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Knowles電子公司的ED-23146型號接收器,改進助聽器設(shè)計

GIPk_COMSOL_Chi ? 來源:未知 ? 作者:工程師郭婷 ? 2018-09-04 17:54 ? 次閱讀

在對助聽器建模時,必須了解換能器與系統(tǒng)其余組件的相互作用。在某些情況下,研究這些相互作用需要借助全面詳實的模型,其計算成本也可想而知。一種簡化的替代方法是將集總參數(shù)換能器模型與表征整個系統(tǒng)的多物理場模型相互耦合

多物理場仿真助力改進助聽器設(shè)計

為了開發(fā)性能更出色的助聽器,工程師不斷改進設(shè)計,力求增強音質(zhì)、增加聲音輸出、減少反饋問題、開發(fā)新功能,為患者帶來更多便利。例如,未來的助聽器可能安裝腦機接口,讓聽力障礙人士能夠忽略背景噪音,更方便傾聽個人交談或聲音。

耳背式(behind-the-ear,簡稱 BTE)助聽器。圖片由 UdoSchr?ter 提供。在CC BY-SA 3.0許可下使用,通過維基共享資源發(fā)布。

仿真分析與助聽器的結(jié)合有利于工程師開發(fā)創(chuàng)新設(shè)備。對于此類研究,他們需要分析換能器與整個系統(tǒng)之間的相互作用。一些研究——例如換能器安裝結(jié)構(gòu)的隔振分析——需要借助極其詳細的多物理場模型,并描述換能器內(nèi)部的工作細節(jié)。所以此類研究的計算量相當大。

至于其他類型的研究,例如計算助聽器的電聲響應(yīng),工程師可以改用集總參數(shù)建模。具體步驟包括:創(chuàng)建換能器的集總參數(shù)模型(或使用制造商提供的模型),然后將其耦合到表征系統(tǒng)其余部分的多物理場模型。這時集總參數(shù)換能器模型充當了電聲類比,與 SPICE 模型中使用的類比相似。

利用集總參數(shù)建模方法分析助聽器

下面,我們一起研究表征 ED-23146 平衡電樞接收器(又稱微型揚聲器)的多物理場模型。這款接收器是美國伊利諾斯州樓市電子公司研發(fā)的產(chǎn)品,模型數(shù)據(jù)也來自該公司。模型采用了 COMSOL Multiphysics? 軟件的附加產(chǎn)品“聲學模塊”和“AC/DC模塊”。

樓氏電子公司的 ED-23146 平衡電樞接收器。圖片由美國伊利諾斯州的樓氏電子公司提供。

參考下圖左,我們將接收器建模為一個集總 SPICE 網(wǎng)絡(luò)。此集總接收器模型被連接到一個測量裝置,裝置包含一個 50 mm 的耳模管和通用的簡化型 0.4 cc 測試耦合器(這是一個標準化的耳道模擬器)。我們利用測試裝置對耳背式助聽器的接收器進行表征。

模擬系統(tǒng)中包含接收器、耳模管、耦合器和測試麥克風。所有藍色部分都采用了有限元建模法。

為了計算窄長耳模管的粘滯損耗和熱損耗,我們使用了壓力聲學,頻域接口中的狹窄區(qū)域聲學特征,同時未考慮從耳模管到耦合器的阻抗突變造成的損耗。

值得注意的是,盡管狹窄區(qū)域聲學模型的計算成本較低,但是處理復(fù)雜幾何模型時,建議使用全熱粘性聲學模型。窄區(qū)域聲學模型對于橫截面恒定不變的波導(dǎo)是有效的。更多信息請參考Acoustics Module User’s Guide。

比較仿真結(jié)果與現(xiàn)有測量數(shù)據(jù)

通過對比仿真結(jié)果與現(xiàn)有的測量數(shù)據(jù),可以看出,模型在寬頻帶上生成了良好的預(yù)測結(jié)果。

以耦合器中麥克風處的響應(yīng)為例。下圖比較了全模型結(jié)果、現(xiàn)成測量結(jié)果與不考慮粘滯損耗和熱聲損耗的模型結(jié)果。全模型與現(xiàn)有的測量結(jié)果良好吻合,但頻率大于 14 kHz 之后,二者結(jié)果不再一致。這是因為波長變得與簡化模型中缺失的結(jié)構(gòu)(例如麥克風的防護網(wǎng))的長度尺度大小相等。此外在高頻下,集中參數(shù)模型不夠精確。還有一點很明顯:要獲得正確結(jié)果,必須加入熱粘滯損耗。

麥克風響應(yīng)的對比圖,三個模型分別為包含熱損耗和粘滯損耗的模型、不包含上述損耗的模型和現(xiàn)有的測量數(shù)據(jù)。測量數(shù)據(jù)由美國伊利諾斯州的樓市電子公司提供。

下面是換能器的電輸入阻抗(實部和虛部)的頻率依賴性分析。結(jié)果顯示仿真結(jié)果和測量值高度吻合。

電輸入阻抗(實部與虛部)與頻率的函數(shù)關(guān)系。圖像對比了模型結(jié)果與現(xiàn)有測量結(jié)果。測量數(shù)據(jù)由美國伊利諾斯州的樓市電子公司提供。

我們還可以分析三個不同頻率(1200、3200 和 4600 Hz)下,耳模管和耦合器系統(tǒng)內(nèi)的壓力和聲壓級分布。該模型的計算頻率與響應(yīng)的前三個峰值相互對應(yīng)。具體來講,它們分別與耳模管和耦合器系統(tǒng)的四分之一、二分之一和四分之三波長的諧振頻率相關(guān)。

三種不同頻率下的壓力分布(左)和聲壓級分布(右)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:讓聽障患者的世界更加清晰——使用 COMSOL Multiphysics 優(yōu)化助聽器設(shè)計

文章出處:【微信號:COMSOL-China,微信公眾號:COMSOL】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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