Zvuk je prostě změna tlaku vzduchu. Šíří se ve formě vln. Některé vlny jsou rychlé, jiné velké. Naše uši zachycují tyto změny. Mikrofony přeměňují tento fyzický pohyb na elektřinu. Tento signál je zaznamenán na CD nebo pevný disk. Když stisknete tlačítko Přehrát, proces jde obráceně. Digitální data se opět stávají elektrickým proudem. Reproduktory tento proud zvládají. Jsou to v podstatě mikrofony pracující obráceně. Odebírají elektřinu a vytvářejí fyzické vibrace. Cílem je přesně reprodukovat původní zvuk.
Kouzlo se odehrává uvnitř hlasové cívky reproduktoru. Tato část je elektromagnet. Je to cívka drátu navinutá kolem magnetického jádra, obvykle železa. Když tímto drátem protéká elektrický proud, vytváří se magnetické pole. Toto pole magnetizuje kovové jádro a vytváří severní a jižní pól. Tím se liší od permanentního magnetu. Póly elektromagnetu lze přepínat. K tomu stačí změnit směr elektrického proudu.
Stereo zesilovače využívají této spínací schopnosti. Neustále mění směr signálu. Výstupní vodič vašeho sterea jde od kladného k zápornému a zase zpět. To se děje desítky nebo stovkykrát za sekundu. Kmitací cívka je umístěna uvnitř konstantního magnetického pole. Nyní dochází k interakci dvou magnetických polí. Jeden z nich je pevný, druhý neustále mění polaritu.
Síly přitažlivosti a odpuzování přicházejí v platnost. Když se polarity shodují, magnety se navzájem přitahují. Když se liší, odpuzují se. Naviják se rychle pohybuje tam a zpět. Myslete na píst motoru. Jedná se o mechanický tlačný a tahový pohyb. Cívka je připevněna ke kuželu reproduktoru. Když se cívka pohybuje, tlačí na difuzor. Difuzér pohybuje vzduchem. Toto posunutí vytváří zvukové vlny. Reproduktor vibruje, což způsobuje vibrace membrány. Vzduch se dostane do vašeho ušního bubínku. Slyšíš hudbu.
Proč je to důležité pro kvalitu zvuku? Důležitá je přesnost. Pokud zesilovač nepřepne čistě, zvuk bude zkreslený. Pokud je cívka příliš těžká, nemusí dostatečně rychle reagovat na vysoké frekvence. Svou roli hrají i materiály použité v konstantním magnetickém poli. Magnety vzácných zemin jsou nyní běžné, protože jsou silné. Silnější magnet znamená větší kontrolu nad difuzorem.
Moderní systémy používají k řízení tohoto analogového procesu digitální signály. DAC (Digital to Analog Converter) vytváří hladkou elektrickou křivku. Zesilovač tuto křivku zesiluje. Kmitací cívka jej převádí na pohyb. Zdá se to jednoduché, dokud se nepodíváte na mechaniku. Je to nepřetržitý cyklus elektrického spínání a fyzického pohybu. Technologie se po desetiletí prakticky nezměnila. Principy vycházejí ze základní fyziky. Stále však bojujeme se zkreslením. Proč? Protože dokonalá synchronizace mezi elektřinou a tlakem vzduchu je obtížná.
Difuzér se nepohybuje pouze jedním směrem. Mělo by se okamžitě zastavit a znovu začít. To vyžaduje energii. Kontrola nutná. Pokud jsou magnety v reproduktoru slabé, zvuk bude slabý. Pokud je odpor cívky vysoký, zesilovač pracuje s větší zátěží. Teplo se hromadí. Účinnost klesá.
Existují různé typy reproduktorů. Výškové reproduktory zvládají vysoké frekvence. Jsou malé a lehké. Difuzory basového reproduktoru jsou větší. Pohybují více vzduchu. Všechny ale používají stejný základní princip. Elektromagnet uvnitř kmitací cívky spolupracuje se stacionárním magnetem. Výsledkem je zvuk.
Někteří audiofilové přísahají na určité materiály magnetů. Oblíbené jsou neodymové magnety. Alyuniko (alniko) je starší typ. Oba fungují. Rozdíl je v tom
































