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Qué es la domótica

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¿Qué es la domótica?
La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema
¿Cuáles son los dispositivos básicos que usa un sistema domótico?
Los distintos tipos de dispositivos que nos podemos encontrar en una vivienda domótica son: la pasarela; el sistema de control centralizado; los sensores, actuadores, e interruptores; y los aparatos electrónicos y electrodomésticos dotados de tecnología digital y capacidad de intercomunicación.
¿Qué beneficios puntuales aporta la domótica? 
Te permite reducir considerablemente el uso de la energía, controlando electrodomésticos como el lavarropas, el refrigerador, el aire acondicionado. Sin dudas, son medidas que cuidan positivamente al medio ambiente.
Los sistemas domóticos facilitan el ahorro en diversos sentidos, pues suponen mayor eficiencia en tiempo, esfuerzo, dinero y, sobre todo, en energía, ya que permiten tener el hogar controlado sin necesidad de estar en él.
¿Cuáles son los propósitos de la domótica?
La domótica permite la posibilidad de controlar y gestionar de forma eficiente los sistemas existentes y equipos ya instalados mediante un sistema de gestión técnica inteligente, con el objetivo de permitir una mejor calidad de vida al usuario.
¿Qué tipos de arquitectura puede tener un sistema domótico?
El tipo de arquitectura de un sistema domótico nos aporta información de cómo será la distribución y la ubicación de los elementos de control. Los principales tipos de arquitectura son cuatro: arquitectura centralizada, arquitectura descentralizada, arquitectura distribuida y arquitectura híbrida o mixta.
¿Cuáles considera pueden ser algunas desventajas de la domótica?
La primera de ellas es el precio. A pesar de los avances y de una mayor “popularización” de esta tecnología, la inversión inicial sigue siendo elevada, se amortiza a largo plazo.
Otro problema son las averías y reparaciones: además de tener un coste elevado, puesto que el sistema está interconectado, si éste se bloquea, toda la red y las funciones del hogar inteligente pueden llegar a anularse. Dentro de las desventajas de las casas domóticas relacionadas con la interconexión encontraríamos posibles fallos en la velocidad de transmisión: al transferirse una gran cantidad de datos al sistema a la vez, la velocidad y las funciones del hogar inteligente pueden ralentizarse. Por último, y puesto que muchas casas inteligentes están conectadas a Internet y dependen de uno o varios software conectados, podrían llegar a “piratearse”. Ante la posibilidad de sufrir ataques cibernéticos, tanto fabricantes como usuarios, tomamos las medidas de seguridad necesarias para evitarlos. Además de considerar la importancia de realizar un mantenimiento adecuado de los diferentes programas que forman un hogar inteligente.
¿Cuántas y cuáles son las capas del modelo OSI?
¿Qué es el modelo OSI y para qué se usa?
El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por red. 
Aunque existen otros modelos, la mayoría de los fabricantes relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos. 
Mejor herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir datos a través de una red. 
Nos permite ver las funciones de red que se producen en cada capa. 
Es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. 
Permite visualizar cómo la información o los paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación (por ej., hojas de cálculo, documentos, etc.), a través de un medio de red (por ej., cables, etc.), hasta otro programa de aplicación ubicado en otro computador de la red, aun cuando el transmisor y el receptor tengan distintos tipos de medios de red
· Tiene siete capas numeradas, cada una de las cuales ilustra una función de red específica. 
¿Qué hace cada capa de los procesos de comunicación? 
CAPAS
1. Cables de datos, de fibra, sus conectores, voltajes, etc. 
Agrupa todo lo físico relacionado con la interconexión de equipos.
Problemas: Equipos mal conectados, cables doblados, mal ponchados.
2. Conmutadores, puentes, etc.
Ethernet y WiFi: definen los enlaces guiados y no guiados.
Permite la transferencia de datos entre dos sistemas directamente o entre ambos sistemas a través de una red.
Esa transferencia de datos se realiza por los cables de cobre, FO, ondas de radio, etc.
Dos capas: 
LLC: Control de enlace lógico, convierte la electricidad o la luz en 1 y 0. 
MAC: Control de acceso al medio, mover los paquetes de 1 y 0 desde una interfaz de red de un sistema hasta una interfaz de red de otro sistema. Se asegura que lleguen los datos y también corrige errores. 
Problemas: errores por interferencia de RF, baja SNR, interferencia en canales.
3. Routers o switches de capa 3 (switche y router al mismo tiempo)
Protocolos: 
OSPF: determinar la ruta más rápida que deben seguir los datos dentro de una red para alcanzar su destino...como el GPS para nosotros.
IP: Direcciones para identificar extremos.
Problemas: los datos no llegan a su destino por una tabla de enrutamiento personalizada mal diseñada.
4. Protocolos TCP y UDP: controlan la transmisión de datos.
Se encarga de determinar la velocidad de la comunicación, cuántos datos se enviarán, cuál es el destino, puertos a usar, que haya o no acuse de recibo.
Problemas: que los paquetes no lleguen a su destino porque los puertos por los que debería ingresar los datos no estén habilitados.
5. Mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole.
Asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándose en caso de interrupción.
6. Encriptado y cifrado: permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor.
Se encarga de la representación de la información.
Aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos llegan de manera reconocible.
7. Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas.
El usuario suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente.
Protocolos capa de Aplicación
· FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de archivos) para transferencia de archivos.
· DNS (Domain Name System - Sistema de nombres de dominio).
· HTTP (HyperText Transfer Protocol) para acceso a páginas web.
PASOS
Se crean los datos y se representan de forma que puedan ser reconocidos.
Se empaquetan los datos para ser transportados de extremo a extremo.
Se agrega la dirección de red: dirección lógica de origen y destino.
Se agrega la dirección local y el paquete se pone dentro de una trama.
Realizar la conversión a bits para su transmisión. 
¿Cuántas y cuáles son las capas del modelo TCP/IP?
¿Qué es el modelo TCP/IP y para qué se usa?
Modelo TCP/IP: protocolo estándar
El estándar abierto de Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). 
El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos computadores, desde cualquier parte del mundo, a casi la velocidad de la luz. 
Aunque los nombres sean iguales en los dos modelos sus funciones difieren.
· Aplicación: maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. 
· Transporte: confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores.
· Internet: enviar paquetes origen desde cualquier red en la internet y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las redes que recorrieron para llegar hasta allí.· Acceso a red: se ocupa de todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar realmente un enlace físico.
OSI vs tcp/IP
Ambos se dividen en capas 
Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos.
Ambos tienen capas de transporte y de red similares 
Los profesionales de networking deben conocer ambos. 
TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación 
TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa 
TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas.
Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. 
¿Qué es un hub?
Hub (Capa 1): trabaja en la capa física del modelo OSI. Disponen de varios puertos para conectar los host a la red. Acepta señales procedentes de un puerto y repite por los puertos restantes.
¿Qué es un router?
Enrutador (Capa 3): Conecta una red local con otras redes similares. A diferencia del switch, decide cuál de las redes conectadas a él es la mejor opción para reenviar un mensaje hasta su destino. 
¿Qué es un switch?
Switch (Capa 2). Conecta múltiples host a la red. A diferencia del concentrador, toma decisiones y puede reenviar el mensaje al dispositivo específico.
¿Mencione 2 protocolos usados en la domótica y qué medio de transmisión utilizan?
¿Qué es un protocolo de comunicación?
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
Conjunto de reglas normalizadas para la representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario para enviar información a través de un canal de comunicación.
Siguen ciertas reglas:
· Sintaxis: se especifica como son y cómo se construyen.
· Semántica: que significa cada comando o respuesta del protocolo respecto a sus parámetros/datos.
· Procedimientos de uso de esos mensajes: es lo que hay que programar realmente (los errores, como tratarlos).
PRINCIPALES PROTOCOLOS USADOS EN DOMÓTICA
· X-10: Usa la red de distribución eléctrica de baja tensión como medio de transmisión.
· Componentes: 
· Emisor: envía datagrama.
· Receptor: recibe datagrama. Dispositivo encargado de ejecutar la orden recibida
· Estructura del sistema:
· Descentralizado
· Todos los elementos se conectan a la red.
· No necesita herramienta de programación.
· Sistema escalable
· KNX: KNX es compatible con varios medios de transmisión como, por ejemplo, cables de par trenzados (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) o Powerline (KNX PL). KNX también permite combinar dispositivos de diferentes fabricantes con total flexibilidad en una única solución integral.
· ZigBee: ZigBee es un estándar que define un conjunto de protocolos para el armado de redes inalámbricas de corta distancia y baja velocidad de datos.
· Z-wave
· LonWorks
¿Qué aporta el uso del cableado estructurado?
· Tendido de cables en el interior del edificio o casa con el fin de implantar una LAN.
· Suele emplearse cable de par trenzado de cobre. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial.
· Está pensado para hacer frente a las modificaciones y el crecimiento de la instalación.
· Tiene en cuenta la transmisión de datos, vídeo, voz, sistemas de alarma, etc.
· Facilita la administración y detección de averías del cableado. Se usa una topología jerarquizada en forma de estrella (árbol).
· Integra la voz, datos, video y varios sistemas de administración (por ejemplo, alarmas de seguridad, acceso de seguridad, sistema de energía, etc.) 
CABLEADO ESTRUCTURADO
¿Cuáles son los subsistemas de un cableado estructurado?
· Instalación de entrada
· Cuarto de equipos
· Cableado vertical
· Armario de telecomunicaciones
· Cableado horizontal
· Área de trabajo
Mencione 3 medios de transmisión no guiados.
Ondas de radio
Microondas
Luz: infrarrojos y láser 
Mencione 3 medios de transmisión guiados.
Cable coaxial
Cable de par trenzado
Fibra óptica 
¿Es mejor un medio de transmisión guiado o no guiado para ser utilizado en un sistema domótico? Los sistemas domóticos de funcionamiento e instalación inalámbrica no exigen obra, ni una instalación profunda, son rápidos y fáciles de disfrutar en muy poco tiempo y casi en cualquier lugar. Sin embargo, como cualquier dispositivo inalámbrico resultan más sensibles que los sistemas cableados por Bus a problemas que debilitan la calidad y cantidad de la señal que el sistema envía y recibe. Este tipo de sistemas funcionan con ondas de radiofrecuencia que pueden ser a menudo interferidas por otras señales. Son sencillos de instalar y fáciles de controlar.
¿Cuándo debemos utilizar los medios de transmisión guiados y cuando los no guiados?
Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen; como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío.
¿Qué principio explica que la luz sea guiada en el interior de una fibra óptica?
LEY DE SNELL
· Refracción: el haz de luz cambia de dirección al pasar de un material a otro.
· Reflexión: se presenta cuando la luz intenta pasar de un material a otro, pero no entra al segundo material, sino se regresa al primero.
· 
· 
· N1: índice de reflexión 
· Teta 1: ángulo de incidencia
¿Mediante qué se transmite la información a través de la fibra óptica?
MODOS DE PROPAGACIÓN
Dependiendo del tamaño del núcleo:
Multimodo: 
· Exigen un acople de la luz menos preciso.
· Poseen un ancho de banda menor que las 
fibras monomodo.
Monomodo: 
· Trabajan únicamente con fuente de luz láser.
· La fibra óptica tiene una propagación unidireccional de la luz. Solo puede transmitir o recibir.
¿Por qué los pares deben de ir trenzados en el cable?
Este consiste en dos alambres de cobre aislados, en general de 1mm de espesor. Los alambres se entrelazan en forma helicoidal, como en una molécula de DNA. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, y su ancho de banda depende del calibre del alambre y de la distancia que recorre; en muchos casos pueden obtenerse transmisiones de varios megabits, en distancias de pocos kilómetros.
¿Qué es la inmótica?
La inmótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de edificios no destinados a vivienda, como hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales y todos los edificios terciarios, permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía.
Cable Bus (KNX)
Los sistemas domóticos que funcionan y se integran a través de cable (BUS) son estables, seguros y muy eficientes. Estos sistemas domóticos por cable funcionan con sus propios y exclusivos cableados que solo trabajan para el sistema, de manera exclusiva y única. La utilización de esta vía de transmisión -cable dedicados (BUS)- hace que el sistema no tenga que compartir funciones, por lo que se evitan problemas de saturación e interferencias, y la calidad de la señal es óptima. La gran desventaja es que precisa de una importante instalación que puede encarecer el sistema debido a que normalmente es necesaria una obra que, según el caso, puede ser bastante importante en el inmueble donde se quiera instalar el sistema domótico por cable.
Cable PLC (X10)
Este tipo de sistema domótico utiliza el cable de alimentación para enviar sus señales se conoce con el nombre de "powerline". Aunque tiene grandes ventajas, sobre todo, en la teoría y a nivel de instalación, en la práctica no son actualmente sistemas muy estables ni fiables para grandes sistemas de control domótico. El compartir cable con los aparatos eléctrico no resulta óptimo, a pesar de los filtros que se colocan para inhibir problemas, ya que los fallos o falsos positivos son demasiado frecuentes. La recomendación de los expertoses evitar este sistema, en principio, salvo en los casos que sea imposible aplicar o instalar otros sistemas.
¿Cuál es la diferencia entre un sistema domótico propietario y uno basado en un estándar?
Tipos de Estándares Domóticos:
- Estándares domóticos propietarios o cerrados.-
Son protocolos específicos de una marca en particular y que solo son usados por dicha marca. Son protocolos cerrados de manera que solo el fabricante puede realizar mejoras y fabricar dispositivos que “hablen” el mismo idioma. Esto protege los derechos del fabricante, pero limita la aparición de continuas evoluciones en los sistemas domóticos, con lo que, a medida que los sistemas con protocolo estándar se van desarrollando, van ganando cuota de mercado a los sistemas de protocolo propietario.
- Estándares domóticos abiertos.-
Son protocolos definidos entre varias compañías con el fin de unificar criterios. Son protocolos abiertos (open systems), es decir, que no existen patentes sobre el protocolo, de manera que cualquier fabricante puede desarrollar aplicaciones y productos que lleven implícito el protocolo de comunicación. En un sistema estándar, si una empresa desaparece o deja de sacar productos al mercado, no afecta demasiado ya que hay otros productos en el mercado que cubren ese hueco.
¿Puede instalarse domótica en un edificio ya construido?
¿Puede instalarse domótica en un edificio ya construido? Sí, siempre podemos domotizar. Es posible adaptar una casa ya cableada de manera convencional para convertirla en una vivienda domótica sin tener que realizar obra alguna.
¿Por qué no se utilizan cables coaxiales en las instalaciones de cableado estructurado?
El cable coaxial es difícil de instalar y mantener debido su aislante dieléctrico alrededor del núcleo de cobre.

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