<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/IRJ.2026.168.38</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Разработка сложно-функционального блока датчика Холла</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-2134-2433</contrib-id>
					<name>
						<surname>Калугин</surname>
						<given-names>Дмитрий Андреевич</given-names>
					</name>
					<email>dmitrykalugin1@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Иванов</surname>
						<given-names>Артем Алексеевич</given-names>
					</name>
					<email>artemivanov3179@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Зотов</surname>
						<given-names>Владислав Валерьевич</given-names>
					</name>
					<email>vlad.zotov2002@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Козлов</surname>
						<given-names>Антон Викторович</given-names>
					</name>
					<email>kozvlov_anton@org.miet.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Национальный исследовательский университет МИЭТ</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/02hf6mx60</institution-id>
					<institution content-type="education">Национальный исследовательский университет МИЭТ</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-06-17">
				<day>17</day>
				<month>06</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>9</volume>
			<issue>168</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>9</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-15">
					<day>15</day>
					<month>03</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-06-04">
					<day>04</day>
					<month>06</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/6-168-2026-june/10.60797/IRJ.2026.168.38"/>
			<abstract>
				<p>Представлены основные этапы и результаты разработки сложно-функционального блока (СФ-блока) интегрального датчика Холла с расширенными функциональными возможностями. Отличительной чертой разработанного СФ-блока является наличие блоков подстройки параметров, позволяющих корректировать температурную нестабильность (подстройка температурного коэффициента) и начальное напряжение смещения (подстройка тока смещения) чувствительного элемента. Такой подход направлен на повышение точности и воспроизводимости результатов измерений магнитного поля в условиях изменяющихся температур. Маршрут проектирования ориентирован на использование отечественной КМОП технологии с топологическими нормами 250 нм. С целью валидации проектных решений разработан тестовый кристалл, интегрирующий в себе СФ-блок и интерфейс ввода-вывода. Приведены данные о конструкции тестового кристалла, позволяющего провести полный цикл контрольных измерений и подтвердить заложенные при проектировании параметры.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>Датчик Холла</kwd>
				<kwd> СФ-блок</kwd>
				<kwd> ИОН</kwd>
				<kwd> интегральный датчик</kwd>
				<kwd> магнитный датчик</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Современное проектирование интегральных схем требует поиска методов сокращения проектного цикла при сохранении качества разрабатываемых решений. Одним из таких методов является разработка библиотек сложно-функциональных блоков (СФ-блоков) — заранее спроектированных и верифицированных модулей, готовых к интеграции в системы на кристалле. Использование СФ-блоков позволяет существенно снизить время разработки, уменьшить количество итераций и совокупную стоимость создания конечного изделия.</p>
			<p>Особую актуальность данный подход имеет для аналоговых чувствительных схем, параметры которых зависят от множества внешних факторов. К таким схемам относятся интегральные датчики Холла, широко применяемые в автомобильной и промышленной электронике для регистрации магнитных полей и измерения токов в силовых цепях. Анализ современных публикаций показывает, что основными факторами, снижающими точность датчиков Холла, являются ошибки смещения, шум, влияние внешних полей и, в особенности, температурный дрейф выходного сигнала </p>
			<p>[1]</p>
			<p>Для смещения чувствительного элемента датчика Холла применяются два основных подхода. В режиме напряжения температурный дрейф чувствительности достигает 0,3 %/°C, что требует применения дополнительных схем компенсации. Режим токового смещения обеспечивает значительно меньший дрейф — порядка 0,05 %/°C </p>
			<p>[2][3]</p>
			<p>В настоящей работе предложена архитектура СФ-блока интегрального датчика Холла, решающая обе обозначенные проблемы. Температурная стабильность достигается за счёт схемы подстройки на переключаемых резистивных звеньях, позволяющей варьировать наклон температурной характеристики от положительного до отрицательного значения и тем самым минимизировать дрейф в диапазоне от –60 °C до +125 °C. Гибкость по току обеспечивается отдельным узлом настройки абсолютного значения тока смещения, что позволяет адаптировать соотношение чувствительности и потребления к требованиям конкретного применения.</p>
			<p>Актуальность работы обусловлена растущей потребностью отечественной микроэлектронной промышленности в верифицированных аналоговых IP-блоках для КМОП-технологий, а также отсутствием в открытом доступе готовых и гибких решений СФ-блоков датчиков Холла с встроенными механизмами калибровки температурного дрейфа и тока смещения.</p>
			<p>Целью настоящей работы является разработка сложно-функционального блока интегрального датчика Холла с гибкой архитектурой, обеспечивающей возможность настройки температурного дрейфа выходного тока ниже уровня 0,05 %/°C и регулировки абсолютного значения тока смещения чувствительного элемента в зависимости от требований конкретного применения.</p>
			<p>2. Архитектура</p>
			<p>Для обеспечения корректной и высокоточной работы датчика Холла критически важным параметром является стабильный ток его смещения. Именно величина и стабильность этого тока определяют чувствительность преобразователя, уровень шумов и линейность выходного сигнала </p>
			<p>[4]</p>
			<p>Для компенсации температурного дрейфа и технологических разбросов в блок включены два корректирующих узла: блок подстройки температурного коэффициента напряжения и блок подстройки уровня тока. Корректировочные блоки позволяют индивидуально откалибровать устройство после изготовления и, тем самым, обеспечить требуемую точность.</p>
			<p>Также для корректной работы внутренних блоков и минимизации общего потребления схемы спроектирован внутренний источник питания, он устанавливает остальные блоки в рабочие режимы и помогает добиться низкой зависимости выходного тока от напряжения питания. Общая структурная схема представлена на рисунке 1.</p>
			<fig id="F1">
				<label>Figure 1</label>
				<caption>
					<p>Архитектура схемы датчика Холла</p>
				</caption>
				<alt-text>Архитектура схемы датчика Холла</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/d1d8e1bf-f56c-4fde-b692-1f0d528c68b8.png"/>
			</fig>
			<p>3. Описание
внутренних блоков</p>
			<p>Общая архитектура сложно-функционального блока определяет иерархическую последовательность формирования напряжений и токов в системе, а также механизмы их корректировки для обеспечения стабильности.</p>
			<p>Для детального анализа устройства, включающего построение электрических схем и их моделирование, использовались инструменты среды проектирования Cadence Virtuoso. Схема верхнего уровня представлена на рисунке 2.</p>
			<fig id="F2">
				<label>Figure 2</label>
				<caption>
					<p>Схема верхнего уровня</p>
				</caption>
				<alt-text>Схема верхнего уровня</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/4bbbd02f-99d5-4252-b1c3-e813ffea5aa5.png"/>
			</fig>
			<p>Несмотря на относительно простую схемотехническую реализацию, представленную на рисунке 3, внутренний источник питания выполняет критически важную функцию в составе схемы, снижая зависимость формируемого тока от внешнего напряжения питания </p>
			<p>[5]</p>
			<fig id="F3">
				<label>Figure 3</label>
				<caption>
					<p>Схема внутреннего источника питания</p>
				</caption>
				<alt-text>Схема внутреннего источника питания</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/83dc1ce4-00c4-49cf-b1ed-fcded02fb18d.png"/>
			</fig>
			<fig id="F4">
				<label>Figure 4</label>
				<caption>
					<p>Зависимость выходного тока от напряжения питания</p>
				</caption>
				<alt-text>Зависимость выходного тока от напряжения питания</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/c44e318d-f70d-4425-856a-0fad56fdc49f.png"/>
			</fig>
			<p>Формирование температурно-стабильного опорного напряжения является важной задачей при проектировании аналоговых и аналого-цифровых систем. В составе сложно-функционального блока датчика Холла для этой цели реализован источник опорного напряжения на основе архитектуры Kuijk </p>
			<p>[6]</p>
			<p>Данный подход основан на использовании свойств p-n переходов, обеспечивающих формирование напряжения с противоположными температурными коэффициентами. Суммирование этих компонентов позволяет получить результирующее напряжение, близкое к температурно-независимому.</p>
			<fig id="F5">
				<label>Figure 5</label>
				<caption>
					<p>Схема источника опорного напряжения</p>
				</caption>
				<alt-text>Схема источника опорного напряжения</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/96737de5-fc6c-4400-86c2-ef20cce5ccb4.png"/>
			</fig>
			<p>[7]</p>
			<fig id="F6">
				<label>Figure 6</label>
				<caption>
					<p>Схема подстройки</p>
				</caption>
				<alt-text>Схема подстройки</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/a72a6d85-4897-4e6e-b58e-2d3b3f227a9e.png"/>
			</fig>
			<fig id="F7">
				<label>Figure 7</label>
				<caption>
					<p> Температурная зависимость источника опорного напряжения</p>
				</caption>
				<alt-text> Температурная зависимость источника опорного напряжения</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/a7d4ea28-e117-495e-a261-f56e0cb16415.png"/>
			</fig>
			<p>Несмотря на то, что источник опорного напряжения архитектуры Kuijk обладает высокой стабильностью, его корректное функционирование невозможно без вспомогательных схем, обеспечивающих надёжный запуск. При включении питания цепь может находиться в метастабильных состояниях, в которых опорное напряжение не формируется. Для исключения подобных режимов используется специальная схема старта, представленная на рисунке 8.</p>
			<fig id="F8">
				<label>Figure 8</label>
				<caption>
					<p>Схема старта</p>
				</caption>
				<alt-text>Схема старта</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/f57743d7-a66d-44b4-a497-355561106681.png"/>
			</fig>
			<p>[8]</p>
			<p> </p>
			<p> </p>
			<p> </p>
			<p> </p>
			<p>Стабилизированное опорное напряжение используется для формирования эталонного тока, который далее применяется как базовый смещающий ток в цепи датчика Холла. Генератор тока реализован по принципу преобразования напряжения в ток, в основе которого лежит операционный усилитель и резистивный элемент. Структурная схема представлена на рисунке 9.</p>
			<fig id="F9">
				<label>Figure 9</label>
				<caption>
					<p>Структурная схема источника тока</p>
				</caption>
				<alt-text>Структурная схема источника тока</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/4f5e41bd-ce1c-47ff-9c37-0a9457f74cc7.png"/>
			</fig>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Варианты настройки источника тока</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Абсолютное значение тока, мкА</td>
						<td>Код</td>
						<td>Максимальное отклонение, мкА</td>
						<td>Дрейф, %/С</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>5081</td>
						<td>1111</td>
						<td>51,26</td>
						<td>0,005</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>4994</td>
						<td>1001</td>
						<td>17,91</td>
						<td>0,002</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>4862</td>
						<td>0000</td>
						<td>-81,72</td>
						<td>-0,009</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>10,16</td>
						<td>1111</td>
						<td>102,7</td>
						<td>0,005</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>9,987</td>
						<td>1001</td>
						<td>35,66</td>
						<td>0,002</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>9,724</td>
						<td>0000</td>
						<td>-163, 2</td>
						<td>-0,009</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Как видно из таблицы 1, предложенная архитектура обеспечивает регулировку абсолютного значения тока смещения в диапазоне от ~10 мкА до ~5000 мкА, то есть на два порядка величины. При этом во всём диапазоне настройки сохраняется низкий температурный дрейф: при оптимальном коде регулировки (1001) он составляет 0,002 %/°C, что более чем на порядок ниже типового значения 0,05 %/°C для режима токового смещения. Таким образом, разработанный СФ-блок позволяет гибко адаптировать уровень тока смещения под требования конкретного применения без деградации температурной стабильности выходного сигнала.</p>
			<p>Ключевой частью схемы является датчик магнитного поля, который преобразует внешнее магнитное поле в электрический сигнал. Ранее проведённые исследования и моделирование различных конфигураций позволили выбрать оптимальную форму магниточувствительного элемента (МЧЭ) в виде ромба </p>
			<p>[9][10]</p>
			<fig id="F10">
				<label>Figure 10</label>
				<caption>
					<p>Магниточувствительный элемент</p>
				</caption>
				<alt-text>Магниточувствительный элемент</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-06-11/fe443ad2-4644-4af4-999e-42c38a447fb6.png"/>
			</fig>
			<p>[11]</p>
			<p>Данное конструктивное решение позволяет минимизировать систематическую погрешность, обусловленную разбалансом плеч датчика Холла. При несимметричной разводке разность сопротивлений токоведущих шин приводит к возникновению паразитного напряжения смещения на выходных клеммах, которое накладывается на полезный сигнал Холла и не может быть устранено в процессе калибровки без дополнительных схемотехнических решений </p>
			<p>[12]</p>
			<p>Применение симметричной топологии шин на этапе проектирования топологии позволяет исключить геометрически обусловленный разбаланс ещё до изготовления кристалла, что снижает требования к последующей подстройке и повышает воспроизводимость характеристик датчика от образца к образцу.</p>
			<p>4. Заключение</p>
			<p>В работе представлен комплексный подход к проектированию сложно-функционального блока интегрального датчика Холла на основе отечественной КМОП-технологии с топологическими нормами 250 нм. Разработанная архитектура включает источник опорного напряжения на основе схемы Kuijk, внутренний источник питания, схему старта, генератор тока, блоки подстройки температурного коэффициента и тока смещения, а также оптимизированный магниточувствительный элемент ромбовидной формы.</p>
			<p>Ключевым результатом работы является достижение температурного дрейфа на уровне 0,002 %/°C при оптимальном коде настройки для режима токового смещения. Диапазон рабочих температур составляет от –60 °C до +125 °C. Разработанный блок подстройки на переключаемых резистивных звеньях обеспечивает варьирование наклона температурной характеристики от положительного до отрицательного значения, что позволяет компенсировать технологические разбросы после изготовления кристалла. Регулировка абсолютного значения тока смещения осуществляется в диапазоне от 10 мкА до 5000 мкА, то есть на два порядка величины, при этом температурная стабильность сохраняется во всём диапазоне настройки.</p>
			<p>Совокупность полученных результатов подтверждает, что разработанный СФ-блок обеспечивает гибкую настройку параметров под требования конкретного применения без ухудшения температурной стабильности.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/23973.docx">23973.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/23973.pdf">23973.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.168.38</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Crescentini M. Hall-Effect Current Sensors: Principles of Operation and Implementation Techniques / M. Crescentini, S. Fatima Syeda, G. Piero Gibiino // IEEE Sensors Journal. — 2021. — № 22. — с. 10137–10151. DOI: 10.1109/JSEN.2021.3119766. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ramsden E. Hall-Effect Sensors: Theory and Application / E. Ramsden — Amsterdam: Elsevier, 2011. — 250 с. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Crescentini M. Optimum Design Rules for CMOS Hall Sensors / M. Crescentini, M. Biondi, A. Romani, M. Tartagni // Sensors. — 2017. — № 4. — с. 765. DOI: 10.3390/s17040765. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник / Дж. Фрайден — Москва: Техносфера, 2006. — 592 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ракитин В. В. Интегральные схемы на КМОП транзисторах / В. В. Ракитин — Москва: МФТИ, 2007. — 308 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Hande V. Survey of bandgap and non- bandgap based voltage reference techniques / V. Hande, M. Shojaei Baghini // Scientia Iranica. — 2016. — № 6. — с. 2845–2861. DOI: 10.24200/sci.2016.3994. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Paul R. Trimming process and temperature variation in second-order bandgap voltage reference circuits / R. Paul, A. Patra // Microelectronics Journal. — 2011. — № 2. — с. 271–276. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Кобзев Ю.М. Проектирование аналоговых КМОП‑микросхем. Краткий справочник разработчика / Ю.М. Кобзев, В.И. Эннс — Москва: Горячая линия-телеком, 2005. — 457 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Козлов А.В. Исследование и разработка датчика Холла по BCD-технологии / А.В. Козлов, Д.А. Калугин, Г.В. Алексеев // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. — 2024. — № 4. — с. 39–44. DOI: 10.52190/1729-6552_2024_4_39.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Бараночников М. Л. Микромагнитоэлектроника / М. Л. Бараночников — Москва: ДМК Пресс, 2016. — 544 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Popović R. S. Hall Effect Devices / R. S. Popović — Boca Raton: CRC Press, 2003. — 426 с. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Баранчиков М.Л. Особенности магниточувствительных сенсоров на основе полевого датчика Холла / М.Л. Баранчиков , А.В. Леонов , В.Н. Мордкович , Д.М. Пажин // Приборы и техника эксперимента. — 2012. — 6. — с. 100–107.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>