Creo que no fue clara la pregunta de Miguel.
Lo que el quiere saber es que valor debe tener de adquisicion que va a ser un multiplo del TAD elegido. Este valor va a estar en funcion de la carga en el pin analogico.
Para entenderle tenes que saber como es que funciona el micro. Al momento de iniciar la conversion se cierra una llave que alimenta un capacitor que luego va a ser medido, espera un cierto tiempo ( Tiempo de adquisicion ). Luego se abre esta llave y se mide la tension del capacitor este ( la cual cada bit tarda un TAD).
Lo que pasa es que como toda linea hasta llegar al capacitor tiene una resistencia interna, lo cual terminamos con un circuito RC serie, por lo cual la carga del capacitor no es instantanea, sino que tarda su tiempo. Si ahora le agregamos una resistencia externa significa que tiene que pasar mas tiempo para que el capacitor logre lleguar a la misma tension que el pin de entrada.
Y es alli donde entra el Tiempo de adquisicion, los cuales uno puede seleccionar entre diversos valores 20TAD, 16TAD,12TAD, etc
Pero... Como lo calculo?, bueno Microchip provee una explicacion simple, primero da un posible esquema de entrada, que es este, hay muchos elementos ahi, pero solo nos vamos a centrar en 4, las resistencias ( que son 3 ) y el capacitor CHOLD

En este ejemplo tiene externamente al pin una resistencia (Rs), y adentro estan simuladas las resistencias del switch ( RSS, este valor de resistencia varia con la tension ) y de la conexcion hasta el capacitor ( RIC ), si uno se imagina esto es simplemente. Luego te dice que el tiempo de adquisicion minimo que uno debe tener para poder leer correctamente la entrada esta dado por:
Tadq = Tamp + Tc + Tcoff
Donde Tamp es un tiempo que necesita el Amplificador del ADC, Tc es el tiempo de carga del capacitor y finalmente como la temperatura afecta todo esta Tcoff, que es un extra debido a la temperatura.
Tamp es fijo y es de 0.2us, Tcoff dentro del rango de temperaturas normales se puede omitir ya que si tenemos 30º se calcularia asi:
Tcoff = (Temp – 25°C)*(0.02 μs/°C) = (30ºC – 25°C)*(0.02 μs/°C) = (5°C)*(0.02 μs/°C) = 0.1us
Si se observa es de 0.1us para 30ºC la mitad del amplificador. El termino importante de esos 3 es el de la carga del capacitor, la cual se calcula de esta forma:
Tc = -(CHOLD)*(RIC + RSS + RS) * ln(1/2048)
Hay muchos valores que te lo da el datasheet, por ejemplo:
CHOLD es de 25pF,
Ric es de 1K
Rss varia con la tension, en la imagen hay un pequeño grafico, para 5V es de 2K
RS que es nuestra resisitencia que le ponemos afuera en nuestro circuito.
Entonces.. Suponiendo que tenemos esos valores y pusimos una resistencia de 10K ohms
Tc = -(25pF)*(1Kohm + 2Kohm + 10Kohms) * ln(1/2048) = -(25pF)*(13Kohms) * ln(1/2048) = 2.48us
Entonces el tiempo total es de:
Tadq = Tamp + Tc + Tcoff = 0.2 us + 2.48us + 0.1us = 2.78us
Ese es el tiempo MINIMO de adquisicision.
Ahora suponete que tenes elegir en el PIC que multiplos de TAD necesitas para la adquisicion.
Tomando el ejemplo que te dieron, si vos tenes 64Mhz y elegiste el preescaler de 1:64 para alimentar el reloj por lo cual tu TAD es de 1us.
Para que la lectura sea valida deberian pasar en la adquisicion al menos 3 TAD ( 3us ), por lo tanto si elegimos 4,6,8,12,16,20TAD cualquier de estos es valido, pero no si elegimos 1TAD o 2TAD, porque el tiempo donde se cierra la llave para que se cargue el capacitor interno es insuficiente. Obviamente que mientras mas cerca estemos mas rapido vamos a poder leer continuamente el ADC, sino lo vas a leer continuamente le podes poner 20TAD y olvidarte ( Siempre y cuando nunca le pongas nada a tu circuito que necesite mas de 20 TADs