La technologie radio Z-Wave à l’assaut de l’électronique grand public

Le 07/01/2010 à 13:55 par La rédaction

Initialement développée pour les réseaux de capteurs domotiques, la technologie Z-Wave, sous l’impulsion de Sigma Designs, se voit un avenir dans le domaine des télécommandes RF. En lançant sous la référence SD3402 la quatrième génération de circuits Z-Wave, Sigma Designs affiche clairement ses ambitions : imposer cette technologie radio, initialement développée pour les réseaux de capteurs domotiques, sur le marché des télécommandes RF, des décodeurs TV et autres appareils d’électronique grand public, un marché où le Californien est déjà présent avec ses systèmes sur une puce. Initialement conçue par la société Zensys, acquise par Sigma Designs en décembre 2008, la technologie Z-Wave a d’ores et déjà été intégrée dans plus de 350 produits (éclairage, thermostats, portes de garage, systèmes de surveillance, etc.).

Selon Sigma, la quatrième génération de la technologie Z-Wave a été élaborée spécifiquement pour répondre aux besoins du marché des décodeurs TV et des produits d’électronique grand public avec une solution monopuce, le circuit SD3402 intégrant également un générateur de code infrarouge (pour le contrôle/commande des appareils audio/vidéo déjà déployés). La technologie Z-Wave est caractérisée par une portée indoor de 20 à 30 mètres sans vue directe. Elle intègre des mécanismes pour limiter la perte de paquets et exploite des bandes de fréquence inférieures à 1 GHz (868 MHz en Europe), en lieu et place de la traditionnelle bande des 2,4 GHz, afin d’éviter tout risque d’interférences.

La bande des 2,4 GHz, c’est justement celle utilisée par la spécification RF4CE finalisée en mars 2009 par l’alliance ZigBee. Initiée par Panasonic, Philips, Samsung et Sony, avec le concours de Freescale, Oki et Texas Instruments, la spécification RF4CE 1.0 a été développée pour les télécommandes RF évoluées d’équipements d’électronique grand public afin de dépasser les limitations des traditionnelles télécommandes à infrarouge (communication bidirectionnelle, fonctionnement sans vue directe, portée plus importante, durée de vie plus longue, etc.).

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