la ganancia debe ser 9 dB menor que la respuesta óptima.

Estas son las principales características de la SA:
- Ultrasonido de entrada;
- Salida de ultrasonidos;
- Saturación de ultrasonidos;
- Refuerzo acústico;
- Respuesta de frecuencia;
- Rango de frecuencia;
- Distorsión armónica;
- Nivel de ruido equivalente en la entrada;
- Corriente de la batería;
- Características de entrada/salida (para SA con AGC);
- Características dinámicas del AGC.

Ruido del audífono

El ruido del amplificador CA puede aumentar la señal de entrada y cambiar sus características. Este ruido no está relacionado con no linealidades en la señal de entrada y generalmente se mide como una relación señal-ruido. La principal fuente de ruido es el micrófono. Puede producirse ruido adicional si la batería y el circuito del amplificador no se desconectan correctamente.

Comentario

Acústico. Ocurre cuando la señal de salida es captada por el micrófono CA y amplificada. También puede deberse a un molde o tubo inadecuado, así como a un aislamiento acústico deficiente de los transductores (y especialmente con valores de ganancia altos) y a la presencia de picos resonantes agudos en la respuesta de frecuencia del auricular.

Mecánico. Aparece cuando la vibración mecánica del teléfono se transmite a un micrófono cercano. Para eliminar esto se utilizan amortiguadores y aislantes de goma, así como una colocación adecuada del micrófono y el teléfono.

Magnético. Ocurre cuando la bobina de inducción interactúa con otras campos magnéticos, por ejemplo un teléfono.

Ya.A. Altman, G. A. Tavartkiladze

Elegir un audífono es una cuestión responsable. Un audífono es un dispositivo de uso individual. Un audífono de baja calidad o incorrectamente seleccionado no sólo irrita al usuario, sino que también puede causar daños irreparables a su audición residual.

La gente suele recurrir al consejo de un asesor de ventas que garantiza una audición del 100% en ausencia al comprar cualquiera de los audífonos disponibles en la gama de su empresa. ¡No creas en tales promesas!

No utilice los consejos de un asesor de ventas que no tenga educación especial. Confíe su audición a profesionales.

Si definitivamente no sabes qué audífono es el adecuado para ti o tus seres queridos, es mejor consultar a un audiólogo.

Consejos sobre cómo elegir el audífono adecuado:

En primer lugar, es necesario determinar la forma del audífono, es decir, dónde va a colocar su audífono: detrás de la oreja (detrás de la oreja) o dentro del oído (dentro del oído, canal).

Además de sus requisitos de apariencia, el audífono debe cumplir su propósito previsto: amplificar el sonido de manera eficiente y clara, sin distorsión. Buena inteligibilidad del habla en cualquier situación, sensaciones sonoras naturales, simplicidad y facilidad de uso: estos son los principales parámetros a los que conviene prestar atención en primer lugar.

Los pocos consejos que leerá a continuación sin duda le ayudarán a tomar la decisión correcta.

Elegir la forma (apariencia) del audífono

Si ha elegido un audífono intrauditivo o su variante intracanal por consideraciones estéticas, entonces necesitas recordar eso:

  1. Los audífonos pequeños tienen baterías más pequeñas. La vida útil de estas pilas está limitada a entre tres y diez días, según el modelo de audífono.

  2. Debido a su pequeño tamaño, estos audífonos son difíciles de quitar e insertar en el oído, por lo que las personas con discapacidad motora de las manos experimentarán grandes dificultades para usarlos.

  3. Se requiere un cuidado y un control especialmente cuidadosos de la limpieza tanto del audífono como del canal auditivo.

  4. La vida útil de estos audífonos es la mitad que la de los modelos retroauriculares.

  5. Los audífonos intraauriculares tienen limitaciones de potencia. Esto significa que sólo pueden utilizarlos aquellas personas con pérdida auditiva de leve a moderada.

  6. El valor cosmético de dicho dispositivo depende de la potencia del propio audífono, es decir. de su tamaño (cuanto más potente es el modelo, más grande es) y del tamaño y forma del canal auditivo.

  7. Los audífonos internos tienen contraindicaciones de uso. enfermedades inflamatorias oído externo y medio.

Una excelente solución cosmética hoy en día son los audífonos OpenFit u "oído abierto": es un híbrido de la conveniencia y practicidad de un modelo detrás de la oreja y la cosmética de uno intraauricular. Las dimensiones mínimas del audífono y el tubo más delgado que conduce el sonido amplificado al canal auditivo lo hacen prácticamente invisible.

Los audífonos tradicionales son audífonos detrás de la oreja. Están ubicados detrás de la oreja. Tecnologías modernas le permiten crear un potente audífono en un paquete pequeño. Por este motivo, los audífonos retroauriculares modernos son pequeños y muy cómodos. Las capacidades tecnológicas son mucho más amplias que las de sus homólogos intrauditivos.

El audífono se fija al pabellón auricular mediante un molde, que se recomienda fabricar individualmente. La eficacia de los audífonos depende en gran medida de la forma del molde.

Elegir la potencia del audífono

La potencia de un audífono se determina mediante pruebas de audición, que debe realizar un audiólogo. Una prueba de audición incorrecta puede llevar a una elección incorrecta del audífono. Una pérdida auditiva pequeña requerirá compensación con un audífono de baja potencia, una pérdida media requerirá audífonos de potencia media y, en consecuencia, con una pérdida auditiva grande, se utilizan audífonos de alta potencia o superpotentes.

La potencia de un audífono debe ser verificada estrictamente por un especialista para que el audífono no sea más potente de lo que requiere su audición. Pero incluso una potencia más baja del dispositivo no proporcionará suficiente amplificación. Normalmente, en el caso de los audífonos programados por computadora, el programa mismo "indicará" la potencia recomendada en una clase tecnológica particular de dispositivos.

Características de los audífonos

Una característica importante, además de la potencia, es numero de canales. Un canal es un rango de frecuencias sobre el cual la ganancia se puede ajustar de forma independiente. Cuanto mayor sea el número de canales, con mayor precisión podrá adaptar el audífono a su pérdida auditiva y, en última instancia, lograr una mayor inteligibilidad del habla. Sin embargo, no se debe pensar que el número de canales es la única característica que determina la calidad del sonido y la inteligibilidad del habla en un audífono.

Sistema de compresión– amplificación desigual de sonidos de diferentes intensidades. Un sistema de compresión más avanzado proporciona mayor comodidad al utilizar un audífono, ya que permite ajustar el audífono para que se puedan escuchar sonidos suaves sin que los sonidos fuertes sean incómodamente altos, manteniendo una sensación natural de volumen.

También importante sistema de supresión de ruido. Cuanto más avanzado sea el sistema, mayor inteligibilidad del habla y comodidad proporcionará el audífono en entornos ruidosos. Hay dispositivos que no sólo suprimen el ruido, sino que también pueden mejorar el habla en un entorno ruidoso.

Sistema de micrófono. Los micrófonos pueden no tener ninguna direccionalidad o pueden ser direccionales fijos. El sistema direccional más avanzado es adaptativo, en cuyo caso la direccionalidad cambia automáticamente dependiendo de la situación acústica. Los audífonos más avanzados también brindan al usuario la capacidad de controlar la direccionalidad de los micrófonos.

Además de los enumerados, existen muchos más parámetros de los que dependen la calidad del sonido, la comodidad y la inteligibilidad del habla (fórmula de ganancia, sistema de supresión de retroalimentación, suavizado de sonidos impulsivos agudos, etc.). Un especialista calificado le ayudará a comprender lo importante que es para usted tal o cual parámetro.

Elegir una clase de audífonos

La clase de audífono es un conjunto de funciones y capacidades para su uso exitoso y eficaz. La clase del dispositivo determina su costo. Hay 5 clases de estos dispositivos: básica (la más baja), económica, media, clase ejecutiva y clase premium.

La clase básica incluye audífonos ajustables manualmente que tienen parámetros preestablecidos (por ejemplo, para una pérdida auditiva específica, un dispositivo separado) y, a medida que cambia la audición, es necesario reemplazar este dispositivo por otro que sea adecuado para la audición ya modificada.

La clase económica incluye audífonos programables, cuya ventaja es que no tienen parámetros específicos de amplitud de frecuencia. Antes de que un dispositivo de este tipo comience a funcionar, es necesario configurar su modo de funcionamiento. De lo contrario sólo hará ruido. Este proceso se llama programación de audífonos.

Esto es muy conveniente, porque así como la audición puede cambiar con el tiempo, también pueden cambiar los deseos individuales de percepción del sonido no son constantes.

Clase media: se trata de dispositivos digitales programables con un determinado conjunto de funciones para la extracción de voz y la reducción de ruido. Esta funcionalidad es de nivel medio y tiene ciertos requisitos para la acústica de la sala donde se encuentra el usuario.

Los dispositivos de nivel empresarial y premium son los más eficientes y cómodos. No sólo mejoran la audición, sino que también restablecen y mantienen la inteligibilidad del habla. La base de estos dispositivos digitales es un procesador electrónico especial, un convertidor digital, que proporciona complejos algoritmos de procesamiento de sonido. Estos dispositivos son más precisos, fiables y cómodos.

La división en clases se debe al hecho de que cada clase tecnológica posterior tiene en cuenta las deficiencias de los modelos anteriores y tiene opciones adicionales de regulación para lograr la mejor inteligibilidad y sonido natural.

Algunos consejos más:

  • Si le preocupa la eficacia de un audífono en diversas condiciones acústicas (por ejemplo, en una calle ruidosa, en un teatro, en un taller, en una conferencia, etc.), elija audífonos con varios programas, el modo de funcionamiento de los cuales se selecciona para una situación acústica específica.

  • Si no está seguro de que el modelo de audífono que le ofrecen tenga la función de extracción de señal del habla, tan necesaria para la mayoría percepción legible Por cierto, guíese por el coste del dispositivo, que en este caso no puede ser inferior a 20.000 rublos.

Funciones adicionales

A pesar de que la mayoría de los audífonos digitales se ajustan automáticamente al entorno acústico, muchos dispositivos le permiten ajustar el volumen de forma independiente, cambiar programas adicionales. Un programa es un modo de funcionamiento del audífono para condiciones específicas (ambientes ruidosos, ver televisión, escuchar música, etc.). El audífono se puede controlar mediante botones o interruptores ubicados en el cuerpo o mediante el panel de control.

Los audífonos más avanzados cuentan con tecnologías de transmisión de datos inalámbrica (por ejemplo, Widex Link), lo que permite la comunicación con teléfonos móviles, reproductores de audio, computadoras a través de dispositivos adicionales.

Los dispositivos pueden tener capacidades específicas, por ejemplo, el programa Zen para personas con tinnitus, una función de transposición de frecuencia para pérdidas auditivas profundas en la región de altas frecuencias, etc. Un especialista le informará sobre dichas funciones.

Elegir el precio de un audífono

Convencionalmente, los dispositivos se pueden dividir en cinco clases de precios: básico, económico, medio y TOP (Premium o Hi-class).

Sin embargo, cada día las líneas que los separan se vuelven cada vez más transparentes: la industria se está desarrollando tan rápidamente que incluso un usuario exigente puede estar satisfecho con un dispositivo en la categoría de precio más bajo; puede tener un conjunto suficiente de funciones para satisfacer las necesidades de un usuario concreto.

Las categorías auditivas del grupo económico tienen la posibilidad de configuración manual y programable, procesamiento de sonido analógico o digital. Tienen un programa acústico (sin contar la bobina telefónica), normalmente 1 o 2 canales de procesamiento. No hay función de extracción de voz ni de reducción de ruido. Esta es la clase más barata de audífonos.

El umbral de precio para la clase media suele estar entre 25 mil y 40 mil rublos. Se trata necesariamente de audífonos digitales programables con sistemas de reducción de ruido y un sencillo sistema de extracción del habla. Es posible disponer de un sistema de dos micrófonos (fijos o adaptativos). Dispositivos multicanal y multiprograma.

Los dispositivos de alta gama ofrecen al usuario la máxima funcionalidad e individualidad de los audífonos.

Los principales fabricantes de audífonos que presentan sus productos en Rusia son Widex (Dinamarca), Siemens (Alemania), Bernafon (Suiza), Oticon (Dinamarca), Fonak (Suiza).

Sin embargo, incluso el audífono más moderno será completamente inútil si no se programa correctamente. La instalación de un audífono supone el 50% del éxito del cuidado auditivo en general. Y cuanto mayor sea la clase tecnológica del dispositivo, es decir costo más caro Cuanto más exigente sea su audífono, más deberá acercarse a las cualidades profesionales de un especialista.

Respondiendo a la pregunta de cómo elegir un audífono, en primer lugar nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que es necesario seleccionar un dispositivo junto con un especialista. Un audífono es un dispositivo médico complejo, por lo que su elección debe tomarse muy en serio después de un diagnóstico auditivo.

Según los resultados del estudio, se selecciona un dispositivo con parámetros de potencia óptimos que compensará con mayor precisión la pérdida auditiva. Además, cada modelo se caracteriza por un determinado conjunto de funciones y programas, que se seleccionan en función del entorno ruidoso en el que se utilizará el dispositivo.