Wyselekcjonowanie wyposażenia wykorzystywanego do pomiarów często zaczyna się od na pozór prostego pytania: jaki parametr ma zostać sprawdzony i w jakich warunkach? Dopiero dokładniejsze określenie zadania pokazuje, że znaczenie mają też zakres wartości, częstotliwość wykonywania odczytów, sposób zapisywania rezultatów oraz miejsce pracy. Aparatura kontrolno-pomiarowa obejmuje w głównej mierze mierniki, czujniki, rejestratory, analizatory i przyrządy służące do testom różnorakich wielkości fizycznych. Poszczególne urządzenia mogą działać na innych zasadach i mieć odmienne ograniczenia.
Przy pomiarze temperatury znaczenie może mieć choćby miejsce wstawienia czujnika, ponieważ wartość odczytana przy powierzchni nie za każdym razem odpowiada temperaturze aktualnej wewnątrz badanego szczegółu. Bardzo podobnie wygląda sytuacja przy pomiarach elektrycznych, gdzie sposób podłączenia przyrządu może wpływać na uzyskany rezultat. Właśnie takie szczegóły na prawdę często decydują o tym, czy wynik będzie wartościowy do kolejnej oceny.
W codziennej pracy pomiarowej ważna jest powtarzalność. Jeśli ten sam parametr jest testowany kilka razy, powinno się zadbać o możliwie podobne warunki wykonywania kolejnych odczytów. Zmiana miejsca pomiaru, inny sposób przyłożenia sondy albo odmienny czas utworzenia testom może utrudnić porównanie danych. Nie za każdym razem oznacza to konieczność stosowania nieprostych procedur. Na prawdę często wystarczy jasno określić sposób wykonywania danego pomiaru i konsekwentnie go przestrzegać. Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystywana w takich zadaniach powinna być dobrana do zakresu pracy, ponieważ korzystanie przyrządu oprócz przewidzianymi wartościami może prowadzić do nieprawidłowych wskazań albo problemów z samym urządzeniem. Warto też zwracać uwagę na stan przewodów, sond i elementów pomiarowych. Ich zużycie nie zawsze jest widoczne w tej samej chwili, a mimo to może mieć wpływ na jakość uzyskiwanych danych.
Osobną kwestią pozostaje interpretacja wyniku. Pomiar jest informacją o określonym parametrze w konkretnym momencie, a nie zawsze pełnym obrazem stanu badanego urządzenia czy procesu. Przy niestabilnych ustaleniach pojedynczy odczyt może być mniej miarodajny niż seria pomiarów utworzonych w określonym czasie. Z tego powodu w praktyce stosuje się też rejestrację przeróbek wartości. Umożliwia ona zauważyć wahania, okresowe wzrosty albo spadki oraz różnice pojawiające się w trakcie pracy pod różnym obciążeniem. Przy analizie danych należy jednakże pamiętać o dokładności zastosowanego sprzętu i możliwych błędach pomiarowych. Nie każda niewielka różnica między dwoma wynikami musi oznaczać rzeczywistą zmianę badanego parametru. Znaczenie moraz rozdzielczość urządzenia oraz sposób prezentowania danych, w szczególności gdy wartości zmieniają się w niewielkim zakresie.
Wraz z rozwojem systemów cyfrowych pomiary coraz częściej są łączone z automatycznym gromadzeniem danych. Rejestratory mogą przechowywać wyniki, a dobrane urządzenia przekazują je dalej do systemów komputerowych. Z jednej strony ułatwia to analizę większej liczby odczytów, z drugiej ukazują się nowe wymagania dotyczące konfiguracji, przechowywania informacji i właściwego opisania danych. Przy dłuższych pomiarach warto wiedzieć, z którego urządzenia pochodzi dany wynik, kiedy został zarejestrowany oraz w jakich warunkach przeprowadzono kontrolę. Ma to znaczenie w szczególności wówczas, gdy dane mają być później porównywane z wynikami uzyskanymi inną metodą lub przy użyciu innego przyrządu. Dlatego sama sposobność automatycznego zapisu nie zastępuje prawidłowego przygotowania pomiaru. Techniczne możliwości aparatury są jedynie jednym z elementów całego procesu, którego pozostałą część stanowią uzasadniony wybieranie metody, warunki stworzenia oraz sposób późniejszego odczytania i oceny oszczędzonych informacji.
Więcej: hikmicro kamera termowizyjna.