200417. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés cochleáris implantátum megvalósítására

7 HU 200417 B 8 A 4. ábrán kiviteli példaként feltünte­tett kapcsolási elrendezésben az 5 intenzi­tás-impulzus gyakoriság átalakítók és a 9 multiplexer közé 18 kapcsolók, a 4 alulát­­eresztó szúrók kimenete és a 18 kapcsolók egy további bemenete közé pedig 19 legna­gyobb energiaszintet figyelő áramkör van közbeiktatva. Ezen példaként! kapcsolási el­rendezés lehetővé teszi a csatornák jeleinek a 15 implantátum felé továbbítását oly módon, hogy a továbbított információk időrendisége energia- s ezáltal intenzitás-függő legyen, igy a jelátalakításnál az intenzitás-szelekti­vitás is figyelembe vehető. A 18 kapcsolók kombinációs logikai háló­zatot és célszerűen félvezető kapcsolókat tartalmaznak. Lehetőleg kisfogyasztásúak. A kombinációs logikai hálózat a választott sze­lekciós algoritmus szerint van megvalósítva például kapcsolóáramkörökkel vagy ROM-maL A 19 legnagyobb energiaszíntet figyelő áramkör olyan többcsatornás komparátort tartalmaz, amely alkalmas a legnagyobb ener­giaszint kiválasztására. Egy-egy csatorna komparátora a szakirodalomból ismert mód­szerek valamelyikével, pl. pozitívan vissza­csatolt műveleti erősítővel van megvalósítva. A komparátorokat olyan kombinációs hálózat egészíti ki, amely lehetővé teszi a kompará­­torok bemenő jeleinek kapuzásával a legna­gyobb, és csakis a legnagyobb intenzitású csatorna jelének áteresztését a 18 kapcsoló­kon át a 9 multiplexerre. A 19 legnagyobb energiaszintet figyelő áramkör, mint látható, igen bonyolult felépí­tésű, és nehézkesen megvalósítható. Ezért az 5. ábra szerinti kiviteli példa az 1 célprocesszor, s ezáltal a találmány által javasolt kapcsolási elrendezés szolgáltatásai­nak bővíthetősége érdekében kiegészítő elem­ként az 5 intenzitás-impulzus gyakoriság át­alakító kimenete és a 9 multiplexer bemenete közé iktatott 18 kapcsolókat, valamint a 4 aluláteresztő szűrők kimenete és a 18 kap­csolók egy további bemenete közé iktatott 21 intelligens jelfeldolgozót tartalmaz. A 21 in­telligens jelfeldolgozó multiplex bemenetű A/D-t, mikroszámítógépet és párhuzamos ki­meneti interfészt foglal magában, s ezáltal az intenzitásnak a figyelését rugalmasan és egyszerűen oldja meg. A 21 intelligens jelfel­dolgozót lehetőleg kisfogyasztású áramkörök­ből célszerű felépíteni a szakirodalomból is­mert architektúrák valmelyike szerint. Ter­mészetesen a 21 intelligens jelfeldolgozó to­vábbi feladatokat is elláthat. Például formána kiemelést, formána sávszélesség-mérést és/­­vagy zöngés-zöngétlen döntést végezhet. Az 5. ábra szerinti kapcsolási elrende­zés egy további kiviteli alakjánál a 8 erősítő kimenete 22 alapfrekvencia mérőn keresztül van a 21 intelligens jelfeldolgozó egy további bemenetével összekötve. A 22 alapfrekvencia­­-mérő például egy szűrővel kiegészített kis fogyasztású, kapuzott ' és programozható ti számláló. A beszédből a 22 alapfrekvencia­­-mérő segítségével kiválasztott alapfrekven­cia a formánsok normalizációját szolgálja, s ezáltal a lényegkiemelés megbízhatóságát nö­veli. A 6. ábra egy olyan további kiviteli példa részegységének kapcsolási elrendezése, amelynél a 21 intelligens jelfeldolgozó 23 6zemélyfüggö karakterisztikát tartalmazó fix­­i-tárral és/vág y 24 autókor relációs számításo­kat lehetővé tevő fix-tárral van kiegészítve. A 23 személyfüggő karakterisztikát tartalma­zó fix-tár lehetővé teszi például a 18 impul­zus-szélességet beállító potenciométer és/­­vagy a 17 stimulus amplitúdót beállító poten­­ciométér kiváltását, amennyiben a 21 intelli­gens jelfeldolgozó multiplex üzemű D/A átala­kító is kiegészíti. A 24 autokorrelációs számításokat lehe­tővé tevő fix-tár például a beszédnek a hát­térzajból kiemelését szolgálja, s ezáltal a be­széd jobb megértését segíti elő. Az 5. ábra szerinti kapcsolási elrende­zés egy további kiviteli alakjában a 21 intel­ligens jelfeldolgozó további kimenetei a 2 aszimmetrikus meredekségű Bark-szürők to­vábbi bemenetével vannak összekapcsolva. Ennél a kiviteli példánál a 2 aszimmetrikus meredekségű Bark-szúrŐk tehát programoz­hatok, s ezért például programozható SC­­-szűrőkből, azaz digitálisan vezérelhető kap­csolt kapacitású szűrőkből vannak kialakítva a szakirodalomból ismert módszerek valame­lyike szerint. Ez a kiviteli példa lehetővé te­szi a hangosság-érzet adaptív leképzését. Az 5. ábra szerinti kapcsolási elrende­zés kézenfekvő kiviteli példájánál a 2 aszim­metrikus meredekségű Bark-szűró nem műve­leti erősítőkből felépített aktív szűrő, hanem digitális szűrő. Ebben a lehetséges változat­ban a 2 aszimmetrikus meredekségű Bark­­-szűrő A/D átalakítót, mikroszámítógépet és D/A átalakítót tartalmaz. Amennyiben az A/D átalakító és a D/A átalakító multiplex üzemű, úgy egy-egy mik­roszámítógép akár több párhuzamos feldolgo­zólánc magját is képezheti, s így az alkalma­zott mikroszámítógépek száma a feldolgozó­láncok számánál kisebbre is választható. Egy további kivitelnél a digitális szűrőként meg­valósított 2 aszimmetrikus meredekségű Bark-szűrő alapját képező mikroszámítógépre a 3 egyenirányító a 4 aluláteresztő szűrő és/vagy az 5 intenzitás-impulzus gyakoriság átalakító karakterisztikáit tartalmazó fix-tár csatlakozik. Ez a megoldás teljesen rugalmas, és a korábban ismertetett kiviteli példákkal azonosan működő és azonos értékű, moduláris kapcsolási elrendezést ad. A találmány szerinti kapcsolási elrende­zés legfőbb előnye, hogy pszichoakusztikaí modellt közelít .úgy, hogy a legegyszerűbb szolgáltatásokat megvalósító egységekhez mo­dulárisan rendelhetők hozzá egymásra épülő és egymást kiegészítő módon az egyre bo­5 10 15 20 25 30 .35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom