User Manual
Table Of Contents
- Innehåll
- Komma igång — Läs det här först!
- Kapitel 1 Grundläggande funktioner
- Kapitel 2 Manuella beräkningar
- Kapitel 3 Listfunktionen
- Kapitel 4 Ekvationer
- Kapitel 5 Grafritning
- 1. Exempelgrafer
- 2. Kontrollera vad som visas på en grafskärm
- 3. Rita en graf
- 4. Lagra en graf i bildminnet
- 5. Rita två grafer på samma skärm
- 6. Manuella grafer
- 7. Använda tabeller
- 8. Dynamiska grafer
- 9. Grafer och rekursionsformler
- 10. Rita en graf av en konisk sektion
- 11. Ändra en grafs utseende
- 12. Funktionsanalys
- Kapitel 6 Statistikgrafer och beräkningar
- 1. Innan du använder statistiska beräkningar
- 2. Beräkna och rita statistiska data för en variabel
- 3. Beräkna och rita statistisk data för variabelpar
- 4. Utföra statistiska beräkningar
- 5. Tester
- 6. Konfidensintervall
- 7. Fördelning
- 8. Inmatnings och utmatningstermer för test, konfidensintervall och fördelning
- 9. Statistisk formel
- Kapitel 7 Finansiella beräkningar (TVM)
- Kapitel 8 Programmering
- Kapitel 9 Kalkylblad
- Kapitel 10 eActivity
- Kapitel 11 Minneshanterare
- Kapitel 12 Systemhanterare
- Kapitel 13 Datakommunikation
- Kapitel 14 PYTHON (endast fx-9860GIII, fx-9750GIII)
- Kapitel 15 Fördelning (endast fx-9860GIII, fx-9750GIII)
- Bilaga
- Examinationslägen (endast fx-9860GIII/fx-9750GIII)
- E-CON3 Application (English) (fx-9860GIII, fx-9750GIII)
- 1 E-CON3 Overview
- 2 Using the Setup Wizard
- 3 Using Advanced Setup
- 4 Using a Custom Probe
- 5 Using the MULTIMETER Mode
- 6 Using Setup Memory
- 7 Using Program Converter
- 8 Starting a Sampling Operation
- 9 Using Sample Data Memory
- 10 Using the Graph Analysis Tools to Graph Data
- 11 Graph Analysis Tool Graph Screen Operations
- 12 Calling E-CON3 Functions from an eActivity
2-54
Försiktighetsåtgärder vid vektorberäkning
• När dot produkt, kryssprodukt och vinkel som bildas av två vektorer beräknas, måste
dimensionerna hos de två vektorerna vara samma. Dessutom måste en vektorprodukts
dimensioner vara 1 × 2, 1 × 3, 2 × 1, eller 3 × 1.
• Vektorberäkningar utförs oberoende för varje element, så det kan ta lite tid innan
beräkningsresultaten visas.
• Beräkningsprecisionen för visade resultat för vektorberäkningar är ±1 vid den minst
signifikanta siffran.
• Om ett vektorberäkningsresultat är för stort för att sparas i vektorsvarsminnet uppstår ett fel.
• Du kan använda följande operation för att överföra innehållet från ett vektorsvarsminne till en
annan vektor.
VctAns → Vct
Ovan är ett variabelnamn mellan A till Z. Operationen ovan påverkar inte innehållet i
vektorsvarsminnet.
• Vektorminne och matrisminne är kompatibla med varandra, så vektorminnesinnehåll kan
tilldelas till matrisminne om du vill.
Vct
→ Mat
Ovan är och variabelnamn mellan A till Z.
u Inmatning av vektordata [OPTN]-[MAT]-[Vct]
Följande visar det format du bör använda när du skriver in data för att skapa en vektor med
hjälp av Vct-kommandot.
→ Vct [A till Z] [a
11
a
12
... a
1
n
] → Vct [A till Z]
Exempel Mata in följande data i Vct A: [ 1 2 3 ]
!+( [ )!+( [ )b,c,d
!-( ] )!-( ] )a
K2(MAT)6(g)6(g)1(Vct)
av(A)w
Vektornamn
• Maxvärdet för både m och n är 999.
• Ett fel uppstår om minnet tar slut när du matar in data.
• Du kan också använda det här formatet i ett program som använder vektordata.
I samtliga av följande exempel antas det att vektordata redan finns i minnet.
a11
a21
am1
...










