因为电路图上有两个电容!
电路从上电开始,开始时两个电容里没电(电压为零),输出电压也为零,输入电压大于电容里的电压,输入源向电容充电。当电容里的电量充到一定的时候,输入电压小于电容电压时,电容开始放电,电容

放电电压
逐渐增大,输出电压也随之增大。而后,电容里的电量逐渐放完后,电容放电电压逐渐减小,输出电压也随之减小,直到电容放电电压再次小于输入电压时,又开始新一轮的充放电,切这种充放电过程处于
周期性变化
。在一个充放电周期中,因为电容充电和放电都需要时间,因此输出电压相较于输入电压在时间上有半个周期的延迟,所以输出电压和输入电压看起来相位是相反的。输入输出相位相反,最直观的解释就是
示波器
上两个信号相差180度(对正弦
周期信号
而言);更书面的解释就是两个波形瞬时曲线相对
时间轴
的对称。
模电一般指
模拟电子技术
,模拟电子技术是一门研究对仿真信号进行处理的
模拟电路
的学科。它以
半导体二极管
、
半导体三极管
和
场效应管
为关键
电子器件
,包括

功率放大电路
、
运算放大电路
、
反馈放大电路
、信号运算与处理电路、信号产生电路、电源
稳压电路
等研究方向。三极管接成共发射极电路时,
输入信号
与
输出信号
的相位相差180度,所以也称为
反相器
,也就是倒相。
这是因为
集电极
接一个电阻RC,集电极输出电压VCE与电源电压EC、集电极电阻电压VRC之间有如下关系:EC=VRC+VCE,
因为VRC=IC*RC,
IC=βIB
当三极管基极输入一个正极性的信号时(正弦波的正半周信号),
基极电流
IB向增大方向变化,集电极电流IC随之增大,VRC=RC*IC也增大,使VCE减小,输出电压向减小方向变化。
所以说,基极电压输入正半周,集电极电压输出副半周。这个就是倒相作用。

三极管接成共集电极(射级输出器)时,发射极接一个电阻RE,集电极没有电阻。
利用变压器次级绕组的同名端和异名端,就可以实现信号倒相的作用嘛。
早期的半导体收音机的变压器推挽式输出极,其输入端就是使用输入变压器的次级倒相的,次级线圈两端的接头的相位不就是正好相反吗。
给你一个附图,你会看的更明白


