Om TI-räknarna vet jag för lite om - har man börjat med HP-räknare så fortsätter man med HP-räknare typ resten av livet...
den enda TI räknaren är TI57 på mitten av 1980-talets gymnasium och glömde allt så fort man stängde av den (LED-display) - det var lite bittert om man körde in typ 20-50 programsteg så försvann alltihop igen och man var tvungen att knacka in allt igen vid nästa start.
När man stötte på räknare som inte glömde allt när man stängde av denna så var det lite 'wow' och det var typ hp41cv och då var jag i HP-räknarträsket redan - TI30-LCD (tror jag) kom så småningom (fanns en LED-version innan som också slukade ström och glömde allt vid avstängning den också precis som TI53 och TI57)
Skall du köra på ellära och växelströmslära (även filter och reglerteori senare) så är räknare som kan hantera komplexa tal väldigt användbart och tidsbesparande och där man enkelt kan växla mellan polär och kartesisk/rektangulär visning.
Tyvärr dräller det inte av dom som är 1-2 rads icke grafisk räknare och de flesta har i stort sett närmast oanvändbara hantering av komplexa tal som tex. casios räknare, ja om de alls har stöd...
Många (de flesta ?) grafiska räknare hanterar komplexa värden - men ärligt, grafiska räknare används aldrig efter skoltid utan man vill ha en enklare räknare och knappa några beräkningar och så lägger man undan igen och då räcker en mindre 1-2 raders numerisk teknisk räknare och håller närmare en evighet på samma batteri - i alla fall räknarna som byggdes 1980-1990-talet, de flesta tog med sig sin gymnasieräknare även i arbetslivet och i tekniska yrken snart blev en hp32sii - ingenjörsräknaren - därför bör man inte använda mer än 1-2 raders numerisk teknisk räknare då den har man med sig länge och känner sig mest bekväm med den (det märker ni den dagen när ni tvingars köpa annan räknare för att den man har gått sönder och det går inte att hitta en likadan igen)
I ingenjörskretsar var HP32sii mer eller mindre standardräknaren på utveckling och labb (har dock ingen komplex stöd), precis som HP12C var för ekonomifolket (och i deras tentamen ofta var enda räknaren som tilläts) - dock helst med komplex stöd om man håller på med filter och RF-kretsar när man jobbar med RF-nätverksanalysator och elektriska nät med resistans, kapacitans och induktans.
Grafiska räknare har en stor nackdel som gör att de blir kvar i skrivbordslådan - de är för stora och tunga och batterierna alltid tomma när man behöver dem!!, medans det finns kända fall med tex. hp12C-räknare som hållit upp till 30 år på orginalbatterierna som följde med förpackningen som räknaren levererades i mitten av 1980-talet. I det fallet är det batteriets livslängd som styr funktionstiden - inte räknarens viloström då det skulle räcka över 1000 år på 140 mAh som en LR44-batteri innehåller i strömkapacitet (räknaren drog 5-10 nA i viloström - så lite drar inte dagens version HP12C, hp35s, hp15C utan lithium knappcellsbatterierna är slut inom ett par år även om räknaren inte används alls... det är dåligt av modern teknik att dra så mycket ström även i viloläge när man kunde göra det så mycket bättre på mitten av 1980-talet).
Har man lyckan och kommer över en hp42S - grattis!, en av de bästa numeriska 'vardagsräknarna' som någonsin tillverkats och har komplexa tal som egen datatyp och aktiveras automatiskt om operationen man gör inte ger rent reell svarsvärde.
ingen förberedelse behöver göras från 'machine reset' (samma som när man sprättade förpackningen första gången), inga specialmoder och det bara fungerar direkt!
tex. roten av -1 ger en en svar som "0+i1" eller polärt som "1 |_ 90 grader" medans nästan alla andra räknare ger ett "error", men komplexa värden går också hanteras med sin, cos, tan och dess inverser liksom hyperboliska funktioner och dess inverser, exponenter, logaritmer (och det vill man när man tittar på transmissionsteori som telegrafiformeln och komplexa impedanser) - ja alla matematiska funktioner med komplex stöd som man hittar i common-lisp boken typ... (gissa vad utvecklarna hade för förlaga! just precis... ). Matriser går att skapas och beräknas inklusive med komplexa värden.
(free42 finns fritt att ladda ned för nallen, dator, man kan köpa en hp42s-klon hos https://www.swissmicros.com/product/dm42 - dock kolla först om de tillåts i prov - det går nämligen att programmera saker och lite text kan också sparas... - så kanske inte under studietiden utan först efter)
Nästa räknare med komplex stöd är HP15C - runt 2012 - 2014 så var det en jubileumsutgåva av HP och det såldes en bunt av den i bokhandeln även i Sverige och hanterar också komplexa tal (orginalet från mitten av 1980-talet är bara att glömma att hitta, dels var det få som kom ut på marknaden och nu är högt suktade av samlare) och komplexa stödet gäller alla funktioner precis som hp42s och också har matrisberäkningfunktioner. Denna kör i och med 1-radig display med en synlig reell del och en dold imaginärdel av stacken och när man körde operationer så arbeta den på båda stackarna samtidigt och kunde tex. hantera roten ur '-1'
Den idag köpbara 2 radiga HP-räknaren som har delvis komplex stöd i funktioner är HP35s (är väl den som närmast försöker ersätta HP32sii) men är i jämförelse med hp42s väldigt klumpigt att hantera där måste man lägga in reell, imaginär, reel, imaginär på stacken innan man trycker på komplex '+' för att få resultatet och man måste själv hålla reda på vad som var reel och vad som var imaginär tal.
I hp42s presenterar värdet antingen som 10 |_ 20 grader i polär mode, växlas till 9,397+i3,42 med snabb knapptryckning mellan dessa fram och tillbaka - ser inte hur man skall gör det snabbt i på HP35s och förmodligen också kör i huvudet att det räknar i radianer när man går i polär mode... i hp42S är komplexa tal en egen datatyp och man har 4 av dessa i sin stack samt register kan sättas så att den kan lagra komplexa tal liksom skapa variabler med komplexa värden.
i varken hp15C eller HP35s kan man lagra några komplexa värden i register utan hanteras som vanliga tal och det är upp till användaren att hålla reda på detta...
i HP48S, hp49 och HP50 och hp-Prime grafiska räknare så kan de mycket, mycket mer - men använder man dem mer än i nyfiken första början - nej, stora och klumpiga och det värsta - de har inte ström när man behöver dem då batterier är tomma efter ett halvår vare sig man använder dom eller inte, en miniräknare skall alltid starta snabb och fungera och batteribyte typ var 5 år eller glesare om man inte är heavy user.