Mae magnetedd magnetau cylch yn tarddu o'u microstrwythur mewnol. O safbwynt cyfansoddiad deunydd, gan gymryd y magnet cylch boron neodymiwm cyffredin fel enghraifft, mae ei brif gydrannau, neodymiwm, haearn a boron, yn gweithio'n synergyddol. Mae strwythur electronig unigryw Neodymium yn rhoi nifer fawr o electronau heb eu paru iddo, gan gynhyrchu moment magnetig cynhenid; mae haearn yn gwella'r magnetedd cyffredinol; ac mae boron yn sefydlogi'r strwythur grisial. Ar y lefel microsgopig, mae atomau'n cael eu trefnu'n dynn mewn strwythur grisial wedi'i archebu yn unol â rheolau penodol. Mae eiliadau magnetig pob atom wedi'u halinio'n macrosgopig, gan leihau'r anhrefn a chanslo eiliadau magnetig, gan gynhyrchu moment magnetig cyfun cryf ac arddangos magnetedd cryf. Mae'r broses weithgynhyrchu hefyd yn hollbwysig. Er enghraifft, mae meteleg powdr yn hwyluso cyfeiriadedd echel magnetization gronynnau powdr magnetig, ac mae prosesau dilynol fel sintro a thymheru yn gwneud y gorau o'r strwythur grisial, gan gryfhau'r magnetedd ymhellach.

