生物相容性传声器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110166913A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810148784.0

    申请日:2018-02-14

    IPC分类号: H04R17/02 H04R31/00

    摘要: 本发明属生物医学工程学技术领域,涉及可植入中耳内的微型传声器,具体涉及一种具备声桥夹结构的生物相容性的压电陶瓷传声器及其制备方法。本发明的微型压电陶瓷植入式传声器由一片长2.0~6.0mm、宽1.0~2.0mm、厚0.3mm条状薄层压电陶瓷双晶片、一片LMV1032前置放大器芯片以及一外尺寸为3.0~7.0mm×1.6mm~3.0mm×1.3mm大小,截面内径为1.3mm×1.1mm的金属方柱形铜壳三大主要部件构成,结合MEMS技术制备成。本发明设计制作的植入式压电陶瓷传声器可通过直接耦合固定于锤骨的方式实现全部植入体内的目的,并且对于100Hz~20000Hz纯音信号测试具有较高的灵敏度和较好的频响特性。本发明经实验证实可取代外置麦克风进行声信号的传递和转换。

    植入式压电陶瓷传声器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101577850B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910053087.8

    申请日:2009-06-15

    IPC分类号: H04R17/02 H04R1/02 H04R31/00

    摘要: 本发明属生物医学工程仿生学领域,涉及一种植入式压电陶瓷传声器及其制备方法。所述的传声器包括压电陶瓷双晶片、前置放大器芯片和屏蔽壳。前置放大器芯片以生物胶粘贴固定于压电陶瓷双晶片的一端形成固定组件,置于屏蔽壳内,压电陶瓷双晶片与前置放大器芯片的1个位点通过显微焊接连接,前置放大器芯片还与信号输出导线、工作电源导线与接地导线通过显微焊接连接。本传声器可通过直接耦合固定于锤骨的方式实现全部植入体内的目的,对100~20000Hz纯音信号测试具有较高的灵敏度和较好的频响特性。本发明经实验证实,可取代外置麦克风进行声信号的传递和转换。

    一种开口型人工耳蜗电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101879107B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910050699.1

    申请日:2009-05-06

    IPC分类号: A61F11/04 A61F2/18

    摘要: 本发明属生物医学工程仿生学领域,具体涉及一种开口型人工耳蜗电极及其制备方法。本发明采用“C”形结构开口型电极,由依次排列的22~24个铂金“C”形开口电极环、与22~24个铂金“C”形开口电极环内壁焊接相连的22~24根带绝缘层的铂铱电极丝,利用硅胶将其串接封装在一起组成,所述的22~24个铂金“C”形开口电极环之间相互绝缘。既保留了环形电极的方向性好、片状电极能耗小的优点,又简化了电极的加工制作工艺,同时拥有点状电极加工容易的优点,提高了电极产品生产加工效率,提升了电极产品质量,有利于国产人工耳蜗的批量标准化制作。

    一种开口型人工耳蜗电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN101879107A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910050699.1

    申请日:2009-05-06

    IPC分类号: A61F11/04 A61F2/18

    摘要: 本发明属生物医学工程仿生学领域,具体涉及一种开口型人工耳蜗电极及其制备方法。本发明采用“C”形结构开口型电极,由依次排列的22~24个铂金“C”形开口电极环、与22~24个铂金“C”形开口电极环内壁焊接相连的22~24根带绝缘层的铂铱电极丝,利用硅胶将其串接封装在一起组成,所述的22~24个铂金“C”形开口电极环之间相互绝缘。既保留了环形电极的方向性好、片状电极能耗小的优点,又简化了电极的加工制作工艺,同时拥有点状电极加工容易的优点,提高了电极产品生产加工效率,提升了电极产品质量,有利于国产人工耳蜗的批量标准化制作。

    植入式压电陶瓷传声器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101577850A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910053087.8

    申请日:2009-06-15

    IPC分类号: H04R17/02 H04R1/02 H04R31/00

    摘要: 本发明属生物医学工程仿生学领域,涉及一种植入式压电陶瓷传声器及其制备方法。所述的传声器包括压电陶瓷双晶片、前置放大器芯片和屏蔽壳。前置放大器芯片以生物胶粘贴固定于压电陶瓷双晶片的一端形成固定组件,置于屏蔽壳内,压电陶瓷双晶片与前置放大器芯片的1个位点通过显微焊接连接,前置放大器芯片还与信号输出导线、工作电源导线与接地导线通过显微焊接连接。本传声器可通过直接耦合固定于锤骨的方式实现全部植入体内的目的,对100~20000Hz纯音信号测试具有较高的灵敏度和较好的频响特性。本发明经实验证实,可取代外置麦克风进行声信号的传递和转换。

    全植入式人工耳蜗及其制备方法

    公开(公告)号:CN100488473C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200610027193.5

    申请日:2006-05-31

    IPC分类号: A61F11/04 A61F2/18 H04R31/00

    摘要: 本发明属生物医学工程仿生学领域,涉及一种新型的全植入式人工耳蜗及其制备方法。本发明主要由可植入式压电式或光纤式传声器、信号放大器、语音处理器和解码刺激器组成,用传声器取代原麦克风的功能,通过信号放大器、语音处理器和解码刺激器采用优化MSPR混合编码策略分配方式和多种刺激模式进行信号处理。本发明经实验证实,可取代麦克风进行声信号的传递和转换,可植入式传声器在动物体内具有较高的灵敏度和较好的频响特性,可应用于全植入式助听装置,有利于患者尤其是儿童患者的身心健康,可提高人们对装置的接受及信赖程度,造福更多的耳聋患者。

    全植入式人工耳蜗及其制备方法

    公开(公告)号:CN101081188A

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200610027193.5

    申请日:2006-05-31

    IPC分类号: A61F11/04 A61F2/18 H04R31/00

    摘要: 本发明属生物医学工程仿生学领域,涉及一种新型的全植入式人工耳蜗及其制备方法。本发明主要由可植入式压电式或光纤式传声器、信号放大器、语音处理器和解码刺激器组成,用传声器取代原麦克风的功能,通过信号放大器、语音处理器和解码刺激器采用优化MSPR混合编码策略分配方式和多种刺激模式进行信号处理。本发明经实验证实,可取代麦克风进行声信号的传递和转换,可植入式传声器在动物体内具有较高的灵敏度和较好的频响特性,可应用于全植入式助听装置,有利于患者尤其是儿童患者的身心健康,可提高人们对装置的接受及信赖程度,造福更多的耳聋患者。