* harddiskdrev (HDDS): Dette er det mest direkte eksempel. HDD'er bruger elektromagneter til at skrive data til de spindende magnetiske plader.
* Skrivning af data: Når du gemmer en fil, sender computeren et elektrisk signal til en trådspole og skaber et magnetfelt. Dette felt justerer små magnetiske partikler på fadet og repræsenterer dataene.
* Læsningsdata: Når du får adgang til en fil, inducerer det magnetiske felt genereret af de magnetiske partikler på fadet en strøm i en spole, som derefter fortolkes af computeren som data.
* Højttalere: Elektromagneter spiller en afgørende rolle i produktionen af lyd.
* Elektromagnetspole: En trådspole, når man bærer en elektrisk strøm, skaber et magnetfelt.
* Membran: Dette er en tynd, fleksibel membran, der vibrerer for at skabe lyd.
* hvordan det fungerer: Elektromagneten tiltrækker og afviser membranen, hvilket får den til at vibrere synkroniseret med de elektriske signaler og producerer lydbølger.
* touchpads: Selvom de ikke altid bruger elektromagneter direkte, anvender nogle berøringspader elektromagnetiske felter til at detektere berøring.
* Kapacitive touchpads: Disse bruger ændringer i elektriske felter forårsaget af din finger tilstedeværelse til at bestemme berøringsplacering.
* Andre komponenter: Elektromagnetiske principper spiller også i andre komponenter, som:
* Motorer: Fans i den bærbare computer bruger små motorer med elektromagneter til at rotere klinger.
* ram: Selvom RAM ikke bruger elektromagneter, er RAM afhængig af elektromagnetiske principper i dens drift.
Kortfattet: Laptops har ikke store, synlige elektromagneter. I stedet bruger de principperne for elektromagnetisme i forskellige komponenter til at udføre afgørende funktioner som lagring af data, fremstilling af lyd og detektering af input.