JHC Technology BRAV-7721-WP
PC Industrial Edge AI
- CPU: Intel® Core™ i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, 12.ª Gen Alder Lake-S, socket LGA1700
- Chipset: Intel® Q670 PCH
- Memoria: 2× SODIMM DDR5 4800 MHz, canal doble, hasta 64 GB
- Almacenamiento: 2× bahía 2,5" SATA3 (RAID 0/1), 1× M.2 2280 M-Key PCIe Gen4 ×4 NVMe, 1× mSATA SATA3
- Expansión PCIe: 2× PCIe ×16 (Gen5, señal ×8, desde CPU) + 2× PCIe ×16 (Gen4/Gen3, señal ×4, desde PCH)
- GPU / Aceleración IA: Hasta 2× GPU 450 W + 2× tarjeta IA 75 W/150 W (longitud máx. 300 mm)
- Conectividad: 2× Intel® I226V 2.5G Ethernet + 1× Intel® I219LM GbE (iAMT 12.0 / vPro)
- Vídeo: 1× DP (8K@60 Hz) + 1× HDMI (4K@60 Hz) + 1× VGA — tres pantallas independientes
- USB: 4× USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) + 2× USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) + 2× USB 2.0 (interno)
- Serie: 2× RS-232/422/485 (DB9, configurable por BIOS)
- Expansión modular: 1× Mini PCIe (PCIe ×1 + USB, ranura SIM, 4G LTE), 1× M.2 B-Key 3052 (5G NR, ranura SIM)
- E/S digital: 16 bit DIO TTL programable (opcional)
- Seguridad: TPM 2.0, Intel® vPro / iAMT 12.0 (CPU Core i5/i7/i9)
- Alimentación: DC IN 9-55 V, 5 pin, 1000 W máx.; con protección SCP / OVP / OCP
- Refrigeración: Sin ventilador en CPU; ventilación controlada por PWM para GPU/IA
- Estructura: Chasis aluminio-magnesio sobre bastidor SGCC — color gris granito + negro
- Temperatura de funcionamiento: −20 °C a +60 °C (con flujo de aire)
- Temperatura de almacenamiento: −40 °C a +85 °C
- Certificaciones: CE / FCC Clase A, RoHS
- Sistema operativo: Windows 11, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Ubuntu, SUSE, Red Hat Enterprise, Wind River Linux, VxWorks 7
- Dimensiones (An × Al × Pr): 245 × 377,05 × 254,8 mm
- Montaje: Sobremesa con tacos antivibratorios
BRAV-7721-WP es la propuesta de grado workstation dentro de la familia BRAV de JHCTech: un sistema MEC de escritorio diseñado para proyectos donde la carga computacional supera lo que un box PC compacto puede asumir. CPU Intel® Alder Lake-S de 12.ª generación, cuatro slots PCIe con señalización Gen5 y Gen4, soporte simultáneo de múltiples tarjetas GPU o de aceleración IA, y alimentación de amplio rango de tensión en corriente continua. Todo integrado en un chasis de aluminio-magnesio preparado para entornos industriales exigentes.
Para el canal, esto se traduce en una plataforma vendible en proyectos de visión artificial de alta precisión, detección de eventos en vía pública, infraestructura V2X y laboratorios de vehículos autónomos, sectores donde el cliente final necesita densidad de cómputo real, no un servidor de oficina reconvertido.
Por qué los integradores eligen BRAV-7721-WP frente a un servidor de rack convencional
La pregunta habitual del integrador ante un proyecto de edge AI con múltiples aceleradoras es si usar un servidor de rack estándar o un sistema MEC dedicado. BRAV-7721-WP resuelve el argumento de venta en tres frentes:
Rango de tensión operativo. La entrada DC 9-55 V permite conectar el equipo directamente a la red eléctrica de una cabina de carretera, a un SAI industrial de 24 V o a un sistema de alimentación de 48 V sin convertidores intermedios. Un servidor de rack requiere infraestructura AC estabilizada que en entornos de campo no siempre existe o encarece el proyecto.
Temperatura de operación extendida. El rango −20 °C a +60 °C con flujo de aire hace que el equipo sea apto para instalaciones en recintos exteriores, casetas de control o habitáculos de vehículo sin climatización forzada. Los servidores de rack convencionales empiezan a reportar errores térmicos por debajo de 5-10 °C.
Densidad de expansión sin rack. Cuatro slots PCIe en formato de escritorio es una cifra que muy pocos sistemas edge alcanzan. Permite combinar GPU de inferencia, tarjetas de adquisición de imagen, módulos de comunicación industrial y aceleradoras IA en un único equipo, reduciendo el número de nodos del proyecto y, por tanto, el coste de integración y mantenimiento para el cliente final.
Capacidad de cómputo IA: qué significa poder disponer de cuatro slots PCIe en un proyecto
La distribución de slots en BRAV-7721-WP no es arbitraria. Los dos slots con señalización Gen5 ×8 desde la CPU están dimensionados para tarjetas GPU de alto consumo, hasta 450 W cada una. Los dos slots adicionales con señalización desde el PCH admiten tarjetas de aceleración IA de consumo moderado. Esta arquitectura permite configuraciones mixtas: por ejemplo, una GPU dedicada a renderizado o inferencia de modelos de visión junto con aceleradoras especializadas en procesamiento de señal o tareas de baja latencia.
Para el integrador que trabaja con ISVs de visión artificial o con fabricantes de equipos de inspección, esto significa que la plataforma puede adaptarse a distintos stacks de software sin cambiar el hardware base. La longitud máxima admitida de 300 mm para las tarjetas cubre la mayoría de las GPU profesionales del mercado actual.
Refrigeración mixta: fanless en CPU, activa en GPU
El diseño térmico diferencia entre la CPU, que opera en modo pasivo sin ventilador, y el área de expansión GPU/IA, donde la refrigeración activa se gestiona mediante ventiladores controlados por PWM. Esta combinación mantiene el nivel de ruido acústico bajo en reposo y escala la refrigeración solo cuando las tarjetas de expansión generan calor real. En entornos de despliegue continuo, detección de eventos 24/7, estaciones de inspección en línea, prolonga la vida útil de los componentes y reduce las intervenciones de mantenimiento.
Conectividad diseñada para infraestructura de campo
Tres puertos Ethernet con distintos perfiles de uso cubren la arquitectura de red habitual en proyectos MEC: dos puertos a 2,5 Gbps para tráfico de datos de alta densidad (streams de cámara, logs de sensor, comunicación V2X) y un tercer puerto Gigabit con soporte iAMT 12.0 para gestión remota del equipo fuera de banda. Esto permite al equipo de operaciones acceder al sistema, hacer diagnóstico y reiniciar servicios sin depender del estado del sistema operativo, un requisito habitual en instalaciones desatendidas.
La conectividad 4G LTE vía Mini PCIe y 5G NR vía M.2 B-Key, ambas con ranura SIM integrada, convierte BRAV-7721-WP en una plataforma autónoma en términos de comunicaciones. En proyectos de vehículo autónomo o en RSU (Road Side Units) para V2X, eliminar la dependencia de infraestructura de red local es un requisito, no una opción.
Puerto serie, DIO y I-port: integración con hardware heredado
Dos puertos RS-232/422/485 configurables por BIOS permiten la conexión directa con PLCs, sistemas SCADA y equipos de medida industriales. La E/S digital de 16 bits con señal TTL programable abre la puerta a integraciones con actuadores físicos o sistemas de semáforo inteligente en proyectos de tráfico. El I-port, pensado para extensiones mediante cable interno, facilita la adaptación del chasis a cajas de campo con paneles frontales personalizados.
Seguridad y gestión remota para despliegues a escala
TPM 2.0 integrado permite implementar arranque seguro y cifrado de disco sin hardware adicional. La tecnología Intel® vPro con iAMT 12.0 (disponible en configuraciones con Core i5, i7 o i9) habilita la gestión remota a nivel de firmware: encendido y apagado remoto, acceso a KVM fuera de banda y diagnóstico previo a la carga del sistema operativo. En despliegues con decenas de nodos distribuidos geográficamente, esto reduce significativamente el coste operativo de las intervenciones on-site.
El watchdog timer configurable por software (de 1 a 255 segundos) garantiza la recuperación automática del sistema ante bloqueos, sin necesidad de intervención manual. En aplicaciones de detección de eventos en carretera o en sistemas de control de tráfico, la disponibilidad continua no es negociable.
Soporte de sistema operativo y compatibilidad con stacks de IA
BRAV-7721-WP soporta Windows 11, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise, Red Hat Enterprise Linux, Wind River Linux y Wind River VxWorks 7. La cobertura de sistemas operativos en tiempo real (VxWorks 7) es relevante para proyectos donde la latencia determinista es un requisito de la aplicación — robótica industrial, sistemas de control de vehículo o plataformas de test de ADAS.
Las gráficas integradas Intel® UHD con soporte DirectX 12, OpenGL 4.5 y OpenCL 3.0 permiten delegar tareas de procesamiento paralelo ligero al iGPU mientras las tarjetas de expansión asumen las cargas de inferencia pesada, optimizando el uso de recursos en proyectos con pipelines heterogéneos.
BRAV-7721-WP en el canal: argumentos para la propuesta comercial
Desde el punto de vista del distribuidor o del integrador que construye la propuesta para el cliente final, BRAV-7721-WP ofrece un argumento de diferenciación claro frente a alternativas basadas en servidores de rack o en workstations de oficina adaptadas:
La certificación CE / FCC Clase A y el cumplimiento RoHS simplifican el proceso de homologación en proyectos de infraestructura pública. La resistencia a vibración y choque especificada permite incluir el equipo en propuestas para vehículos de ensayo o plataformas móviles sin necesidad de justificación técnica adicional ante el cliente. El chasis compacto en formato de escritorio reduce los requisitos de espacio en casetas de control o en habitáculos de vehículo frente a un rack de 4U o 6U.
El modelo de referencia disponible es BRAV-7721-WP-S001, que incluye la riser card ECX-254 por defecto (2× PCIe ×16 señal ×8 + 2× PCIe ×16 señal ×4). Opcionalmente puede configurarse con la riser card ECX-275 para obtener un slot PCIe ×16 señal completa, adecuado para tarjetas que requieren el ancho de banda máximo del bus.
Otros sistemas MEC JHCTech para proyectos con distintos perfiles de cómputo
Según la carga computacional y el presupuesto del proyecto, la familia BRAV de JHCTech ofrece alternativas complementarias a BRAV-7721-WP:
- BRAV-7720-WP: sistema MEC con perfil similar pero configuración de expansión PCIe distinta; adecuado para proyectos donde la flexibilidad de slots es prioritaria frente a la potencia máxima por tarjeta.
- BRAV-7720-S001: variante compacta para proyectos con menor demanda de aceleración IA pero misma base de conectividad industrial.
- BRAV-7131: box PC edge sin ventilador con CPU Alder Lake-S para aplicaciones donde la fiabilidad térmica en entorno sellado es el requisito principal.
Preguntas frecuentes sobre BRAV-7721-WP
¿Cuántas tarjetas GPU puede alojar BRAV-7721-WP simultáneamente?
Hasta dos tarjetas GPU de hasta 450 W cada una en los slots PCIe Gen5 ×8 (desde CPU), más dos tarjetas de aceleración IA de hasta 75 W o 150 W en los slots PCIe desde PCH. La longitud máxima admitida para cualquier tarjeta es de 300 mm.
¿Es compatible con infraestructura de 24 V DC o 48 V DC?
Sí. La entrada de alimentación admite un amplio rango de tensión de 9 a 55 V en corriente continua, lo que cubre los estándares de 12 V, 24 V y 48 V habituales en automatización industrial, telecomunicaciones de campo y vehículos eléctricos. JHCTech ofrece adaptadores AC/DC compatibles (UHP-500DC12 de 500 W y LMF1000-20B12 de 1000 W).
¿Qué diferencia a BRAV-7721-WP de un servidor de rack para proyectos de edge AI?
Principalmente tres factores: temperatura de funcionamiento extendida (hasta −20 °C), alimentación directa en DC sin infraestructura AC estabilizada, y certificación de resistencia a vibración y choque. Los servidores de rack convencionales no están diseñados para entornos de campo desatendidos ni para instalación en vehículos o cabinas de carretera.
¿Requiere sistema operativo de tiempo real para aplicaciones de control de vehículo?
BRAV-7721-WP es compatible con Wind River VxWorks 7, el RTOS de referencia en sistemas embarcados de automoción y defensa. Para proyectos donde la latencia determinista es crítica (ADAS, robótica de precisión, sistemas de frenado asistido) esta compatibilidad es un requisito previo que el equipo ya cubre de fábrica.
¿Tiene gestión remota fuera de banda?
Sí, mediante Intel® iAMT 12.0 y vPro en configuraciones con procesador Core i5, i7 o i9. Permite encendido/apagado remoto, acceso KVM y diagnóstico a nivel de firmware independientemente del estado del sistema operativo. Para despliegues con múltiples nodos distribuidos, esta capacidad es clave para controlar el coste operativo de mantenimiento.