Metody jazdy można sklasyfikować w następujący sposób:
1. Typ prądu stałego:
A. Prąd wyjściowy obwodu sterującego prądem stałym jest stały, podczas gdy wyjściowe napięcie prądu stałego zmienia się w pewnym zakresie w zależności od rezystancji obciążenia. Mniejsza rezystancja obciążenia skutkuje niższym napięciem wyjściowym, a większa rezystancja obciążenia skutkuje wyższym napięciem wyjściowym.
B. Obwody prądu stałego nie boją się zwarć, ale obwód całkowicie otwarty jest surowo zabroniony.
C. Obwody sterujące stałoprądowe są idealne do zasilania diod LED, ale są stosunkowo drogie.
D. Należy zwrócić uwagę na maksymalne stosowane wartości prądu i napięcia, ponieważ ogranicza to liczbę diod LED, które można zastosować.
2. Typ regulowany napięciem:
A. Po określeniu parametrów w obwodzie regulowanym napięciem napięcie wyjściowe jest stałe, natomiast prąd wyjściowy zmienia się w zależności od obciążenia.
B. Obwody regulowane napięciem nie boją się obwodów otwartych, ale całkowite zwarcie jest surowo zabronione.
C. Podczas zasilania diod LED za pomocą obwodu sterującego regulowanego napięciem każdy ciąg diod LED musi mieć odpowiedni rezystor, aby zapewnić, że jasność każdego ciągu diod LED jest średnia.
D. Na jasność wpływają zmiany wyprostowanego napięcia.
Klasyfikacja struktury obwodu
(1) Redukcja napięcia na rezystorze i kondensatorze: Redukcja napięcia poprzez kondensator. Podczas operacji migania chwilowy prąd przepływający przez diodę LED jest niezwykle duży ze względu na ładowanie i rozładowywanie, które może łatwo uszkodzić chip. Jest podatny na wahania napięcia sieciowego, co skutkuje niską wydajnością zasilania i niską niezawodnością.
(2) Redukcja napięcia rezystora: Redukcja napięcia poprzez rezystor. Duży wpływ na to mają zmiany napięcia sieciowego, co utrudnia przekształcenie go w zasilacz regulowany. Rezystor redukujący napięcie zużywa dużą część energii, dlatego ta metoda zasilania charakteryzuje się bardzo niską wydajnością energetyczną i niską niezawodnością systemu.
(3) Konwencjonalna redukcja napięcia transformatora: Zasilacz jest mały i ciężki, a wydajność energetyczna jest również bardzo niska, zwykle wynosi tylko 45% do 60%, więc jest rzadko używany i ma niską niezawodność.
(4) Elektroniczna redukcja napięcia transformatora: Wydajność zasilacza jest niska, zakres napięcia nie jest szeroki, zwykle od 180 do 240 V, a zakłócenia tętnienia są duże.
(5) Zasilacz impulsowy z redukcją napięcia RCC: Zakres regulacji napięcia jest stosunkowo szeroki, wydajność zasilania jest stosunkowo wysoka, zwykle od 70% do 80% i jest szeroko stosowana. Ponieważ częstotliwość oscylacji w tej metodzie sterowania jest nieciągła, częstotliwość przełączania nie jest łatwa do kontrolowania, współczynnik tętnienia napięcia obciążenia jest również stosunkowo duży, a zdolność adaptacji do nietypowych obciążeń jest słaba.
(6) Zasilacz impulsowy ze sterowaniem PWM: składający się głównie z czterech części, sekcji prostowania i filtrowania wejścia, sekcji prostowania i filtrowania wyjścia, sekcji sterowania regulacją napięcia PWM i sekcji konwersji energii przełączania. Podstawowa zasada działania regulacji napięcia przełączającego PWM polega na tym, że pod warunkiem zmian napięcia wejściowego, parametrów wewnętrznych i obciążenia zewnętrznego obwód sterujący wykorzystuje różnicę między sygnałem sterowanym a sygnałem odniesienia do wykonania sprzężenia zwrotnego w pętli zamkniętej-, dostosowując szerokość impulsu urządzenia przełączającego obwód główny, aby zapewnić stabilne napięcie wyjściowe lub prąd zasilacza impulsowego (tj. odpowiedniego zasilacza regulowanego lub zasilacza stałoprądowego). Wydajność zasilacza jest niezwykle wysoka, zwykle osiągając 80% do 90%, a napięcie i prąd wyjściowy są stabilne. Ogólnie rzecz biorąc, ten typ obwodu ma pełne środki zabezpieczające i jest zasilaczem o wysokiej niezawodności.
3. Klasyfikacja ze względu na miejsce montażu zasilacza
Zasilanie napędu można podzielić na zasilanie zewnętrzne i zasilanie wewnętrzne w zależności od pozycji instalacji.
(1) Zasilanie zewnętrzne Jak sama nazwa wskazuje, zasilacz zewnętrzny to zasilacz instalowany na zewnątrz. Generalnie napięcie jest stosunkowo wysokie i stwarza zagrożenie dla ludzi, dlatego wymagane jest zewnętrzne źródło zasilania. Różnica między wbudowanym-zasilaczem a lampą z wewnętrznym zasilaczem polega na tym, że zasilacz ma zewnętrzną obudowę. Typowymi przykładami są latarnie uliczne.
(2) Wbudowany-zasilacz: zasilacz jest zainstalowany wewnątrz lampy. Zwykle charakteryzuje się niskim napięciem, od 12 V do 24 V, które nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Typowymi przykładami są lampy żarówkowe.
