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Z-Wave

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Z-Wave es un protocolo de comunicaciones inalámbricas utilizado principalmente para la automatización de edificios residenciales y comerciales. Es una red de malla que utiliza ondas de radio de baja energía para comunicarse entre dispositivos, [ 2 ] permitiendo el control inalámbrico de dispositivos domésticos inteligentes, como luces inteligentes, sistemas de seguridad, termostatos, sensores, cerraduras inteligentes y abridores de puertas de garaje. [ 3 ] [ 4 ] Z-Wave Long Range (ZWLR) es un protocolo de comunicación inalámbrica sub-GHz diseñado para extender la conectividad del hogar inteligente, ofreciendo un alcance de hasta 2,4 kilómetros. Permite la comunicación directa entre el concentrador y el dispositivo, admite hasta 4000 nodos por red y está diseñado para grandes propiedades y uso comercial, industrial y en exteriores. [ 5 ] Ambas tecnologías son gestionadas y propiedad de la Alianza Z-Wave, con más de 200 empresas involucradas en la tecnología dentro de la organización. [ 6 ]

Al igual que otros protocolos y sistemas dirigidos a los mercados residencial, comercial, de edificios de viviendas múltiples y de edificios, un sistema Z-Wave puede controlarse desde un teléfono inteligente, tableta o computadora, y localmente a través de un altavoz inteligente, llavero inalámbrico o panel montado en la pared con una puerta de enlace Z-Wave o dispositivo de control central que funciona como concentrador o controlador. [ 3 ] [ 7 ] Z-Wave proporciona la interoperabilidad de la capa de aplicación entre sistemas de control doméstico de diferentes fabricantes que forman parte de su alianza. Existe un número creciente de productos Z-Wave interoperables; más de 1700 en 2017, [ 8 ] más de 2600 para 2019, [ 9 ] más de 4000 para 2022, [ 10 ] [ 11 ] y más de 4500 para 2026. [ 12 ]

Historia

El protocolo Z-Wave fue desarrollado por Zensys, una empresa danesa con sede en Copenhague , en 1999. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Ese año, Zensys presentó un sistema de control de iluminación para el consumidor, que evolucionó hasta convertirse en Z-Wave como un protocolo de automatización del hogar de sistema en un chip (SoC) propietario en una banda de frecuencia sin licencia en el  rango de 900 MHz. [ 16 ] Su conjunto de chips de la serie 100 fue lanzado en 2003, y su serie 200 fue lanzada en mayo de 2005, [ 3 ] con el chip ZW0201 que ofrecía alto rendimiento a bajo costo. [ 17 ] Su chip de la serie 500, también conocido como Z-Wave Plus, fue lanzado en marzo de 2013, con cuatro veces la memoria, alcance inalámbrico mejorado, mayor duración de la batería, un marco de seguridad S2 mejorado y la función de configuración SmartStart. [ 18 ] Su chip de la serie 700 se lanzó en 2019, con la capacidad de comunicarse hasta 100 metros directamente de punto a punto, u 800 metros a través de toda una red Z-Wave, una duración de batería extendida de hasta 10 años, y viene con tecnología S2 y SmartStart. [ 10 ] [ 1 ] En julio de 2019, se anunció la certificación Z-Wave Plus v2. Está diseñada para dispositivos construidos en la plataforma 700. [ 10 ] La especificación Z-Wave Long Range (LR) se anunció en septiembre de 2020, una nueva especificación con hasta cuatro veces el alcance inalámbrico de Z-Wave estándar. [ 10 ] El chip de la serie 800 de Z-Wave se lanzó a finales de 2021, con seguridad y duración de batería mejoradas con respecto a la serie 700. [ 19 ]

La tecnología comenzó a popularizarse en Norteamérica alrededor de 2005, cuando cinco empresas, entre ellas Danfoss , Ingersoll-Rand y Leviton Manufacturing , adoptaron Z-Wave. [ 15 ] Formaron la Alianza Z-Wave, cuyo objetivo es promover el uso de la tecnología Z-Wave, con todos los productos certificados por las empresas de la Alianza interoperables. [ 14 ] [ 15 ] En 2005, Bessemer Venture Partners lideró una tercera ronda semilla de 16 millones de dólares para Zensys. [ 15 ] En mayo de 2006, Intel Capital anunció que estaba invirtiendo en Zensys, pocos días después de que Intel se uniera a la Alianza Z-Wave. [ 17 ] En 2008, Zensys recibió inversiones de Panasonic , Cisco Systems , Palamon Capital Partners y Sunstone Capital. [ 15 ]

Z-Wave fue adquirida por Sigma Designs en diciembre de 2008. [ 15 ] [ 20 ] Tras la adquisición, la sede de Z-Wave en Fremont, California, se fusionó con la sede de Sigma en Milpitas, California . [ 15 ] [ 21 ] Como parte de los cambios, los derechos de marca registrada de Z-Wave fueron conservados en Estados Unidos por Sigma Designs y adquiridos por una filial de Aeotec Group en Europa. [ 22 ] [ 23 ]

El 23 de enero de 2018, Sigma anunció que planeaba vender la tecnología y los activos comerciales de Z-Wave a Silicon Labs por 240 millones de dólares, [ 24 ] y la venta se completó el 18 de abril de 2018. [ 25 ] En 2019, Z-Wave se escindió en una organización independiente, [ 26 ] y para 2025 era un estándar completamente abierto. [ 6 ] El 4 de febrero de 2026, Texas Instruments anunció que adquiriría Silicon Labs por aproximadamente 7.500 millones de dólares, y se esperaba que la transacción se cerrara a principios de 2027. [ 12 ]

En 2005, había seis productos en el mercado que utilizaban la tecnología Z-Wave. Para 2012, a medida que la tecnología del hogar inteligente se volvía cada vez más popular, había aproximadamente 600 productos que utilizaban la tecnología Z-Wave disponibles en los EE. UU. [ 14 ] A febrero de 2026, hay más de 4500 productos interoperables con certificación Z-Wave, con más de 100 millones de dispositivos instalados en todo el mundo. [ 12 ] [ 9 ] El tamaño del mercado de productos Z-Wave se estimó en 14.320 millones de dólares estadounidenses en 2025, y se espera que alcance los 22.130 millones de dólares estadounidenses para 2032. [ 27 ]

Interoperabilidad

La interoperabilidad de Z-Wave en la capa de aplicación garantiza que los dispositivos puedan compartir información y permite que todo el hardware y software de Z-Wave funcionen juntos. Su tecnología de red de malla inalámbrica permite que cualquier nodo se comunique con nodos adyacentes de forma directa o indirecta, controlando cualquier nodo adicional. Los nodos que están dentro del alcance se comunican directamente entre sí. Si no están dentro del alcance, pueden conectarse con otro nodo que esté dentro del alcance de ambos para acceder e intercambiar información. [ 4 ] En septiembre de 2016, ciertas partes de la tecnología Z-Wave se hicieron públicas, cuando el entonces propietario Sigma Designs lanzó una versión pública de la capa de interoperabilidad de Z-Wave, con el software agregado a la biblioteca de código abierto de Z-Wave. [ 28 ] El MAC/PHY de Z-Wave está estandarizado globalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como radio ITU 9959. [ 29 ] La disponibilidad de código abierto permite a los desarrolladores de software integrar Z-Wave en dispositivos con menos restricciones. La seguridad S2 de Z-Wave, Z/IP para el transporte de señales Z-Wave a través de redes IP y el middleware Z-Wave son de código abierto desde 2016. [ 28 ] En 2020, la Alianza Z-Wave ratificó la especificación Z-Wave, incorporando la aplicación al desarrollo de código abierto. El Grupo de Trabajo Técnico de la Alianza gestiona el desarrollo de la especificación Z-Wave y mantiene una biblioteca de implementaciones estándar para productos compatibles con Z-Wave. [ 30 ]

Estándares y la Alianza Z-Wave

Fundada en 2005 y reconstituida como organización sin ánimo de lucro en 2020, la Alianza Z-Wave es una organización de desarrollo de estándares impulsada por sus miembros, dedicada al desarrollo del mercado, la especificación técnica de Z-Wave, la certificación de dispositivos y la formación en tecnología Z-Wave. La Alianza Z-Wave es un consorcio de más de 300 empresas del mercado de la tecnología conectada residencial y comercial. La Alianza Z-Wave certifica dispositivos según estándares que garantizan la interoperabilidad con compatibilidad total con versiones anteriores entre todas las generaciones de dispositivos Z-Wave. Estos estándares incluyen especificaciones de fiabilidad, alcance, consumo de energía e interoperabilidad de dispositivos. [ 7 ] [ 14 ] [ 31 ] [ 32 ]

En octubre de 2013, se anunció un nuevo protocolo y programa de certificación de interoperabilidad llamado Z-Wave Plus, basado en nuevas características y estándares de interoperabilidad más altos, agrupados y requeridos para el sistema en chip (SoC) de la serie 500, e incluyendo algunas características que habían estado disponibles desde 2012 para los SoC de las series 300/400. [ 33 ] En febrero de 2014, el primer producto fue certificado por Z-Wave Plus. [ 34 ]

En 2016, la Alianza lanzó un programa de capacitación para instaladores certificados de Z-Wave con el fin de brindar a instaladores, integradores y distribuidores las herramientas necesarias para implementar redes y dispositivos Z-Wave en sus proyectos residenciales y comerciales. Ese mismo año, la Alianza anunció el kit de herramientas para instaladores certificados de Z-Wave (Z-CIT), un dispositivo de diagnóstico y resolución de problemas que puede utilizarse durante la configuración de la red y los dispositivos, y que también funciona como herramienta de diagnóstico remoto. [ 35 ]

Z-Wave Long Range (ZWLR) se anunció en septiembre de 2020, una nueva especificación con un alcance mayor que las señales Z-Wave regulares. La especificación ZWLR se gestiona y certifica bajo la certificación Z-Wave Plus v2. [ 10 ] En condiciones ideales, ZWLR permite que los dispositivos se comuniquen directamente con un hub a una distancia de hasta 2,4 km (1,5 millas) y admite hasta 4000 dispositivos en una sola red. [ 36 ] [ 37 ] El 15 de marzo de 2022, la Alianza Z-Wave anunció que Ecolink, una marca de seguridad y automatización del hogar, fue la primera en completar la certificación Z-Wave LR, con el controlador de puerta de garaje Ecolink Serie 700. [ 38 ] Para enero de 2026, había 125 dispositivos Z-Wave Long Range certificados en el mercado. [ 36 ]

La Alianza Z-Wave mantiene el programa de certificación Z-Wave. La certificación Z-Wave consta de dos componentes: certificación técnica y certificación de mercado. [ 39 ]

En diciembre de 2019, Z-Wave anunció el Proyecto de Código Fuente de Z-Wave, mediante el cual liberaría el código fuente de su plataforma para que los miembros contribuyeran al avance del estándar, bajo la supervisión del recién creado Grupo de Trabajo de Código Abierto. El proyecto está disponible para los miembros de la alianza en GitHub . [ 40 ] [ 41 ] En 2022, se anunció la finalización del Proyecto de Código Fuente de Z-Wave. Este permite a los miembros desarrollar dispositivos Z-Wave en una variedad de chips de silicio de terceros, contribuir con código bajo la supervisión del Grupo de Trabajo de Código Abierto e implementar la interoperabilidad entre Z-Wave y otros protocolos. [ 42 ]

En diciembre de 2019, la Alianza Z-Wave anunció que la especificación Z-Wave se convertiría en un estándar inalámbrico ratificado de múltiples fuentes . Incluye la especificación de radio ITU.G9959 PHY/MAC, la capa de aplicación, la capa de red y el protocolo de comunicación host-dispositivo. En lugar de ser una especificación de una sola fuente, se convertirá en un estándar inalámbrico para hogares inteligentes de múltiples fuentes desarrollado por los miembros del grupo de trabajo colectivo de la Alianza Z-Wave. [ 43 ] La Alianza Z-Wave se convertiría en una organización de desarrollo de estándares (SDO), mientras continuaba administrando el programa de certificación. [ 44 ] En agosto de 2020, la Alianza Z-Wave se constituyó oficialmente como una organización independiente sin fines de lucro para el desarrollo de estándares, con siete miembros fundadores bajo su nueva estructura SDO: Alarm.com , Assa Abloy , Leedarson, Ring , Silicon Labs , StratIS y Qolsys. Bajo la SDO, existen nuevos niveles de membresía, grupos de trabajo y comités, incluidos grupos de trabajo técnicos específicos para características, y grupos de certificación, seguridad y marketing. [ 45 ] En 2025, Z-Wave publicó la especificación 2024B para mejorar la funcionalidad y el cumplimiento normativo, tras la publicación de la 2024A el año anterior. También introdujeron el nuevo nivel de membresía Acelerador, para startups y empresas jóvenes de IoT. [ 46 ]

Características técnicas

Frecuencias de radio

Z-Wave está diseñado para proporcionar una transmisión confiable y de baja latencia de pequeños paquetes de datos a velocidades de datos de hasta 100  kbit/s, [ 47 ] y es adecuado para aplicaciones de control y sensores, [ 48 ] a diferencia de Wi-Fi y otros sistemas LAN inalámbricos basados ​​en IEEE 802.11 que están diseñados principalmente para altas velocidades de datos. La distancia de comunicación entre dos nodos es de 200 metros en línea de visión en exteriores y 50 metros en línea de visión en interiores, [ 49 ] y con la capacidad de que los mensajes salten hasta cuatro veces entre nodos, proporciona suficiente cobertura para la mayoría de las viviendas residenciales. La modulación es de desplazamiento de frecuencia (FSK) con codificación Manchester , [ 48 ] y otros esquemas de modulación compatibles incluyen GFSK y DSSS-OQPSK. [ 50 ]

Z-Wave utiliza la banda industrial, científica y médica ( ISM ) sin licencia de la Parte 15, [ 51 ] operando en frecuencias variables a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa opera en la  banda de 868-869 MHz, mientras que en América del Norte la banda varía de 908-916  MHz cuando Z-Wave opera como una red de malla y de 912-920  MHz cuando Z-Wave opera con una topología de estrella en el modo Z-Wave LR. [ 52 ] [ 4 ] La banda de red de malla de Z-Wave compite con algunos teléfonos inalámbricos y otros dispositivos electrónicos de consumo, pero evita la interferencia con Wi-Fi , Bluetooth y otros sistemas que operan en la banda congestionada de 2,4 GHz . [ 7 ] Las capas inferiores, MAC y PHY, están descritas por ITU-T G.9959 y son totalmente compatibles con versiones anteriores. En 2012, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) incluyó las capas PHY y MAC de Z-Wave como una opción en su estándar G.9959 para dispositivos inalámbricos por debajo de 1  GHz. Las velocidades de datos incluyen 9600 bit/s y 40  kbit/s, con una potencia de salida de 1  mW o 0 dBm. [ 4 ]

Z-Wave se ha lanzado para ser utilizado en frecuencias con las siguientes bandas de frecuencia en varias partes del mundo: [ 53 ] [ 52 ]

Configuración de red, topología y enrutamiento

Las redes tradicionales de tipo concentrador y radios incluyen un concentrador central o punto de acceso al que se conectan todos los dispositivos, como un dispositivo inalámbrico conectado a un enrutador. Los dispositivos Z-Wave crean una red de malla, donde los dispositivos pueden comunicarse entre sí además de con el concentrador central. Las ventajas de una red de malla incluyen mayor alcance y compatibilidad, y una red más robusta. [ 54 ]

Los dispositivos Z-Wave LR operan en una topología de red en estrella que presenta un concentrador en un punto central y luego establece una conexión directa con cada dispositivo, en lugar de enviar señales de nodo a nodo hasta que se alcanza el destino previsto, como en una red de malla. La diferencia clave entre una red en estrella y una red de malla es la conexión directa entre el concentrador y el dispositivo. Tanto los nodos Z-Wave LR como los nodos Z-Wave tradicionales pueden coexistir dentro de la misma red. [ 50 ]

La red más simple consta de un único dispositivo controlable y un controlador principal. Los dispositivos pueden comunicarse entre sí mediante nodos intermedios que enrutan activamente la señal para sortear obstáculos domésticos o zonas sin cobertura que puedan producirse en el entorno multitrayecto de una casa. [ 48 ] Un mensaje del nodo A al nodo C puede entregarse correctamente incluso si ambos nodos están fuera de alcance, siempre que un tercer nodo B pueda comunicarse con los nodos A y C. Si la ruta preferida no está disponible, el remitente del mensaje intentará otras rutas hasta encontrar una que llegue al nodo C. Por lo tanto, una red Z-Wave puede abarcar mucho más que el alcance de radio de una sola unidad; sin embargo, con varios de estos saltos, puede introducirse un ligero retardo entre la orden de control y el resultado deseado. [ 55 ]

Se pueden agregar dispositivos adicionales en cualquier momento, así como controladores secundarios, incluidos controladores portátiles tradicionales, controladores de llavero, controladores de interruptor de pared y aplicaciones para PC diseñadas para la administración y el control de una red Z-Wave. Una red Z-Wave puede constar de hasta 232 dispositivos, o hasta 4000 nodos en una sola red doméstica inteligente con Z-Wave LR. Ambas permiten la opción de interconectar redes si se requieren más dispositivos. [ 4 ]

Para poder controlar un dispositivo mediante Z-Wave, este debe estar "incluido" en la red. Este proceso (también conocido como "emparejamiento" y "adición") se realiza normalmente pulsando una secuencia de botones en el controlador y en el dispositivo que se añade a la red. Esta secuencia solo debe realizarse una vez, tras lo cual el controlador siempre reconocerá el dispositivo. Los dispositivos pueden eliminarse de la red Z-Wave mediante un proceso similar. El controlador aprende la intensidad de la señal entre los dispositivos durante el proceso de inclusión y utilizará esta información para calcular las rutas. Si los dispositivos se han movido y la intensidad de la señal almacenada previamente es incorrecta, el controlador puede emitir una nueva resolución de ruta mediante uno o más fotogramas de exploración.

Cada red Z-Wave se identifica mediante un ID de red, y cada dispositivo se identifica además mediante un ID de nodo. El ID de red (también llamado ID de hogar) es la identificación común de todos los nodos que pertenecen a una red lógica Z-Wave. El ID de red tiene una longitud de 4 bytes (32 bits) y el controlador principal lo asigna a cada dispositivo cuando este se "incluye" en la red. Los nodos con diferentes ID de red no pueden comunicarse entre sí. El ID de nodo es la dirección de un único nodo en la red. El ID de nodo tiene una longitud de 1 byte (8 bits) y debe ser único en su red. [ 56 ]

El chip Z-Wave está optimizado para dispositivos alimentados por batería y, la mayor parte del tiempo, permanece en modo de ahorro de energía para consumir menos energía, activándose solo para realizar su función. [ 16 ] Con las redes de malla Z-Wave, cada dispositivo en la casa rebota señales inalámbricas por toda la casa, lo que resulta en un bajo consumo de energía, permitiendo que los dispositivos funcionen durante años sin necesidad de reemplazar las baterías. [ 28 ] Para que las unidades Z-Wave puedan enrutar mensajes no solicitados, no pueden estar en modo de suspensión. Por lo tanto, los dispositivos alimentados por batería no están diseñados como unidades repetidoras. Los dispositivos móviles, como los controles remotos, también están excluidos, ya que Z-Wave asume que todos los dispositivos con capacidad de repetidor en la red permanecen en su posición original detectada.

Seguridad

Z-Wave se basa en un diseño propietario, respaldado por Sigma Designs como su principal proveedor de chips, pero la unidad de negocio de Z-Wave fue adquirida por Silicon Labs en 2018. [ 25 ] [ 4 ] [ 57 ] En diciembre de 2019, Silicon Labs anunció que publicaría la especificación Z-Wave como un estándar inalámbrico abierto para su desarrollo, el cual sería certificado por la Alianza Z-Wave. [ 44 ]

Se descubrió una vulnerabilidad temprana en las cerraduras Z-Wave con cifrado AES que podía ser explotada remotamente para desbloquear puertas sin conocer las claves de cifrado. Debido al cambio de claves, los mensajes de red posteriores, como "la puerta está abierta", eran ignorados por el controlador de red establecido. La vulnerabilidad no se debía a un fallo en la especificación del protocolo Z-Wave, sino a un error de implementación por parte del fabricante de la cerradura. [ 58 ]

El 17 de noviembre de 2016, la Alianza Z-Wave anunció estándares de seguridad más robustos para los dispositivos que recibieron la Certificación Z-Wave a partir del 2 de abril de 2017. Conocido como Seguridad 2 (o S2), proporciona seguridad avanzada para dispositivos domésticos inteligentes, pasarelas y concentradores. [ 32 ] [ 59 ] Refuerza los estándares de cifrado para las transmisiones entre nodos y exige nuevos procedimientos de emparejamiento para cada dispositivo, con códigos PIN o QR únicos en cada uno. La nueva capa de autenticación tiene como objetivo evitar que los piratas informáticos tomen el control de dispositivos no seguros o con seguridad deficiente. [ 60 ] [ 61 ] Según la Alianza Z-Wave, el nuevo estándar de seguridad es la seguridad más avanzada disponible en el mercado para dispositivos domésticos inteligentes, controladores, pasarelas y concentradores. [ 62 ] El chip de la serie 800, lanzado a finales de 2021, continúa siendo compatible con las capacidades de seguridad S2 estándar, así como con la tecnología Secure Vault de Silicon Labs, lo que permite que los dispositivos inalámbricos cuenten con la seguridad de Certificación PSA Nivel 3.

En 2022, investigadores publicaron varias vulnerabilidades en los chipsets Z-Wave hasta la serie 700, [ 63 ] basadas en un fuzzer de código abierto específico del protocolo. [ 64 ] Como resultado, dependiendo del chipset y el dispositivo, un atacante dentro del alcance de la radio Z-Wave puede denegar el servicio, provocar fallos en los dispositivos, agotar las baterías, interceptar, observar y reproducir el tráfico, y controlar los dispositivos vulnerables. Los CVE relacionados (CVE-2020-9057, CVE-2020-9058, CVE-2020-9059, CVE-2020-9060, CVE-2020-9061, CVE-2020-10137) fueron publicados por CERT. [ 65 ] Los dispositivos Z-Wave con chipsets de las series 100, 200 y 300 no se pueden actualizar para corregir las vulnerabilidades. Para dispositivos con chipsets de las series 500 y 700, esas vulnerabilidades podrían mitigarse mediante actualizaciones de firmware. [ 66 ]

Hardware

El chip para los nodos Z-Wave es el ZW0500, basado en un microcontrolador Intel MCS-51 con un reloj de sistema interno de 32 MHz. La parte de RF del chip contiene un transceptor GisFSK para una frecuencia seleccionable por software. Con una fuente de alimentación de 2,2 a 3,6 voltios, consume 23 mA en modo de transmisión. [ 48 ] Sus características incluyen cifrado AES-128, un canal inalámbrico de 100 kbit/s, escucha simultánea en múltiples canales y compatibilidad con USB VCP. [ 67 ]  

En el Consumer Electronics Show del 8 de enero de 2018, Sigma Designs presentó su plataforma Z-Wave 700. [ 68 ] El chip de la serie 700 se lanzó en 2019. [ 10 ] Permite una nueva clase de dispositivos domésticos inteligentes que se pueden usar en exteriores, con un alcance de hasta 300 pies, y que pueden funcionar con una pila de botón durante hasta una década. Aunque la serie 700 utiliza un SoC ARM Cortex de 32 bits, sigue siendo retrocompatible con todos los demás dispositivos Z-Wave. [ 68 ] Incluye un marco de seguridad S2 mejorado, así como la función de configuración SmartStart. [ 10 ] En julio de 2019, la Alianza Z-Wave anunció la certificación Z-Wave Plus v2, diseñada para dispositivos construidos en la plataforma 700, para una mayor interoperabilidad y seguridad, y un proceso de instalación más sencillo. [ 10 ]

Z-Wave Long Range (ZWLR) se anunció en septiembre de 2020, una nueva especificación con un alcance mejorado respecto a las señales Z-Wave regulares. [ 10 ] La especificación admite una potencia de salida máxima de 30 dBm, que puede utilizarse para aumentar el alcance de transmisión hasta varios kilómetros. En las pruebas, ZWLR tuvo una distancia de transmisión de 1,6 km (1  milla) en línea de visión directa utilizando una potencia de salida de +14 dBm. [ 69 ] Z-Wave LR es una adición de modulación DSSS OQPSK de 100 kb/s al protocolo Z-Wave. La modulación se trata como un cuarto canal, lo que permite a las pasarelas añadir nodos de largo alcance al escaneo de canales Z-Wave existente. Z-Wave LR también aumenta la escalabilidad en una sola red de hogar inteligente hasta 4000 nodos, un aumento de 20 veces en comparación con Z-Wave. [ 69 ] ZWLR funciona con bajo consumo de energía, por lo que los sensores pueden durar 10 años con una sola pila de botón. Es compatible con versiones anteriores e interoperable con otros dispositivos Z-Wave. [ 10 ]

En diciembre de 2021, Silicon Labs anunció la disponibilidad de los sistemas en chip y módulos Z-Wave 800 para el ecosistema de automatización y hogares inteligentes Z-Wave. Se describe como seguro, de ultrabajo consumo y inalámbrico, para dispositivos del Internet de las Cosas, con una duración de batería mejorada en comparación con la serie 700. [ 19 ]

En agosto de 2023, Z-Wave anunció que Trident IoT sería un nuevo proveedor directo de chips y módulos de silicio para dispositivos Z-Wave, ofrecería a los miembros de la alianza servicios de diseño y desarrollo de productos, y funcionaría como laboratorio de certificación para dispositivos Z-Wave. [ 70 ] Trident IoT y Semtech se asociaron para crear una plataforma de desarrollo de IoT multiprotocolo, combinando los transceptores LoRa Plus de Semtech con la plataforma ELCap de Trident, integrando LoRa con la conectividad Z-Wave para simplificar el desarrollo de productos de IoT . [ 71 ]

Comparación con otros protocolos

Para las redes inalámbricas de hogares inteligentes , existen numerosas tecnologías que trabajan conjuntamente. Z-Wave opera en la banda sub-1 GHz (bajo ancho de banda) frente a la banda de 2,4 GHz (alto ancho de banda) para aprovechar las ventajas a nivel de aplicación de bajo consumo, largo alcance y menor interferencia de radiofrecuencia. Wi-Fi y Bluetooth operan en la  banda de 2,4 GHz, que gestiona un gran volumen de tráfico entre dispositivos que consumen mucha energía. Otros estándares de red incluyen Bluetooth LE y Thread . Z-Wave tiene mejor interoperabilidad que ZigBee , pero ZigBee tiene una velocidad de transmisión de datos más rápida. Thread y Zigbee operan en la frecuencia estándar de Wi-Fi de 2,4  GHz, mientras que Z-Wave opera por debajo de 1  GHz, lo que reduce el ruido y la congestión, y ofrece una mayor área de cobertura. Las tres son redes de malla. [ 72 ] [ 73 ]

El MAC/PHY de Z-Wave está estandarizado globalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como radio ITU 9959, y las especificaciones de interoperabilidad, seguridad (S2), middleware y Z-Wave sobre IP se publicaron en el dominio público en 2016, y Z-Wave se ha convertido en un protocolo de código abierto totalmente ratificado para el desarrollo. [ 73 ]

OpenZWave es una biblioteca, escrita en C++, con adaptadores y proyectos de soporte, que permite la interfaz entre diferentes lenguajes y protocolos, facilitando la creación de aplicaciones para controlar dispositivos en una red Z-Wave sin necesidad de un conocimiento profundo del protocolo Z-Wave. Este software está dirigido actualmente a desarrolladores de aplicaciones que desean incorporar la funcionalidad Z-Wave en sus aplicaciones. [ 74 ] Desde el 17 de noviembre de 2022, OpenZWave ya no recibe mantenimiento activo. [ 75 ]

Matter , impulsado por la Connectivity Standards Alliance y fundado el 19 de diciembre de 2019, tiene como objetivo unificar la comunicación entre dispositivos para que estos funcionen conjuntamente, tanto en tecnologías inalámbricas como en ecosistemas de hogares inteligentes. Las redes Z-Wave cuentan con IP a nivel de puerta de enlace, lo que permite la conectividad en la nube con Matter. También pueden funcionar conjuntamente a nivel de red local. [ 76 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Z-Wave 700 y Z-Wave LR amplían las capacidades de los hogares inteligentes del futuro" . homecontrols.com . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  2. Stark, Harold (22 de mayo de 2017). "La guía definitiva para construir tu propia casa inteligente en 2017" . Forbes .
  3. 1 2 3 Kaven, Oliver (8 de enero de 2005). "Tecnología Z-Wave de Zensys" . PC Magazine .
  4. 1 2 3 4 5 6 Frenzel, Lou (29 de marzo de 2012). "¿Cuál es la diferencia entre ZigBee y Z-Wave?" . Diseño electrónico .
  5. "Los dispositivos Z-Wave de largo alcance ya están entre los 100 mejores" . forbes.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  6. 1 2 "Z-Wave se está reinventando para encontrar un nuevo lugar en tu hogar inteligente" . theverge.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  7. 1 2 3 "Moderniza tu casa tonta con la automatización Z-Wave" . Tendencias Digitales . 7 de noviembre de 2013. Consultado el 12 de marzo de 2016 .
  8. Pink, Roger (4 de mayo de 2017). "ZigBee vs Z-Wave para el IoT" . Electronics 360 .
  9. 1 2 "Z-Wave Alliance presenta un pabellón interactivo de hogar inteligente en CES 2019" . nbc-2.com . Archivado del original el 10 de enero de 2019. Consultado el 9 de enero de 2019 .
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Z-Wave explicado" . the-ambient.com . 25 de enero de 2018. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  11. "Z-Wave alcanza los 4000 dispositivos domésticos inteligentes certificados" . the-ambient.com . 16 de junio de 2022. Consultado el 19 de junio de 2022 .
  12. 1 2 3 "Silicon Labs será adquirida por Texas Instruments" . cepro.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  13. "¿Qué es Z-Wave?" . lifewire.com . Consultado el 9 de enero de 2019 .
  14. 1 2 3 4 Westervelt, Amy (21 de marzo de 2012). "¿Podrían los hogares inteligentes mantener a las personas sanas?" . Forbes .
  15. 1 2 3 4 5 6 7 Ehrlich, David (18 de diciembre de 2008). "Sigma diseña la compra del fabricante de chips de red inteligente Zensys" . GigaOm . Archivado del original el 8 de marzo de 2021. Recuperado el 31 de julio de 2017 .
  16. 1 2 Hersent, Olivier; Boswarthick, David; Elloumi, Omar (2012). "8" . Internet de las cosas: aplicaciones clave y protocolo . West Sussex: John Wiley & Sons. ISBN 9781119966708.
  17. 1 2 Mannion, Patrick (1 de mayo de 2006). "Intel financia al desarrollador de Z-Wave Zensys" . EE Times .
  18. Brown, Michael (19 de marzo de 2013). "Sigma Designs anuncia la próxima generación de productos de control doméstico Z-Wave" . TechHive . Archivado del original el 18 de agosto de 2017. Consultado el 31 de julio de 2017 .
  19. 1 2 "Silicon Labs anuncia que los sistemas en chip Z-Wave 800 ya están disponibles" . cepro.com . 17 de diciembre de 2021. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  20. "Episodio 151 - Conversando sobre Z-Wave con el director ejecutivo Mitch Klein" . HomeTech.fm . Consultado el 7 de marzo de 2017 .
  21. O'Brien, Kevin J. (5 de septiembre de 2012). "El hogar del futuro aún está a años de distancia" . New York Times .
  22. "Z-WAVE Marca registrada de SILICON LABS" . Marcas registradas de Justia . Justia. 10 de diciembre de 2002. Consultado el 30 de junio de 2020 .
  23. "Marca registrada de la UE 010262351" . EUIPO . Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea . Consultado el 23 de febrero de 2020 .
  24. "Sigma Designs, Inc. anuncia su plan para vender su negocio Z-Wave por 240 millones de dólares" (Comunicado de prensa). Sigma Designs. 23 de enero de 2018. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  25. 1 2 "Silicon Labs completa la adquisición del negocio Z-Wave de Sigma Designs" . Silicon Labs . Consultado el 23 de abril de 2018 .
  26. "Z-Wave está haciendo un gran cambio para no quedarse atrás en la guerra de los hogares inteligentes" . theverge.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  27. "Mercado de productos Z-Wave por tipo de producto" . 360iresearch.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  28. 1 2 3 Morra, James (7 de septiembre de 2016). "Las especificaciones de Z-Wave se vuelven de código abierto" . Diseño electrónico .
  29. Badenhop, Christopher W.; Graham, Scott R.; Ramsey, Benjamin W.; Mullins, Barry E.; Mailloux, Logan O. (2017). "El protocolo de enrutamiento Z-Wave y sus implicaciones de seguridad" . Computers & Security . 68 : 112–129 . doi : 10.1016/j.cose.2017.04.004 .
  30. "Desarrollo de estándares presentado por la Alianza Z-Wave" . avnation.tv . 19 de agosto de 2020. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  31. Chen, Brian X. (11 de enero de 2013). "Los teléfonos inteligentes se convierten en el control remoto de la vida" . New York Times .
  32. 1 2 Hamilton, Laura (22 de diciembre de 2016). "Z-Wave Alliance anuncia un nuevo miembro de la junta directiva y un nuevo mandato de seguridad" . Revista CED . Archivado del original el 31 de julio de 2017. Recuperado el 31 de julio de 2017 .
  33. "Sigma Designs y Z-Wave Alliance presentan el nuevo programa de certificación Z-Wave Plus™" (Comunicado de prensa). Z-Wave Alliance. 22 de octubre de 2013. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  34. "Controlador de válvulas Leak Gopher Z-Wave" . Archivado del original el 23/01/2021 . Consultado el 30/09/2015 .
  35. "Kit de herramientas para instaladores certificados de Z-Wave" . residentialsystems.com . 26 de octubre de 2017. Consultado el 9 de enero de 2019 .
  36. 1 2 "Z-Wave alcanza el hito de 125 dispositivos para el protocolo de largo alcance" . cepro.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  37. "La Alianza Z-Wave promociona los dispositivos Z-Wave de largo alcance recientemente certificados" . pcworld.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  38. "Z-Wave Alliance anuncia la certificación Ecolink Z-Wave LR" . cepro.com . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  39. "Obtén la certificación con Z-Wave" . silabs.com . Consultado el 9 de enero de 2019 .
  40. "El proyecto de código fuente de Z-Wave abre las puertas a los miembros de la Alianza" . the-ambient.com . 15 de diciembre de 2022. Consultado el 15 de diciembre de 2022 .
  41. "Proyecto de código fuente Z-Wave completo y disponible para miembros" . hiddenwires.co.uk . Consultado el 16 de diciembre de 2022 .
  42. "El nuevo proyecto de código fuente Z-Wave de Z-Wave Alliance está completo y listo para su lanzamiento" . gearbrain.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  43. "La especificación Z-Wave se convertirá en un estándar inalámbrico multisource ratificado" . microcontrollertips.com . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  44. 1 2 "Silicon Labs y Z-Wave Alliance abrirán la especificación Z-Wave como un estándar inalámbrico" . securityinfowatch.com . 2 de enero de 2020. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  45. "Z-Wave Alliance formaliza su organización de desarrollo de estándares" . securitysales.com . 18 de agosto de 2020. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  46. Schweiger, Arlen. "Z-Wave Alliance presenta un paquete de especificaciones mejorado y un nuevo nivel de membresía" . CEPro.com . Consultado el 13 de marzo de 2025 .
  47. "Descripción general de la tecnología" . Alianza Z-Wave . 8 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  48. 1 2 3 4 Mikhail T. Galeev (2006-10-02). "Capturando Z-Wave | Embedded" . embedded.com . Recuperado el 26-07-2015 .
  49. "Z-Wave" . homeautotechs.com . 8 de abril de 2021. Archivado del original el 27 de noviembre de 2022. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  50. 1 2 "Z-Wave Long Range abre nuevas posibilidades para la automatización de IoT" . electronicproducts.com . 16 de abril de 2021. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  51. En línea, Sigma Designs. "Z-Wave : Control del hogar" . www.sigmadesigns.com . Archivado del original el 17 de julio de 2014. Consultado el 12 de marzo de 2016 . 
  52. 1 2 "Frecuencias Z-Wave por país y región" . Atrim . 23 de abril de 2022. Consultado el 14 de julio de 2022 .
  53. "Territorios" . Alianza Z-Wave . Consultado el 9 de enero de 2019 .
  54. "Comprendiendo Z-Wave y las redes de malla" . ring.com . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  55. Loughlin, Thomas (22 de noviembre de 2012). "Luces navideñas Z-Wave" . Thomas Loughlin. Archivado del original el 24 de septiembre de 2020. Recuperado el 3 de diciembre de 2012. Si se extendiera más, vería una ralentización en el control de cualquier dispositivo en la red. Logramos que funcionara a unos 130 pies, pero el dispositivo tardó unos 3 minutos en recibir el mensaje de encendido/apagado.
  56. "Comprensión de las redes, nodos y dispositivos Z-Wave" . Vesternet.com. Archivado del original el 13 de diciembre de 2012. Consultado el 19 de noviembre de 2012 .
  57. Picod, Jean-Michel; Lebrun, Arnaud; Demay, Jonathan-Christofer (2014). "Llevando la radio definida por software a la comunidad de pruebas de penetración" (PDF) . BlackHat USA.
  58. Fouladi, Behrang; Ghanoun, Sahand (2013). "Evaluación de seguridad del protocolo inalámbrico Z-Wave" (PDF) . Sense Post.
  59. Wong, William (17 de enero de 2017). "Preguntas y respuestas: El impacto de S2 en Z-Wave y la seguridad de IoT" . Electronic Design .
  60. Crist, Ry (17 de noviembre de 2016). "Los dispositivos domésticos inteligentes Z-Wave anuncian nuevos estándares de seguridad para IoT" . CNET .
  61. Crist, Ry (3 de abril de 2017). "Tus dispositivos domésticos inteligentes Z-Wave ahora son más seguros" . CNET .
  62. Briodagh, Ken (4 de abril de 2017). "Entra en vigor la implementación obligatoria de seguridad para dispositivos IoT Z-Wave" . IoT Evolution .
  63. Nkuba, Carlos Kayembe; Kim, Seulbae; Dietrich, Sven; Lee, Heejo (1 de enero de 2022). "Aprovechando la ola del IoT con VFuzz: Descubriendo fallos de seguridad en hogares inteligentes" . IEEE Access . 10 : 1775–1789 . Bibcode : 2022IEEEA..10.1775N . doi : 10.1109/ACCESS.2021.3138768 . S2CID 245528061 . 
  64. Nkuba, Carlos Kayembe (1 de enero de 2022). "Público de VFuzz" . GitHub .
  65. "Nota de vulnerabilidad CERT VU#142629: Los conjuntos de chips Z-Wave de Silicon Labs contienen múltiples vulnerabilidades" . Notas de vulnerabilidad CERT . 9 de enero de 2022.
  66. "Repositorio público de VFuzz" . GitHub . 19 de enero de 2022.
  67. "Serie Z-Wave 500" . Aeotc.com . 30 de julio de 2017.
  68. 1 2 "Z-Wave 700 promete brindar a los nuevos dispositivos domésticos inteligentes mayor alcance y mejor duración de la batería" . techhive.com . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  69. 1 2 "¿Cuál es la diferencia entre Z-Wave y Z-Wave de largo alcance?" . electronicdesign.com . 15 de marzo de 2021 . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  70. "El nuevo participante Trident IoT ofrecerá soluciones de tecnología Z-Wave y más" . sdmmag.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  71. "La plataforma LoRa Plus de Semtech permite el desarrollo de sistemas de seguridad y hogar inteligente multiprotocolo" . iot-now.com . Consultado el 18 de marzo de 2026 .
  72. Parrish, Kevin (14 de julio de 2015). "ZigBee, Z-Wave, Thread y WeMo: ¿Cuál es la diferencia?" . Tom's Guide .
  73. 1 2 Lewis, Brandon (2 de septiembre de 2016). "Z-Wave se abre a medida que se acerca la batalla por la conectividad del hogar inteligente" . Diseño de computación embebida .
  74. "Open Z-Wave" . github.com . Consultado el 15 de junio de 2022 .
  75. "Este proyecto ya no recibe mantenimiento activo · Problema n.° 2646 · OpenZWave/open-zwave" . GitHub . Consultado el 2 de febrero de 2023 .
  76. "¿Qué planes tienen los fabricantes de hogares conectados para la adopción del protocolo Matter?" . restechtoday.com . 26 de octubre de 2021. Archivado del original el 13 de agosto de 2022. Consultado el 15 de junio de 2022 .
  • Sitio web oficial
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