Gradbenazvočnikov pristopi na enak način kot izdelava glasbenih instrumentov. Fine tolerance in pozornost do podrobnosti naredijo velike razlike v uspešnosti. Veliki glasbeni instrumenti in zvočniki ustrezajo nizkim frekvencam in obratno. Vsak zvočnik in instrument lahko delujeta le učinkovito z linearnostjo v 3 oktavah (oktava je razmerje 1:2). Teoretično bi moral en zvočnik spremeniti premer od (1in - 24ft) (20mm - 8m), da bi ohranil podobno raven in disperzijo nad frekvenčni spekter.
Večinasestoji iz papirja ali plastike, oblikovane v obliko keša, ki je narahlo suspendirana v okvirju, tako da se lahko premikate sem in tja, da vibrirate zrak. Prilepljen na zadnji del keša je tuljava žice (glasovna tuljava) znotraj močnega magnetnega polja. Prehod elektrike skozi žico povzroča magnetno polje okoli žice, ki pritegne ali odbija, zaradi česar se konej premika sem in tja. Večji kot sta magnet in glasovna namota (BL) večja je moč in učinkovitost, če sta dobro narejena. Zunanje vibriranje čtiva bo povzročilo, da glasovna namotanost ustvarja električno energijo. Zvočnik lahko deluje dobro kot mikrofon še posebej za bas bobne.
Energija magneta se izvaja skozi blage jeklene ploščice in pole kos in koncentriran (sever - jug) čez vrzel. Upajmo, da je bila glasovna namotaja popolnoma centrirana v vrzel. Očistek je zelo majhen, manj kot pol pačji kurac. Manjša kot je vrzel - intenzivneje magnetno polje - večja je učinkovitost. Najmanjše spremembe v poravnavi med izdelavo, povzročajo velike razlike v učinkovitosti. Nobena dva zvočnika ali glasbila ne moreta biti enaka.
Glas coils.Prehod elektrike skozi žico povzroča magnetno polje okoli žice. Spreminjanje polarnosti električnega toka skozi žico spreminja tudi polarnost magnetnega polja, ustvarjenega okoli žice. Interakcija dveh magnetnih polj, povzroča, da se glasovna tuljava potisne iz vrzeli naprej ali nazaj, odvisno od polarnosti električne energije skozi glasovno tuljav.
Dolžina glasu.Na basovskih frekvencah se mora glasovna tuljava premikati sem in tja, še posebej pri visoki moči, v primerjavi z visokimi frekvencami. Med gibanjem mora % glasovnih tuljav v vrzeli ostati konstanta. Glasovna tuljava je lahko dolga in ploščica s polom tanka ali glasovna tuljava kratka in pol plošča debela za dosego enakega izida. Obstajajo argumentane prednosti in slabosti obeh načinov. Srednje in visoko frekvenčni zvočniki se gibljejo le majhno razdaljo v primerjavi z velikim gibanjem bas zvočnikov. Dolžina glasu in debelina plošče s polom sta si podobna.
Srednje in visoko frekvenčni zvočniki so od približno 6dB do 10dB učinkovitejši od bas zvočnikov. V majhnih pasivnih sistemih se srednje in visoko frekvenčni zvočniki ujemajo z manj učinkovitim wooferjem. V aktivnih sistemih se bas zvočnik vozi z večjo močjo. Primer sta dva 15in woofers, ki se vozijo s 400 W, da se ujemajo z 12in srednjim zvočnikom, ki se vozi z 200 W.
Premer glasu.Na istem premernem zvočniku ima majhna glasovna namotanost manj nadzora nad čtivom v primerjavi z veliko glasovno namotano. Z majhno glasovno tuljamo je konček zmožen biti bolj rezonanten v primerjavi z enako velikostjo kovanca z veliko glasovno tuljavko. Nekateri zvočniki glasnih tuljav so morda bolj učinkoviti, vendar je ta dodatna učinkovitost lahko le na eni rezonantni bas noti. Na frekvencah nad to rezonantno bas opombo je zvočnik lahko manj učinkovit v primerjavi z enakim konjem z večjim glasu tuljava. Stroški in zmogljivost zvočnikov se povečata z velikostjo glasu.
Večji kot je glasovni tuljav, boljši je nadzor nad kešom, zato se je izboljšalo damping in linearnost. Velike glasovne namotaje so drage za narediti (omejitev približno 4v 100mm). Težja je tudi sestava zvočnika, strpnosti, ki so sprejete v večjo natančnost. Večji kot je premer glasu - večje je območje magnetne vrzeli. Da bi bila gostota toka magnetne energije (na enoto) v vrzeli enaka (da bi zvočnik obdržal enako učinkovitost) velikost magneta in je zato treba povečati maso zvočnika. Glavna prednost večjih glasovnih tuljav je večja ročna moč.
