Comprar un ordenador portátil se ha vuelto paradójicamente más complicado, aunque los PC son en general mejores que hace unos años. Entre los Intel Core Ultra, los AMD Ryzen AI, los Snapdragon, las gráficas integradas o dedicadas, las pantallas OLED, la capacidad de la batería y las distintas cantidades de memoria, una ficha técnica puede resultar rápidamente incomprensible.
En este artículo
- Define para qué vas a utilizar el ordenador
- 1. El procesador determina el rendimiento general
- ARM64 gana terreno en los portátiles
- 2. La memoria RAM determina cuántos programas pueden funcionar cómodamente
- 3. Un SSD mejora muchísimo la capacidad de respuesta
- 4. Una tarjeta gráfica dedicada si quieres jugar
- 5. La autonomía depende de la batería y del consumo
- 6. La pantalla determina la comodidad e influye en la autonomía
- ¿Qué configuración elegir para estudiar, jugar o trabajar?
Define para qué vas a utilizar el ordenador
Antes de mirar cualquier componente, pregúntate qué tendrás abierto normalmente durante un día corriente.
Para tomar apuntes, utilizar Word o LibreOffice, consultar PDF, navegar por Internet, ver vídeos y participar en videollamadas, las necesidades de potencia son relativamente bajas. Un procesador de gama media es más que suficiente, y gastar más en el procesador aportará menos comodidad que elegir una mejor pantalla, una batería mejor o un ordenador más ligero.
Las necesidades cambian cuando se añade edición de vídeo, retoque fotográfico, compilación, virtualización, modelado 3D o juegos recientes. Estas tareas pueden utilizar más el procesador, la memoria y, sobre todo, la tarjeta gráfica.
También hay que distinguir entre lo que haces habitualmente y lo que quizá te gustaría hacer algún día. Si juegas ocasionalmente a Minecraft, League of Legends o algunos juegos independientes, sacrificar autonomía y peso por una tarjeta gráfica potente probablemente no sea la mejor elección.
1. El procesador determina el rendimiento general
El procesador es importante, pero no debes elegir un ordenador únicamente porque tenga un Intel® Core™ i9 en lugar de un i3. Estas gamas evolucionan rápidamente y sus nombres no permiten comparar de forma fiable procesadores de generaciones diferentes.
Por ejemplo, un i3-14100 es más rápido que un i7-610E. En cambio, un i5-14600K es mucho más rápido que un i3-14100. Nunca compares dos procesadores solo por las denominaciones i3, i5, i7 o i9. La generación y las características del procesador son igual de importantes.

Para comparar dos procesadores, fíjate mejor en el número de núcleos e hilos, la generación, la arquitectura y la frecuencia en GHz.
¿Cuántos núcleos hacen falta para un portátil rápido?
Un núcleo es una unidad de cálculo del procesador. Cuanto mejor pueda un programa repartir su trabajo entre varios núcleos, más aprovechará un procesador que tenga muchos. Esto resulta especialmente útil para la edición de vídeo, la compilación, la virtualización, el renderizado y algunas tareas profesionales.
Para ofimática, estudios, navegación web o videollamadas, la necesidad es mucho menor, pero el procesador sigue siendo un componente importante. Añadir cada vez más núcleos no hará que Word o el navegador sean más rápidos, pero un portátil rápido debería tener al menos cuatro núcleos.
| Configuración orientativa | Usos adecuados |
|---|---|
| 4 núcleos y 8 hilos | Ofimática, estudios, navegación, streaming |
| 6 núcleos y 12 hilos | Multitarea, programación, retoque fotográfico, juegos |
| 8 núcleos y 16 hilos | Edición de vídeo, desarrollo más exigente, creación |
| 12 núcleos o más | Renderizado, virtualización, cálculo |
Son solo referencias. Un procesador moderno de 6 núcleos puede ser más potente que uno antiguo de 8, pero esta comparación ya es más fiable que fijarse únicamente en el nombre comercial. La frecuencia, la arquitectura, el consumo y la refrigeración del portátil también importan.
¿Qué son los hilos de un procesador?
Los hilos no son núcleos físicos adicionales. Un procesador de 6 núcleos y 12 hilos tiene 6 núcleos físicos. Los hilos le permiten aprovechar mejor sus recursos y procesar más trabajo en paralelo cuando los programas pueden beneficiarse de ello.
AMD64, AMD, Intel y ARM: ¿qué significan estos términos técnicos?
AMD, Intel y Qualcomm son fabricantes de procesadores. AMD64 y ARM64, en cambio, son arquitecturas. ARM64 (llamada habitualmente ARM) y AMD64 (también conocida como x64) son arquitecturas de procesadores. Comparar AMD con ARM equivale a comparar una empresa con una arquitectura.
| Término | Tipo | Qué es | Ejemplo en un PC |
|---|---|---|---|
| AMD | Fabricante | Empresa que diseña los procesadores Ryzen | AMD Ryzen 5 |
| Intel | Fabricante | Empresa que diseña los procesadores Core i3, i5, etc. | Intel Core i5 |
| Qualcomm | Fabricante | Empresa que diseña procesadores ARM64 Snapdragon para PC y smartphones | Snapdragon X |
| ARM64 | Arquitectura | Arquitectura de 64 bits | Snapdragon con Windows 11 |
| AMD64 o x64 | Arquitectura | Arquitectura de 64 bits | AMD e Intel la utilizan |
La mayoría de los PC con Windows equipados con procesadores AMD o Intel utilizan actualmente la arquitectura x86 de 64 bits, también llamada x64 o AMD64.
El nombre AMD64 puede parecer extraño en un ordenador con procesador Intel, pero es completamente normal. AMD creó esta extensión de 64 bits de la arquitectura x86, que después también adoptó Intel.
| Arquitectura | Origen | Qué debes recordar |
|---|---|---|
| x86 | Creada por Intel a finales de los años setenta | Arquitectura histórica de los PC, inicialmente de 16 y después de 32 bits |
| x64 o AMD64 | Extensión de 64 bits creada por AMD a comienzos de los años 2000 | Versión de 64 bits de x86, utilizada hoy por los procesadores AMD e Intel |
Por tanto, un programa puede mostrar AMD64 aunque el ordenador tenga un procesador Intel. No significa que haya detectado un procesador equivocado.
ARM64 gana terreno en los portátiles
Los procesadores ARM no son nuevos. Esta arquitectura lleva años utilizándose masivamente en smartphones, tabletas y televisores, y actualmente equipa el 99 % de los smartphones.
Históricamente, una de sus grandes ventajas es la eficiencia energética. Durante mucho tiempo fueron especialmente adecuados para dispositivos donde el consumo, la autonomía y el calor importaban más que la búsqueda del máximo rendimiento. Los avances recientes permiten ahora que los procesadores ARM ofrezcan suficiente potencia para equipar ordenadores portátiles completos.

Windows 11 funciona de forma nativa en ARM64 y también puede emular muchas aplicaciones previstas para PC x64. Sin embargo, la compatibilidad todavía no es exactamente igual a la de un PC Intel o AMD con x64 en algunos controladores, periféricos, programas antiguos o juegos.
Estos procesadores también pueden integrar una NPU dedicada a los cálculos de inteligencia artificial. Los Snapdragon X de algunos PC Copilot+ pueden ejecutar tareas de IA localmente sin enviarlo todo a un servidor remoto. No es ARM64 por sí mismo lo que lo permite, sino los componentes especializados integrados en los procesadores modernos.
Para un estudiante que utiliza principalmente el navegador, Word, PDF y videoconferencias, un PC ARM puede ser perfectamente adecuado. Para quien quiera instalar muchos juegos, utilizar periféricos antiguos o programas profesionales, un PC Intel o AMD con x64 sigue siendo la opción más sencilla y segura.
2. La memoria RAM determina cuántos programas pueden funcionar cómodamente
La memoria de acceso aleatorio (RAM) almacena temporalmente los datos que Windows y tus programas necesitan. Cuantos más programas, pestañas del navegador o juegos abras, más RAM utilizas. Cuando empieza a faltar memoria, Windows compensa creando un archivo de paginación en el disco, cientos o miles de veces más lento, lo que puede provocar ralentizaciones.
Windows 11 utiliza aproximadamente entre 4 y 5 GB de memoria en reposo, según el equipo y los programas instalados. Con solo 8 GB de RAM queda poco margen cuando están abiertos el navegador, Word, Discord u otras aplicaciones.
¿Cuánta RAM necesita un portátil?
| RAM | Para qué sirve | Nuestra opinión |
|---|---|---|
| 8 GB | Ofimática, navegación, clases, streaming | Mínimo recomendado para Windows 11 |
| 16 GB | Multitarea, estudios, programación, retoque fotográfico, juegos | El mejor equilibrio para la mayoría |
| 32 GB | Juegos exigentes, edición de vídeo, aplicaciones grandes, virtualización | Recomendable para usos intensivos |
| 64 GB o más | Máquinas virtuales, renderizado, grandes proyectos profesionales | Principalmente para necesidades profesionales |
Para un portátil comprado hoy, 16 GB suele ser la opción más equilibrada. Permite mantener varios programas y muchas pestañas abiertas sin vigilar constantemente la memoria disponible.
Los 32 GB resultan interesantes cuando las necesidades aumentan mucho. Algunos juegos recientes, la edición de vídeo, las máquinas virtuales o los programas creativos grandes pueden utilizar mucha memoria. También ofrecen más margen si piensas conservar el ordenador durante varios años.
Comprueba si la RAM está soldada y si puede ampliarse
La cantidad instalada no es el único aspecto que debes revisar. En muchos portátiles recientes, la memoria está soldada directamente a la placa base y ya no puede sustituirse.

Si toda la RAM está soldada y no hay ninguna ranura adicional, un portátil con 8 GB estará limitado a 8 GB durante toda su vida útil. Si la RAM falla, normalmente habrá que reparar o sustituir la placa base, lo que puede hacer que la reparación sea poco rentable y más compleja una vez terminada la garantía.
En cambio, algunos ordenadores todavía tienen una o varias ranuras para añadir memoria. Comprar hoy un PC con 8 GB y ampliarlo a 16 GB dentro de unos años puede ser una solución más económica a largo plazo.
3. Un SSD mejora muchísimo la capacidad de respuesta
El almacenamiento conserva tus archivos, Windows, programas y juegos incluso cuando el ordenador está apagado. A diferencia de la RAM, su capacidad se expresa en GB o TB y los datos se guardan de forma permanente.
Sin embargo, no todas las tecnologías de almacenamiento funcionan igual. Un disco duro mecánico antiguo (HDD) puede ralentizar mucho un ordenador con un procesador correcto, mientras que un SSD permite cargar Windows, los programas y los archivos mucho más rápido.
HDD, SSD SATA y NVMe: ¿qué diferencias hay?
El disco duro mecánico contiene platos magnéticos que giran a 5400 o 7200 revoluciones por minuto. Un cabezal de lectura tiene que desplazarse físicamente para acceder a los datos. Esta tecnología es interesante para almacenar muchos datos a bajo coste, pero ya es demasiado lenta para ser el disco principal de un PC.
Los SSD no utilizan piezas mecánicas. Los datos se guardan en memoria flash, lo que reduce enormemente los tiempos de acceso. Hoy es el tipo de almacenamiento que conviene elegir para Windows y los programas.
| Tipo de almacenamiento | Aspecto | Velocidad | Uso |
|---|---|---|---|
| HDD | Disco mecánico de 2,5 o 3,5 pulgadas | Unos 80 a 200 MB/s | Mucho almacenamiento a bajo coste |
| SSD SATA de 2,5 pulgadas | Pequeña caja rectangular | Hasta unos 550 MB/s | PC antiguo o equipo sin M.2 |
| SSD M.2 SATA | Pequeña tarjeta instalada en la placa base | Hasta unos 550 MB/s | La misma velocidad que SATA de 2,5 pulgadas pese al formato |
| SSD M.2 NVMe | Tarjeta similar a la M.2 SATA | Varios miles de MB/s | Portátiles y PC modernos |
M.2 y NVMe no significan lo mismo
M.2 describe el formato físico del SSD. Una tarjeta M.2 puede utilizar SATA y estar limitada a unos 550 MB/s, exactamente como un SSD SATA de 2,5 pulgadas.

Un SSD NVMe utiliza la interfaz PCI Express y puede alcanzar varios miles de MB/s. NVMe se diseñó para soportes rápidos y ofrece una latencia menor que SATA.
Por eso es posible tener dos SSD que se parezcan casi exactamente, como pequeñas tarjetas M.2, pero cuyas prestaciones sean muy diferentes.
M.2 indica la forma del SSD. SATA o PCIe indican cómo se comunica con el PC. NVMe es el protocolo utilizado por los SSD rápidos que funcionan con PCIe.
¿Es imprescindible un SSD NVMe?
Para un portátil nuevo, hoy elegiría un SSD NVMe. Ofrece un rendimiento excelente ocupando muy poco espacio, por eso se ha vuelto habitual en los ordenadores portátiles.
Conviene relativizar las cifras anunciadas. Pasar de un disco mecánico a un SSD SATA transforma la respuesta del ordenador. Pasar después de un buen SSD SATA a un NVMe extremadamente rápido se nota mucho menos al abrir Word, navegar por Internet o iniciar Windows.
Las velocidades muy altas resultan interesantes al transferir archivos grandes, realizar ciertas tareas profesionales, editar vídeo u otras operaciones que utilicen mucho el almacenamiento.
¿Cuánto almacenamiento conviene prever?
Para ofimática, estudios y documentos, 512 GB es hoy una capacidad cómoda para muchos usuarios. Un SSD de 1 TB resulta interesante si instalas varios juegos, guardas muchas fotos o vídeos o quieres margen durante varios años. El mínimo que recomiendo es 240 GB si guardas pocas fotos y vídeos y no juegas. Desaconsejo totalmente un SSD de 120 GB: Windows 11, sus actualizaciones, los archivos temporales, la caché y algunos programas pueden ocupar rápidamente 80 GB.
En algunos PC con solo 120 GB de almacenamiento que he tenido que reparar, ya no quedaba espacio libre suficiente para instalar las actualizaciones de Windows. Windows Update necesita una cantidad de espacio disponible para descargar e instalar las actualizaciones.

Al igual que con la RAM, comprueba si el SSD puede sustituirse. Un ordenador con un SSD M.2 reemplazable podrá pasar fácilmente de 512 GB a 1 o 2 TB más adelante, evitando pagar una gran capacidad desde el principio.
4. Una tarjeta gráfica dedicada si quieres jugar
La tarjeta gráfica (GPU) se ocupa de mostrar Windows, vídeos y juegos, además de muchos cálculos gráficos. Para ofimática, estudios, vídeos o navegación por Internet no es necesario comprar un ordenador con una gran tarjeta gráfica dedicada.
La mayoría de los procesadores para portátiles ya tienen una GPU integrada (iGPU). En AMD también se utiliza el término APU para algunos procesadores que agrupan la CPU y la parte gráfica. Estas soluciones consumen menos energía y permiten fabricar ordenadores más ligeros y autónomos.
Una GPU integrada es más que suficiente para Word, PDF, YouTube, Netflix, videoconferencias e incluso algunos juegos poco exigentes. Las iGPU recientes son mucho más rápidas que antes.
Una GPU integrada utiliza parte de la RAM
A diferencia de una tarjeta gráfica dedicada, que tiene su propia memoria de vídeo (VRAM), una GPU integrada utiliza parte de la memoria RAM del PC. Windows gestiona esta cantidad dinámicamente y la GPU utiliza una arquitectura de memoria compartida.
Esto es importante en un ordenador con solo 8 GB de RAM. Si Windows y tus aplicaciones ya utilizan gran parte de esa memoria, la GPU integrada debe compartir lo que queda. En un portátil con iGPU, 16 GB de RAM ofrecen un margen mucho más cómodo, especialmente si piensas jugar ocasionalmente.

Según el PC y su BIOS, una pequeña parte puede reservarse permanentemente y otra cantidad utilizarse dinámicamente cuando la GPU la necesita. Windows distingue la memoria dedicada de la memoria del sistema compartida disponible para la GPU.
¿Cuándo hace falta una tarjeta gráfica dedicada?
Una tarjeta gráfica dedicada resulta interesante para jugar con frecuencia, renderizar en 3D, realizar ciertas tareas de edición de vídeo, trabajar con programas que utilizan aceleración GPU o ejecutar algunos tratamientos de inteligencia artificial.
Tiene su propia memoria de vídeo (VRAM), por lo que no depende únicamente de la RAM del sistema para almacenar texturas, imágenes y datos utilizados por la GPU.
| VRAM | Para qué sirve | Qué puedes esperar |
|---|---|---|
| iGPU con RAM compartida | Ofimática, estudios, vídeos, juegos ligeros | Suficiente para la mayoría de usos habituales |
| 4 GB de VRAM | Juegos antiguos o ligeros, ajustes modestos | Puede ejecutar juegos como GTA V con ajustes adecuados |
| 6 GB de VRAM | Juegos más exigentes en 1080p, ajustes medios | Permite jugar a más títulos recientes aceptando algunos compromisos |
| 8 GB de VRAM | Juegos recientes en 1080p, más detalle | Permite jugar cómodamente a muchos títulos actuales |
| 12 GB o más | Juegos muy exigentes, texturas altas, 1440p, creación y algunos cálculos de IA | Más margen para tareas gráficas |
Son referencias y por sí solas no permiten comparar dos tarjetas gráficas. Una tarjeta con 8 GB de VRAM puede ser mucho más lenta que otra con la misma cantidad. Como la RAM, la VRAM existe en generaciones como GDDR6, GDDR6X o GDDR7 con velocidades diferentes. También importan el ancho del bus de memoria y la potencia de la GPU.
| Tipo de VRAM | Velocidad orientativa | Dónde se encuentra | Qué debes recordar |
|---|---|---|---|
| GDDR6 | Entre 14 y 20 Gb/s por pin | Muchas tarjetas gráficas recientes | Buen estándar moderno |
| GDDR6X | Entre 19 y 24 Gb/s por pin | Algunas tarjetas NVIDIA de gama alta | Más rápida que GDDR6 |
| GDDR7 | Entre 28 y 32 Gb/s por pin | Nuevas generaciones de GPU | Nueva generación, más rápida |
La VRAM indica sobre todo cuántos datos gráficos pueden conservarse rápidamente cerca de la GPU, no a qué velocidad puede procesarlos.
La misma tarjeta gráfica puede ser más o menos potente según el portátil
En un portátil, el nombre de la tarjeta gráfica no basta para conocer su rendimiento. Dos ordenadores equipados con la misma GeForce RTX pueden funcionar con límites de potencia diferentes.
Esta potencia está relacionada con el TGP (expresado en vatios). Una GPU autorizada a consumir más energía puede mantener frecuencias más altas si el sistema de refrigeración es capaz de evacuar el calor.
Por tanto, dos portátiles con exactamente la misma referencia de tarjeta gráfica pueden ofrecer un rendimiento diferente en los juegos. Si compras un PC gaming, consulta pruebas del modelo concreto en lugar de fiarte únicamente del nombre de la GPU.
5. La autonomía depende de la batería y del consumo
La autonomía es especialmente importante si piensas utilizar el ordenador mientras viajas, en clase, en el tren o lejos de una toma de corriente. Depende principalmente de la energía que puede almacenar la batería y del consumo del PC.
La capacidad de una batería de portátil se expresa en Wh, o vatios-hora. Cuanto mayor sea el valor, más energía puede almacenar. Una batería de 80 Wh contiene más energía que una de 50 Wh.
Eso no significa que un PC con una batería de 80 Wh dure más. Un ordenador potente con un procesador grande y una tarjeta gráfica dedicada puede consumir mucho más que un ultraportátil con un procesador de bajo consumo.
¿Qué capacidad de batería elegir?
| Capacidad | Tipo de PC | Qué debes recordar |
|---|---|---|
| 40 a 50 Wh | Ultraportátiles pequeños y PC de entrada | Correcta si el PC consume poco, pero limitada |
| 50 a 65 Wh | Portátiles polivalentes | Buen equilibrio para el uso diario |
| 65 a 80 Wh | Ultraportátiles duraderos y PC más potentes | Para trabajar varias horas lejos de un enchufe |
| 80 a 99 Wh | PC gaming, estaciones de trabajo o modelos muy autónomos | Batería muy grande, útil cuando los componentes consumen mucho |
Un ultraportátil con una batería de 55 Wh puede superar perfectamente la autonomía de un PC gaming con una batería de 90 Wh si su consumo es mucho menor.
Un PC potente necesita una batería mayor
Un procesador potente puede consumir más cuando se utiliza intensamente. Una tarjeta gráfica dedicada aumenta todavía más el consumo, al igual que una pantalla muy luminosa, una resolución alta o una frecuencia de 120 o 144 Hz.
Por eso los PC gaming suelen tener baterías de 80 o 90 Wh sin ofrecer una autonomía excepcional. La batería es enorme, pero los componentes requieren mucha energía.
En cambio, para ofimática, estudios o navegación web, un ordenador menos potente puede ofrecer mucha más autonomía con una batería menor.
Los procesadores ARM son interesantes para la autonomía
Los PC con procesadores ARM64 como los Snapdragon están diseñados en torno a la eficiencia energética. Esta arquitectura está muy presente históricamente en smartphones y dispositivos que funcionan con batería. Los procesadores ARM permiten fabricar portátiles capaces manteniendo un consumo relativamente bajo. Es especialmente interesante si priorizas la autonomía frente a la potencia.
No te fíes únicamente de la autonomía anunciada
Los fabricantes pueden anunciar 15, 20 o incluso más de 20 horas, pero esas cifras se obtienen en condiciones concretas. Ver un vídeo con el brillo reducido no consume lo mismo que trabajar con decenas de pestañas, una videollamada y varias aplicaciones abiertas.
Para comparar dos PC, la capacidad en Wh resulta útil, pero te aconsejo buscar pruebas de autonomía realizadas con el modelo exacto que quieres comprar.
La pantalla puede reducir mucho la autonomía
La pantalla es uno de los componentes que más energía consume en un portátil. Un brillo alto, un panel OLED, una resolución muy elevada o una frecuencia de 120 Hz pueden aumentar el consumo.
No dejes que el algoritmo decida por ti
Añade Assistouest a tus fuentes preferidas en Google para encontrar nuestras guías más rápido cuando busques una solución informática.
6. La pantalla determina la comodidad e influye en la autonomía
La pantalla es uno de los componentes que utilizarás constantemente, pero a menudo queda por detrás del procesador o la RAM al comprar. Un PC excelente con una pantalla oscura, difícil de leer o poco definida puede resultar desagradable después de varias horas al día.
La tecnología del panel, la resolución, el brillo y la frecuencia de refresco influyen directamente en la comodidad. Algunas características también pueden afectar de forma importante a la autonomía.
¿IPS u OLED: qué tecnología elegir?
Las pantallas IPS utilizan una retroiluminación situada detrás del panel. Ofrecen buenos colores, amplios ángulos de visión y son una excelente elección para ofimática, estudios y la mayoría de usos.
En una pantalla OLED, cada píxel produce su propia luz. Los píxeles negros pueden apagarse por completo, lo que permite obtener negros profundos y un contraste muy elevado. Los colores son muy atractivos y el tiempo de respuesta es excelente.
| Tipo de pantalla | Ventajas | Uso recomendado |
|---|---|---|
| IPS | Buen equilibrio, colores correctos, precio razonable | Ofimática, estudios |
| OLED | Negros perfectos, gran contraste, colores excelentes | Películas, fotografía, creación |
Para trabajar principalmente con Word, consultar PDF y navegar, una buena pantalla IPS es más que suficiente. OLED interesa si das mucha importancia a la calidad de imagen, las películas, los juegos o la creación gráfica.
Full HD, 2K o 4K: no elijas solo la cifra más grande
La resolución indica el número de píxeles mostrados. Cuanto mayor sea, más finos pueden verse los textos y las imágenes.
En una pantalla de 13 a 15 pulgadas, una resolución de Full HD 1920 × 1080 o 1920 × 1200 ya ofrece una muy buena nitidez para trabajar. Las pantallas 2K, 2.5K o equivalentes aportan más precisión, algo agradable para fotografía, diseño o textos especialmente nítidos.
El 4K es mucho menos necesario en una pantalla pequeña de portátil. Requiere más recursos gráficos y puede aumentar el consumo eléctrico, mientras que la diferencia visual es reducida a ese tamaño.
60 Hz, 120 Hz o 144 Hz: ¿qué diferencia hay?
La frecuencia de refresco, expresada en Hz, indica cuántas veces puede actualizarse la imagen cada segundo. Una pantalla de 60 Hz puede mostrar hasta 60 imágenes por segundo, frente a 120 en una pantalla de 120 Hz.
La diferencia entre 60 y 120 Hz se aprecia incluso sin jugar. Mover ventanas, desplazarse por páginas web y las animaciones resultan más fluidos.
| Frecuencia | Para qué sirve | Qué debes recordar |
|---|---|---|
| 60 Hz | Ofimática, estudios, vídeos | Suficiente para trabajar y priorizar la autonomía |
| 90 a 120 Hz | Uso polivalente | Muy buen equilibrio entre fluidez y consumo |
| 144 a 165 Hz | Juegos | Interesante para aprovechar muchos FPS |
| 240 Hz o más | Juegos competitivos | Innecesario para la mayoría |
Una frecuencia elevada puede aumentar el consumo de la pantalla. Algunos PC permiten reducirla cuando funcionan con batería.
¿Qué configuración elegir para estudiar, jugar o trabajar?
A estas alturas no necesitas recordar todas las características del artículo. Lo más sencillo es elegir una configuración equilibrada, suficiente para hoy y con algo de margen para los próximos años.
| Tu uso | Configuración recomendada |
|---|---|
| Estudios y ofimática | Procesador de 4 núcleos como mínimo, 8 a 16 GB de RAM, SSD de 256 a 512 GB, iGPU, pantalla Full HD |
| Uso polivalente | Procesador de 4 a 6 núcleos, 8 a 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, iGPU o GPU dedicada pequeña según las necesidades |
| Juegos ocasionales | 16 a 32 GB de RAM, SSD de 512 GB o 1 TB, GPU dedicada con 2 a 6 GB de VRAM |
| Gaming reciente | Procesador de 6 a 8 núcleos, 16 a 32 GB de RAM, SSD de 1 TB, GPU dedicada con al menos 8 GB de VRAM |
| Creación y uso profesional | Procesador de 8 núcleos o más, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB o más, GPU dedicada según los programas |
Si buscas principalmente un ordenador para estudiar, trabajar, teletrabajar o navegar por Internet, no hace falta gastar 1000 €. Hay ordenadores equilibrados por menos de 600 €.
Descubre mi selección de los mejores portátiles por menos de 600 € para trabajar.
Si quieres jugar con frecuencia, editar vídeo, trabajar en 3D o utilizar programas profesionales, conviene destinar el presupuesto al procesador, la tarjeta gráfica y la memoria antes que a la delgadez o la autonomía.
El contenido se desbloqueará automáticamente después de la verificación.