Sõidumeetodeid saab liigitada järgmiselt:
1. Püsivoolu tüüp:
a. Püsivoolu ajami vooluahela väljundvool on konstantne, samas kui väljundi alalispinge varieerub teatud vahemikus sõltuvalt koormustakistusest. Väiksema koormustakistuse tulemuseks on väiksem väljundpinge ja suurem koormustakistus kõrgem väljundpinge.
b. Püsivooluahelad ei karda lühiseid, kuid täiesti avatud vooluahel on rangelt keelatud.
c. Püsivoolu vooluahelad sobivad ideaalselt LED-ide juhtimiseks, kuid on suhteliselt kallid.
d. Tähelepanu tuleks pöörata maksimaalsetele kasutatavatele voolu- ja pingeväärtustele, kuna see piirab kasutatavate LED-ide arvu.
2. Reguleeritav pinge tüüp:
a. Kui pinge reguleerimisahela parameetrid on kindlaks määratud, fikseeritakse väljundpinge, samas kui väljundvool muutub sõltuvalt koormusest.
b. Pinge reguleeritud ahelad ei karda avatud vooluahelaid, kuid täielik lühis on rangelt keelatud.
c. Pingega reguleeritud juhtimisahelaga LED-ide juhtimisel peab igal stringil olema sobiv takisti, et tagada iga LED-i jada keskmine heledus.
d. Heledust mõjutavad alaldatud pinge muutused.
Vooluahela struktuuride klassifikatsioon
(1) Takisti ja kondensaatori pinge vähendamine: pinge vähendamine kondensaatori kaudu. Vilkumise ajal on LED-i läbiv hetkevool laadimis- ja tühjendustegevuse tõttu äärmiselt suur, mis võib kiipi kergesti kahjustada. See on vastuvõtlik võrgupinge kõikumisele, mille tulemuseks on madal toiteallika efektiivsus ja madal töökindlus.
(2) Takisti pinge vähendamine: pinge vähendamine takisti kaudu. Seda mõjutavad suuresti muutused võrgupinges, mistõttu on raske reguleeritud toiteallikaks muuta. Pinge vähendamise takisti tarbib suure osa energiast, seega on sellel toiteallika meetodil väga madal energiatõhusus ja madal süsteemi töökindlus.
(3) Trafo tavaline pinge vähendamine: toiteallikas on väikese suurusega ja raske ning toiteallikas on samuti väga madal, tavaliselt vaid 45–60%, seega kasutatakse seda harva ja selle töökindlus on madal.
(4) Elektroonilise trafo pinge vähendamine: toiteallika efektiivsus on madal, pingevahemik ei ole lai, üldiselt 180–240 V ja pulsatsioonihäired on suured.
(5) RCC pinge vähendamise lülitustoiteallikas: pinge reguleerimise vahemik on suhteliselt lai, toiteallika efektiivsus on suhteliselt kõrge, üldiselt 70% kuni 80% ja seda kasutatakse laialdaselt. Kuna selle juhtimismeetodi võnkesagedus on katkendlik, ei ole lülitussagedust lihtne juhtida, koormuse pinge pulsatsioonikoefitsient on samuti suhteliselt suur ja kohanemisvõime ebanormaalsete koormustega on halb.
(6) PWM-juhtimismeetodi lülitustoiteallikas: koosneb peamiselt neljast osast, sisendi alalduse ja filtreerimise sektsioonist, väljundi alalduse ja filtreerimise sektsioonist, PWM-i pinge reguleerimise juhtimissektsioonist ja lülitusenergia muundamise sektsioonist. PWM-i lülituspinge reguleerimise põhiline tööpõhimõte seisneb selles, et sisendpinge, siseparameetrite ja väliskoormuse muutumise korral kasutab juhtahel juhitava signaali ja referentssignaali erinevust suletud ahela tagasiside andmiseks, põhiahela lülitusseadme impulsi laiuse reguleerimiseks, et muuta lülitustoiteallika väljundpinge või voolu stabiilne (st vastava konstantse vooluga reguleeritud toiteallikas). Toiteallika efektiivsus on äärmiselt kõrge, ulatudes üldiselt 80–90% -ni ning väljundpinge ja vool on stabiilsed. Üldiselt on seda tüüpi vooluringidel täielikud kaitsemeetmed ja see on kõrge töökindlusega toiteallikas.
3. Klassifikatsioon toiteallika paigaldusasendi järgi
Ajami toiteallika saab vastavalt paigaldusasendile jagada väliseks ja sisemiseks toiteallikaks.
(1) Väline toiteallikas Nagu nimigi ütleb, on väline toiteallikas väljapoole paigaldatud toiteallikas. Üldiselt on pinge suhteliselt kõrge ja see kujutab endast ohtu inimestele, mistõttu on vaja välist toiteallikat. Sisseehitatud-toiteallika ja sisemise toiteallikaga lambi erinevus seisneb selles, et toiteallikal on välimine korpus. Tavalisteks näideteks on tänavavalgustid.
(2) Sisseehitatud{1}}toiteallikas: toiteallikas on paigaldatud lambi sisse. Tavaliselt on sellel madalpinge 12 V kuni 24 V, mis ei kujuta inimestele ohtu. Levinud näited hõlmavad pirnlampe.
