A fejezet a measurement feladatot fizikai rendszerként tárgyalja. A cél az measurement standard, a kapcsolás, a környezet, az időfüggő hatások és az according to ISO/IEC 17025i bizonyítékok egyetlen konzisztens modellbe rendezése.
A mérőáram nem semleges beállítás
Ellenállásmeasurementhez áramot kell vezetni az objektumon, therefore a measurement maga változtatja meg a measurandet. A P=I²R teljesítmény hőt termel, a kialakuló temperature-emelkedés pedig a temperaturei együtthatón keresztül módosítja az resistancet. A mérőáram így a measurement modell bemeneti quantitye, nem pusztán műszerbeállítás.
Belső és külső temperature
A környezeti thermometer az measurement standard környezetét méri, nem feltétlenül az ellenállóelem temperatureét. A belső temperatureet a hőresistance, 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 resistanceváltozásként unitnyi disszipált teljesítményre. Ez however csak meghatározott környezeti és szerelési feltételek között valid. Olajfürdőben, levegőben és zárt tokban más hőátadási resistance alakul ki. A labor saját measurement környezetében végzett karakterizálás often megbízhatóbb, mint egy általános adatlapvalue.
Mérőáram optimalizálása
Kisebb áram csökkenti az önmelegedést, de rontja a jel–noise viszonyt és növeli a termo-EMF relatív jelentőségét. Nagyobb áram javítja a mérővoltageet, de teljesítménykorrekciót igényelhet. Az optimális áram ott található, ahol a noise, 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 voltageé igen. Az egyszerű átlagolás csak akkor működik, ha a két polaritás azonos hőállapotban történik. Ha az áramfordítás egyben teljesítménylépcsőt vagy tranziens temperatureváltozást okoz, a túl gyors szekvencia torzíthatja az resultt.
Uncertaintyi modell
A modellben külön komponensként jelenhet meg a környezeti temperature, a temperaturemeasurement uncertaintya, a karakterisztika paramétereinek uncertaintya, a teljesítménykoefficiens, a mérőáram accuracya és a stabilizálási állapot. Ha a calibrationi és használati teljesítmény megegyezik, több korrekció kieshet, de ezt dokumentáltan kell biztosítani.
A manufactureri accuracyi specifikáció csak egy információforrás. Az valid calibrationi resulthez a tényleges measurement konfiguráció, a referencia használati állapota és a kritikus befolyásoló quantityek dokumentált kontrollja szükséges.