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EMBEDDED NOVEMBRE 46 HARDWARE | SMART HOME NETWORKS nenti esterni. Entrambi i dispositivi sono basati $ ' =;. < ;@ $ ' , - 0 2' - te supportato da strumenti di sviluppo software e hardware disponibili da centinaia di fornitori. /. ' =;. - 9 protocollo Z-Wave. Il processore non è reso dispo- nibile all’utente, ed è essenzialmente invisibile agli sviluppatori. Il chip modem è in grado di elaborare protocolli Z-Wave complessi, ma richiede anche un processore esterno per il codice applicativo. /. , + - + di spazio e prestazioni richiesti per suppor- tare un microprocessore o un microcontrol- lore separato. Aggiungendo il modem intel- /. 0) , la compatibilità con Z-Wave in un prodotto esistente. I <~2 , - te, come microcontrollore unico del prodotto. Il core ' =;. , <~2 À - /. - # $4'& - # 4$'& - & 8 *$0! 7 un controller Z-Wave perfettamente funzionante, il modulo richiede poco altro a parte collegamenti di alimentazione, terra e antenna. Entrambi i dispositivi comprendono la Serie 700, - =C 2 À =C supportano funzioni di sicurez- 2 >= 2& 2 2 À - À ( - trambi supportano tutte e tre le ve- locità di trasmissione dati Z-Wave ? .~ ~~ 9 & + ' dispositivi Z-Wave, sono compatibi- li con tutti i precedenti dispositivi e controllori Z-Wave. / li utenti con esperienza di disposi- =C
~B 2 2 B~~ & - ler trasferire parte o tutto il codice esistente nei nuovi dispositivi ba- $ 7 + 2 librerie software e blocchi base. An- Fig. 4 – Diagramma a blocchi del modulo SiP ZGM130S. SiP è un microcontroller e controller Z-Wave autonomo, con un Arm Cortex-M4 e numerosi I/O analogici e digitali a disposizione dello sviluppatore ) : 2 & Fig. 3 – In una tipica implementazione di Zen Gecko EFR32ZG14, il chip modem intelligente richiede circa 20 componenti esterni e solo una À il processore host ) : 2 &
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