Dobieranie 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 także zakres wartości, częstotliwość wykonywania odczytów, sposób zapisywania wyników a także miejsce pracy. Aparatura kontrolno-pomiarowa obejmuje w głównej mierze mierniki, czujniki, rejestratory, analizatory i przyrządy służące do sprawdzeniu różnych wielkości fizycznych. Poszczególne urządzenia mogą działać na innych zasadach i posiadać odmienne ograniczenia.
Przy pomiarze temperatury znaczenie może posiadać choć miejsce umieszczenia czujnika, ponieważ wartość odczytana przy powierzchni nie zawsze odpowiada temperaturze obowiązującej wewnątrz badanego detalu. Jednakowo wygląda sytuacja przy pomiarach elektrycznych, gdzie sposób podłączenia przyrządu może wpływać na uzyskany rezultat. Właśnie takie najmniejsze elementy na prawdę bardzo często decydują o tym, czy wynik będzie przydatny do dalszej oceny.
W codziennej pracy pomiarowej ważna jest iteracja. Jeżeli już ten sam parametr jest testowany kilka razy, powinno się zadbać o możliwie podobne warunki wykonywania kolejnych odczytów. Zmiana miejsca pomiaru, inny sposób przyłożenia sondy lub odmienny czas utworzenia sprawdzeniu może utrudnić ranking danych. Nie za każdym razem znaczy to konieczność stosowania trudnych procedur. 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 używanie przyrządu poza przewidzianymi wartościami może prowadzić do nieprawidłowych wskazań lub problemów z samym urządzeniem. Warto również zwracać uwagę na stan przewodów, sond i elementów pomiarowych. Ich zużycie nie zawsze jest widoczne od razu, 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 wykonanych w określonym czasie. Z tego powodu w praktyce wykorzystuje się również rejestrację przekształceń wartości. Umożliwia ona zauważyć wahania, okresowe wzrosty lub spadki oraz 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 przeróbkę badanego parametru. Znaczenie moraz rozdzielczość urządzenia oraz sposób prezentowania danych, zwłaszcza 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 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 mieć świadomość tego, z którego urządzenia pochodzi określony wynik, kiedy został zarejestrowany oraz w jakich ustaleniach przeprowadzono kontrolę. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy dane mają być w przyszłości porównywane z wynikami uzyskanymi inną metodą lub przy użyciu innego przyrządu. Dlatego sama możliwość automatycznego zapisu nie zastępuje prawidłowego przygotowania pomiaru. Techniczne możliwości aparatury są wyłącznie jednym z elementów całego procesu, którego pozostałą część stanowią uzasadniony dobór metody, warunki stworzenia a także sposób późniejszego odczytania i oceny odłożonych informacji.
Zobacz więcej: wzorcowanie testo.