Nel loro movimento, gli elettroni, incontrano una certa opposizione (immaginate, per semplicità, che i nostri elettroni siano costretti a passare in luoghi oscuri e stretti e, ogni tanto, vanno pure a sbattere qua e là).
La grandezza che caratterizza questa opposizione al passaggio della corrente si chiama Impedenza (Z). Esiste una relazione precisa tra le tre grandezze appena introdotte. Si chiama Legge di Ohm (in memoria del signore che l’ha enunciata) e dice che il rapporto tra tensione applicata e corrente circolante è proprio pari all’impedenza (Z=V/I). La cosa vale anche al contrario (o, come direbbero gli esperti, è duale): se una corrente I attraversa una impedenza Z, ai capi di questa si misura una tensione V=ZxI.
Tutti i componenti (ma anche i cavi) sono caratterizzati da una propria impedenza. A proposito, in onore del signore della legge di cui sopra, l’unità di misura si chiama proprio Ohm e si rappresenta con il simbolo Ω.

Scendiamo ancora un po’ in dettaglio e scopriamo che le componenti dell’impedenza sono due: la Resistenza e la Reattanza. La prima è costante per ogni tipo di segnale che utilizziamo, la seconda dipende dalla frequenza. Ancora due possibilità, se la reattanza aumenta con la frequenza di dice Reattanza Induttiva, se diminuisce siamo in presenza di Reattanza Capacitiva. Mi fermo qui altrimenti rischiamo di complicare troppo il discorso.
Facciamo qualche esempio con i componenti che troviamo nei nostri attrezzi del mestiere. Un resistore ha una impedenza che coincide (quasi, perdonate la semplificazione) con la sua resistenza. Un condensatore ha una impedenza pari alla sola reattanza capacitiva. Questa è altissima (infinita?) in corrente continua e sempre più bassa all’aumentare della frequenza. Una bobina (come quella dei pickup) ha una impedenza che è composta dalla resistenza dell’avvolgimento e dalla reattanza induttiva che è zero in corrente continua e sempre più alta all’aumentare della frequenza.
La chitarra ha una sua impedenza di uscita data dalla combinazione delle impedenze di tutti i componenti del circuito elettrico (pickup, potenziometri, condensatori e, in maniera quasi trascurabile, i cavi di connessione). L’amplificatore ha una sua impedenza di ingresso data dalla combinazione di resistenze, condensatori e valvole/transistor dello stadio di ingresso. L’amplificatore ha una sua impedenza di uscita data dalla combinazione dei componenti del finale.
Nel caso di un ampli a valvole concorrono l’impedenza di uscita delle valvole finali e le impedenze degli avvolgimenti del trasformatore (più eventuali altri componenti che fanno parte del circuito).
Per fare in modo che la potenza erogata dallo stadio finale sia massima (anche qui un apposito teorema ci viene in soccorso) si deve fare in modo che l’impedenza di uscita dell’amplificatore sia uguale a quella della cassa. Sono sicuro che ormai avrete capito che anche gli altoparlanti hanno una loro impedenza che è composta da una resistenza (quella dell’avvolgimento) e una reattanza induttiva (sempre legata all’avvolgimento). In questo caso (ma anche nel caso del trasformatore) la presenza del magnete complica un po’ (molto) le cose, ma non ne parliamo qui.
Se invece della potenza vogliamo rendere massima la tensione all’ingresso del nostro amplificatore, questo deve avere una impedenza di ingresso molto più alta di quella di uscita della chitarra (che tanto bassa non è). È per questo che sentite parlare di ingressi ad alta impedenza nelle schede audio o nei mixer che accettano la connessione diretta di chitarre e bassi.
Chiudiamo con qualche valore tipico (ovvio che modelli specifici possono avere valori diversi ma l’ordine di grandezza è quello indicato):
Impedenza di ingresso di un amplificatore: 1 Mega Ohm - M Ω (Mega sta per milione)
Impedenza di uscita di un amplificatore: 4 – 16 Ohm - Ω
Impedenza di uscita della chitarra: qualche Kilo Ohm - K Ω (Kilo sta per mille)
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