Køremetoder kan klassificeres som følger:
1. Konstant strømtype:
en. Udgangsstrømmen af et konstantstrømsdrivende kredsløb er konstant, mens udgangs-DC-spændingen varierer inden for et bestemt område afhængigt af belastningsmodstanden. En mindre belastningsmodstand resulterer i en lavere udgangsspænding, og en større belastningsmodstand resulterer i en højere udgangsspænding.
b. Konstantstrømkredsløb er ikke bange for kortslutninger, men et helt åbent kredsløb er strengt forbudt.
c. Driftskredsløb med konstant strøm er ideelle til at drive LED'er, men er relativt dyre.
d. Vær opmærksom på de maksimale strøm- og spændingsværdier, der anvendes, da dette begrænser antallet af LED'er, der kan bruges.
2. Spændingsreguleret type:
en. Når parametrene i det spændingsregulerede kredsløb er bestemt, er udgangsspændingen fast, mens udgangsstrømmen varierer med belastningen.
b. Spændingsregulerede kredsløb er ikke bange for åbne kredsløb, men en fuldstændig kortslutning er strengt forbudt.
c. Når der drives LED'er med et spændingsreguleret drivkredsløb, skal hver streng have en passende modstand for at sikre, at lysstyrken af hver streng af LED'er er gennemsnitlig.
d. Lysstyrken påvirkes af ændringer i den ensrettede spænding.
Klassificering af kredsløbsstruktur
(1) Modstands- og kondensatorspændingsreduktion: Spændingsreduktion via kondensator. Under blinkende drift er den øjeblikkelige strøm gennem LED'en ekstremt stor på grund af opladnings- og afladningshandlingen, som let kan beskadige chippen. Den er modtagelig for udsving i netspændingen, hvilket resulterer i lav strømforsyningseffektivitet og lav pålidelighed.
(2) Modstandsspændingsreduktion: Spændingsreduktion via modstand. Det er stærkt påvirket af ændringer i netspændingen, hvilket gør det svært at lave om til en reguleret strømforsyning. Spændingsreduktionsmodstanden bruger en stor del af energien, så denne strømforsyningsmetode har meget lav strømeffektivitet og lav systempålidelighed.
(3) Konventionel transformatorspændingsreduktion: Strømforsyningen er lille i størrelse og tung, og strømeffektiviteten er også meget lav, generelt kun 45% til 60%, så den bruges sjældent og har lav pålidelighed.
(4) Elektronisk transformerspændingsreduktion: Strømforsyningens effektivitet er lav, spændingsområdet er ikke bredt, generelt 180 til 240V, og krusningsinterferensen er stor.
(5) RCC-spændingsreduktion skiftende strømforsyning: Spændingsreguleringsområdet er relativt bredt, strømforsyningseffektiviteten er relativt høj, generelt 70% til 80%, og den er meget udbredt. Fordi oscillationsfrekvensen for denne kontrolmetode er diskontinuerlig, er omskiftningsfrekvensen ikke let at kontrollere, belastningsspændingskoefficienten er også relativt stor, og tilpasningsevnen til unormale belastninger er dårlig.
(6) PWM kontrolmetode skifte strømforsyning: hovedsageligt sammensat af fire dele, input ensretning og filtrering sektion, output ensretning og filtrering sektion, PWM spændingsregulering kontrol sektion, og switching energi konvertering sektion. Det grundlæggende arbejdsprincip for PWM-koblingsspændingsregulering er, at under betingelse af ændringer i indgangsspænding, interne parametre og ekstern belastning, bruger styrekredsløbet forskellen mellem det kontrollerede signal og referencesignalet til at udføre lukket-sløjfe-feedback, justere pulsbredden af hovedkredsløbskoblingsenheden for at gøre udgangsspændingen eller strømmen af skiftestrømforsyningen stabil (dvs. den tilsvarende regulerede strømforsyning). Strømforsyningens effektivitet er ekstremt høj, når generelt 80% til 90%, og udgangsspændingen og strømmen er stabile. Generelt har denne type kredsløb komplette beskyttelsesforanstaltninger og er en strømforsyning med høj pålidelighed.
3. Klassificering efter installationsposition for strømforsyning
Drivstrømforsyningen kan opdeles i ekstern strømforsyning og intern strømforsyning i henhold til installationspositionen.
(1) Ekstern strømforsyning Som navnet antyder, er en ekstern strømforsyning en strømforsyning installeret udenfor. Generelt er spændingen relativt høj, og der er en sikkerhedsrisiko for mennesker, så en ekstern strømforsyning er påkrævet. Forskellen mellem en indbygget-strømforsyning og en lampe med intern strømforsyning er, at strømforsyningen har et ydre kabinet. Almindelige eksempler omfatter gadebelysning.
(2) Indbygget-strømforsyning: Strømforsyningen er installeret inde i lampen. Den har normalt en lav spænding, fra 12V til 24V, som ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for mennesker. Almindelige eksempler omfatter pærelamper.
