基準点では0Vは0Vに過ぎません-その物理的な位置から離れるにつれて徐々に低下します。それはナノボルトの差である可能性がありますが、すぐにミリボルトになる可能性があり、敏感な入力回路に同じポイントではない0V接続がある場合、数ミリボルトの差はACノイズ信号であり、非常に煩わしいことがよくあります。
これがPCBがグランドプレーンを使用する理由ですが、これらは決してこの問題から免除されていません。他のシステムでは、スターポイント配線を使用して0V接続を同じ物理ポイントに維持しますが、これらはACの磁気ピックアップの影響を受ける可能性があります。
時々クラックするのは難しいナッツです。デジタル信号がグラウンドバウンスとパワーバウンスの両方を作成する方法の良い写真は次のとおりです。
出力の高速立ち上がりエッジは、必然的にPCBトラックの寄生容量を充電します。これは、電源レールの小さな「バウンス」と、出力信号の関連する歪み(副作用)と見なされます。エッジが落ちると、グラウンドバウンスがあります。これで信号は重要な影響でわずかに破損しています。この質問では、グランドプレーンとパワープレーンに電流のパルスが注入されており、これらが近くの他の回路に影響を与える可能性があります。
信号のリターン電流がギャップの周りに「広がる」必要があるため、グランドプレーンのギャップが「バウンス」を引き起こす可能性がある別の例を聞きます。-
機能部品の誤配置が敏感なアナログ回路に大混乱をもたらす方法についての別のアイデアを次に示します。-
ここで行う賢いことは、相互にグランドバウンスを引き起こす可能性があるものの一般的な0V接続を回避することです。これは、スターポイントの形式です。つまり、個々の回路機能からの個別の電源およびグランド接続は、単一の「クリーン」ペアでのみ接続します。ノードの(通常は電圧レギュレータまたはバッテリーの出力で)。
これは現象を説明する非常に有用なドキュメントのようです