Automatisation hôtelière · Commutateur de carte · Entrée binaire KNX · Wiegand · LED DND · 10 min de lecture

Câblage du lecteur de carte d'hôtel : Détection de présence RFID et logique de porte KNX

La détection de présence dans une chambre d'hôtel dans un système KNX dépend d'un composant apparemment simple : le commutateur de carte mural. Un câblage correct, des paramètres ETS6 et une logique de sécurité déterminent si le mode économique HVAC et les indicateurs DND/MUR fonctionnent de manière fiable – ou créent des plaintes de clients et des dispatchs erronés au personnel d'entretien. Ce guide couvre le câblage du commutateur de carte, les paramètres d'entrée ETS6, le complément PIR, les interfaces de serrure de porte et la topologie multi-étage pour les hôtels de 50 à 200 chambres.

Fonction du commutateur de carte d'hôtel

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.

Lecteur de carte RFID vs interrupteur à carte : Le lecteur de carte dans la serrure de porte de chambre d'hôtel (VingCard, ASSA Abloy, Dormakaba) utilise la technologie RFID/NFC pour authentifier la carte auprès du contrôleur de serrure. Ceci est complètement séparé du support d'interrupteur à carte mural dans la chambre. L'interrupteur à carte est un contact passif — il n'a pas de capacité RFID, n'identifie pas la carte et ne communique pas avec le système de verrouillage. Il détecte simplement la présence de la carte par fermeture de contact. Les termes sont souvent confondus dans les spécifications hôtelières ; clarifiez quel composant est visé dans chaque document de projet.

Marques d'interrupteurs à carte (toutes compatibles)

  • Orbita (Chine, OEM pour de nombreux fournisseurs hôteliers)
  • Support de carte Salto Systems (séparé de la serrure)
  • Support mural VingCard (séparé de la serrure de porte)
  • Porte-carte de chambre Dormakaba
  • Interrupteur de carte hôtel générique (contact NO 2 fils)
  • Tous utilisent une sortie à contact normalement ouvert 2 fils identique

Caractéristiques électriques

  • Type de contact : normalement ouvert (NO)
  • Card inserted: contact closed (resistance <1Ω)
  • Card removed: contact open (resistance >1MΩ)
  • Tension de commutation max. : 24V DC (sûr pour entrée binaire KNX)
  • Courant de commutation max. : 100mA (bien dans la plage d'entrée KNX)
  • Câble : câble signal 2 conducteurs 0,5mm² suffisant

Câblage de l'interrupteur à carte vers l'entrée binaire KNX

Le contact de l'interrupteur à carte est câblé à un module d'entrée binaire KNX. L'entrée binaire fournit le circuit de détection de contact (généralement 12–24V DC en interne) et convertit l'état du contact en télégramme KNX. Aucune alimentation externe n'est nécessaire pour l'interrupteur à carte lui-même.

Schéma de câblage de l'interrupteur à carte

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 switch

Entrée binaire centralisée vs distribuée :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.

Paramètres d'entrée binaire ETS6 pour l'interrupteur à carte

Les paramètres ETS6 pour l'entrée de l'interrupteur à carte sont essentiels pour un fonctionnement fiable. Deux paramètres de temporisation empêchent une activation intempestive du mode économique lors du comportement normal des clients : le délai d'activation (anti-rebond) et le délai de désactivation (maintien après retrait de la carte).

Entrée binaire ETS6 — paramètres de l'interrupteur à carte

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

Pourquoi 180 secondes ?

Les clients de l'hôtel retirent leur carte du porte-carte pour de nombreuses raisons : utiliser la carte au minibar (si RFID), vérifier le numéro de carte, ou en tâtonnant à la porte à leur retour. Un délai de 60 secondes est trop court et entraîne des cycles de chauffage/climatisation. 180 secondes couvrent la plupart des scénarios de retrait normaux. Pour les hôtels de luxe, on utilise 300 secondes (5 minutes). Ne dépassez pas 600 secondes, sinon le mode économique ne s'activera jamais après une absence légitime.

Objectif de l'envoi cyclique

L'envoi de l'état de présence actuel toutes les 10 minutes permet au middleware BMS ou PMS de détecter les pannes de périphériques KNX. Si GA 10/chambre/0 n'a pas été mis à jour depuis plus de 20 minutes alors que la chambre est occupée, un drapeau d'erreur est défini. Ceci est essentiel pour les hôtels de 200 chambres où un périphérique KNX défaillant pourrait autrement passer inaperçu pendant des heures.

Interrupteur à carte vs détecteur de présence dédié

Un interrupteur à carte détecte la présence d'une carte, pas l'occupation réelle de la pièce. Ce n'est pas toujours la même chose : un client peut quitter la pièce sans retirer la carte, ou un technicien de maintenance peut se trouver dans la pièce sans carte insérée. Pour une meilleure gestion de l'énergie et une détection d'occupation authentique, complétez l'interrupteur à carte avec un détecteur de présence PIR (infrarouge passif).

ScénarioInterrupteur à carteCapteur PIRLogique combinée
Client dans la pièce, carte inséréePrésence = 1Occupé = 1Mode confort — correct
Client parti, carte toujours dans le porte-cartePrésence = 1 (incorrect)Occupé = 0 (correct)Logique OU : mode confort se poursuit — acceptable (carte insérée = client prévoit de revenir)
Client dans la chambre, carte en pochePrésence = 0 (incorrect)Occupé = 1 (correct)Logique OU : mode confort – correct
Pièce vide, carte laisséePrésence = 1 (incorrect)Occupé = 0 (correct)Logique OU : mode confort – inefficace (carte oubliée)
Maintenance, pas de cartePrésence = 0Occupé = 1Logique OU : mode confort – correct pour le confort du personnel

Logique OU ETS6 – interrupteur à carte + 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

Interface de serrure de porte électronique

Les serrures de porte RFID d'hôtel utilisent leur propre protocole de communication entre le lecteur de carte et le contrôleur de serrure – généralement Wiegand 26 bits ou OSDP. Ce protocole n'est pas KNX et n'est pas connecté au bus KNX. La serrure de porte communique avec le système de contrôle d'accès (ACS), pas avec le système d'automatisation du bâtiment. Cependant, l'état de la serrure (porte ouverte/fermée, verrou engagé/désengagé) peut être transmis au KNX via des contacts secs du contrôleur de serrure.

Câblage serrure de porte vers 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)

Ne pas confondre le Wiegand de la serrure avec le bus KNX : Les câbles Wiegand et OSDP sont des câbles de contrôle d'accès, pas des câbles de bus KNX. Ils doivent être acheminés séparément du câble de bus KNX YCYM 2×0,8mm². Acheminer des câbles de contrôle d'accès parallèlement au bus KNX dans le même conduit sans séparation peut provoquer des interférences dans les systèmes OSDP RS485. Maintenez une séparation minimale de 50 mm ou utilisez un conduit blindé pour les câbles de contrôle d'accès de plus de 10 m adjacents au câble de bus KNX.

Câblage des indicateurs DND et MUR à la porte de la chambre

Les indicateurs LED DND (Ne pas déranger) et MUR (Faire la chambre) sont montés dans l'insert de la porte ou à côté de la porte de la chambre. Ils nécessitent une tension d'alimentation continue et sont commutés par le relais de sortie binaire KNX dans le contrôleur de chambre ou le tableau de distribution.

Câblage des 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)

Note CEM concernant le bruit de commutation des drivers LED : Les drivers LED avec régulateurs à découpage génèrent un bruit haute fréquence qui peut provoquer des déclenchements intempestifs sur les entrées binaires KNX adjacentes si les câbles sont acheminés en parallèle. Utilisez un câble blindé pour l'alimentation LED DND/MUR lorsque le câble est parallèle aux câbles de signal (interrupteur de carte, bouton DND) sur plus d'1 m. Mettez le blindage à la terre à une seule extrémité (au tableau de distribution, pas à la LED). MDT recommande un blindage CEM près du SCN-RT55 pour empêcher le couplage du bruit de commutation du driver LED dans les entrées binaires via une gaine commune.

Plan de câblage du panneau de chambre

Un plan de câblage structuré pour le panneau de chambre évite les erreurs d'installation et simplifie la recherche de défauts lors de la mise en service. Documentez chaque câble, borne et adresse de groupe par pièce avant le début de l'installation sur site.

ConnexionType de câbleDeVers
Bus KNXYCYM 2×0,8mm²Tableau de distribution d'étage (coupleur de ligne KNX)Bornes de bus MDT SCN-RT55P
Interrupteur à carte2×0,5mm² signalSupport mural pour carte (chambre)SCN-RT55P Entrée 1 (ou entrée binaire IN1)
Bouton Ne pas déranger2×0,5mm² signalBouton-poussoir DND (pièce)SCN-RT55P Entrée 2
Bouton MUR2×0,5mm² signalBouton-poussoir MUR (pièce)SCN-RT55P Entrée 3
Alimentation LED DND2×1,0mm²Sortie SMPS 12VDCSCN-RT55P Relais 1 NO (vers LED+)
DND LED retour2×1,0mm²DND LED −12VDC SMPS GND
MUR LED alimentation2×1,0mm²Sortie SMPS 12VDCSCN-RT55P Relais 2 NO (vers LED+)
MUR LED retour2×1,0mm²MUR LED −12VDC SMPS GND
Forçage de serrure2×1,0mm²SCN-RT55P Relais 3 NOEntrée de forçage du contrôleur de serrure de porte

Stratégie de mise en service multi-étages

Les hôtels de 50 à 200 chambres nécessitent un plan de topologie KNX systématique qui attribue les appareils aux lignes, les lignes aux étages et les étages au backbone. Sans cette structure, la limite de 64 appareils par ligne et la contrainte d'alimentation de 640 mA provoquent des problèmes lors de la mise en service, coûteux à résoudre.

Topologie KNX pour un hôtel de 200 chambres

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): 1.3.1

Placement des coupleurs de ligne

  • ABB LK/S 4.2 ou MDT SCN-LC0400.01
  • Monté dans le tableau de distribution d'étage (TDE)
  • Un coupleur de ligne par segment d'étage
  • Filtre les télégrammes de groupe – ne transmet que les adresses de groupe définies dans ETS6
  • Isole le segment d'étage lors de la mise en service
  • Permet le téléchargement individuel d'un étage sans affecter les autres

Phases de mise en service

Mettez en service un étage complet avant de passer au suivant. Vérifiez chaque pièce de chaque étage à l'aide d'un moniteur de bus KNX (ETS6 Group Monitor ou outil dédié). Testez par pièce : contact de carte, LED DND/MUR, passerelle HVAC et intégration PMS. Enregistrez le résultat (réussi/échoué) par pièce dans le journal de mise en service. Ne passez à l'étage suivant que lorsque l'étage est entièrement vérifié. Cela empêche la propagation d'erreurs systématiques à tous les étages.

Chemins de câbles et directives CEM

Les chambres d'hôtel comportent plusieurs systèmes électriques à proximité : bus KNX, câbles de signal, alimentations de drivers LED, câbles de commande CVC et câbles de contrôle d'accès Wiegand. Un cheminement correct des câbles évite les interférences électromagnétiques (CEM) qui provoquent des déclenchements intempestifs sur les entrées binaires KNX.

Règles de séparation des câbles CEM

  • Bus KNX (YCYM 2×0,8mm²) : minimum 100mm des câbles d'alimentation 230V
  • Bus KNX : minimum 50mm des câbles d'alimentation des drivers LED
  • Câble de signal du commutateur de carte : minimum 50mm des câbles de drivers LED
  • Câble de contrôle d'accès Wiegand : minimum 50mm du bus KNX
  • Utilisez des conduits séparés pour le bus KNX et les câbles d'alimentation sur tout le trajet
  • Si le cheminement parallèle dépasse 1m : utiliser un câble blindé pour les circuits de signal
  • Écran mis à la terre à une seule extrémité (côté tableau de distribution)
  • OSDP RS485 : câble blindé obligatoire ; écran côté contrôleur
  • Évitez d'acheminer le bus KNX et le câble OSDP dans le même conduit
  • Étiquetez tous les câbles aux deux extrémités lors de l'installation (pas après)

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