Kako radi zvučnik
Kada se različita energija elektrona prenosi na zavojnicu, zavojnica stvara energiju koja djeluje u interakciji s magnetskim poljem magneta; ova interakcija će uzrokovati vibriranje papirnate ploče; u isto vrijeme, budući da se energija elektrona mijenja u bilo kojem trenutku, zavojnica zvučnika će se pomaknuti naprijed ili natrag, stoga će papirnata ploča sirene pratiti kretanje, a kretanje će promijeniti gustoću zraka, na taj način proizvodeći zvuk. Uloga magneta ovdje je da potpomogne vibraciju.
Magneti koji se koriste u zvučnicima su: ferit, neodim nikal kobalt, neodim željezo bor.
NdFeB magneti su osnovni materijal vrhunskih zvučnika, točnije ovdje su sinterirani NdFeB magneti. Magnetska svojstva sinteriranih NdFeB magneta mnogo su bolja od onih povezanih NdFeB magneta, pa će njegova upotreba omogućiti bolji zvuk zvučnika. U isto vrijeme, NdFeB magneti se također koriste u vrhunskim slušalicama. Takve slušalice imaju prvoklasnu kvalitetu zvuka, dobru elastičnost, dobru izvedbu detalja, dobru vokalnu izvedbu i točno pozicioniranje zvučnog polja.
Što se tiče primjene, magnetska izvedba ferita relativno je loša i potrebna mu je određena glasnoća kako bi zadovoljila pogonsku silu zvučnika, pa se općenito koristi u većim audio zvučnicima.
Za zahtjeve radnog okruženja zvučnika, odgovarajući NdFeB može se odabrati prema otpornosti na temperaturu. Na primjer: N(80 stupnjeva), M(100 stupnjeva), H(120 stupnjeva), SH(150 stupnjeva), UH(180 stupnjeva), EH(200 stupnjeva).
Za svaku temperaturu postoje različita magnetska svojstva, kao što su N38, N40, N45, magnetska sila Nd-Ni-Co je u sredini Nd-Fe-B i ferita, ali ova dva mogu raditi na visokoj temperaturi od 300 stupnja, tako da postoje posebni zahtjevi za visoke temperature, može se uzeti u obzir. Ali cijena je relativno skupa.
Kada kažemo koliki je magnetizam u rogu, mislimo na promjer magneta u rogu. Na primjer, 100 magnetizma znači da je promjer magneta 100 mm.
Magnet zvučnika nije što veći to bolji: magnet se dijeli na magnet visoke gustoće, magnet niske gustoće, jak magnet, slab magnet i tako dalje. Nije ni zgodno. Za isti magnetski materijal, što je veći promjer, zasićenje magnetizacije, veća je jakost magnetskog polja, veća je snaga zvučnika, veća je osjetljivost zvučnika i bolji je prijelazni odziv.
A ako je pod istim uvjetima količina magnetizacije drugačija, snaga, osjetljivost i prolazna izvedba zvučnika su različite. Stoga se ne može jednostavno pretpostaviti da što je veći promjer rogastog magneta, to bolje.
Magnetski materijali rijetkih zemalja (kao što je NdFeB) imaju puno veći tok magnetiziranja od ferita, tako da korištenje NdFeB magneta ne zahtijeva veliki promjer. Stoga se NdFeB uglavnom koristi u zvučnicima male glasnoće, kao što je audio u automobilu.
