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=== Cavalier IOREF ===
 
'''Le cavalier IOREF''' permet à Galileo de supporter les shield 3.3V et 5V, la tension de fonctionnement des entrées/sorties est contrôlé par ce cavalier. Lorsque le cavalier est placé sur la position 5V, Galileo est configuré pour être compatible avec les shields 5V et IOREF est à 5V. Quand le cavalier est placé sur la position 3.3V, Galileo est configuré pour être compatible avec les shields 3.3V et IOREF est à 3.3V. La gamme de tension supportée par les entrées analogiques est également contrôlé par le cavalier IOREF et ne doit pas dépasser la tension sélectionnée avec la cavalier IOREF. Cependant, la résolution de la fonction [http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead AnalogRead()] (''Arduino.cc, anglais'') reste de 5 V/1024 unités pour la résolution par défaut de 10-bits ou 0.0049V (4.9mV) par unité peu importe la configuration du cavalier IOREF.
 
'''Le cavalier IOREF''' permet à Galileo de supporter les shield 3.3V et 5V, la tension de fonctionnement des entrées/sorties est contrôlé par ce cavalier. Lorsque le cavalier est placé sur la position 5V, Galileo est configuré pour être compatible avec les shields 5V et IOREF est à 5V. Quand le cavalier est placé sur la position 3.3V, Galileo est configuré pour être compatible avec les shields 3.3V et IOREF est à 3.3V. La gamme de tension supportée par les entrées analogiques est également contrôlé par le cavalier IOREF et ne doit pas dépasser la tension sélectionnée avec la cavalier IOREF. Cependant, la résolution de la fonction [http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead AnalogRead()] (''Arduino.cc, anglais'') reste de 5 V/1024 unités pour la résolution par défaut de 10-bits ou 0.0049V (4.9mV) par unité peu importe la configuration du cavalier IOREF.
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<small>Note de MCHobby:<br />Cette information est en contradiction avec une autre information fournie par Arduino.cc (voir plus haut sur cette page)<br />Il est en effet prétendu que la résolution est de 5v/4096 unité soit 0.0012V (1.2mV). </small>
    
'''Warning''': The IOREF jumper should be used to match the board and shield operating voltages. Incorrectly setting the voltage could damage the board or the shield. '''I2C Address Jumper''' To prevent a clash between the I2C Slave address of the on board I/O expander and EEPROM with any external I2C Slave devices, jumper J2 can be used to vary the I2C address of the on-board devices. With J2 connected to pin 1 (marked with white triangle), the 7-bit I/O Expander address is 0100001 and the 7-bit EEPROM address is 1010001. Changing the jumper position changes the I/O Expander address to 0100000 and the EEPROM address to 1010000. '''VIN Jumper''' On Galileo, the VIN pin can be used to supply 5V from the regulated power supply connected at the power jack to attached shields or devices. If there is a need to supply more than 5V to a shield using VIN then the VIN jumper should be removed from Galileo to break the connection between the on-board 5V supply and the VIN connection on the board header.
 
'''Warning''': The IOREF jumper should be used to match the board and shield operating voltages. Incorrectly setting the voltage could damage the board or the shield. '''I2C Address Jumper''' To prevent a clash between the I2C Slave address of the on board I/O expander and EEPROM with any external I2C Slave devices, jumper J2 can be used to vary the I2C address of the on-board devices. With J2 connected to pin 1 (marked with white triangle), the 7-bit I/O Expander address is 0100001 and the 7-bit EEPROM address is 1010001. Changing the jumper position changes the I/O Expander address to 0100000 and the EEPROM address to 1010000. '''VIN Jumper''' On Galileo, the VIN pin can be used to supply 5V from the regulated power supply connected at the power jack to attached shields or devices. If there is a need to supply more than 5V to a shield using VIN then the VIN jumper should be removed from Galileo to break the connection between the on-board 5V supply and the VIN connection on the board header.
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