Wybieranie wyposażenia wykorzystywanego do pomiarów na prawdę często zaczyna się od z pozoru prostego pytania: jaki parametr ma zostać sprawdzony i w jakich ustaleniach? Dopiero dokładniejsze określenie zadania pokazuje, że znaczenie mają także zakres wartości, częstotliwość wykonywania odczytów, sposób zapisywania rezultatów a także miejsce pracy. Aparatura kontrolno-pomiarowa obejmuje między innymi mierniki, czujniki, rejestratory, analizatory i przyrządy służące do kontroli różnorakich wielkości fizycznych. Poszczególne urządzenia mogą działać na innych zasadach i mieć odmienne ograniczenia.
Przy pomiarze temperatury znaczenie może mieć choć miejsce wstawienia czujnika, ponieważ wartość odczytana przy powierzchni nie za każdym razem odpowiada temperaturze aktualnej wewnątrz badanego szczegółu. Tak samo wygląda sytuacja przy pomiarach elektrycznych, gdzie sposób podłączenia przyrządu może wpływać na uzyskany rezultat. Właśnie takie najmniejsze elementy na prawdę często decydują o tym, czy wynik będzie praktyczny do dalszej oceny.
W codziennej pracy pomiarowej ważna jest iteracja. Jeżeli ten sam parametr jest kontrolowany kilka razy, powinno się zadbać o możliwie podobne warunki wykonywania kolejnych odczytów. Zmiana miejsca pomiaru, inny sposób przyłożenia sondy albo odmienny czas stworzenia kontroli może utrudnić porównanie danych. Nie zawsze znaczy to konieczność stosowania niełatwych 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 wykorzystywanie przyrządu oprócz przewidzianymi wartościami może prowadzić do nieprawidłowych wskazań lub problemów z samym urządzeniem. Warto także zwracać uwagę na stan przewodów, sond i elementów pomiarowych. Ich zużycie nie zawsze jest widoczne zaraz, a pomimo to może posiadać 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 warunkach pojedynczy odczyt może być mniej miarodajny niż seria pomiarów stworzonych w określonym czasie. Z tego powodu w praktyce używa się również rejestrację przekształceń wartości. Pozwala ona zauważyć wahania, okresowe wzrosty albo spadki a także różnice pojawiające się podczas pracy pod różnym obciążeniem. Przy analizie danych należy jednak pamiętać o dokładności zastosowanego sprzętu i możliwych błędach pomiarowych. Nie każda niewielka różnica między dwoma wynikami musi oznaczać rzeczywistą przekształcenie badanego parametru. Znaczenie moraz rozdzielczość urządzenia a także sposób prezentowania danych, szczególnie gdy wartości zmieniają się w niewielkim zakresie.
Wraz z rozwojem systemów cyfrowych pomiary bardzo często są łączone z automatycznym gromadzeniem danych. Rejestratory mogą przechowywać wyniki, a wybrane urządzenia przekazują je dalej do systemów komputerowych. Z jednej strony ułatwia to analizę większej liczby odczytów, z drugiej ukazują się nowe oczekiwania dotyczące konfiguracji, przechowywania informacji i właściwego opisania danych. Przy dłuższych pomiarach warto wiedzieć, z którego urządzenia pochodzi konkretny wynik, kiedy został zarejestrowany a także w jakich warunkach przeprowadzono kontrolę. Ma to znaczenie szczególnie wówczas, gdy dane mają być w późniejszym czasie porównywane z wynikami uzyskanymi inną metodą albo przy użyciu innego przyrządu. Dlatego sama sposobność automatycznego zapisu nie zastępuje prawidłowego przygotowania pomiaru. Techniczne sposobów aparatury są tylko jednym z elementów całego procesu, którego pozostałą część stanowią słuszny wybieranie metody, warunki stworzenia oraz sposób późniejszego odczytania i oceny odkładanych informacji.
Dodatkowe informacje: balometr.