Методи водіння можна класифікувати наступним чином:
1. Тип постійного струму:
a. Вихідний струм схеми керування постійним струмом є постійним, тоді як вихідна напруга постійного струму змінюється в певному діапазоні залежно від опору навантаження. Менший опір навантаження призводить до нижчої вихідної напруги, а більший опір навантаження призводить до більшої вихідної напруги.
b. Ланцюги постійного струму не бояться коротких замикань, але повністю розімкнути ланцюг категорично заборонено.
в. Схеми керування постійним струмом ідеально підходять для керування світлодіодами, але є відносно дорогими.
d. Слід звернути увагу на максимальні використовувані значення струму та напруги, оскільки це обмежує кількість світлодіодів, які можна використовувати.
2. Тип регулювання напруги:
a. Після визначення параметрів у схемі регулювання напруги вихідна напруга фіксується, тоді як вихідний струм змінюється залежно від навантаження.
b. Схеми з регулюванням напруги не бояться розривів, але повне коротке замикання категорично заборонено.
в. При керуванні світлодіодами за допомогою схеми керування з регулюванням напруги кожна ланцюжок має мати відповідний резистор, щоб забезпечити середню яскравість кожної ланцюжка світлодіодів.
d. На яскравість впливає зміна випрямленої напруги.
Класифікація структури ланцюга
(1) Зменшення напруги резисторів і конденсаторів: зниження напруги через конденсатор. Під час мигання миттєвий струм через світлодіод надзвичайно великий через дію заряджання та розряджання, що може легко пошкодити мікросхему. Він чутливий до коливань напруги в мережі, що призводить до низької ефективності джерела живлення та низької надійності.
(2) Зменшення напруги резистора: зниження напруги через резистор. На нього сильно впливають зміни напруги в мережі, що ускладнює підключення до регульованого джерела живлення. Резистор зниження напруги споживає велику частину енергії, тому цей спосіб живлення має дуже низьку енергоефективність і низьку надійність системи.
(3) Традиційне зниження напруги трансформатора: блок живлення невеликий за розміром і важкий, а енергоефективність також дуже низька, зазвичай лише від 45% до 60%, тому він рідко використовується і має низьку надійність.
(4) Зменшення напруги електронного трансформатора: ефективність джерела живлення низька, діапазон напруги неширокий, як правило, від 180 до 240 В, і пульсація перешкод велика.
(5) Імпульсне джерело живлення зі зниженням напруги RCC: діапазон регулювання напруги відносно широкий, ефективність джерела живлення відносно висока, зазвичай від 70% до 80%, і він широко використовується. Оскільки частота коливань цього методу керування є переривчастою, частотою перемикання непросто керувати, коефіцієнт пульсації напруги навантаження також відносно великий, а адаптивність до ненормальних навантажень погана.
(6) Імпульсне джерело живлення методу керування ШІМ: в основному складається з чотирьох частин, секції випрямлення та фільтрації входу, секції випрямлення та фільтрації на виході, секції регулювання напруги ШІМ та секції перетворення енергії комутації. Основний принцип роботи ШІМ-регулювання напруги перемикання полягає в тому, що за умови змін у вхідній напрузі, внутрішніх параметрах і зовнішньому навантаженні схема керування використовує різницю між контрольованим сигналом і опорним сигналом для виконання замкнутого -циклу зворотного зв’язку, регулювання ширини імпульсу комутаційного пристрою головної схеми, щоб зробити вихідну напругу або струм імпульсного джерела живлення стабільними (тобто відповідне регульоване джерело живлення або джерело постійного струму). Ефективність джерела живлення надзвичайно висока, зазвичай досягаючи 80% до 90%, а вихідна напруга та струм стабільні. Як правило, цей тип схеми має повні заходи захисту та є високонадійним джерелом живлення.
3. Класифікація за місцем установки джерела живлення
Джерело живлення приводу можна розділити на зовнішнє джерело живлення та внутрішнє джерело живлення відповідно до місця установки.
(1) Зовнішнє джерело живлення Як випливає з назви, зовнішнє джерело живлення – це джерело живлення, встановлене ззовні. Як правило, напруга відносно висока, і існує загроза безпеці людей, тому потрібне зовнішнє джерело живлення. Різниця між вбудованим-блоком живлення та лампою з внутрішнім блоком живлення полягає в тому, що блок живлення має зовнішній корпус. Типовими прикладами є вуличні ліхтарі.
(2) Вбудований-блок живлення: блок живлення встановлено всередині лампи. Зазвичай він має низьку напругу, від 12 В до 24 В, що не становить загрози для безпеки людей. Типовими прикладами є лампи з лампочками.
