WO2010095431A1 - 補聴器および補聴器の音量制御方法 - Google Patents

補聴器および補聴器の音量制御方法 Download PDF

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WO2010095431A1
WO2010095431A1 PCT/JP2010/001014 JP2010001014W WO2010095431A1 WO 2010095431 A1 WO2010095431 A1 WO 2010095431A1 JP 2010001014 W JP2010001014 W JP 2010001014W WO 2010095431 A1 WO2010095431 A1 WO 2010095431A1
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unit
hearing aid
amplification
resistance value
volume
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PCT/JP2010/001014
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藤井成清
近藤浩
上田泰志
今村泰
丸岡和貴
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
    • H04R25/35Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception using translation techniques
    • H04R25/356Amplitude, e.g. amplitude shift or compression
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
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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 and a volume control method for the hearing aid.
  • Hearing aids are mainly equipped with so-called electrical volumes, which are means for adjusting the volume of output sound by automatically correcting the amplification of the electrical signal by digital processing after converting the input sound into an electrical signal. It's getting on.
  • hearing aid wearers often require a mechanical volume that can easily adjust the volume by their own operation. Therefore, conventionally, hearing aids having both a mechanical volume and an electrical volume are known.
  • FIG. 5A shows a configuration example of such a conventional hearing aid 1 (see, for example, Patent Document 1).
  • the hearing aid 1 includes a microphone 11, an amplifier 12, a receiver 13, a mechanical volume 14, and an electrical volume 15.
  • the microphone 11 collects an audible sound and converts it into an electrical signal, that is, an audible signal.
  • the amplifier 12 amplifies the audible signal output from the microphone 11.
  • the receiver 13 converts the audible signal output from the amplifier 12 into an audible sound.
  • the mechanical volume 14 is a mechanical volume adjusting means that is constituted by a micro rotary variable resistor and is connected between the amplifier 12 and the ground, and sets the upper limit of the level adjustment of the audible signal passing through the amplifier 12. .
  • the electrical volume 15 is also connected between the amplifier 12 and the ground.
  • the electrical volume 15 adjusts the level of the audible signal and thus the volume in a minute step within the upper limit set by the mechanical volume 14.
  • FIG. 5B is an external perspective view of the hearing aid 1.
  • the casing 16 has an insertion portion 16a and an operation portion 16b.
  • the insertion portion 16a is a portion that is inserted into the ear canal
  • the operation portion 16b is a portion that performs an operation for adjusting the volume.
  • a mechanical volume 14, an electrical volume 15, and a microphone 11 are attached to the attachment surface 16c.
  • an amplifier 12, a receiver 13, and the like are accommodated.
  • the audible sound collected by the microphone 11 is converted into an audible signal and input to the amplifier 12.
  • the audible signal is amplified by the amplifier 12 and then output to the receiver 13 to be converted into audible sound.
  • the hearing aid wearer operates the mechanical volume 14 using the micro rotary variable resistor, the upper limit of the volume adjustment range is set. Within the set upper limit range, the audible signal level passing through the amplifier 12 and the sound volume are finely adjusted by the electric volume 15 in small steps.
  • the volume of the hearing aid 1 is controlled by the volume switch (that is, the mechanical volume 14 including the variable resistor) and the LSI (including the amplifier 12 and the electrical volume 15) connected to the volume switch.
  • the volume switch that is, the mechanical volume 14 including the variable resistor
  • the LSI including the amplifier 12 and the electrical volume 15
  • Table 1 shows an example in which the maximum scale of the volume switch is “5”, the maximum resistance value of the variable resistor is 200 ohms, and the LSI converts the resistance value to 8 bits.
  • the relationship between the amplification value and the volume of the LSI is as shown in Table 1.
  • the value of the variable resistor (resistance value) is 0 ohm.
  • the LSI AD-converts the resistance value with 8 bits the value is also “0”, and the volume output from the receiver 13 is “0”.
  • the resistance value is, for example, 200 ohms.
  • the value of the degree of amplification by the LSI after AD conversion is “255” which is the maximum value by 8-bit AD conversion, and the sound is reproduced at the maximum volume (up to the upper limit).
  • FIG. 6 shows an internal configuration example of another conventional hearing aid that automatically controls so that an excessive sound volume is not output when an impact sound or an excessive sound is input (see, for example, Patent Document 2).
  • an impulsive input signal such as excessive sound or impact sound is input to the microphone 10 as an input transducer
  • the input signal is applied to the amplifier 30 via the capacitor C1 and is constant. It is amplified with a gain of.
  • the amplified signal is output via the capacitor C2 by the earphone 20 that is a receiver equipped with a class D amplifier.
  • connection point B The output signal (connection point B) of the amplifier 30 is monitored by the amplifier circuit 70 and the rectifier circuit 50, and the input signal (connection point A) of the amplifier 30 is attenuated by the bias addition circuit 60 and the attenuation circuit 40 so as not to become excessive. Is done.
  • the input sound to the microphone 10 is applied to the amplifier 30 and the transistor 41.
  • the output from the amplifier 30 is applied to the earphone 20 and the amplifier circuit 70.
  • the AC signal applied to the amplifier circuit 70 is rectified by the diodes 51 and 52 in the rectifier circuit 50, smoothed by the smoothing capacitor 53, and converted into a DC voltage.
  • This DC voltage is added to the bias voltage given by the transistor 61 in the bias addition circuit 60 and becomes the base voltage of the transistor 41 of the attenuation circuit 40.
  • the base voltage of the transistor 41 exceeds the threshold value determined by the variable resistor 42, the transistor 41 operates, the signal of the input stage of the amplifier 30 is drawn and attenuated, and the output of the earphone 20 is also suppressed.
  • the signal line in the automatic gain control circuit does not use an RC filter or the like having a time constant, the response from the signal input to the start of suppression is fast.
  • the input signal is small, since the base voltage of the transistor 41 does not exceed the threshold value determined by the variable resistor 42, the input signal of the amplifier 30 is not attenuated and does not affect the output of the earphone 20.
  • the hearing aid has a structure in which moisture such as sweat easily enters the inside of the hearing aid and the mechanical volume 14. Therefore, the mechanical volume is likely to fail. Further, the connection between the mechanical volume 14 and the LSI including the electrical volume 15 is easy to disconnect because a thin lead wire or a thin substrate is used. Therefore, the above problem arises.
  • the conventional hearing aid has two mechanical volumes including a variable resistor and an electrical volume controlled by LSI
  • the mechanical volume becomes infinite resistance due to disconnection or corrosion
  • the LSI is Since the volume is increased by recognizing that the volume is maximum, problems occur such as the hearing aid wearer being surprised or hurting his ears.
  • an object of the present invention is to provide a hearing aid and a hearing aid volume control method that ensures sound reproduction at an appropriate volume even when a mechanical volume adjustment means fails.
  • a hearing aid includes a main body case, a microphone, a processing unit, a first volume control unit, and a receiver.
  • the microphone is provided in the main body case and converts sound into an electrical signal.
  • the processing unit is provided in the main body case.
  • the first volume adjusting unit includes a variable resistor and an operation unit that is provided so as to be exposed to the outside of the main body case and sets a resistance value of the variable resistor.
  • the receiver converts the electrical signal into sound.
  • the processing unit further includes an amplification unit, a second volume adjustment unit, and a control unit. The amplifying unit amplifies the electric signal from the microphone.
  • the second volume adjustment unit sets the amplification degree by the amplification unit according to the resistance value of the variable resistor of the first volume adjustment unit.
  • the control unit controls the second volume adjustment unit and the amplification unit.
  • the control unit further detects the resistance value of the variable resistor of the first volume adjustment unit, determines whether the resistance value exceeds a predetermined threshold, and determines that the resistance value exceeds the predetermined threshold, A predetermined value of the amplification degree by the amplification unit is acquired, and the amplification degree by the amplification unit is set to the predetermined value.
  • the second volume adjustment unit sets an upper limit value of the amplification level by the amplification unit, sets the amplification level by the amplification unit within a range equal to or lower than the upper limit value, and the control unit determines that the resistance value exceeds a predetermined threshold value.
  • a predetermined value of the degree of amplification by the amplification unit that is equal to or less than the upper limit value may be acquired.
  • the processing unit may include a warning unit that is connected to the control unit and issues a warning when the control unit determines that the resistance value exceeds a threshold value.
  • the hearing aid may include a memory that is connected to the control unit and stores the predetermined value, and the control unit may acquire the predetermined value from the memory.
  • the predetermined value may be an amplification degree according to a value related to a predetermined resistance value set in the past by the first volume adjusting unit.
  • the value related to the predetermined resistance value set in the past by the first volume adjusting unit is, for example, an average value or mode value of a plurality of resistance values in addition to the predetermined resistance value set in the past.
  • the processing unit may further include a threshold value storage unit that stores the threshold value.
  • a microphone that converts sound into an electric signal
  • a first volume adjustment unit that includes a variable resistor and sets a resistance value of the variable resistor
  • an amplifier that amplifies the electric signal from the microphone
  • a volume control method for a hearing aid comprising a processor, a receiver for converting the amplified electrical signal into sound, and a processor for controlling the amplifier, the method comprising the following steps executed by the processor: Detecting the resistance value of the variable resistor of the first volume control unit; Determine whether the resistance value exceeds a predetermined threshold; If it is determined that the resistance value does not exceed the predetermined threshold, the amplification degree of the electric signal is set according to the resistance value of the variable resistor of the first volume adjusting unit; When it is determined that the resistance value exceeds a predetermined threshold value, a predetermined value of the amplification degree of the electric signal in the amplifier is acquired, and the amplification degree by the amplification unit is set to the predetermined value.
  • FIG. 1 schematically shows the external appearance of a hook-type hearing aid 101 according to one embodiment of the present invention.
  • the ear-mounted hearing aid is a type of hearing aid that is used behind the ear.
  • the in-ear type hearing aid 101 is a microphone (FIG. 2) that converts input sound (sound) into an electrical signal, amplifies the output signal of the microphone, and controls the frequency characteristics of the input sound.
  • An LSI 105 (an example of a processing unit) that performs the processing and a receiver (FIG. 2) that converts an output signal of the LSI 105 into sound are housed in a main body case 102.
  • a mechanical switch 104 an example of a first volume adjusting unit that is a volume switch for gain adjustment, a power switch (not shown), and the like are disposed.
  • the body case 102 When the hearing aid wearer wears the hearing aid 101, the body case 102 is arranged along the rear surface of the hearing aid wearer's ear.
  • the overall shape of the main body case 102 is a curved, generally rectangular shape.
  • the main body case 102 has a back surface 103, a front surface 102a opposite to the back surface 103, two side surfaces 102b that connect the front surface 102a and the back surface 103, and a bottom surface 102c that connects the front surface 102a, the back surface 103, and the two side surfaces 102b.
  • the front surface 102a and the one side surface 102b of the main body case 102 are disposed so as to come into contact with the rear surface of the auricle of the hearing aid wearer when the hearing aid 101 is worn.
  • the other side surface 102b of the main body case 102 is disposed so as to come into contact with the head of the hearing aid wearer.
  • the lower surface 102c of the main body case 102 is disposed below the auricle.
  • the mechanical switch 104 includes an operation unit exposed to the outside of the back surface 103 of the main body case 102 from an opening 106 formed on the back surface 103.
  • the hearing aid wearer adjusts the gain of the LSI 105 by rotating the mechanical switch 104 with the fingertip in the longitudinal (vertical) direction of the main body case 102. Thereby, it is possible to obtain a sound output of a desired magnitude for the hearing aid wearer.
  • the operation part of the mechanical switch 104 protrudes to the outside of the back surface 103 of the main body case 102 so that the wearer of the ear-hearing type hearing aid 101 can easily recognize and easily operate with the belly of the fingertip.
  • the battery holder 110 is provided on the lower surface 102c of the main body case 102 so as to be freely opened and closed, and the opening / closing projection 111 of the battery holder 110 is formed so as to protrude downward from the lower surface 102c of the main body case 102.
  • the hearing aid wearer opens / closes the battery holder 110 by moving the opening / closing protrusion 111 with a finger.
  • the hearing aid 101 may be designed to turn on the power when the battery holder 110 is opened and to turn off the power when the battery holder 110 is closed. In this case, since the opening / closing projection 111 protrudes below the main body case 102, it is possible to prevent the hearing aid wearer from touching the opening / closing projection 111 unexpectedly and opening the battery holder 110.
  • FIG. 2 is an overall block diagram mainly showing an internal configuration of the behind-the-ear hearing aid 101 according to the present embodiment.
  • the hearing aid 101 of this embodiment includes a microphone 121, an LSI 105, a receiver 123, a mechanical switch 104, and a memory 122.
  • the microphone 121 converts sound into an electrical signal.
  • the LSI 105 is composed of one chip and amplifies an electric signal as will be described later.
  • the receiver 123 is an earphone, a speaker, or the like, and converts the output signal of the LSI 105 into sound via a D / A converter (not shown).
  • the mechanical switch 104 sets the volume level through the operation of the hearing aid wearer and obtains a desired volume from the receiver 123.
  • the memory 122 stores a predetermined amplification degree.
  • the mechanical switch 104 includes a variable resistor including an electrode 104a and a slider 104b that slides on the electrode 104a.
  • the hearing aid wearer of the ear-mounted hearing aid 101 changes and sets the resistance value of the variable resistor by moving the operation unit (FIG. 1) of the mechanical switch 104 with a fingertip.
  • the LSI 105 includes an electrical switch 105b (an example of a second volume adjusting unit).
  • the mechanical switch 104 sets a resistance value corresponding to the volume level within a range equal to or lower than the upper limit value set by the electrical switch 105b as described later.
  • the LSI 105 detects the resistance value of the mechanical switch 104.
  • detecting the resistance value may detect a change in the resistance value of the variable resistor due to the operation of the mechanical switch 104 and acquire the changed resistance value.
  • the LSI 105 may periodically acquire the resistance value of the variable resistor.
  • the amplification degree is set according to the resistance value of the mechanical switch 104.
  • the amplification degree is set to a predetermined value in a range equal to or lower than the upper limit value.
  • the predetermined threshold value is a preset value, for example, and is stored in the memory 122.
  • the LSI 105 will be described in detail.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an internal configuration of the LSI 105 of the behind-the-ear hearing aid 101 according to the present embodiment.
  • the LSI 105 includes a control unit 130, a threshold storage unit 131, an A / D converter 132, an electrical switch 105b, a warning unit 134, and an amplification unit 135, as shown in FIG.
  • the control unit 130 is connected to each component of the LSI 105 and controls each component.
  • the threshold storage unit 131 stores a predetermined threshold.
  • the A / D converter 132 converts the resistance value (analog value) from the mechanical switch 104 into a digital value.
  • the electrical switch 105b sets the amplification degree of the electric signal input from the microphone 121 within a range equal to or less than an upper limit value set in advance for the hearing aid wearer.
  • the warning unit 134 gives a warning by sound or the like.
  • the amplification unit 135 is connected to the electrical switch 105b, amplifies the electric signal supplied from the microphone 121 according to the amplification degree set by the electrical switch 105b, and outputs the amplified signal to the receiver 123 (earphone or speaker).
  • the predetermined threshold value is stored in the memory 122 and stored in the threshold value storage unit 131 at the same time as the hearing aid 101 is turned on.
  • the control unit 130 detects the resistance value of the mechanical switch 104 obtained from the A / D converter 132, recognizes that the detected resistance value (digital value) exceeds the threshold value, and recognizes a failure, and warns the warning unit 134. Instruct them to Further, when the control unit 130 determines that the resistance value exceeds the threshold value, the control unit 130 sets the amplification degree by the amplification unit 135 to a predetermined value. Details of the control method by the control unit 130 will be described later with reference to FIG.
  • An external communication terminal 105a is connected to the electrical switch 105b.
  • the external communication terminal 105 a is connected to an external device such as a hearing aid adjustment device (for example, a computer terminal that executes predetermined software) when fitting the hearing aid 101.
  • the external device is connected to the electrical switch 105b via the external communication terminal 105a.
  • the upper limit value of the degree of amplification by the amplification unit 135 is set according to the hearing ability of the individual hearing aid wearer at the time of fitting.
  • the mechanical switch 104 appropriately sets the magnitude of the amplification within a range equal to or lower than the upper limit of the amplification set by the electrical switch 105b.
  • volume adjustment by the mechanical switch 104 and the electrical switch 105b will be described.
  • the maximum amplification degree of the hearing aid 101 is essentially determined by the ability of the amplification unit 135. However, depending on the hearing loss of the hearing aid wearer, the maximum amplification determined by the ability of the amplification unit 135 may not be required. Therefore, in the hearing aid 101, the maximum amplification degree for each hearing aid wearer, that is, the upper limit value of the amplification degree is set by the electrical switch 105b within the range of the maximum amplification degree determined by the ability of the amplification unit 135.
  • the upper limit value of the degree of amplification set for each hearing aid wearer by the electrical switch 105b is normally set using an external device such as the above-described hearing aid adjusting device when fitting the hearing aid 101.
  • the hearing aid wearer adjusts the mechanical switch 104, but the amplification degree is set within a range equal to or less than the upper limit value of the amplification degree set at the time of fitting by the electrical switch 105b.
  • the hearing aid wearer can easily and appropriately adjust the amplification degree by operating, for example, the scale of the mechanical switch 104 according to the environment (for example, a quiet environment or a noise environment) in which the hearing aid is used.
  • the volume of the ear-hearing hearing aid 101 is adjusted and set by the two volume adjusting units, the mechanical switch 104 and the electrical switch 105b. According to this configuration, the operability of volume adjustment can be improved by the mechanical switch 104, and the reliability of volume adjustment can be improved by the electrical switch 105b.
  • the mechanical switch 104 is composed of mechanical parts, and a part of the mechanical switch 104 is exposed outside the main body case 102 (see FIG. 1). Therefore, a failure that causes an infinite resistance due to disconnection, rust, etc. is likely to occur in the electrical switch 105b or more. Specifically, when moisture such as sweat adheres to the mechanical switch 104, the electrodes 104a and the slider 104b constituting the mechanical switch are corroded and oxidized, so that the electrodes are insulated and the resistance value becomes infinite. Become. Therefore, regardless of the set value of the mechanical switch 104, the control unit 130 of the LSI 105 detects the resistance value of the variable resistor of the mechanical switch as infinite.
  • the mechanical switch 104 when a resistance value exceeding a predetermined threshold is detected by the LSI 105, the mechanical switch 104 is recognized as having failed and volume control is performed. Specifically, when it is determined that the mechanical switch 104 has failed, the control unit 130 reproduces the sound with a volume (predetermined value) less than the maximum. That is, in the LSI 105, a threshold value of resistance (for example, 260 ohms) or a voltage value corresponding to the resistance value is stored in the threshold value storage unit 131, and the control unit 130 monitors the resistance value of the mechanical switch 104.
  • a threshold value of resistance for example, 260 ohms
  • a voltage value corresponding to the resistance value is stored in the threshold value storage unit 131, and the control unit 130 monitors the resistance value of the mechanical switch 104.
  • control unit 130 determines that the detected resistance value of the mechanical switch 104 has exceeded the threshold value stored in the threshold value storage unit 131, the control unit 130 recognizes that the mechanical switch 104 has failed, and is preset by the electrical switch 105b.
  • the amplification unit 135 is controlled with the amplification degree, and the sound is reproduced with an appropriate volume.
  • the control unit 130 of the LSI 105 recognizes that the resistance value has exceeded a threshold (for example, 260 ohms), and causes the amplification unit 135 to have a predetermined amplification level that is equal to or less than the upper limit value of the amplification level set by the electrical switch 105b. Amplify. For example, the amplification unit 135 amplifies the signal with an amplification degree corresponding to the predetermined value “200”.
  • the predetermined value “200” is stored in the memory 122 in advance, for example. For this reason, even when the volume switch fails and a disconnection occurs between the mechanical switch 104 and the LSI 105, the sound can be reproduced with the maximum sound (the sound amplified with the maximum amplification degree determined by the ability of the amplification unit 135). Therefore, it does not cause inconveniences such as surprise to the hearing aid wearer or damage to the ear.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the hearing aid 101 according to the present embodiment.
  • the operation of the hearing aid 101 is mainly controlled by the control unit 130 of the LSI 105.
  • Step S11 The control unit 130 detects the resistance value of the mechanical switch 104.
  • Step S ⁇ b> 12 The control unit 130 compares the detected resistance value with the threshold value stored in the threshold value storage unit 131. If the resistance value of the mechanical switch 104 is larger than the threshold value, the process proceeds to step 13, and if the resistance value is equal to or less than the threshold value, the process proceeds to step S15.
  • Step S ⁇ b> 13 The control unit 130 sets the amplification degree by the amplification unit 135 to a predetermined value read from the memory 122.
  • Step S14 The control unit 130 issues a command to the warning unit 134 and emits a sound or the like notifying that the mechanical switch 104 has failed due to disconnection or the like.
  • Step S15 On the other hand, when the resistance value is equal to or less than the threshold value, the control unit 130 sets the amplification degree by the amplification unit 135 according to the resistance value of the mechanical switch 104.
  • the hearing aid 101 when the resistance value of the mechanical switch 104 detected by the control unit 130 of the LSI 105 is determined to exceed the threshold value, the amplification by the amplification unit 135 is performed by the electrical switch 105b.
  • the degree is automatically set to a predetermined value in the range below the upper limit value. Therefore, even when the mechanical switch 104 fails and a disconnection occurs between the LSI 105 and the hearing aid device, the maximum sound (the sound amplified with the maximum amplification degree determined by the ability of the amplification unit 135) is not reproduced. Audio reproduction at an appropriate volume is guaranteed without causing any inconvenience such as surprise to the user or pain in the ear.
  • the hearing aid 101 when the resistance value of the mechanical switch 104 detected by the control unit 130 of the LSI 105 is determined to exceed the threshold value, the warning unit 134 recognizes the failure and issues a warning. Therefore, even if the hearing aid wearer cannot easily recognize the failure by maximizing the scale of the mechanical switch 104, the hearing aid wearer can be informed of the failure of the mechanical switch 104.
  • the hearing aid 101 includes a memory 122, and the memory 122 stores a predetermined amplification degree (for example, 200). Therefore, when the mechanical switch 104 fails, the volume is adjusted to the hearing ability of the hearing aid wearer. Can be set together. Further, according to the hearing aid 101 according to the present embodiment, since the LSI 105 includes a threshold storage unit that stores a predetermined threshold, even if the mechanical switch 104 fails and the resistance value becomes infinite, the detection is easily performed. be able to.
  • a predetermined amplification degree for example, 200
  • the stored resistance value may be a resistance value set immediately before, an average value or a mode value of a plurality of resistance values used in the past.
  • the hearing aid showed the ear hook shape
  • this invention is not limited to this.
  • the present invention can be applied to other types of hearing aids such as an ear hole shape, a box shape, and a glasses shape.
  • the warning unit 134 may issue a warning indicating that the mechanical switch 104 has failed by generating light, vibration, heat, or the like in addition to sound. Further, a warning may be displayed by providing a display on the hearing aid.
  • the LSI 105 is provided in the above embodiment, the method of circuit integration is not limited to the LSI. Moreover, you may implement
  • the present invention can also be applied to a hearing aid that does not set the upper limit value of the degree of amplification by the amplification unit 135 in accordance with the hearing aid wearer.
  • the predetermined value set when it is determined that the resistance value exceeds the predetermined threshold may be a value with an appropriate amplification degree in advance.
  • the present invention can be applied to a hearing aid that ensures sound reproduction at an appropriate volume even when the mechanical volume adjustment means fails.

Abstract

 補聴器(101)は、音を電気信号に変換するマイクロホン(121)、本体ケース(102)内に設けられた処理部(105)、可変抵抗器を有する第1の音量調整部(104)、及び電気信号を音に変換するレシーバ(123)を備える。処理部(105)は、マイクロホン(121)からの電気信号を増幅する増幅部(135)、可変抵抗器の抵抗値に応じて、増幅部(135)による増幅度を設定する第2の音量調整部(105b)、及び第2の音量調整部(105b)と増幅部(135)とを制御する制御部(130)を有する。制御部(130)は、可変抵抗器の抵抗値を検知し、抵抗値が所定の閾値を超えたかどうかを判定し、抵抗値が所定の閾値を超えたと判定した場合は、増幅部(135)による増幅度の所定値を取得し、増幅部(135)による増幅度を、同所定値に設定する。

Description

[規則37.2に基づきISAが決定した発明の名称] 補聴器および補聴器の音量制御方法
 本発明は、補聴器及び補聴器の音量制御方法に関する。
 補聴器は、入力された音を電気信号に変換後、その電気信号の増幅度をデジタル処理により自動補正することにより出力音声の音量を調整する手段である、いわゆるエレクトリカルボリュームを備えるものが主流になりつつある。一方で、補聴器装用者にとって、自らの操作により音量を簡易に調整できるメカニカルボリュームを必要とすることが多い。そこで、従来、メカニカルボリュームとエレクトリカルボリュームの双方を備える補聴器が知られている。
 図5Aは、かかる従来の補聴器1の構成例を示している(例えば、特許文献1参照)。補聴器1は、マイクロホン11と、増幅器12と、レシーバ13と、メカニカルボリューム14と、エレクトリカルボリューム15とを備える。図5Aに示す補聴器において、マイクロホン11は、可聴音を集音して電気信号すなわち可聴信号に変換する。増幅器12はマイクロホン11から出力された可聴信号を増幅する。レシーバ13は、増幅器12から出力された可聴信号を可聴音に変換する。
 メカニカルボリューム14は、超小型回転式可変抵抗器により構成され、増幅器12とアース間に接続された機械的なボリューム調整手段であり、増幅器12を通過する可聴信号のレベル調整の上限の設定を行う。
 エレクトリカルボリューム15もまた、増幅器12とアース間に接続されている。エレクトリカルボリューム15は、メカニカルボリューム14で設定された上限の範囲内で、微少ステップで可聴信号のレベル、ひいては音量調整を行う。
 図5Bは上記補聴器1の外観斜視図である。
 図5Bにおいて、ケーシング16は、挿入部16aと操作部16bとを有している。挿入部16aは耳孔内に挿入する部分であり、操作部16bは音量を調整するための操作を行う部分である。また、取り付け面16cには、メカニカルボリューム14とエレクトリカルボリューム15とマイクロホン11とが取り付けられている。ケーシング16内には、増幅器12、レシーバ13等が収納されている。
 次に、上記従来の補聴器1の動作について説明する。
 上記補聴器1において、マイクロホン11で集音された可聴音は可聴信号に変換されて、増幅器12に入力される。可聴信号は増幅器12で増幅された後、レシーバ13に出力されて可聴音に変換される。補聴器装用者が超小型回転式可変抵抗器を用いたメカニカルボリューム14を操作することにより、音量調整範囲の上限が設定される。この設定された上限の範囲内でエレクトリカルボリューム15により微少ステップで増幅器12を通過する可聴信号レベル、ひいては音量が微調整される。
 このように補聴器1のボリュームは、ボリュームスイッチ(つまり、可変抵抗器を含むメカニカルボリューム14)と、ボリュームスイッチに接続されたLSI(増幅器12及びエレクトリカルボリューム15を含む)とによって制御されている。例えば、表1では、ボリュームスイッチの最大目盛りが「5」、可変抵抗器の最大抵抗値が200オーム、LSIが抵抗値を8ビットでAD変換した例を示す。この例では、LSIの増幅度の値及び音量の関係は表1のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 すなわちボリュームスイッチの目盛りが「0」の場合は、可変抵抗器の値(抵抗値)は0オームである。LSIがその抵抗値を8ビットでAD変換した場合、その値も「0」であり、レシーバ13から出力される音量は「0」である。
 一方、ボリュームスイッチの目盛りが「5(MAX)」の場合、抵抗値は、例えば200オームとする。この場合、AD変換後のLSIによる増幅度の値は、8ビットAD変換による最大値である「255」となり、音が最大音量(上限以下)で再生される。
 図6は、衝撃音や過大音が入力された場合に、過大な音量が出力されないように自動的に制御する別の従来の補聴器の内部構成例(例えば、特許文献2参照)を示す。
 図6に示す例では、入力トランスデューサであるマイクロホン10に過大な音声あるいは衝撃音等のインパルス性の入力信号が入力された場合、その入力信号は、コンデンサC1を介して増幅器30に印加されて一定のゲインで増幅される。増幅された信号は、コンデンサC2を介してクラスDアンプを搭載した受話器であるイヤホン20により出力される。
 マイクロホン10、増幅器30、イヤホン20には電池80(及びコンデンサC3)によりDC電源が供給されている。そして、増幅器30の出力信号(接続点B)が増幅回路70と整流回路50によりモニタリングされ、過大にならないようにバイアス付加回路60と減衰回路40により増幅器30の入力信号(接続点A)が減衰される。
 このように構成された補聴器について、その動作を説明する。
 まず、マイクロホン10への入力音は、増幅器30とトランジスタ41に印加される。
 増幅器30からの出力はイヤホン20と増幅回路70に印加される。増幅回路70に印加された交流信号は、整流回路50においてダイオード51、52によって整流され、平滑コンデンサ53で平滑化されて直流電圧に変換される。この直流電圧は、バイアス付加回路60においてトランジスタ61によって与えられたバイアス電圧に加えられ、減衰回路40のトランジスタ41のベース電圧となる。ここで、可変抵抗器42によって決定される閾値をトランジスタ41のベース電圧が超えるとトランジスタ41が動作し、増幅器30の入力段の信号が引き込まれて減衰し、イヤホン20の出力も抑制される。
 このように、自動利得制御回路内の信号ラインには、時定数を持つRCフィルタ等を用いていないため、信号入力から抑制開始までの応答が速い。入力信号が小さい場合には、可変抵抗器42によって決定される閾値をトランジスタ41のベース電圧が超えないため、増幅器30の入力信号は減衰されず、イヤホン20の出力には影響を与えない。
特開平5-130698号公報 特開2005-65124号公報
<発明が解決しようとする課題>
 図5A及び図5Bに示した従来例においては、例えばボリュームスイッチが故障してメカニカルボリューム14とLSI(増幅器12)間で断線が起きた場合、ボリュームスイッチの抵抗値は無限大となる。このため、レシーバ13から出力される音声は、最大音で再生される。これにより、補聴器装用者の耳を傷めたり、驚かせる等の不都合が生じる。
 より具体的には、補聴器は、汗等の水分が補聴器内部及びメカニカルボリューム14内部に浸入しやすい構造を有する。従って、メカニカルボリュームの故障が起きやすい。また、メカニカルボリューム14とエレクトリカルボリューム15を含むLSIとの結線は細いリード線や薄い基板が使用されているため、断線しやすい。従って、上記のような問題が生じる。
 例えば、表2に示すように、ボリュームスイッチの最大目盛が「5」である場合に、メカニカルボリューム14とLSI(増幅器12)との間で断線が起きるとする。この場合、補聴器装用者が自分の聴力に合わせてボリュームスイッチの目盛を「3」に設定していても、断線のためにボリュームスイッチの可変抵抗器が無限大オームとLSIが認識してしまい、音量最大で音声が再生されてしまう。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 このように従来の補聴器は、可変抵抗器を備えたメカニカルボリュームとLSI制御によるエレクトリカルボリュームの二つを有していても、メカニカルボリュームが断線や腐食等より抵抗無限大になったとき、LSIがボリューム最大と認識して音量を上げるので、補聴器装用者が驚いたり、耳を痛める等の問題が生じる。
 また、図6に示した従来の補聴器においても、可変抵抗器42を有しているので、図5A及び図5Bに示す従来例と同じように、断線や腐食等が発生し、音量の調整ができなくなる等の問題が発生する。
 そこで本発明は、メカニカルな音量調整手段が故障した場合でも、適度な音量での音声再生を保障する補聴器及び補聴器の音量制御方法を提供することを目的としている。
<課題を解決するための手段>
 本発明の第1の観点によれば、補聴器は、本体ケース、マイクロホン、処理部、第1の音量調整部、及びレシーバを備える。マイクロホンは、本体ケース内に設けられ、音を電気信号に変換する。処理部は、本体ケース内に設けられている。第1の音量調整部は、可変抵抗器と、本体ケース外に露出するように設けられ可変抵抗器の抵抗値を設定するための操作部と、を有する。レシーバは、電気信号を音に変換する。処理部は更に、増幅部と、第2の音量調整部と、制御部と、を有する。増幅部は、マイクロホンからの電気信号を増幅する。第2の音量調整部は、第1の音量調整部の可変抵抗器の抵抗値に応じて、増幅部による増幅度を設定する。制御部は、第2の音量調整部と増幅部とを制御する。制御部は更に、第1の音量調整部の可変抵抗器の抵抗値を検知し、抵抗値が所定の閾値を超えたかどうかを判定し、抵抗値が所定の閾値を超えたと判定した場合は、増幅部による増幅度の所定値を取得し、増幅部による増幅度を、同所定値に設定する。
  第2の音量調整部は、増幅部による増幅度の上限値を設定し、同上限値以下の範囲で増幅部による増幅度を設定し、制御部は、抵抗値が所定の閾値を超えたと判定した場合は、上限値以下である増幅部による増幅度の所定値を取得するようにしてもよい。
 処理部は、制御部に接続され、制御部により前記抵抗値が閾値を超えたと判定された場合に警告を行う警告部を有していてもよい。
 補聴器は、制御部に接続され、上記所定値を記憶するメモリを備え、制御部は、同メモリから上記所定値を取得してもよい。
 上記所定値は、第1の音量調整部によって過去に設定されていた所定の抵抗値に関する値に応じた増幅度であってもよい。ここで、第1の音量調整部によって過去に設定されていた所定の抵抗値に関する値とは、過去に設定された所定の抵抗値そのものの他、例えば複数の抵抗値の平均値や最頻値等であってもよい。
 処理部は更に、上記閾値を記憶する閾値記憶部を有していてもよい。
 本発明の第2の観点によれば、音を電気信号に変換するマイクロホン、可変抵抗器を含み可変抵抗器の抵抗値を設定する第1の音量調整部、マイクロホンからの電気信号を増幅する増幅部、増幅した電気信号を音に変換するレシーバ、及び増幅部を制御するプロセッサを含む補聴器の音量制御方法であって、同方法は、プロセッサによって実行される次の手順を備える:
第1の音量調整部の可変抵抗器の抵抗値を検知し;
抵抗値が所定の閾値を超えたかどうかを判定し;
抵抗値が所定の閾値を超えないと判定した場合は、第1の音量調整部の可変抵抗器の抵抗値に応じて、電気信号の増幅度を設定し;
抵抗値が所定の閾値を超えたと判定した場合は、増幅器における電気信号の増幅度の所定値を取得し、増幅部による増幅度を同所定値に設定する。
<発明の効果>
 以上説明したように、本発明に係る補聴器によれば、メカニカルな音量調整手段が故障した場合でも、適度な音量での音声再生を保障することができる。
本発明の実施形態に係る耳かけ形補聴器101の外観を示す概略図 同実施形態に係る補聴器101の主に内部構成を示す全体ブロック図 同実施形態に係る補聴器101のLSI105の内部構成を示す概略図 同実施形態に係る補聴器の動作を説明するためのフロー図 従来の補聴器の構成を示す図 従来の補聴器の外観を示す図 他の従来の補聴器の内部構成を示す図
<1.実施形態>
<1.1 補聴器101の外部構成>
 図1は、本発明の一の実施形態に係る耳かけ形補聴器101の外観を概略的に示す。耳かけ形補聴器とは、耳の後ろに掛けて使用するタイプの補聴器である。
 同図に示すように、耳かけ形補聴器101は、入力された音(音声)を電気信号に変換するマイクロホン(図2)、マイクロホンの出力信号を増幅すると共に入力された音の周波数特性を制御するLSI105(処理部の一例)、及びLSI105の出力信号を音声に変換するレシーバ(図2)等を本体ケース102内に収納して構成されている。また、本体ケース102の背面103には、利得調節用のボリュームスイッチであるメカニカルスイッチ104(第1の音量調整部の一例)と電源スイッチ(図示省略)等が配設されている。
 本体ケース102は、補聴器装用者が補聴器101を装着したとき、補聴器装用者の耳介の後面に沿って配置される。本体ケース102の全体的な形状は、湾曲した略長方形状である。本体ケース102は、背面103、背面103反対側の前面102a、前面102aと背面103とを繋ぐ2つの側面102b、及び前面102aと背面103と2つの側面102bとを繋ぐ下面102cを有する。本体ケース102の前面102a及び一方の側面102bは、補聴器101の装着時において補聴器装用者の耳介後面と接触するように配置される。本体ケース102の他方の側面102bは、補聴器装用者の頭部と接触するように配置される。本体ケース102の下面102cは、耳介の下方に配置される。
 メカニカルスイッチ104は、背面103に形成された開口部106から本体ケース102の背面103の外側に露出した操作部を含む。補聴器装用者は、メカニカルスイッチ104を指先で本体ケース102の長手(上下)方向に回転させることによりLSI105の利得を調節する。これにより、補聴器装用者にとって所望の大きさの音声出力を得ることができる。なお、メカニカルスイッチ104の操作部は、耳かけ形補聴器101の装用者が指先の腹で容易に認識でき、且つ容易に操作できるように本体ケース102の背面103の外側に突出している。
 また、本体ケース102の下面102cに電池ホルダ110を開閉自在に設け、この電池ホルダ110の開閉用突起部111を本体ケース102の下面102cから下方向に突出成形している。補聴器装用者は、指で開閉用突起部111を動かすことにより電池ホルダ110の開閉を行う。なお、補聴器101は、電池ホルダ110を開くと電源をONにし、閉めると電源をOFFにするように設計してもよい。この場合、開閉用突起部111が本体ケース102の下方に突出していることにより、補聴器装用者が不意に開閉用突起部111に触れて電池ホルダ110を開いてしまうことを防ぐことができる。
<1.2 補聴器101の内部構成>
 図2は、本実施形態に係る耳かけ形補聴器101の主に内部構成を示す全体ブロック図である。
 本実施形態の補聴器101は、マイクロホン121と、LSI105と、レシーバ123と、メカニカルスイッチ104と、メモリ122とを備える。マイクロホン121は、音を電気信号に変換する。LSI105は、1チップで構成され、後述するように電気信号を増幅する。レシーバ123は、イヤホンやスピーカ等であり、LSI105の出力信号をD/Aコンバータ(図示省略)を介して音に変換する。メカニカルスイッチ104は、補聴器装用者の操作を介して音量レベルを設定し、レシーバ123から所望の音量を得る。メモリ122は、所定の増幅度を記憶する。
 図2に示すように、メカニカルスイッチ104は、電極104aと、その電極104a上を摺動する摺動子104bとにより構成された可変抵抗器を含む。耳かけ形補聴器101の補聴器装用者が、メカニカルスイッチ104の操作部(図1)を指先で動かすことにより、可変抵抗器の抵抗値を変化させ、設定する。なお図3を参照して後述するが、LSI105は、エレクトリカルスイッチ105b(第2の音量調整部の一例)を含む。
 本実施形態に係るメカニカルスイッチ104は、後述するようにエレクトリカルスイッチ105bによって設定された上限値以下の範囲で音量レベルに応じた抵抗値を設定する。
 LSI105は、メカニカルスイッチ104の抵抗値を検知する。ここで、抵抗値を検知するとは、メカニカルスイッチ104の操作による可変抵抗器の抵抗値の変動を検知し、変動した抵抗値を取得するようにしてもよい。或いはLSI105が可変抵抗器の抵抗値を定期的に取得するようにしてもよい。検知した抵抗値が所定の閾値以下の場合に、メカニカルスイッチ104の抵抗値に応じて増幅度を設定する。一方、検知した抵抗値が所定の閾値を超えた場合に、上記上限値以下の範囲における所定値に増幅度を設定する。上記所定の閾値は、例えば予め設定された値であり、メモリ122に記憶されている。
 以下、LSI105について詳述する。
<1.2.1 LSI105>
 図3は、本実施形態に係る耳かけ形補聴器101のLSI105の内部構成を示す概略図である。
 LSI105は、図3に示すように、制御部130と、閾値記憶部131と、A/Dコンバータ132と、エレクトリカルスイッチ105bと、警告部134と、増幅部135と、を備える。制御部130は、後述するようにLSI105の各構成要素と接続され、各構成要素の制御を行う。閾値記憶部131は、所定の閾値を記憶する。A/Dコンバータ132は、メカニカルスイッチ104からの抵抗値(アナログ値)をデジタル値に変換する。エレクトリカルスイッチ105bは、後述するように補聴器装用者に合わせて予め設定された上限値以下の範囲内で、マイクロホン121から入力された電気信号の増幅度を設定する。警告部134は、音等による警告を行う。増幅部135は、エレクトリカルスイッチ105bに接続され、マイクロホン121から供給される電気信号をエレクトリカルスイッチ105bで設定される増幅度に応じて増幅し、レシーバ123(イヤホン又はスピーカ)へ出力する。なお、上記所定の閾値は、メモリ122に記憶されており、補聴器101の電源がONされると同時に、閾値記憶部131に格納される。
 制御部130は、A/Dコンバータ132から得られるメカニカルスイッチ104の抵抗値を検知し、検知した抵抗値(デジタル値)が閾値を超えたと判定した場合に故障と認識し、警告部134に警告を発するよう指示する。また、制御部130は、抵抗値が閾値を超えたと判定した場合、増幅部135による増幅度を所定値に設定する。なお、制御部130による制御方法の詳細は図4を参照して後述する。
 エレクトリカルスイッチ105bには外部通信端子105aが接続されている。外部通信端子105aは、補聴器101のフィッティング時に、補聴器調整装置(例えば、所定のソフトウエアを実行するコンピュータ端末)等の外部機器を接続する。これにより、外部機器は、外部通信端子105aを介してエレクトリカルスイッチ105bと接続される。LSI105は、フィッティング時に補聴器装用者個人の聴力に応じて増幅部135による増幅度の上限値が設定されている。メカニカルスイッチ104は、エレクトリカルスイッチ105bにより設定された増幅度の上限値以下の範囲で、増幅度の大きさを適宜設定する。
 以下、メカニカルスイッチ104とエレクトリカルスイッチ105bによる音量調整について説明する。
<1.2.2 メカニカルスイッチ104とエレクトリカルスイッチ105bによる音量調整>
 補聴器101の最大増幅度は、本来的には増幅部135の能力によって決まる。しかし、補聴器装用者の難聴度によっては、増幅部135の能力によって決まる最大増幅度が必要とされない場合がある。従って、補聴器101は、この増幅部135の能力によって決まる最大増幅度以下の範囲で、補聴器装用者毎の最大増幅度、すなわち増幅度の上限値が、エレクトリカルスイッチ105bによって設定される。このエレクトリカルスイッチ105bによって補聴器装用者毎に設定される増幅度の上限値は、通常、補聴器101のフィッティング時に、上述した補聴器調整装置等の外部機器を用いて設定される。補聴器装用者はメカニカルスイッチ104を調整するが、増幅度は、エレクトリカルスイッチ105bによりフィッティング時に設定された増幅度の上限値以下の範囲で設定される。補聴器装用者は、補聴器を使用する環境(例えば、静かな環境、又は雑音環境)に応じて、例えばメカニカルスイッチ104の目盛りを操作して、増幅度を適宜、簡易に調整できる。
 上述したように、本実施形態の耳かけ形補聴器101は、メカニカルスイッチ104と、エレクトリカルスイッチ105bとの二つの音量調整部により、音量が調整、設定される。当該構成によれば、メカニカルスイッチ104により音量調整の操作性が向上し、エレクトリカルスイッチ105bにより音量調整の信頼性を向上することができる。
 ところで、メカニカルスイッチ104は、機械的な部品により構成されており、しかもその一部が本体ケース102外に露出している(図1参照)。従って、断線、さび等より抵抗が無限大となるような故障が、エレクトリカルスイッチ105b以上に生じやすい。具体的には、汗等の水分がメカニカルスイッチ104に付着すると、メカニカルスイッチを構成する電極104a及び摺動子104bが腐食及び酸化するため、電極間が絶縁状態になり、抵抗値が無限大になる。従って、メカニカルスイッチ104の設定値に関わらず、LSI105の制御部130が、メカニカルスイッチの可変抵抗器の抵抗値を無限大と検知してしまう。
 そこで、本実施形態の耳かけ形補聴器101においては、所定の閾値を超える抵抗値がLSI105で検知された場合に、メカニカルスイッチ104が故障したと認識させて、音量制御を行う。具体的には、メカニカルスイッチ104が故障したと判定した場合、制御部130は、最大未満の音量(所定値)で音を再生させる。すなわち、LSI105において、抵抗の閾値(例えば260オーム)又はその値に対応する電圧値を閾値記憶部131に記憶しておき、制御部130がメカニカルスイッチ104の抵抗値をモニタリングする。
 そして、制御部130は、検知したメカニカルスイッチ104の抵抗値が閾値記憶部131に記憶された閾値を超えたと判定したら、メカニカルスイッチ104が故障したと認識し、エレクトリカルスイッチ105bにより予め設定された所定の増幅度で増幅部135を制御して、適度な音量で音を再生する。
 例えば、下記の表3に示すように、補聴器101の装用者が自分の聴力に合わせてメカニカルスイッチ104の目盛りを「3」に設定しているとき、メカニカルスイッチ104が断線し、それによって可変抵抗器の抵抗値が無限大オームになる場合を考える。LSI105の制御部130は、抵抗値が閾値(例えば260オーム)を超えたことを認識し、増幅部135に、エレクトリカルスイッチ105bによって設定されている増幅度の上限値以下の、所定の増幅度で増幅させる。例えば、増幅部135は、所定値「200」に対応する増幅度で信号を増幅する。なお、上記所定値「200」は、例えば、予めメモリ122に記憶されている。
 このため、ボリュームスイッチが故障してメカニカルスイッチ104とLSI105との間で断線が起きた場合でも、最大音(増幅部135の能力によって決まる最大増幅度で増幅される音)で再生されることがなく、補聴器装用者を驚かせたり、耳を痛めたりする等の不都合を生じさせることがない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
<1.3 補聴器101の動作>
 図4は、本実施形態に係る補聴器101の動作を説明するためのフロー図である。この補聴器101の動作は、主に、LSI105の制御部130によって制御される。
 ステップS11:制御部130は、メカニカルスイッチ104の抵抗値を検知する。
 ステップS12:制御部130は、検知した抵抗値と閾値記憶部131に記憶された閾値と比較する。メカニカルスイッチ104の抵抗値が閾値より大きい場合、ステップ13に進み、抵抗値が閾値以下である場合ステップS15に進む。
 ステップS13:制御部130は、増幅部135による増幅度をメモリ122から読み出した所定値に設定する。
 ステップS14:制御部130は警告部134に指令を出し、メカニカルスイッチ104が断線等により故障していることを通知する音等を発する。
 ステップS15: 一方、抵抗値が閾値以下である場合、制御部130は、メカニカルスイッチ104の抵抗値に応じて増幅部135による増幅度を設定する。
<1.4 補聴器101の特徴>
 以上説明したように、本実施形態に係る補聴器101によれば、LSI105の制御部130が検知したメカニカルスイッチ104の抵抗値が閾値を超えたと判定した場合に、エレクトリカルスイッチ105bにより増幅部135による増幅度を上限値以下の範囲における所定値に自動設定する。従って、メカニカルスイッチ104が故障してLSI105との間で断線が起きた場合でも、最大音(増幅部135の能力によって決まる最大増幅度で増幅される音)で再生されることがなく、補聴器装用者を驚かせたり、耳を痛めたりする等の不都合を生じさせることがなく、適度な音量での音声再生が保障される。
 また、本実施形態に係る補聴器101によれば、LSI105の制御部130が検知したメカニカルスイッチ104の抵抗値が閾値を超えたと判定した場合に、警告部134が故障と認識して警告を行う。従って、たとえ補聴器装用者がメカニカルスイッチ104の目盛りを最大にして故障を認識しにくい場合でも、補聴器装用者にメカニカルスイッチ104の故障を知らせることができる。
 また、本実施形態に係る補聴器101はメモリ122を備え、メモリ122が所定の増幅度(例えば、200)を記憶しているため、メカニカルスイッチ104が故障した場合に音量を補聴器装用者の聴力に合わせて設定することができる。
 また、本実施形態に係る補聴器101によれば、LSI105は所定の閾値を記憶する閾値記憶部を備えるため、メカニカルスイッチ104が故障して抵抗値が無限大になってもその検知を容易に行うことができる。
<2.変形例>
<2.1>
 上記実施形態においては、LSI105の制御部130は、検知したメカニカルスイッチ104の抵抗値が閾値記憶部131に記憶された閾値を超えた場合、予めメモリ122に記憶された所定の増幅度に基づき、増幅部135による増幅度を決定する。これに代えて、過去に使用していたメカニカルスイッチ104の可変抵抗器の抵抗値(メカニカルスイッチ104の目盛りによる)に対応した増幅度をメモリ122に記憶しておき、その増幅度を増幅部135における増幅度として設定してもよい。また、記憶される抵抗値は、直前に設定された抵抗値、過去に使用された複数の抵抗値の平均値や最頻値等であってもよい。
 このような構成により、補聴器101は、予め所定の増幅度を記憶させておく必要がなく、またメカニカルスイッチ104が故障して断線が起きた場合に補聴器装用者の通常使用している音量で音を再生することができる。
<2.2>
 上記実施形態においては、補聴器は耳かけ形を示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、耳穴形、箱形、メガネ形等の他の種類の補聴器にも本発明は適用可能である。
<2.3>
 警告部134は、音の他に、光、振動、熱等を発生させることによりメカニカルスイッチ104が故障したことを示す警告を行ってもよい。更に、補聴器にディスプレイを設けて、警告を表示してもよい。
<2.4>
 上記実施形態においてはLSI105を設けたが、集積回路化の手法はLSIに限るものではない。また、上記実施形態に係る補聴器の音量制御方法は、少なくともその一部をプロセッサがプログラムを実行することにより実現してもよい。
<2.5>
 本発明は、補聴器装用者に合わせて増幅部135による増幅度の上限値を設定しない補聴器でも適用可能である。抵抗値が所定の閾値を超えたと判定された場合に設定される所定値が予め適度な増幅度の値であればよい。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態において示された事項に限定されず、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者がその変更・応用することも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。
 本発明は、メカニカルな音量調整手段が故障した場合でも、適度な音量での音の再生を保障する補聴器に適用可能である。
 10,11         マイクロホン
 12               増幅部
 13               レシーバ
 14              メカニカルボリューム
 15              エレクトリカルボリューム
 16              ケーシング
 16a            挿入部
 16b            操作部
 16c            取り付け面
 20              イヤホン
 30              増幅器
 40              減衰回路
 41,61         トランジスタ
 42               可変抵抗器
 50               整流回路
 51,52         ダイオード
 53               平滑コンデンサ
 60               バイアス付加回路
 70               増幅回路
 80               電池
 101             耳かけ形補聴器(補聴器)
 102             本体ケース
 103             背面
 104             メカニカルスイッチ(第1の音量調整部)
 104a           電極
 104b           摺動子
 105             LSI(処理部)
 105a           外部通信端子  
 105b           エレクトリカルスイッチ(第2の音量調整部)
 106            開口部
 110            電池ホルダ
 111            開閉用突起部
 121            マイクロホン
 122            メモリ
 123             レシーバ
 130             制御部
 131            閾値記憶部
 132            A/Dコンバータ
 133            検知部
 134            警告部
 135            増幅部

Claims (7)

  1.  本体ケースと、
     前記本体ケース内に設けられ、音を電気信号に変換するマイクロホン、
     前記本体ケース内に設けられた処理部、
     可変抵抗器と、前記本体ケース外に露出するように設けられ前記可変抵抗器の抵抗値を設定するための操作部と、を有する第1の音量調整部、及び
     前記電気信号を音に変換するレシーバ、
    を備える補聴器であって、
     前記処理部は、
     前記マイクロホンからの前記電気信号を増幅する増幅部、
     前記第1の音量調整部の前記可変抵抗器の抵抗値に応じて、前記増幅部による増幅度を設定する第2の音量調整部、及び
     前記第2の音量調整部と前記増幅部とを制御する制御部、
    を有し、
     前記制御部は、
     前記第1の音量調整部の前記可変抵抗器の抵抗値を検知し、
     前記抵抗値が所定の閾値を超えたかどうかを判定し、
     前記抵抗値が前記所定の閾値を超えたと判定した場合は、前記増幅部による増幅度の所定値を取得し、
     前記増幅部による増幅度を、前記所定値に設定する、
    補聴器。
  2.  前記第2の音量調整部は、前記増幅部による増幅度の上限値を設定し、前記上限値以下の範囲で前記増幅部による増幅度を設定し、
     前記制御部は、前記抵抗値が前記所定の閾値を超えたと判定した場合は、前記上限値以下である前記増幅部による増幅度の所定値を取得する、
    請求項1に記載の補聴器。
  3.  前記処理部は更に、前記制御部に接続され、前記制御部により前記抵抗値が前記閾値を超えたと判定された場合に警告を行う警告部を有する、
    請求項1に記載の補聴器。
  4.  更に、前記制御部に接続され、前記所定値を記憶するメモリを備え、
     前記制御部は、前記メモリから前記所定値を取得する、
    請求項1に記載の補聴器。
  5.  前記所定値は、前記第1の音量調整部によって過去に設定されていた所定の抵抗値に関する値に応じた増幅度である、
    請求項4に記載の補聴器。
  6.  前記処理部は更に、前記閾値を記憶する閾値記憶部を有する、
    請求項1に記載の補聴器。
  7.  音を電気信号に変換するマイクロホン、
     可変抵抗器を含み前記可変抵抗器の抵抗値を設定する第1の音量調整部、
     前記マイクロホンからの電気信号を増幅する増幅部、
     増幅した前記電気信号を音に変換するレシーバ、及び
     前記増幅部を制御するプロセッサ
     を含む補聴器の音量制御方法であって、前記プロセッサによって、
     前記第1の音量調整部の前記可変抵抗器の抵抗値を検知し、
     前記抵抗値が所定の閾値を超えたかどうかを判定し、
     前記抵抗値が前記所定の閾値を超えないと判定した場合は、前記第1の音量調整部の前記可変抵抗器の抵抗値に応じて、前記電気信号の増幅度を設定し、
     前記抵抗値が前記所定の閾値を超えたと判定した場合は、前記増幅器における前記電気信号の増幅度の所定値を取得し、前記増幅部による増幅度を、前記所定値に設定する、
    補聴器の音量制御方法。
     

     
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