Ik heb getracht om uit te leggen het verschil tussen aangelegde spanning en de laadstroom.
Ja dat heb je getracht, je houd zelf ff geen rekening dat de aangelegde spanning uit een regelbare voeding komt, ingesteld op 12V en met een stroombegrenzing op 3A.
De vervelende eigenschap van zo'n regelbare voeding is het effect van de uitgangsspanning, de wordt lager als de gevraagde stroom hoger wordt dan de ingestelde begrensde waarde, in jouw geval 3 Ampere.
Een accu wat
@N.P.S. aan geeft, ja die heeft een hogere klemspanning van zo'n 13.8V t.o.v. een regelbare voeding met stroombegrenzing.
Een accu heeft geen stroombegrenzing.
Als test, kun je je regelbare voeding ook instellen op 13.8V. en om het totale geleverde vermogen op de uitgang 36Watt te laten zijn, stel je de stroombegrenzing in op 2.6 Ampere.
Onderstaande totaal niet relevant voor deze situatie, maar gewoon zo werkt dat in een lineaire voeding.
Ik las nog ergens iets van 2N3055 met 105Watt vermogen.
Dat is het vermogen wat de transistor maximaal kan verstoken.
Jouw voeding kan maximaal 30V leveren bij 3A.
Belast je de voeding met 3A en bij 30V.
Dan zal de voeding zo'n 20Watt aan vermogen moeten verstoken.
Tenminste ik ga er vanuit dat de voeding van het type lineaire is.
Regel je de voeding af op zo'n 1V en laat er ff 3A door heen lopen.
Dan zal de vermogenstransistor het spanningsverschil tussen de ingaande niet gestabiliseerde voeding en de geregelde uitgang van 1V, bij 3Ampere moeten verstoken.
Als niet gestabiliseerde spanning heb ik ff 35V genomen.
De rekensom (35-1)=34Volt.
Maal de stroom 3A, geeft mij een getal van 102Watt wat de eindtrap aan vermogen moet kunnen verstoken.
Jou 12V bij 3A, Dan moet de voeding (35-12)*3=69Watt verstoken om 36Watt aan de uitgang aan vermogen te kunnen leveren.
(35-13.8)*2.6=55.12 aan vermogen verlies in de voeding. 13.8*2.6=36Watt beschikbaar vermogen op de uitgang.