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基于最佳集成解决方案的最新、最先进的助听器


基于最佳集成解决方案的最新、最先进的助听器

如果没有过去几十年半导体制造技术的巨大飞跃以及日益复杂的系统架构,现代助听器就不可能存在。很容易通过处理器具有的集成晶体管数量来绘制处理器在那个时期的发展方式。第一个个人计算机 (PC) 处理器具有数以万计的晶体管,并且是使用特征尺寸在几微米范围内的半导体工艺制造的。今天,这些处理器拥有数百亿个晶体管,并且建立在比其小数千倍的技术节点上。

当然,这种集成水平不仅有利于 PC 行业。整个半导体行业都可以使用这种不断发展的技术,使所有垂直市场的制造商都能够取得巨大进步。具体而言,助听器市场受益于多核并行处理架构,该架构以指数方式提高处理能力、最小化时钟周期并显着降低功耗。这样的内核能够处理高度复杂的算法,包括人工智能 (AI)

如果我们考虑电子助听器,第一个重要的发展可能标志着制造商开始实施基于频率的非线性放大。这包括根据每个频带中包含的能量水平对每个频带进行放大。在每个频段,大声的噪音都会被衰减,而柔和的噪音会被放大,这为助听器用户带来了高水平的音质和定制化。非线性放大需要强大的处理能力,以便可以在最短的时间内应用,以最大限度地减少系统延迟。这是通过专门的系统级设计实现的,该设计进入了电子助听器核心的超低功耗、高度并行的内核。

一般来说,除了允许有效的非线性放大之外,数字信号处理器 (DSP) 的引入还允许助听器制造商添加诸如反馈消除之类的功能,这些功能在降低系统功率的同时是以前不可能实现的。现在可以使用数字滤波器以全新的方式处理音频信号,这些滤波器在处理的频率方面更具选择性,因此可以选择声音的类型。更多片上存储器的集成还带来了实现新操作模式的能力,例如根据源调整音频信号的处理方式。例如,助听器现在可以适应佩戴者身处人群、聚会或大型体育场的情况。不同的模式使助听器能够适应其环境和主要条件

今天,数字助听器仍然基于这种方法,但无线连接的增加增加了它们的操作范围。通过为助听器配备无线连接到其他设备的能力,可以在它们之间传输音频并通过智能手机应用程序控制助听器,而不是在耳后摸索助听器上的按钮和音量控制。

通常,这是使用蓝牙® 技术将助听器连接到消费设备(例如电视或手机)来实现的。一旦连接到手机,可能性就会继续扩大。使用在手机上运行的应用程序,用户可以更好地控制操作模式。这种组合将数字助听器带入了物联网 (IoT) 领域。

人工智能的引入是最近的一项发展,并且在很大程度上得益于持续的集成水平。通过将 AI 放入助听器中,它变得更加能够对用户的要求、他们的偏好和普遍条件做出反应和适应。

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