A fejezet a measurement feladatot fizikai rendszerként tárgyalja. A cél az measurement standard, a kapcsolás, a környezet, az időfüggő hatások és az ISO/IEC 17025 szerinti bizonyítékok egyetlen konzisztens modellbe rendezése.
A mérőáram nem semleges beállítás
Ellenállásmeasurementhez áramot kell vezetni az objektumon, ezért a measurement maga változtatja meg a measurandet. A P=I²R teljesítmény hőt termel, a kialakuló hőmérséklet-emelkedés pedig a hőmérsékleti együtthatón keresztül módosítja az ellenállást. A mérőáram így a measurement modell bemeneti mennyisége, nem pusztán műszerbeállítás.
Belső és külső hőmérséklet
A környezeti hőmérő az measurement standard környezetét méri, nem feltétlenül az ellenállóelem hőmérsékletét. A belső hőmérsékletet a hőellenállás, a hőkapacitás, a disszipáció és az idő határozza meg. Rövid measurement impulzusnál a rendszer tranziens, folyamatos mérőáramnál állandósult állapot alakul ki. A kettőhöz eltérő korrekciós modell tartozik.
Teljesítménykoefficiens
A teljesítménykoefficiens megadható relatív ellenállásváltozásként egységnyi disszipált teljesítményre. Ez azonban csak meghatározott környezeti és szerelési feltételek között érvényes. Olajfürdőben, levegőben és zárt tokban más hőátadási ellenállás alakul ki. A labor saját measurement környezetében végzett karakterizálás gyakran megbízhatóbb, mint egy általános adatlapérték.
Mérőáram optimalizálása
Kisebb áram csökkenti az önmelegedést, de rontja a jel–zaj viszonyt és növeli a termo-EMF relatív jelentőségét. Nagyobb áram javítja a mérőfeszültséget, de teljesítménykorrekciót igényelhet. Az optimális áram ott található, ahol a zaj, termo-EMF és önmelegedés együttes standard uncertaintya minimális, nem pedig ott, ahol a műszer a legtöbb digitet mutatja.
Áramfordítás és vpricesozási idő
Áramfordításkor a termo-EMF előjele nem változik, az ohmos feszültségé igen. Az egyszerű átlagolás csak akkor működik, ha a két polaritás azonos hőállapotban történik. Ha az áramfordítás egyben teljesítménylépcsőt vagy tranziens hőmérsékletváltozást okoz, a túl gyors szekvencia torzíthatja az resultt.
Uncertaintyi modell
A modellben külön komponensként jelenhet meg a környezeti hőmérséklet, a hőmérsékletmeasurement uncertaintya, a karakterisztika paramétereinek uncertaintya, a teljesítménykoefficiens, a mérőáram pontossága és a stabilizálási állapot. Ha a calibrationi és használati teljesítmény megegyezik, több korrekció kieshet, de ezt dokumentáltan kell biztosítani.
A manufactureri pontossági specifikáció csak egy információforrás. Az érvényes calibrationi resulthez a tényleges measurement konfiguráció, a referencia használati állapota és a kritikus befolyásoló mennyiségek dokumentált kontrollja szükséges.