pg信号断电瞬间跌落沿是关键故障点;需实测高电平(如4.38v)并设触发电平为70%~80%(约3.29v),用单次下降沿触发捕获,再通过光标测量跌落至0.5v的延迟时间以验证合规性。

电源在瞬间断电时,PG(Power Good)信号会从高电平快速跌落到低电平,这个跌落沿就是关键故障点;若触发电平设置过高或过低,示波器要么永远不触发,要么被噪声误触发,导致根本捕获不到真实的断电时刻。
确认PG信号的正常电平范围与跌落特征
将探头接入PG引脚,开启通道并设为直流耦合,观察稳定供电时的电压值——典型ATX电源PG为+5V TTL电平,正常工作时维持在4.7V~5.0V,断电瞬间在10ms内跌至0.3V以下。这一步不可跳过,【若直接按标称5V设触发电平,实际因负载压降可能仅4.2V,会导致错过触发】。
用Auto Scale粗略显示波形,记录当前高电平实测值(例如4.38V),再手动将垂直刻度调至1V/div,确保跌落全过程能完整落入屏幕上下边界内。
设置单次触发模式并选定下降沿
按下“Trigger”软键→进入触发菜单→将触发模式(Trigger Mode)设为 SINGLE(单次);
触发类型选 Edge(边沿触发)→触发源选对应PG通道(如CH1)→斜率选 Falling(下降沿);
此时示波器进入等待状态:不满足条件绝不捕获,避免无效刷屏干扰判断。
精准设定触发电平
旋转“Trigger Level”旋钮,将电平调至高电平实测值的70%~80%区间(例如4.38V × 0.75 ≈ 3.29V);
这个位置既避开高电平顶部的噪声毛刺,又确保在电压真正开始下坠时立刻响应——太高(如4.1V)会等不到跌落就超时放弃,太低(如1.5V)则可能被断电后振荡或地弹噪声提前触发;
观察触发指示灯(Trig’d)是否熄灭:未触发时亮黄灯,满足条件后闪绿灯并冻结波形。
模拟断电并执行捕获
方法一(被动断电):直接切断主电源输入,让系统自然掉电;
方法二(主动控制):用继电器或MOSFET开关快速断开PG信号上游供电路径,复现断电瞬态;
按下“Single Sequence”键启动单次捕获,示波器将严格等待PG电压从高于触发电平向下跌穿该阈值的瞬间,一旦发生,立即锁存一帧完整波形并停止采集。
验证捕获结果与微调
查看冻结波形,确认触发点(屏幕中央垂直线)是否准确落在PG下降沿中段(即2.5V附近);
若触发点偏高(落在4V区域),说明触发电平设得太高,顺时针微调旋钮降低0.1~0.2V再试;
若触发点偏低(接近1V才标记),说明电平过低,逆时针回调,并检查是否因接地不良引入了低频扰动;
打开光标功能,测量从触发点到PG完全跌落至0.5V的时间,该值即为电源断电响应延迟,是判断PG信号合规性的直接依据。











