<span style="font-size:16px;">  FM是頻率調制系統(frequency modulation)的簡稱,屬于無線電頻率傳輸技術(Radio-frequencyTransmissions)中的一種。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  在助聽領域中,其被廣泛應用于特殊教育學校、語訓機構等集體教學場所。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  FM系統如何工作?</span></p><p><span style="font-size:16px;">  FM系統主要由三個部分組成</span></p><p><span style="font-size:16px;">  1.麥克風</span></p><p><span style="font-size:16px;">  2.轉換器</span></p><p><span style="font-size:16px;">  3.接收器</span></p><center><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/upfiles/201809070153026673.png" width="440" height="250" /></span></center><p></p><p><span style="font-size:16px;">  麥克風拾取聲音并將其轉換為電信號,傳送至轉換器。該電信號不會被轉換為其它形式的能量,而是對轉換器中的電磁波進行調制(被調制的電磁波通常稱為載波)。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  如圖a所示,當沒有信號通過時,載波為正弦波,不傳輸任何聲音信息;</span></p><center><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/upfiles/201809070153075983.png" width="460" height="115" /></span></center><p></p><p><span style="font-size:16px;">  如圖b所示,當有信號通過時,該信號會對載波的頻率進行調制,從而產生電磁波被接收器識別,最后轉換為與原始信號大小相同的電壓,這一過程被稱為解調。</span></p><center><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/upfiles/201809070153115502.png" width="440" height="150" /></span></center><p></p><p><span style="font-size:16px;">  然而,周圍環境中存在諸多的電磁波信號(如手機、遙控器、收音機等),接收器要怎樣才能識別到發射器發出的電磁波信號?當兩個發射器發出的電磁波頻率十分相近時,接收器會同時接收這兩個信號嗎?</span></p><p><span style="font-size:16px;">  接收器對發射器發出的電磁波信號十分敏感,只有當發射器的電磁波信號與接收器相匹配時,接收器才會進行識別。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  事實上,即使兩個發射器的電磁波頻率十分相近,也可以通過改變他們的電磁波譜來實現區分。對于兩個頻率相同或接近的信號,只有較強的信號會被接收器識別。一旦接收器與其中一個發射器鎖定,無論信號強度如何變化,兩者都能保持持續的連接。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  FM系統有哪些優缺點?</span></p><p><span style="font-size:16px;">  載波的強度變化并不會使調制后的信號強度發生改變,這使得FM系統在一定范圍內并不會因發射器和接收器之間的距離變化而使信號強度變弱。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  也就是說,當FM系統被用于教學時,無論聽者(一般是佩戴FM接收器的學生)是否靠近說話者(一般是佩戴FM發射器的教師),或是遠離說話者,其所接收到的音頻信號強度都是相同的。</span></p><center><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/upfiles/201809070153173882.png" width="440" height="250" /></span></center><p></p><p><span style="font-size:16px;">  但是,一些金屬物體會對發射器發出的電磁波產生阻礙作用,從而降低遠距離接收器獲得的音頻信號強度。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  此外,金屬物體還會對電磁波產生反射效應,這種反射作用會衰減一部分發射器發出的電磁波,使得房間或教室內某些地方的信號強度較弱。當接收器位于這些區域時,會因無法檢測載波而出現短暫的信號丟失,從而使聽者出現無法聽見聲音或只聽見噪聲的現象。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  FM系統與助聽器?</span></p><p><span style="font-size:16px;">  FM系統能與助聽器相連接,主要通過以下4種方式:</span></p><p><span style="font-size:16px;">  1、按鈕式耳機</span></p><p><span style="font-size:16px;">  FM接收器可安裝于按鈕式耳機(button-styleearphone)中,并直接與助聽器用戶的耳模相耦合。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  這種方法構造簡單,無法安裝音量調節旋鈕或其它形式的調控裝置,使得用戶無法根據自己的聽力損失需求調節音量大小。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  2、音頻傳輸線</span></p><p><span style="font-size:16px;">  通過音頻傳輸線與助聽器相耦合,可以直接將接收器中的音頻信號傳送到助聽器內,避免信號丟失。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  然而,音頻線的隱蔽性較差,長時間使用易出現斷裂,因此并未得到普及。</span></p><center><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/upfiles/201809070153229962.png" width="440" height="250" /></span></center><p></p><p><span style="font-size:16px;">  3、磁感應項圈</span></p><p><span style="font-size:16px;">  磁感應項圈可佩戴在用戶的脖子上,將接收器發出的信號轉變為磁信號,通過助聽器內的拾音線圈進行接收。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  該方法最大的優點是隱蔽性佳,但多次轉換易造成信號丟失,發出的磁信號也容易受到其它電磁波的干擾(如手機、收音機等發出的電磁信號)。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  當扭轉頭部時,較靠近頭部一側的磁信號會減弱,使得用戶接收到的音頻信號不穩定(例如,當兒童感覺上課內容乏味,出現困意時,頭常常會不自主的低下,若此時佩戴磁感應項圈接收裝置,會使前方的信號受阻,使兒童無法聽見聲音而出現更“不感興趣”的表現)。</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><img src="/upfiles/201809070152177354.png" alt="" /><br /></span></p><p></p><p><span style="font-size:16px;">  4、FM助聽器及音靴</span></p><p><span style="font-size:16px;">  為獲得穩定舒適的音質,又不影響美觀,一種具備FM功能的助聽器已逐漸取代上述裝置,從而更有效的實現助聽器與FM系統的融合。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  而一些沒有FM功能的助聽器,還可以通過外接音靴(一種能與助聽器對接的FM接收器裝置)來實現。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  目前,FM助聽器和音靴是眾多助聽器耦合方式中使用最廣泛的一種。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  更多詳情請登錄www.hljhqw.com</span></p>" />

国产亚洲精品女人久久久久久I91色一区二区三区I成年人免费看片I久久激五月天综合精品I久久另类小说I亚洲天堂网在线观看视频I久久久久久久久福利Iwww.精选视频.comIa级淫一级特黄特色绯色AV影视免费观看在现

FM系統是什么?如何應用于助聽器領域?
時間:2018-09-07 13:53:30 點擊:5716

  FM是頻率調制系統(frequency modulation)的簡稱,屬于無線電頻率傳輸技術(Radio-frequencyTransmissions)中的一種。

  在助聽領域中,其被廣泛應用于特殊教育學校、語訓機構等集體教學場所。

  FM系統如何工作?

  FM系統主要由三個部分組成

  1.麥克風

  2.轉換器

  3.接收器

  麥克風拾取聲音并將其轉換為電信號,傳送至轉換器。該電信號不會被轉換為其它形式的能量,而是對轉換器中的電磁波進行調制(被調制的電磁波通常稱為載波)。

  如圖a所示,當沒有信號通過時,載波為正弦波,不傳輸任何聲音信息;

  如圖b所示,當有信號通過時,該信號會對載波的頻率進行調制,從而產生電磁波被接收器識別,最后轉換為與原始信號大小相同的電壓,這一過程被稱為解調。

  然而,周圍環境中存在諸多的電磁波信號(如手機、遙控器、收音機等),接收器要怎樣才能識別到發射器發出的電磁波信號?當兩個發射器發出的電磁波頻率十分相近時,接收器會同時接收這兩個信號嗎?

  接收器對發射器發出的電磁波信號十分敏感,只有當發射器的電磁波信號與接收器相匹配時,接收器才會進行識別。

  事實上,即使兩個發射器的電磁波頻率十分相近,也可以通過改變他們的電磁波譜來實現區分。對于兩個頻率相同或接近的信號,只有較強的信號會被接收器識別。一旦接收器與其中一個發射器鎖定,無論信號強度如何變化,兩者都能保持持續的連接。

  FM系統有哪些優缺點?

  載波的強度變化并不會使調制后的信號強度發生改變,這使得FM系統在一定范圍內并不會因發射器和接收器之間的距離變化而使信號強度變弱。

  也就是說,當FM系統被用于教學時,無論聽者(一般是佩戴FM接收器的學生)是否靠近說話者(一般是佩戴FM發射器的教師),或是遠離說話者,其所接收到的音頻信號強度都是相同的。

  但是,一些金屬物體會對發射器發出的電磁波產生阻礙作用,從而降低遠距離接收器獲得的音頻信號強度。

  此外,金屬物體還會對電磁波產生反射效應,這種反射作用會衰減一部分發射器發出的電磁波,使得房間或教室內某些地方的信號強度較弱。當接收器位于這些區域時,會因無法檢測載波而出現短暫的信號丟失,從而使聽者出現無法聽見聲音或只聽見噪聲的現象。

  FM系統與助聽器?

  FM系統能與助聽器相連接,主要通過以下4種方式:

  1、按鈕式耳機

  FM接收器可安裝于按鈕式耳機(button-styleearphone)中,并直接與助聽器用戶的耳模相耦合。

  這種方法構造簡單,無法安裝音量調節旋鈕或其它形式的調控裝置,使得用戶無法根據自己的聽力損失需求調節音量大小。

  2、音頻傳輸線

  通過音頻傳輸線與助聽器相耦合,可以直接將接收器中的音頻信號傳送到助聽器內,避免信號丟失。

  然而,音頻線的隱蔽性較差,長時間使用易出現斷裂,因此并未得到普及。

  3、磁感應項圈

  磁感應項圈可佩戴在用戶的脖子上,將接收器發出的信號轉變為磁信號,通過助聽器內的拾音線圈進行接收。

  該方法最大的優點是隱蔽性佳,但多次轉換易造成信號丟失,發出的磁信號也容易受到其它電磁波的干擾(如手機、收音機等發出的電磁信號)。

  當扭轉頭部時,較靠近頭部一側的磁信號會減弱,使得用戶接收到的音頻信號不穩定(例如,當兒童感覺上課內容乏味,出現困意時,頭常常會不自主的低下,若此時佩戴磁感應項圈接收裝置,會使前方的信號受阻,使兒童無法聽見聲音而出現更“不感興趣”的表現)。


  4、FM助聽器及音靴

  為獲得穩定舒適的音質,又不影響美觀,一種具備FM功能的助聽器已逐漸取代上述裝置,從而更有效的實現助聽器與FM系統的融合。

  而一些沒有FM功能的助聽器,還可以通過外接音靴(一種能與助聽器對接的FM接收器裝置)來實現。

  目前,FM助聽器和音靴是眾多助聽器耦合方式中使用最廣泛的一種。

  更多詳情請登錄www.hljhqw.com

earway.cn 版權所有 ? 2026 助聽器品牌,助聽器價格,純音聽力計-聆康聽力集團聽覺有道官網 蜀ICP備2022000840號

蜀公網安備 51015602000276號

頂部
主站蜘蛛池模板: 久久免费视频4 | 91九色视频在线观看 | 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 久久艹国产视频 | 91视频 - 88av | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲一区二区三区毛片 | 久久人人爽人人爽人人片av软件 | 久久国内视频 | 欧美日韩xxxxx | 99久久99热这里只有精品 | 在线视频观看成人 | 成人av电影免费在线播放 | 亚洲精品日韩av | 黄色在线观看www | 黄av免费 | 综合久色 | 欧美analxxxx| 久久影院中文字幕 | 亚洲成人软件 | 国产久草在线 | av在线直接看 | 在线观看国产中文字幕 | 国产福利一区二区在线 | 性色av一区二区三区在线观看 | 96亚洲精品久久 | 久久精品国产亚洲精品2020 | 超碰人人草人人 | 成人黄色免费在线观看 | 亚洲综合在线五月 | 日韩aⅴ视频 | 国产精品欧美久久久久无广告 | 日韩黄色av网站 | 免费成人av在线看 | 人人插人人做 | 国产免费观看视频 | 中国一级片在线播放 | 欧美在线a视频 | 免费观看一区二区三区视频 | 91av蜜桃 | 操久久网| 久久国产精品免费一区二区三区 | 91大神精品视频在线观看 | 九九热在线观看 | 国产一区二区三区视频在线 | 亚洲黄色精品 | 欧美一区免费在线观看 | 黄色91免费观看 | 日韩欧美视频一区 | 中文字幕五区 | 日韩欧美视频一区二区 | av成人免费在线看 | 欧美成人手机版 | 最近高清中文字幕在线国语5 | 日韩精品视频网站 | 久久久久久久国产精品 | 少妇精69xxtheporn | 在线电影日韩 | 91av电影在线 | 91在线亚洲| 午夜精品视频一区二区三区在线看 | 在线视频日韩 | 色播六月天 | 中文av资源站| 日韩精品中文字幕在线观看 | 国产高清精品在线 | 天天爽人人爽夜夜爽 | 91视频网址入口 | 在线观看va | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 人人爽人人爽av | 欧美va天堂va视频va在线 | 在线观看中文字幕dvd播放 | 日b视频国产 | 免费看av片网站 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 91网在线观看 | 免费在线观看日韩 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 99性视频| 婷婷激情五月 | 亚洲精品视频免费看 | 精品国产一区二区三区不卡 | 国产人成在线视频 | 亚洲桃花综合 | 国产成人精品一区二区三区 | 免费网站黄 | 中文在线免费观看 | 亚洲永久字幕 | 久草在线观看资源 | 天天操天天射天天 | 亚洲精品456在线播放 | 91完整版在线观看 | 在线有码中文字幕 | 波多野结衣综合网 | 欧美久久久一区二区三区 | 丁香婷婷激情国产高清秒播 | 久久视频免费在线 | 国产高清精品在线观看 |