Cableado del lector de tarjetas de hotel: Detección de presencia RFID y lógica de puerta KNX
La detección de presencia en una habitación de hotel en un sistema KNX depende de un componente aparentemente simple: el interruptor de tarjeta montado en la pared. El cableado correcto, los parámetros ETS6 y la lógica de seguridad determinan si el modo económico HVAC y los indicadores DND/MUR funcionan de manera confiable — o crean quejas de los huéspedes y despachos falsos al personal de limpieza. Esta guía cubre el cableado del interruptor de tarjeta, los parámetros de entrada ETS6, el complemento PIR, las interfaces de cerradura de puerta y la topología multi-piso para hoteles de 50 a 200 habitaciones.
Función del interruptor de tarjeta de hotel
The hotel card switch is a wall-mounted holder, usually positioned near the room entrance, that accepts the guest's key card. The switch contains a simple mechanical or reed contact that closes when a card is inserted into the holder. In KNX context, this contact serves exclusively as a presence indicator — it tells the building management system whether a card (and by proxy, a guest) is present in the room.
Lector de tarjetas RFID vs interruptor de tarjeta: El lector de tarjetas en la cerradura de la puerta de la habitación del hotel (VingCard, ASSA Abloy, Dormakaba) utiliza tecnología RFID/NFC para autenticar la tarjeta contra el controlador de la cerradura. Esto es completamente independiente del soporte de interruptor de tarjeta de pared dentro de la habitación. El interruptor de tarjeta es un contacto pasivo — no tiene capacidad RFID, no identifica la tarjeta y no se comunica con el sistema de cierre. Simplemente detecta la presencia de la tarjeta mediante el cierre del contacto. Los términos a menudo se confunden en las especificaciones del hotel; aclare qué componente se refiere en cada documento del proyecto.
Marcas de interruptores de tarjeta (todos compatibles)
- Orbita (China, OEM para muchos proveedores hoteleros)
- Soporte de tarjeta Salto Systems (separado de la cerradura)
- Soporte de pared VingCard (separado de la cerradura de la puerta)
- Portatarjetas de habitación Dormakaba
- Interruptor de tarjeta hotelero genérico (contacto NA de 2 hilos)
- Todos utilizan la misma salida de contacto normalmente abierto de 2 hilos
Características eléctricas
- Tipo de contacto: normalmente abierto (NA)
- Card inserted: contact closed (resistance <1Ω)
- Card removed: contact open (resistance >1MΩ)
- Tensión de conmutación máxima: 24V DC (seguro para entrada binaria KNX)
- Corriente de conmutación máxima: 100mA (dentro del rango de entrada KNX)
- Cable: cable de señal de 2 hilos de 0,5mm² suficiente
Cableado del interruptor de tarjeta a la entrada binaria KNX
El contacto del interruptor de tarjeta está cableado a un módulo de entrada binaria KNX. La entrada binaria proporciona el circuito de detección de contacto (típicamente 12–24V DC internamente) y convierte el estado del contacto en un telegrama KNX. No se necesita fuente de alimentación externa para el interruptor de tarjeta en sí.
Diagrama de cableado del interruptor de tarjeta
Card switch holder (wall-mounted, near entrance):
Terminal A → 2-core signal cable → KNX binary input IN1+
Terminal B → 2-core signal cable → KNX binary input IN1−
Cable specification:
Type: 2-core 0.5mm² PVC signal cable
Route: In conduit from floor distribution box to room
Length: Max 100m from KNX binary input to card switch
(KNX input internal circuit; verify with manufacturer)
Screen: Not required for card switch signal
KNX binary input modules (suitable):
ABB M2184.1 — 4-channel binary input, DIN rail
MDT BE-0800.01 — 8-channel binary input, DIN rail
Schneider MTN6755-0001 — 6-channel binary input, DIN rail
All located in floor distribution board, not in room
KNX bus cable (YCYM 2×0.8mm²) from distribution board to room
Signal cable (2×0.5mm²) from distribution board to card switchEntrada binaria centralizada vs distribuida:locating the KNX binary input in the floor distribution board (rather than in the room) allows the room to contain only the MDT SCN-RT55P and its 2 relay outputs. The binary input for card switch, DND button and MUR button can be in the distribution board, with signal cables running to the room. This simplifies in-room wiring but requires more cable runs. Alternatively, the SCN-RT55P's four integrated inputs eliminate the need for a separate binary input device.
Parámetros de entrada binaria ETS6 para interruptor de tarjeta
Los parámetros ETS6 para la entrada del interruptor de tarjeta son críticos para un funcionamiento fiable. Dos parámetros de temporización evitan la activación falsa del modo económico durante el comportamiento normal del huésped: el retardo de activación (antirrebote) y el retardo de desactivación (mantenimiento tras la extracción de la tarjeta).
Entrada binaria ETS6 — parámetros del interruptor de tarjeta
Input channel: Card switch (Input 1 on SCN-RT55P or binary input)
Input type: Contact (not push-button, not dimmer)
Contact type: Normally open (NO)
Polarity: Active = contact closed (card inserted)
Activation delay: 3 seconds
(debounce — prevents spurious activation from contact
bounce on card insertion; 3s is sufficient)
Deactivation delay: 180 seconds (3 minutes)
(hold-on after card removed — prevents HVAC economy
and lights-off during brief card absence; see rationale)
On activation (contact closes):
Object: Presence GA (10/room/0) DPT 1.002 = 1
Additional: trigger scene 1 (welcome) via GA 10/room/5
On deactivation (after 180s delay):
Object: Presence GA (10/room/0) DPT 1.002 = 0
Additional: trigger scene 2 (eco) via GA 10/room/5
Cyclical sending: Every 600 seconds (10 minutes)
(heartbeat — BMS can detect if KNX device has failed)
Send current state cyclically regardless of change¿Por qué 180 segundos?
Los huéspedes del hotel retiran su tarjeta del soporte por muchas razones: para usar la tarjeta en el minibar (si es RFID), para comprobar el número de la tarjeta, o al manipular la puerta al regresar. Un retardo de 60 segundos es demasiado corto y provoca ciclos de HVAC. 180 segundos cubren la mayoría de los escenarios normales de extracción. Para hoteles de lujo, se utilizan 300 segundos (5 minutos). No supere los 600 segundos, o el modo ecológico nunca se activará tras una ausencia legítima.
Propósito del envío cíclico
El envío del estado de presencia actual cada 10 minutos permite que el middleware BMS o PMS detecte fallos de dispositivos KNX. Si GA 10/habitación/0 no se ha actualizado durante más de 20 minutos a pesar de que la habitación está ocupada, se establece una bandera de error. Esto es esencial para hoteles de 200 habitaciones donde un dispositivo KNX averiado podría pasar desapercibido durante horas.
Interruptor de tarjeta vs sensor de ocupación dedicado
Un interruptor de tarjeta detecta la presencia de una tarjeta, no la ocupación real de la habitación. No siempre son lo mismo: un huésped puede salir de la habitación sin retirar la tarjeta, o un técnico de mantenimiento puede estar en la habitación sin tarjeta insertada. Para una mejor gestión energética y una detección de ocupación genuina, complemente el interruptor de tarjeta con un sensor de ocupación PIR (infrarrojo pasivo).
| Escenario | Interruptor de tarjeta | Sensor PIR | Lógica combinada |
|---|---|---|---|
| Huésped en la habitación, tarjeta insertada | Presencia = 1 | Ocupado = 1 | Modo confort — correcto |
| Huésped salió, tarjeta aún en el soporte | Presencia = 1 (incorrecto) | Ocupado = 0 (correcto) | Lógica OR: modo confort continúa — aceptable (tarjeta insertada = huésped planea regresar) |
| Huésped en la habitación, tarjeta en el bolsillo | Presencia = 0 (incorrecto) | Ocupado = 1 (correcto) | Lógica OR: modo confort – correcto |
| Habitación vacía, tarjeta dejada | Presencia = 1 (incorrecto) | Ocupado = 0 (correcto) | Lógica OR: modo confort – ineficiente (tarjeta olvidada) |
| Mantenimiento, sin tarjeta | Presencia = 0 | Ocupado = 1 | Lógica OR: modo confort – correcto para el confort del personal |
Lógica OR ETS6 – interruptor de tarjeta + PIR
KNX PIR sensor (ceiling mount): Elsner P03/2 KNX or BEG PD9-KNX — Send occupied = 1 on motion detected — Hold occupied = 1 for 5 minutes after last motion — GA 10/room/8 DPT 1.002 (PIR presence) ETS6 logic block (OR gate): Input A: GA 10/room/0 (card switch presence) Input B: GA 10/room/8 (PIR presence) Output: GA 10/room/9 DPT 1.002 (combined occupancy) Logic: Output = 1 if A=1 OR B=1 HVAC setpoint driven by GA 10/room/9 (combined), not directly by card switch GA 10/room/0. PIR absent for 5 min AND card switch absent for 180s: → Combined occupancy = 0 → HVAC economy mode
Interfaz de cerradura electrónica
Las cerraduras RFID de hotel utilizan su propio protocolo de comunicación entre el lector de tarjetas y el controlador de la cerradura, normalmente Wiegand de 26 bits u OSDP. Este protocolo no es KNX ni está conectado al bus KNX. La cerradura se comunica con el sistema de control de acceso (ACS), no con el sistema de automatización del edificio. Sin embargo, el estado de la cerradura (puerta abierta/cerrada, cerradura bloqueada/desbloqueada) se puede introducir en KNX a través de contactos secos del controlador de la cerradura.
Cableado de cerradura a KNX
RFID lock controller outputs (dry contacts):
Door status (NO/NC relay): door open = contact closed
→ Wire to KNX binary input → GA 10/room/7 DPT 1.002
Lock override input (dry contact from KNX):
Reception unlock → KNX binary output relay → lock override
KNX binary output → relay (30VDC/0.5A) → lock override input
GA 10/room/11 DPT 1.001 = 1 → relay on → door unlocked (3s pulse)
Wiegand reader cable (reader to lock controller):
4 conductors: D0 (green), D1 (white), GND (black), +12VDC (red)
Max cable length: 30m from reader to controller (Wiegand specification)
Over 30m: use OSDP instead of Wiegand (RS485, up to 150m)
Cable: shielded 4-core 0.5mm² (screen to GND at controller end only)
OSDP (Open Supervised Device Protocol):
RS485 2-wire (A/B) + GND + 12VDC
Max length: 150m (RS485 at 9600 baud)
Bi-directional: reader can send LED/buzzer commands
Preferred for new installations (supervised, tamper detection)No confundir el Wiegand de la cerradura con el bus KNX: Los cables Wiegand y OSDP son cables de control de acceso, no cables de bus KNX. Deben enrutarse por separado del cable de bus KNX YCYM 2×0,8mm². Enrutar cables de control de acceso en paralelo al bus KNX en el mismo conducto sin separación puede causar interferencias en sistemas OSDP RS485. Mantenga una separación mínima de 50 mm o use conducto blindado para cables de control de acceso de más de 10 m adyacentes al cable de bus KNX.
Cableado de indicadores DND y MUR en la puerta de la habitación
Los indicadores LED DND (No molestar) y MUR (Limpiar habitación) se montan en el inserto de la puerta o junto a la puerta de la habitación. Requieren una tensión de alimentación CC y son conmutados por el relé de salida binaria KNX en el controlador de habitación o en el cuadro de distribución.
Cableado LED DND/MUR
DND LED (red): door face insert LED indicator
Supply: 12V DC SMPS (e.g., Mean Well HDR-15-12, 15W DIN rail)
Wiring: 12VDC SMPS output → KNX relay output 1 (NO) → DND LED +
LED − → GND (common with SMPS GND)
Cable: 2-core 1.0mm² (12VDC supply, max 50mA LED)
Control: GA 10/room/1 DPT 1.001 = 1 → relay closes → LED illuminated
MUR LED (green): door face insert LED indicator
Supply: Same 12V DC SMPS (or separate for EMC isolation)
Wiring: 12VDC SMPS output → KNX relay output 2 (NO) → MUR LED +
LED − → GND
Cable: 2-core 1.0mm²
Control: GA 10/room/2 DPT 1.001 = 1 → relay closes → LED illuminated
Alternative (230V relay → LED driver):
KNX switch actuator 230V relay output → LED driver module
LED driver: constant current 12VDC, IP20, DIN rail
Use when KNX switch actuator is only available in 230V version
LED driver converts 230V AC to 12VDC for LED supply
SCN-RT55P relay specification:
Relay outputs: 30VDC / 0.5A max
Use 12V DC SMPS + relay (not 230V directly into SCN-RT55 relay)Nota de EMC sobre el ruido de conmutación de los drivers LED: Los drivers LED con reguladores de conmutación generan ruido de alta frecuencia que puede provocar disparos falsos en las entradas binarias KNX adyacentes si los cables se enrutan en paralelo. Utilice cable apantallado para la alimentación LED DND/MUR cuando el cable discurra en paralelo a los cables de señal (interruptor de tarjeta, botón DND) durante más de 1 m. Conecte a tierra la pantalla solo en un extremo (en el cuadro de distribución, no en el LED). MDT recomienda blindaje EMC cerca del SCN-RT55 para evitar que el ruido de conmutación del driver LED se acople a las entradas binarias a través de una canalización compartida.
Esquema de cableado del panel de habitación
Un esquema de cableado estructurado para el panel de habitación evita errores de instalación y simplifica la localización de fallos durante la puesta en marcha. Documente cada cable, terminal y dirección de grupo por habitación antes de comenzar la instalación en obra.
| Conexión | Tipo de cable | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Bus KNX | YCYM 2×0,8mm² | Cuadro de distribución de piso (acoplador de línea KNX) | Bornes de bus MDT SCN-RT55P |
| Interruptor de tarjeta | 2×0,5mm² señal | Soporte de pared para tarjeta (habitación) | SCN-RT55P Entrada 1 (o entrada binaria IN1) |
| Botón No molestar | 2×0,5mm² señal | Pulsador DND (habitación) | SCN-RT55P Entrada 2 |
| Pulsador MUR | 2×0,5mm² señal | Pulsador MUR (habitación) | SCN-RT55P Entrada 3 |
| Alimentación LED DND | 2×1,0mm² | Salida SMPS 12VDC | SCN-RT55P Relé 1 NA (a LED+) |
| DND LED retorno | 2×1,0mm² | DND LED − | 12VDC SMPS GND |
| MUR LED alimentación | 2×1,0mm² | Salida SMPS 12VDC | SCN-RT55P Relé 2 NA (a LED+) |
| MUR LED retorno | 2×1,0mm² | MUR LED − | 12VDC SMPS GND |
| Anulación de cerradura | 2×1,0mm² | SCN-RT55P Relé 3 NA | Entrada de anulación del controlador de cerradura de puerta |
Estrategia de puesta en marcha multi-piso
Los hoteles con 50–200 habitaciones requieren un plan de topología KNX sistemático que asigne dispositivos a líneas, líneas a pisos y pisos al backbone. Sin esta estructura, el límite de 64 dispositivos por línea y la restricción de alimentación de 640 mA causan problemas en la etapa de puesta en marcha que son costosos de corregir.
Topología KNX para hotel de 200 habitaciones
200 rooms ÷ 10 rooms per line = 20 KNX lines (one PS640 each)
KNX topology:
Backbone line (Area 0):
KNX IP router (Weinzierl 770 or MDT KNX IP Gateway)
Central control PC / middleware server
Area 1 (floors 1–5):
Line coupler (ABB LK/S 4.2) at each floor DB
Line 1.1: Floor 1 rooms 101–110
Line 1.2: Floor 1 rooms 111–120
Line 1.3: Floor 2 rooms 201–210
... etc.
Per-line device count (10 rooms, typical):
10× MDT SCN-RT55P (room controller) = 10 devices
10× KNX binary input 4-channel (card,DND,MUR,PIR) = 10 devices
10× KNX switch actuator 4-channel (DND LED, MUR, lock, spare) = 10 devices
10× KNX dimmer actuator = 10 devices
1× Line coupler (LK/S at floor DB) = 1 device
Total: 41 devices per line (well within 64-device limit)
Power supply per line:
PS640 (640mA): 41 devices × ~12mA average = ~492mA used
Margin: 148mA available for expansion
Group address count:
200 rooms × 12 GAs per room = 2,400 GAs
(ETS6 limit: 65,536 GAs — no concern)
Individual address scheme:
Area.Line.Device = Floor.RoomLine.DeviceInRoom
Room 101, controller: 1.1.1
Room 101, binary input: 1.1.2
Room 102, controller: 1.1.3
Room 201 (floor 2, line 1): 1.3.1Ubicación de acopladores de línea
- ABB LK/S 4.2 o MDT SCN-LC0400.01
- Montado en el cuadro de distribución de planta (CDP)
- Un acoplador de línea por segmento de planta
- Filtra telegramas de grupo – solo reenvía las direcciones de grupo definidas en ETS6
- Aísla el segmento de planta durante la puesta en marcha
- Permite la descarga individual de una planta sin afectar a las demás
Fases de puesta en marcha
Ponga en marcha una planta completa antes de pasar a la siguiente. Verifique cada habitación de cada planta con un monitor de bus KNX (ETS6 Group Monitor o herramienta dedicada). Pruebe por habitación: contacto de tarjeta, LED DND/MUR, puerta de enlace HVAC e integración PMS. Registre el resultado (aprobado/fallido) por habitación en el registro de puesta en marcha. Solo cuando la planta esté completamente verificada, proceda a la siguiente. Esto evita que los errores sistemáticos se propaguen a todas las plantas.
Enrutamiento de cables y directrices EMC
Las habitaciones de hotel tienen múltiples sistemas eléctricos en estrecha proximidad: bus KNX, cables de señal, alimentaciones de drivers LED, cables de control HVAC y cables de control de acceso Wiegand. El enrutamiento correcto de cables evita interferencias electromagnéticas (EMC) que provocan disparos falsos en las entradas binarias KNX.
Reglas de separación de cables EMC
- Bus KNX (YCYM 2×0,8mm²): mínimo 100mm de cables de alimentación de 230V
- Bus KNX: mínimo 50mm de cables de alimentación de drivers LED
- Cable de señal del interruptor de tarjeta: mínimo 50mm de cables de drivers LED
- Cable de control de acceso Wiegand: mínimo 50mm del bus KNX
- Utilice conductos separados para el bus KNX y los cables de alimentación en todo el recorrido
- Si el enrutamiento paralelo supera 1m: use cable apantallado para circuitos de señal
- Pantalla conectada a tierra solo en un extremo (extremo del cuadro de distribución)
- OSDP RS485: cable apantallado obligatorio; pantalla en el extremo del controlador
- Evite enrutar el bus KNX y el cable OSDP en el mismo conducto
- Etiquete todos los cables en ambos extremos durante la instalación (no después)
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