聋助听器
共 24 篇文章
聋助听器 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 24 篇文章,持续更新中。
电子密码锁的设计
采用高可靠性的STC89C52单片机来实现*和密码酌识别,采用具备IC接田的EPROM芯片来完成密码的聋储,通过l602液吊显示器提示程序运行状态和使用步骤,利用蜂鸣器模拟报警,发光二极管模拟锁的开关
期刊论文:联合使用助听器和增强电子耳蜗的使用者的中文语音识别
·期刊论文:联合使用助听器和增强电子耳蜗的使用者的中文语音识别
期刊论文:助听器对听障学生唇读汉字语音识别的作用
·期刊论文:助听器对听障学生唇读汉字语音识别的作用
期刊论文:聋生唇读语音识别中熟悉效应的实验研究
·期刊论文:聋生唇读语音识别中熟悉效应的实验研究
数字助听器算法开发平台pDHA的构建和测试
· 摘要: 数字助听器是目前广大聋人康复的唯一有效手段,因此数字助听算法的研究日益重要.为便于进行助听算法的开发测试,本论文设计实现了一款基于可编程DSP的全数字助听算法开发平台pDHA.该平台具有计算功能强大、实时便携、扩展能力丰富等特点.本论文还针对此类平台的独特应用需求和相关标准,制定了一套完整的测试流程.参数测试结果表明,该系统具备足够的能力进行高级数字助听算法的开发
用TDA2822的耳聋助听器电路
用TDA2822的耳聋助听器电路,用TDA2822的耳聋助听器电路
数字助听器宽动态压缩算法研究
·摘要: 提出一种基于DSP的全数字助听器宽动态压缩算法.该方法在频域分析的基础上,对于不同的频率分量,根据其能量的差异,分别给予不同的压缩算法.借助DSP助听器实验平台实现算法,并通过真耳佩戴后的听力学测试,验证了该信号处理方法的有效性.
期刊论文:中文语音处理技术在数字助听器中的开发和应用
·期刊论文:中文语音处理技术在数字助听器中的开发和应用
助听器验配的新进展--开放耳选配技术
·摘要: 本文描述了助听器验配的新进展之一--开放耳选配技术,该技术主要解决助听器患者的堵耳效应问题.传统的做法是使用通气孔及开放的耳模,但不能做到真正的开放.开放耳选配技术的挑战在于如何提供合适的增益并控制反馈.近几年一种全新的数字信号处理技术(digital signal processing,DSP)即舒适技术(ComforTec)能够达到这一目的,提供清晰、自然的音质,还可以消
基于DSP的助听器语音处理系统设计
·基于DSP的助听器语音处理系统设计
袖珍耳聋助听器电路及制作
<p>袖珍耳聋助听器电路及制作</p><p><br/></p>
集成助听器电路及制作
<P>集成助听器电路及制作</P>
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基于TMS320VC5416DSP的数字助听器设计
·基于TMS320VC5416DSP的数字助听器设计
基于DSP的全数字助听器设计和实现
·摘要: 介绍研制以DSP TMS320C5416为核心的全数字助听器,实现当前流行的一系列助听器的算法,包括宽动态压缩、移频压缩、噪声消除、方向性麦克等,该项目为国内基于DSP全数字助听器的软硬件开发提供参考.
助听器芯片
助听器芯片开发必备 心芯片资料!很多助听器厂商均采用
RHYTHM SA3229低成本耳背式(BTE)助听器参考设计
RHYTHM SA3229是低成本的BTE助听器硬件参考设计,采用预配置的DSP系统。此文档介绍使用SA3229 DSP系统创建定制的BTE助听器所需的元件、工具和流程,并附有设计可能出现的问题、原因及解决办法。
助听器介绍及其设计
这篇应用笔记将介绍助听器的类型,包括耳背式(BTE)、耳内式(ITE)、耳道式(ITC)和完全耳道式(CIC),并简单总结助听器所用的模拟和数字技术,讨论音频处理的重要性,以及关键电子元器件的功能和选型。
图解电子创新制作 仿生电子制作DIY:25项目
本书是“图解电子创新制作”丛书之一。全书主要由两部分组成:第1部分首先介绍仿生学及仿生学相关的基本概念;第2部分介绍25个仿生学制作项目。这些项目制作过程简单易行,适合不同层次读者学习制作。例如:电鱼实验、恐慌发生器、驱动器、诱捕器、测谎仪、仿生气味发生、触觉型助听器等非常有趣的实验项目。本书虽然涉及一些比较新奇的知识,但都非常简易懂,可以让读者在做实验过程中学到很多有关生物、电路及仿生学的知识。
YMU831-数字主动降噪方案
<p>新一代雅马哈耳机主动降噪方案:耳机搭载YUM831降噪芯片,实现ANC(Active Noise Cancellation)功能,开启安静完美的听觉之旅。</p><p> 功能特点: </p><p>1、媲美市场主流的耳机主动降噪效果(ANC) </p><p>2、无需Voice MIC,能实现HF通话</p><p> 3、强大的噪声抑制和ANC效果并用,对在
comsol声学模块简介
<p>声学模块由一系列物理场接口组成,用于模拟流体和固体中的声音传播。在声学模块中,可用的物理场接口包括压力声学接口,声-固耦合接口,气动声学接口,热粘性声学接口和几何声学接口。</p><p>使用声学模块可以很轻松地求解一些经典的声学问题,例如,声散射场、声衍射、声激发、声辐射,以及声传输,等等。这些问题关系到消声器设计、扬声器结构、吸声器和扩音器的隔声问题,声音方向性评价,例如指向性,噪声辐射问