Alternativ till IPVM Design Calculator · Parkering
Det gratis alternativet till IPVM Design Calculator för parkering, webbläsarbaserat och EU-hostat (2026)
Om du projekterar kameraövervakning för parkeringsplatser och funderar på om IPVM Design Calculator fortfarande är värd sin plats är den här sidan för dig. CCTVplanner är det gratis, EU-hostade alternativ som integratörer byter till under 2026. Samma DORI-beräkningar, större kamerakatalog, modernt gränssnitt och inbyggda branschspecifika arbetsflöden.
Gratisnivå · Inget kreditkort · Öppna i din webbläsare
Projekterar du parkeringsplatser? Det här är friktionspunkterna
Fyra smärtpunkter specifika för parkeringsplatser
ANPR vid infartsbommen
Skyltläsning på 5–15 m kräver Identifiering-DORI (250 px/m) i rätt vinkel. Fel brännvidd eller monteringshöjd = fel skyltläsningsgrad. Dra Identifiering-ringen mot bommen i din planritning och verifiera innan du specificerar objektivet.
Bred Detektering-täckning över parkeringsraden
En parkeringsplats med 200 platser har för många platser för att sätta en kamera på varje rad. Bredområdes-Detektering-DORI (25 px/m) på en stolpe i medelhöjd täcker 8–12 platser — men bara om konen når så långt i svagt ljus.
Körfiler med mörkerseende
Körfiler behöver dygnet-runt-täckning. En IR-utrustad bullet med verifierad IR-räckvidd betyder mer än antalet megapixlar. Datablad-verifierad IR-räckvidd i vår katalog talar om att konen faktiskt når fram.
Gångpassagezoner
Konfliktzoner mellan fotgängare och fordon behöver Igenkänning-DORI (125 px/m) så att granskningen efter en händelse blir användbar. Ställ in brännvidden, placera kameran och dra Igenkänning-ringen mot passagen innan montering.
Så här löser CCTVplanner det
Byggd för parkeringsplatser från dag ett
ANPR-ring fäst vid bommen
Placera ANPR-kameran, ställ in objektivet, dra Identifiering-ringen (250 px/m) till bommen. De IFOV-medvetna skyltläsningsberäkningarna visar om ditt objektiv är fel.
Detektering-ring över hela parkeringsraden
Placera en stolpkamera i medelhöjd. Detektering-DORI-konen (25 px/m) når 30+ m med rätt objektiv. Verifiera mot planritningen för parkeringsraden och gå sedan vidare.
IR-räckviddsfilter för körfiler
Filtrera katalogen på datablad-verifierad IR-räckvidd. De bullets som faktiskt når 30 m i mörker lyfts fram; de med marknadsföringspåståenden filtreras bort.
Satellitkarta för utomhusplanering
Byt planritningslagret till OpenStreetMap-flygfoto. Rita upp den faktiska parkeringsfastigheten, placera skalskyddskameror och se konerna nå gränsen.
Fyra vinster specifika för parkeringsplatser
IFOV-medveten ANPR-placering
IFOV-beräkningarna validerar skyltläsningsgeometrin — brännvidd × sensorns pixelpitch × avstånd måste ge ≥150 px på skylten. CCTVplanner flaggar avvikelser innan du specificerar.
Riktiga satellitbilder för parkeringsplatsen
OpenStreetMap-flygfotolager + adressökning. Rita upp parkeringsplatsen, placera kameror och se konerna nå det faktiska stängslet. Ingen omritning av platsen i CAD.
PoE-budget över hela parkeringsplatsen
Topologigrafen beräknar PoE-uttag över stolpväxlar. Budgeten visas; välj rätt växelklass innan du gräver.
NDAA §889-efterlevnad för kommunal parkering
Amerikanska kommunala parkeringsplatser kräver icke-Hikvision/icke-Dahua. Efterlevnadsflaggan visas på varje specifikationskort; valideraren för blandad efterlevnad fångar misstag.
Tillgängligt idag
Tekniken bakom ritningen
Allt nedan finns i produkten idag, i gratisnivån, och inget av det kräver installation. Öppna i webbläsaren och ställ det mot IPVM Design Calculator på ett jobb du redan känner till.
Hela anläggningen i 3D, i webbläsaren
Ingen installation och ingen arbetsstation. Gå igenom anläggningen från varje kameras vy, med DORI-siluetter placerade på avstånden Detect, Observe, Recognize och Identify, så att kunden ser det kameran ser. Sol- och skuggstudie för den tid på dygnet som spelar roll, och export till 3D PDF med ett klick för dem som aldrig kommer att öppna ett projekteringsverktyg.
Täckning löst i 3D, inte ritad på en platt planritning
Varje kon räknas fram ur sensor, upplösning och brännvidd, på den monteringshöjd (1 till 20 m) och lutning du ställer in, och kapas sedan av byggnader, staket och verklig marknivå på satellitbild. På ett plant innergolv säger ett 2D-verktyg samma sak som vi. På en lutande gård eller en nedsänkt lastkaj gör det inte det, och precis i den skillnaden ligger de döda vinklarna.
23 objekt på platsen som verkligen skymmer sikten
Pallställ, containrar, betongblock, ställningar, solpaneler, träd och de maskiner som en igångvarande byggarbetsplats faktiskt parkerar i bild: grävmaskiner, kranar, betongbilar, bulldozers, skåpbilar och pickuper. Var och en bär verkliga mått och ett höjdintervall, synfältet kapas mot det och skuggan ritas ut på planen.
Inomhus: staplade våningsplan, väggar, rum
Stapla bottenvåning, entresol, teknikrum och tak som separata plan. Rita väggar, slut rum och läs av ytan i kvadratmeter. Kabeldragningen går mellan planen, topologigrafen löper tvärs över dem, och varje våning exporteras som eget DXF-blad och egen PDF-sida.
Wi-Fi och radiolänkar projekterade tillsammans med kamerorna
Prediktiv täckning för accesspunkter utifrån väggdämpning enligt ITU-R P.2040 och en P.1238-marginal, ritad som värmekarta över samma plan där kamerorna sitter. Punkt-till-punkt-länkar kontrolleras mot fri sikt förbi byggnader och terräng, så att projektets radiodel faller på skärmen i stället för på plats.
Kabeldragning beräknad, inte uppskattad
51 specificerade kabeltyper med PoE-budget ur slingresistansen, likspänningsfall, fiberförlustbudget med marginal för skarvar och kontakter, koaxdämpning per format, belastning på högtalarlinjen och rörfyllnad. Längden mäts på den ritade sträckningen och går rakt in i materiallistan, kabellistan och kundofferten.
67 automatiska projekteringskontroller
Projektet valideras medan du ritar: för lågt DORI, döda vinklar, luckor i perimetern, PoE-budget och klassökning, kabellängd och kategorimarginal, buntning i rör, fiberförlust, optik och parning för värmekameror, EMC och miljöklass, åskskyddszoner, blandade ONVIF-profiler, NDAA-efterlevnad, bandbreddsmarginal och switchens portkapacitet.
Handlingar som en entreprenör kan lämna vidare
DXF i CAD-klass (AutoCAD R2018 / AC1021) på namngivna lager, med entiteterna BLOCK, INSERT, SPLINE, ELLIPSE, HATCH och DIMENSION bevarade, inom en bladram enligt ISO 5457 med ritningshuvud enligt ISO 7200. Flersidig PDF med materiallista, kabellista, apparatlista, fasadvyer, täckningsanalys, besiktningsprotokoll, underhållsplan och DPIA-arbetsbladet enligt artikel 35 i GDPR.
65,530
kameramodeller
110
tillverkare
33
gränssnittsspråk
5,600+
automatiska tester
100% EU
drift och hosting
Vanliga frågor
Vilken pixeltäthet behöver jag för ANPR vid bommen?
Identifiering-DORI (250 px/m) på skyltavståndet, IFOV-kontrollen klarar ≥150 px/skylt. CCTVplanner har ett ANPR-specifikt överlägg som visar båda kontrollerna vid varje kameraplacering.
Hur många kameror behövs för en parkeringsplats med 200 platser?
Vanligtvis 6–10: 1 ANPR vid bommen, 2–3 bredområdeskameror vid mittpunkterna mellan parkeringsraderna, 1–2 bullet-kameror i körfilen, 1 vid gångpassagen, 1 vid bakre grinden. CCTVplanners gratisnivå täcker små parkeringsplatser; Installer klarar företagsskala.
Visar verktyget IR-räckvidd på kameror för parkeringsplatser?
Ja. 100+ datablad-verifierade flaggskepps-bullets har IR-räckvidd som en förstklassig specifikation. Filtrera katalogen på IR ≥ 30 m för att hitta alternativ av parkeringsklass.
Kan jag projektera kameraövervakning för parkering på satellitbilder?
Ja. CCTVplanner har ett OpenStreetMap-flygfotolager med adressökning. Rita upp den faktiska parkeringsplatsen, placera ut kameror och se hur konerna når över den verkliga fastigheten. Ingen omritning i CAD.
Projektera ditt nästa parkeringsprojekt i webbläsaren
The free tier covers a real small site — no card, no install. Put a plan in, place a camera, and check the first DORI ring against the numbers you already trust.