УСТРОЙСТВО ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ, интегратор
— вычислительное устройство, предназначенное для интегрирования зависимостей типа

где Z — выходная; х и у — входные переменные (перемещение, угол поворота, электрическое напряжение и т. п.),

- начальное значение выходной переменной,

начальное значение переменной интегрирования. У. и. используются как операционные элементы в вычисл. устройствах и машинах непрерывного и дискретного действия. У. и. могут выполнять операции интегрирования по зависимой и по независимой переменной, напр., по времени (см. Устройство интегро-дифференцирующее).
Схема интегрирующего устройства с электронным усилителем.
По способам представления величин У. и. делятся на интеграторы аналоговые (АИУ), цифровые (ЦИУ) и комбинированные (КИУ). В зависимости от принципа действия
различают мех., электромех., пневматические, электронные и другие У. и. АИУ выполняют операции интегрирования в аналоговых вычислительных машинах. В АИУ часто применяют электронные схемы интегрирования, осн. элементом которых является конденсатор С, напряжение на котором U пропорционально интегралу по времени от тока, протекающего через АИУ,
Наибольшее распространение получила схема (рис.) с включением конденсатора в цепь обратной связи электронного усилителя (ЭУ) (т. н. операционный интегрирующий усилитель), из-за сравнительно высокого частотного диапазона и точности выполнения операцив интегрирования. Напряжение на его выходе
интегрирование выполняется по времени, при этом
начальное значение выходного напряжения при
ЦИУ является осн. элементом цифровых интегрирующих машин, и цифровых дифф. анализаторов. Информация в ЦИУ представлена в виде кодов. Интегрирование в ЦИУ производится реализацией
численного интегрирования при конечноразностном представлении переменных. В КИУ входные и выходные переменные представляются и непрерывно, и дискретно; интегрирование выполняется соответственно вычисл. устройствами непрерывного и дискретного действия. В КИУ отсутствуют отдельные недостатки АИУ и ЦИУ, а имеются достоинства обоих этих устр-в.
Существуют и точечные У. и. Точечным У. и. одномерной ф-ции
на конечном отрезке
электр. модель дискретного аналога ур-ния
в котором
задаваемая,
получаемая ф-ция,
шаг их дискретизации. См. также «ЭГДА ».
Лит.: Коган Б. Я. Электронные моделирующие устройства и их применение для исследования систем автоматического регулирования. М., 1963 [библиогр. с. 494—505]; Пухов Г. Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых электронных цепей. К., 1967 [библиогр. с. 560—564]; Пухов Г. Е. О решении конечных уравнений на гибридных вычислительных системах. «Кибернетика», 1969, № 2.
В. Д. Самойлов.