需用示波器实测ac上电沿与p.g.上升沿时间差,通过隔离变压器、差分探头、放电静置及精确光标定位获取真实延时值,再依atx 3.1规范判定100ms–500ms范围、稳定性与pg电平有效性。

要验证电脑电源是否在通电后准确执行100ms–500ms的开机延时保护机制,必须在真实上电瞬间捕获AC输入与P.G.信号的时序关系,不能依赖BIOS设置或软件读数——那些只反映系统级延时,而非电源本身的硬件响应。
搭建安全测试环境
使用隔离变压器将交流电源接入待测ATX电源,避免示波器地线与市电共地造成短路;将示波器CH1通道接主板24Pin接口中第8脚(P.G.信号线),CH2通道通过高压差分探头接入AC火线与零线之间(严禁单端探头直接测AC!)。
断电静置待测电源≥5分钟,让主电容Bulk Cap完全放电;若未充分放电,残余电压会干扰首次上电的电压建立过程,导致PG延迟测量值虚低。
【必须使用隔离变压器】否则CH2直接接入市电会导致示波器外壳带电,轻则测量失真,重则烧毁设备或引发触电。
设置示波器触发与光标参数
将CH1(P.G.)设为Trigger Source,Trigger Level调至+4.0V~+4.5V区间(P.G.有效高电平典型值为+5V,但主板识别阈值通常在+3.5V以上);Trigger Slope设为上升沿(↑)。
VOLTS/DIV根据实测信号调整:CH1用1V/div观察P.G.跳变,CH2用100V/div观察AC正弦波;TIME/DIV设为2ms/div,确保能覆盖0~500ms完整延时窗口。
开启光标功能(Cursor),选择“Time”模式:光标A置于CH2信号首个完整正弦波的过零上升沿(即AC ON时刻),光标B置于CH1信号从0V跃升至+3.5V的50%幅度点(即P.G.有效建立点)。
执行上电并读取PG延迟时间
方法一:手动短接PS_ON#法
关闭电源背部开关→用绝缘镊子短接ATX 24Pin接口绿线(PS_ON#)与任意黑线(GND)→同步目视示波器屏幕→波形稳定后按Stop冻结画面→直接读取光标A与B之间ΔT值。
方法二:程控电源同步触发法
若使用可编程交流电源,设置其输出跳变沿同步触发示波器,消除人为操作抖动;此时AC ON时刻由电源内部时钟定义,测量重复性优于±0.2ms。
记录三次有效测量值,取中位数作为最终开机延迟时间。
判定是否符合延时保护规范
第一步:确认被测电源适用标准——消费级ATX电源按ATX 3.1规范,PG延迟应在100ms~500ms范围内;若实测为92ms或518ms,均判为不合格。
第二步:检查延迟稳定性——三次测量值极差>80ms,说明延时电路存在元件老化或温漂问题,即使单次落在合格区间内也不应采信。
第三步:验证PG电平有效性——光标B定位点对应电压必须稳定≥3.0V且维持时间≥200ms;若刚升到3.2V即在60ms内跌至1.8V,【说明PG锁存失效,延时保护形同虚设】。











