图一图三相同,都是一阶低通滤波电路。输入电压加到电阻电容串联负载上,交流电流经电阻流过电容形成主回路,经电阻和输出端外接负载形成输出回路,输出回路的电流必须远小于主回路。输出电压就是电容上的分压。
图二是一阶高通滤波电路,和低通电路不同的是它取电阻上的分压作为输出。

低通电路具有滞后移相功能,高通电路具有超前移相功能,这都是针对正弦信号输入而言的。正弦信号加在电阻上时,电阻上的电压和电流是同相位的。而根据电容上的电压等于流过电容的电流之积分除以电容,所以当将正弦电流加在电容上时,根据余弦的积分是正弦,而cosx=sin(x+90度)可知,电容上的电流超前于电压90度 。

因此,当将电阻与电容串联加在电源上时,由于串联电路上各元件流过的电流相同,电阻上的电压与电流同相,电容上的电压滞后于电流90度,电源电压是电阻电压和电容电压的矢量和,所以电源电压会相对于回路电流有一定的滞后,也就是相对于电阻电压有一定的滞后;而电容电压则滞后于电源电压。结论是电阻电压超前于电源电压,电容电压滞后于电源电压。其实,你自己画出矢量图就一目了然了。
根据以上结论,当取电阻上的电压作为输出,即采用高通滤波电路时,输出电压超前于电源电压(最多90度);当取电容上的电压作为输出,即采用低通滤波电路时,输出电压滞后于电源电压(最多90度)。
另,高通电路不是微分电路,仅当电阻阻值远远小于电容容抗时才近似作为微分电路。低通电路不是积分电路,仅当电阻阻值远远小于电容容抗时才近似作为积分电路。
图中的变压器左侧上边的绕组是主绕组,310V直流电压接在绕组的一端,然后另一端受那个型号为13003的三极管控制形成高频电流。变压器左侧下边的绕组是反馈绕组,与电路的振荡有关。接通电源后,在启动电阻(左侧那两个510kΩ电阻)的作用下,13003导通,电流流过变压器主绕组;随后在下边那个线圈和9013三极管的作用下,13003又立即截止,往复循环形成振荡,这样流过变压器的电流就不是直流电了,而是脉冲信号。变压器右边的绕组是次级绕组,输出电压。


