Les méthodes de conduite peuvent être classées comme suit :
1. Type de courant constant :
un. Le courant de sortie d'un circuit de commande à courant constant est constant, tandis que la tension continue de sortie varie dans une certaine plage en fonction de la résistance de charge. Une résistance de charge plus petite entraîne une tension de sortie plus faible, et une résistance de charge plus grande entraîne une tension de sortie plus élevée.
b. Les circuits à courant constant n'ont pas peur des courts-circuits, mais un circuit complètement ouvert est strictement interdit.
c. Les circuits de pilotage à courant constant sont idéaux pour piloter des LED, mais sont relativement coûteux.
d. Il convient de prêter attention aux valeurs maximales de courant et de tension utilisées, car cela limite le nombre de LED pouvant être utilisées.
2. Type régulé en tension :
un. Une fois les paramètres du circuit régulé en tension déterminés, la tension de sortie est fixe, tandis que le courant de sortie varie en fonction de la charge.
b. Les circuits régulés en tension n'ont pas peur des circuits ouverts, mais un court-circuit complet est strictement interdit.
c. Lors du pilotage de LED avec un circuit de pilotage régulé en tension, chaque chaîne doit avoir une résistance appropriée pour garantir que la luminosité de chaque chaîne de LED est moyenne.
d. La luminosité est affectée par les changements de tension redressée.
Classification de la structure des circuits
(1) Réduction de tension de résistance et de condensateur : réduction de tension via un condensateur. Pendant le fonctionnement clignotant, le courant instantané traversant la LED est extrêmement important en raison de l'action de charge et de décharge, ce qui peut facilement endommager la puce. Il est sensible aux fluctuations de la tension secteur, ce qui entraîne un faible rendement de l'alimentation électrique et une faible fiabilité.
(2) Réduction de tension de résistance : réduction de tension via une résistance. Il est fortement affecté par les changements de tension du secteur, ce qui rend difficile sa transformation en alimentation régulée. La résistance de réduction de tension consomme une grande partie de l'énergie, cette méthode d'alimentation a donc un très faible rendement énergétique et une faible fiabilité du système.
(3) Réduction de tension du transformateur conventionnel : l'alimentation est de petite taille et lourde, et le rendement énergétique est également très faible, généralement seulement 45 % à 60 %, elle est donc rarement utilisée et a une faible fiabilité.
(4) Réduction de tension du transformateur électronique : l'efficacité de l'alimentation électrique est faible, la plage de tension n'est pas large, généralement de 180 à 240 V, et les interférences d'ondulation sont importantes.
(5) Alimentation à découpage à réduction de tension RCC : la plage de régulation de tension est relativement large, l'efficacité de l'alimentation est relativement élevée, généralement de 70 % à 80 %, et elle est largement utilisée. Étant donné que la fréquence d'oscillation de cette méthode de contrôle est discontinue, la fréquence de commutation n'est pas facile à contrôler, le coefficient d'ondulation de la tension de charge est également relativement important et l'adaptabilité aux charges anormales est médiocre.
(6) Alimentation à découpage avec méthode de contrôle PWM : principalement composée de quatre parties, d'une section de rectification et de filtrage d'entrée, d'une section de rectification et de filtrage de sortie, d'une section de contrôle de régulation de tension PWM et d'une section de conversion d'énergie de commutation. Le principe de fonctionnement de base de la régulation de la tension de commutation PWM est que, sous condition de changements dans la tension d'entrée, les paramètres internes et la charge externe, le circuit de contrôle utilise la différence entre le signal contrôlé et le signal de référence pour effectuer un retour en boucle fermée, ajuster la largeur d'impulsion du dispositif de commutation du circuit principal pour rendre la tension ou le courant de sortie de l'alimentation à découpage stable (c'est-à-dire l'alimentation régulée correspondante ou l'alimentation à courant constant). L'efficacité de l'alimentation est extrêmement élevée, atteignant généralement 80 % à 90 %, et la tension et le courant de sortie sont stables. Généralement, ce type de circuit dispose de mesures de protection complètes et constitue une alimentation électrique de haute fiabilité.
3. Classification par position d'installation de l'alimentation
L'alimentation électrique de conduite peut être divisée en alimentation externe et alimentation interne en fonction de la position d'installation.
(1) Alimentation externe Comme son nom l'indique, une alimentation externe est une alimentation installée à l'extérieur. Généralement, la tension est relativement élevée et il existe un risque pour la sécurité des personnes, une alimentation externe est donc nécessaire. La différence entre une alimentation intégrée-et une lampe avec une alimentation interne est que l'alimentation a un boîtier extérieur. Les exemples courants incluent les lampadaires.
(2) Alimentation intégrée- : l'alimentation est installée à l'intérieur de la lampe. Il a généralement une basse tension, de 12 V à 24 V, qui ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes. Les exemples courants incluent les lampes à ampoule.
