presnosť , alebo uznesenia , ADC čítaní do značnej miery závisí od počtu binárnych číslic , alebo " kúsky " používaný reprezentovať desatinné číslo . Avšak, ako sa zvyšuje vstupné napätie ADC udržuje konštantné výstupné napätie až sa dosiahne tzv " prechodová oblasť , " na ktorom mieste napätie skočí na ďalšiu úroveň . Inými slovami , desatinné ADC čítanie predstavuje jednu z radu diskrétnych krokoch , alebo skoky , a tak poskytuje len aproximáciu skutočnej analógové napätie kedykoľvek .
Chyby
Výrobcovia typicky citovať rozlíšenia ADC cez plnom rozsahu napätia , že je schopný čítanie , skôr než akejkoľvek okamžitej čítanie . Okrem toho , už rozlíšenie je často vyššia ako skutočná riešenie z dôvodu rôznych chýb , ktoré sa môžu vyskytnúť . Jedna taká chyba , známy ako chýbajúci kód , dochádza v prípade , ADC nemôže vyrobiť presné čítanie pre konkrétne analógový vstup . Ak ste sa rozhodli ADC , mali by ste vždy vybrať ten , ktorý má viac bitov k dispozícii , ako v skutočnosti potrebujete .
Elektrický šum
paradoxne , pretože spôsob , výstupný signál z ADC je matematicky priemeru , " hlučné " vstupný signál vstupný signál , ktorý trpí elektrické rušenie môže často produkovať presnejšie ADC čítanie , ako na vstupný signál , ktorý je úplne bez šumu . V skutočnosti , niektoré ADC systémy zámerne predstaviť náhodný šum signálu známy ako " rozkladu " , aby vstupný signál pre zvýšenie presnosti a stability na čítanie .
Kalibrácia
Presnosť ADC môže znížiť v priebehu času , a to najmä v extrémnych prevádzkových teplotách , a väčšina modelov je potrebné vykonať kalibráciu každých šesť až 12 mesiacov . Môžete vykonať kalibráciu prístroja s hardvérom , softvérom alebo oboje . V každom prípade , kalibrácia zahŕňa nastavenie zisku a posun ADC , aby bolo dosiahnuté požadovaného vzťahu medzi vstupnými a výstupnými signálmi . " Zisk " je termín používaný na opis pomer medzi výkonom a vstupných signálov z ADC , zatiaľ čo " offset " popisuje odchýlku ADC od " ideálneho " lineárnym grafu, ak je vstupné napätie je nulové .