为了使耳模得到一个较好的高频响应,并且高效地利用耳模耳道部分的有限空本间,可以做一个与Libby
A.内耳道部分
B.外耳道部分
C.耳模耳道部分
D.耳郭部分
E.耳轮部分
A.内耳道部分
B.外耳道部分
C.耳模耳道部分
D.耳郭部分
E.耳轮部分
为了使耳模得到一个较好的()响应,可以在2mm的声孔内安装一个内径小于1mm的导声管,以得到反号角效应,衰减高频。
A.低频
B.高频
C.中频
D.中高频
E.低中频
为了使耳模得到一个较好的低频响应,可以在()的声孔内安装一个内径小于()的导声管,以得到反号角效应,衰减高频。
A.1mm、2mm
B.1mm、1mm
C.2mm、1mm
D.2mm、2mm
E.3mm、2mm
A.小于2mm、至多为10mm
B.大于2mm、至少为10mm
C.大于2mm、至多为10mm
D.小于2mm、至少为10mm
E.以上都不正确
A.高频增益、大、小
B.低频增益、小、大
C.中频增益、大、小
D.高中频增益、小、大
E.中低频增益、大、小
A.通气孔
B.耳模声孔
C.阻尼子
D.连接器
E.耳钩
4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到(知间),且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.2kHz
B.4kHz
C.6kHz
D.8kHz
E.10kHz
通气孔的声学效应主要是减小助听器的 ()效应,使()能量可以从耳模中“泄漏”出去,便于调整助听器的相关参数,改善音质。
A.高频、中低频
B.低频、中高频
C.高频、高频
D.低频、低频
E.高频、低频
4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到8kHz,且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了(),最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.啸叫反应
B.共振峰偏移
C.阻尼效果
D.外耳道共振特性
E.声反馈
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