CN113660595B - 一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及耳机技术领域,尤其是一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法,包括:S1、在耳机内装配一麦克风,麦克风安装在喇叭的前端,选择耳帽安装在耳机上并佩戴在耳朵内;S2、喇叭发出测试信号,麦克风接收喇叭发出的测试信号并反馈至控制单元进行电信号分析,控制单元将该电信号与内置的人工耳测试数据进行比对,本发明使用方便、提升用户体现感,不需要额外增加任何材料和装配的成本,购买新的耳机后,对所有的耳帽佩戴一遍后,耳机就会通过语音告诉用户哪一个是合适的,且通过控制单元自适应确定啸叫的频点,其次对于所需要降低的增益也是自适应的,可以避免固定增益可能不够而继续啸叫。

Description

一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法
技术领域
本发明涉及耳机技术领域,尤其涉及一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法。
背景技术
目前市场上的助听耳机普遍存在一个问题就是啸叫,主要原因是信号的放大和耳朵佩戴耳机后形成的腔体共鸣导致的正反馈。助听耳机是通过在外部的麦克风录取外部的声音(如谈话对象等)经过放大后由耳机喇叭播放给佩戴者的耳朵。正常人佩戴的耳机的信号放大大约为15DB左右,而助听耳机的放大倍数一般为30DB左右。耳机佩戴后,会在耳机和耳膜之间形成一个共鸣腔,共鸣腔会有一个谐振点,这个点的频率又会引起共振,会被放大5DB以上。所以助听器的啸叫是不可避免的。目前市场通用的做法是估算可能产生的啸叫的频率点,把这部分的频率的增益降低10~20DB。但是这种方法有两个缺点,一是其实每个人的耳朵不同,共鸣腔的谐振点的频率有较大的差异,所以预设的频率必须有较大的宽度,这个频率范围大致会在1500~3500HZ(等于0.8个倍频程),而这段频率是人声的重要区域,增益降低后会大幅影响声音的质量;二是预设的增益降低,可能由于个体的差异导致不足,也就是还是会产生啸叫—即使比较轻微了。
且助听耳机在存在啸叫问题的同时,耳帽的选择也是及其重要的步骤,但是实际上很多人都不知道厂家提供的众多规格的耳帽中哪一个适合自己,因为用户其实不知道真正的音乐低频表现是怎样的,或者这款耳机所能达到的最好的降噪效果以及消除啸叫效果是怎样的。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在上述缺点,而提出的一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
设计一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法,包括:
S1、在耳机内装配一麦克风,麦克风安装在喇叭的前端,选择耳帽安装在耳机上并佩戴在耳朵内;
S2、喇叭发出测试信号,麦克风接收喇叭发出的测试信号并反馈至控制单元进行电信号分析,控制单元将该电信号与内置的人工耳测试数据进行比对,根据低频部分的频响下降的幅度来判断当前耳帽是否合适,直至检测到符合的耳帽;
S3、选择并安装好符合的耳帽后并佩戴,喇叭再次发出测试信号,同时麦克风接收喇叭发出的测试信号并反馈至控制单元进行电信号分析,通过内置在控制单元内的人工耳测试数据进行比对,分析出自反馈引起啸叫的频率点和增益幅度,针对此频率点降低相应的增益消除啸叫。
优选的,所述S2中还包括:当检测出符合的耳帽时,控制单元控制喇叭发声,提醒用户当前耳帽适合度高。
优选的,所述S1及S3中还包括入耳检测,所述耳机内装配有一检测单元,在佩戴耳机时,检测单元发射光信号,控制单元通过对比检测单元的发射信号及反射信号的强度来判断耳帽是否入耳。
优选的,当检测到耳机入耳时,判定耳帽入耳,此时控制单元控制喇叭发出测试信号。
优选的,所述耳机为入耳式耳机,所述耳帽为硅胶帽。
优选的,所述喇叭发出的测试信号为扫频信号、白噪声、粉红噪声或脉冲信号。
优选的,所述控制单元中内置有无线连接单元,所述控制单元通过无线连接单元与外部终端无线连接。
优选的,所述无线连接单元为WIFI单元或蓝牙单元。
优选的,所述外部终端包括手机、电脑或平板。
本发明提出的一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法,有益效果在于:本发明使用方便、提升用户体现感,不需要额外增加任何材料和装配的成本,购买新的助听耳机后,对所有的耳帽佩戴一遍后,耳机就会通过语音告诉用户哪一个是合适的;
选择好合适的耳帽后,通过控制单元自适应确定啸叫的频点,实际上产生啸叫的频宽很窄,一般小于十分之一倍频程,而只要频宽小于八分之一倍频程的增益降低,人的耳朵几乎就感觉不到声音的变化了,从而解决了固定频宽对声音质量的影响,其次对于所需要降低的增益也是自适应的,可以避免固定增益可能不够而继续啸叫,以及过度降低对声音质量哪怕是轻微的影响,从而达到最佳的收听体验。
附图说明
图1为本发明中的人工耳测试数据曲线图;
图2为当耳帽偏小或偏大时的数据曲线图;
图3为图1以及图2的数据对比图;
图4为没有啸叫的正常频谱图;
图5为检测到有啸叫的频谱图;
图6为抑制啸叫后的频谱图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
一种耳机检测合适耳帽和消除啸叫的方法,包括:
S1、在耳机内装配一麦克风,麦克风安装在喇叭的前端,选择耳帽安装在耳机上并佩戴在耳朵内;
S2、喇叭发出测试信号,麦克风接收喇叭发出的测试信号并反馈至控制单元进行电信号分析,控制单元将该电信号与内置的人工耳测试数据进行比对,根据低频部分的频响下降的幅度来判断当前耳帽是否合适,直至检测到符合的耳帽,还包括:当检测出符合的耳帽时,控制单元控制喇叭发声,提醒用户当前耳帽适合度高;
S3、选择并安装好符合的耳帽后并佩戴,喇叭再次发出测试信号,同时麦克风接收喇叭发出的测试信号并反馈至控制单元进行电信号分析,通过内置在控制单元内的人工耳测试数据进行比对,分析出自反馈引起啸叫的频率点(窄带宽)和增益幅度,针对此频率点降低相应的增益消除啸叫。
S1及S3中还包括入耳检测,耳机内装配有一检测单元,在佩戴耳机时,检测单元发射光信号,控制单元通过对比检测单元的发射信号及反射信号的强度来判断耳帽是否入耳,本发明中当反射信号强度大于发射信号强度时,判定耳帽入耳,此时控制单元控制喇叭发出测试信号。
其中,耳机为入耳式耳机,耳帽可为硅胶帽,喇叭发出的测试信号为扫频信号、白噪声、粉红噪声或脉冲信号,
控制单元中内置有无线连接单元,控制单元通过无线连接单元与外部终端无线连接,无线连接单元为WIFI单元或蓝牙单元,外部终端包括手机、电脑或平板。
其中,参照图1-3,图1为人工耳测试数据曲线图,图2为当耳帽偏小或偏大时的数据曲线图,图3为两组数据对比图,从对比图中可以明显看出,当耳帽偏小或者偏大时,都会和耳朵配合不好,引起低频部分的泄露短路,从而低频的灵敏度会显著降低。
参照图4-6.图4为没有啸叫的正常频谱图,图5为检测到有啸叫的频谱图(在2.5KHZ附近有明显的峰),图6为抑制啸叫后的频谱图,可见在2.5KHZ处的峰消失了,而和上面的频谱图相比较,其他频率的增益几乎没有变化,从而起到消除啸叫的作用。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于,包括:
S1、在耳机内装配一麦克风,麦克风安装在喇叭的发声端,选择耳帽安装在耳机上并佩戴在耳朵内;
S2、喇叭发出扫频信号,麦克风接收喇叭发出的扫频信号并反馈至控制单元进行电信号分析,控制单元将该电信号与内置的人工耳测试数据进行比对,根据低频部分的频响下降的幅度来判断当前耳帽是否合适,直至检测到符合的耳帽,当检测出符合的耳帽时,控制单元控制喇叭发声,提醒用户当前耳帽适合度高;
S3、选择并安装好符合的耳帽后并佩戴,喇叭再次发出扫频信号,同时麦克风接收喇叭发出的扫频信号并反馈至控制单元进行电信号分析,通过内置在控制单元内的人工耳测试数据进行比对,分析处谐振频率和谐振的增益幅度,针对此频率点降低相应的增益消除啸叫,还包括入耳检测,所述耳机内装配有一检测单元,在佩戴耳机时,检测单元发射光信号,控制单元通过对比检测单元的发射信号及反射信号的强度来判断耳帽是否入耳。
2.根据权利要求1所述的一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于:所述反射信号强度大于发射信号强度时,判定耳帽入耳,此时控制单元控制喇叭发出扫频信号。
3.根据权利要求1所述的一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于:所述耳机为入耳式耳机,所述耳帽为硅胶帽。
4.根据权利要求1所述的一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于:所述喇叭发出的扫频信号为粉红噪声或白噪声。
5.根据权利要求1所述的一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于:所述控制单元中内置有无线连接单元,所述控制单元通过无线连接单元与外部终端无线连接。
6.根据权利要求5所述的一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于:所述无线连接单元为WIFI单元或蓝牙单元。
7.根据权利要求5所述的一种耳机检测合适耳帽消除啸叫的方法,其特征在于:所述外部终端包括手机、电脑或平板。
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