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Fehler Und Rechengenauigkeit - Sharp EL-500M Bedienungsanleitung

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Dateneingabe
Zur Eingabe von Probendaten die Zahlentasten verwenden
und nach der Eingabe jedes Wertes k (O) drücken.
Zur Eingabe von Daten mit ihrer Frequenz den Zahlenwert mit
den Zahlentasten eingeben und dann § (R) drücken,
die Frequenz eingeben und k drücken.
Eingabe der Daten "7" N@"
@c 7
k
Es gibt 13 Studenten,
@c 70 § 13
die beim Test 70 Punkte k
hatten und 5 Studenten, 50 § 5
die 50 Punkte hatten.
k
* Die Anzahl der Proben für die eingegebenen Daten wird
angezeigt.
• Eingegebene Daten werden so lange gespeichert, bis
@c oder @" gedrückt werden. Vor der
Eingabe von neuen Daten den Speicherinhalt löschen.
• Übersteigt die Zahl der Probenwerte 999.999.999, erscheint
"n=" nicht.
• Wenn eine Formel als Probenwert mit Frequenz eingegeben
wird, müssen die Daten in Klammern gesetzt werden.
Beispiel: ( A * B )§ Frequenz k
Korrigieren von eingegebenen Daten
Korrektion vor dem Drücken von k:
Falsche Zahlen mit N löschen.
Korrektion nach dem Drücken von k:
> drücken, um den letzten Eintrag zu bestätigen und
dann zum Löschen @J drücken.
Berechnen statistischer Mengen
@c
Stand Anzahl der
Personen
30 § 5 k
40 § 3 k
30
5
50 § 10 k
40
3
60 § 12 k
50
10
70 § 13 k
60
12
80 § 9 k
70
13
90 § 7 k
80
9
100 § 3 k
90
7
100
3
@p
@n
@z
@w
• Falls
die
Stellen
Funktionsbezeichnung (z.B. Σ x=) nicht vollständig angezeigt
werden können, wird nur das Ergebnis angezeigt; die
Funktionsbezeichnung wird dann nicht angezeigt.
Statistische Berechnungsformeln
x = Σx n
Σx
2
– nx
2
sx =
n – 1
Bei statistischen Berechnungsformeln erscheint in folgenden
Fällen ein Fehler:
• Der absolute Wert eines Zwischen- oder Endergebnisses
ist gleich oder größer als 1 x 10
n =
n =
n =
n =
n =
n =
n =
n =
n =
n =
n =
65.32258065
18.52935128
18.37931358
n =
Σ x =
2
Σ x
=
für
das
Ergebnis
Σx
2
– nx
2
σx =
n
Σx = x
+ x
+ ··· + x
1
2
n
Σx
2
= x
2
+ x
2
+ ··· + x
2
1
2
n
(n: Anzahl der Proben)
100
.
• Der Nenner ist 0.
• Der Wert, dessen Quadratwurzel gezogen werden soll, ist
negativ.

FEHLER UND RECHENGENAUIGKEIT

Fehler
'
Ein Fehler entsteht, wenn eine Berechnung außerhalb des
7_
Rechenbereiches liegt oder wenn versucht wird, mathematisch
1.
*
unzulässige Rechenschritte auszuführen. Beim Auftreten eines
Fehlers < (oder > ) drücken, um den Cursor
70, 13_
automatisch an die Stelle zu bewegen, wo der Fehler
13.
aufgetreten ist. Die Gleichung bearbeiten oder N drücken,
50, 5_
um die Gleichung zu löschen.
18.
Fehlermeldungen und Fehlerarten
Syntaxfehler (Error 1):
• Es wurde versucht, einen unzulässigen Rechenschritt
auszuführen.
Beisp.: 2 +- 5 =
Rechenfehler (Error 2):
• Der absolute Wert eines Zwischen- oder Endergebnisses ist
gleich oder größer als 10
• Es wurde versucht, durch Null zu dividieren.
• Während der Ausführung einer Berechnung wurde der
Rechenbereich überschritten.
Fehler der Rechenschrittzahl (Error 3):
• Die verfügbare Anzahl der Puffer wurde überschritten. (Es gibt 8
Puffer* für Zahlenwerte und 16 Puffer für Berechnungsanweisungen.)
Gleichung zu lang (Error 4):
• Die Gleichung überschreitet die maximale Anzahl der
Eingabepuffer (159 Zeichen). Die Gleichung muß kürzer als 159
Zeichen sein.
'
Rechenbereich
5.
• Dieser Rechner arbeitet innerhalb der folgenden
8.
Rechengrenzen mit einer Rechengenauigkeit von ±1 an
18.
der kleinsten Stelle der Mantisse. Bei kontinuierlichen
30.
Rechenvorgängen können sich die Fehler der
43.
Einzelschritte
52.
Rechenfehler resultieren. (Dies gilt auch für y
59.
wenn intern kontinuierliche Berechnungen ausgeführt
62.
werden.)
Weiterhin
akkumulieren in der Nähe eines Wendepunktes oder
singulären Punktes von Funktionen.
62.
• Rechenbereich: ±10
4050.
Wenn der absolute Wert einer Eingabe oder eines Zwischen-
285500.
oder Endergebnisses einer Berechnung kleiner als 10
wird dieser Wert als 0 gerechnet und so angezeigt.
und
die
Funktion
sin x
cos x
tan x
sin
–1
x
cos
–1
x
tan
–1
x
100
.
* 4 Puffer in der Statistikfunktion STAT.
summieren,
werden
Rechenfehler
-99
~ ±9.999999999×10
Rechnerkapazität
DEG : |x| < 10
10
(tan x : |x| ≠ 90(2n–1))*
π
RAD : |x| < —– × 10
10
180
π
(tan x : |x| ≠ – × (2n–1))*
2
10
GRAD : |x| < — × 10
10
9
(tan x : |x| ≠ 100(2n–1))*
|x| ≤ 1
|x| < 10
100
so
dass
größere
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
,
u.a.,
x
x
y
größer
und
99
und 0.
–99
ist,

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