Datos comprobados en septiembre de 2026.
La elección rápida según tu perfil y uso
Para la mayoría que monta o actualiza un PC ahora mismo: SSD NVMe M.2 Gen4 de 1 TB como disco de sistema, tipo WD Black SN850X o Seagate FireCuda 530. Da hasta 7300 MB/s de lectura secuencial, latencia por debajo de 0,02 ms y arranca Windows y juegos en segundos. Sirve para gaming a 1440p, trabajo general y también para PS5 si lleva disipador.
Con presupuesto ajustado o portátil de hace años sin ranura M.2: SSD SATA de 2,5" de 500 GB a 1 TB, tipo Crucial MX500 o Kingston A400. Limitado a unos 550-560 MB/s por el bus SATA III, pero multiplica por 4-5 la velocidad de un HDD y elimina el cuello de botella del sistema. Ideal para ofimática, clases y navegación.
Caso especial archivo masivo: HDD 3,5" de 4 TB a 8 TB, tipo WD Blue o Seagate BarraCuda para biblioteca y respaldo, o SkyHawk/IronWolf si va en NAS o grabación continua. No para sistema: su latencia de 4-10 ms y sus 150-250 MB/s lo hacen lento para juegos y arranque.
Solo si editas 4K/8K, mueves RAW de 50-100 GB al día o compilas proyectos pesados y tu placa tiene PCIe 5.0: SSD Gen5 como Samsung 990 Pro con más de 12000 MB/s y TBW alto. Si no tienes PCIe 5.0, no pagues el extra.
Cómo elegir disco informática: criterios que de verdad importan
El disco define cuánto espera tu CPU. Un HDD obliga al procesador a esperar milisegundos por cada acceso; un SSD NVMe responde en microsegundos y mantiene la CPU alimentada. Por eso no elijas solo por capacidad.
Interfaz y formato marcan el tope físico. SATA III llega a 6 Gbps (unos 600 MB/s útiles) y usa cable de datos y alimentación. M.2 NVMe usa carriles PCIe directos a CPU: Gen4 x4 alcanza cerca de 8000 MB/s teóricos, Gen5 x4 duplica ese techo. Si tu placa solo trae SATA o M.2 PCIe 3.0, un Gen5 funcionará pero limitado a la velocidad del zócalo.
Velocidad secuencial importa para copiar archivos grandes y cargar niveles; el acceso aleatorio 4K y la latencia importan para sistema y juegos. Un SSD con 95.000 IOPS 4K abre decenas de archivos pequeños sin atascarse; un HDD con 80-150 IOPS se satura.
Resistencia (TBW) y tipo de NAND definen vida útil. 600 TBW significa que puedes escribir 600 TB antes de la garantía por desgaste. QLC aguanta menos ciclos que TLC pero cuesta menos. DRAM caché acelera la tabla de mapeo; sin DRAM el disco usa la RAM del sistema (HMB) y cae en escritura sostenida.
Consumo y temperatura cierran la elección. Un HDD consume 5-9 W y hace ruido; un NVMe consume 4-7 W en carga y puede llegar a 70 °C sin disipador, con estrangulamiento térmico. Verifica altura del disipador en portátiles y PS5.
Interfaz y formato: SATA, M.2 NVMe PCIe Gen4 y Gen5
SATA 2,5" usa conector SATA de 7 pines + alimentación de 15 pines y cable a placa. Compatible con cualquier PC de los últimos 15 años. Límite real de 550-560 MB/s. Grosor de 7 mm en 2,5".
M.2 NVMe usa conector M-Key de 67 pines en zócalo M.2 2280 (22 mm de ancho, 80 mm de largo). PCIe Gen4 x4 entrega hasta 64 GT/s brutos; Gen5 x4 llega a 128 GT/s. Necesitas que tu placa/CPU exponga esos carriles: B550/Z690 en adelante para Gen4, X670/Z790 en adelante para Gen5. Sin PCIe 5.0, un Gen5 baja a velocidad Gen4. Revisa el manual: algunos M.2 comparten ancho de banda con la GPU o desactivan SATA.
Velocidad, latencia y TBW: lo que notas en el uso real
MB/s secuenciales miden copia de un archivo grande. 560 MB/s (SATA) copia 50 GB en unos 90 segundos; 7300 MB/s (Gen4) lo hace en unos 7 segundos; 14000 MB/s (Gen5) en unos 3-4 segundos, si el otro disco acompaña.
Latencia y IOPS 4K aleatorios marcan el día a día. Un SSD NVMe baja a 0,015-0,02 ms; un HDD se queda en 4-12 ms. Por eso el sistema responde al instante con SSD.
TBW y DWPD miden durabilidad. Un SSD de 1 TB con 600 TBW permite escribir 300 GB diarios durante 5 años antes de superar el límite. Para edición diaria, busca 1000 TBW o más en 2 TB. Superado el TBW, el fabricante no cubre desgaste, aunque el disco siga funcionando.
Tabla comparativa de discos para PC
| Tipo | Mecanismo | Interfaz / Conector | Velocidad lectura secuencial | Latencia media | Resistencia a golpes (en uso) | Consumo en carga | Ruido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD 3.5" | Platos magnéticos + cabezal móvil | SATA III 6 Gbps | 150-260 MB/s | 4-12 ms | 30-70 G | 6-9 W | 20-30 dBA |
| SSD SATA 2.5" | NAND flash sin partes móviles | SATA III 6 Gbps, 2,5" 7 mm | 500-560 MB/s | 0,05-0,1 ms | 1500 G / 0,5 ms | 2-4 W | 0 dBA |
| SSD NVMe Gen4 | NAND flash + controlador NVMe | M.2 2280 M-Key, PCIe 4.0 x4 | 5000-7450 MB/s | 0,015-0,025 ms | 1500 G / 0,5 ms | 5-7 W | 0 dBA |
| SSD NVMe Gen5 | NAND flash + controlador NVMe | M.2 2280 M-Key, PCIe 5.0 x4 | 10000-14500 MB/s | 0,012-0,02 ms | 1500 G / 0,5 ms | 6-11 W | 0 dBA |
HDD mecánico 3.5" para archivo masivo y respaldo
Para quien sí: si guardas 4-16 TB de vídeo, fotos RAW, copias de seguridad o montas un NAS de 2-4 bahías. Un HDD 3,5" de 7200 rpm como WD Blue 4 TB o Seagate BarraCuda 8 TB ofrece 150-260 MB/s sostenidos y coste por TB muy por debajo del SSD. En videovigilancia o NAS 24/7, elige modelos específicos: WD Red Plus o Seagate IronWolf con 5400-7200 rpm, 256 MB de caché, MTBF de 1 millón de horas y soporte para 180 TB/año; SkyHawk para grabación continua con hasta 64 cámaras. Formato 3,5", altura 26,1 mm, interfaz SATA III, consumo 5,5-8 W, ruido 24-28 dBA.
Para quien no: no lo uses como disco de sistema ni para juegos actuales. Su latencia de 4-12 ms y sus 80-150 IOPS provocan arranques de 45-90 segundos y cargas de nivel 3-5 veces más largas que con SSD. Tampoco para portátil: no entra físicamente y no tolera golpes en uso por encima de 30-70 G.
Pegas reales: vibración y ruido, fragilidad a caídas, y velocidad limitada por la zona del plato. Si necesitas silencio y acceso instantáneo, combina un SSD pequeño para sistema + HDD grande para archivo. Verifica que tu fuente tenga conector SATA de alimentación y que la caja admita 3,5".
Comprueba la hoja técnica del modelo exacto: no todos los BarraCuda o Blue de la misma capacidad usan la misma densidad de plato ni la misma caché, y eso cambia los MB/s reales.
SSD SATA 2.5" para revivir equipos y uso diario
Para quien sí: portátiles y sobremesas de 2012-2019 con bahía de 2,5" y sin M.2 NVMe, o como segundo disco para documentos. Un Kingston A400 de 480 GB, Crucial MX500 de 1 TB o Patriot P210 de 512 GB con interfaz SATA III 6 Gbps alcanza 500-560 MB/s de lectura y 450-510 MB/s de escritura, con latencia de 0,05-0,1 ms y 70.000-95.000 IOPS 4K. Reduce el arranque de 60 segundos con HDD a 12-18 segundos y abre Office y navegador sin esperas. Consumo 2-4 W, sin ruido, 1500 G de resistencia a golpes, formato 100,5 x 69,85 x 7 mm, peso 40-50 g.
Para quien no: gaming exigente con DirectStorage, edición 4K o cargas de proyectos de 30-50 GB. El bus SATA se satura en 600 MB/s y no hay mejora aunque pagues un SATA caro. Tampoco si buscas máxima durabilidad: muchos SATA baratos usan QLC sin DRAM y caen a 80-150 MB/s tras llenar la caché SLC.
Pegas reales: techo de 560 MB/s insuperable, menor TBW que un NVMe equivalente (por ejemplo, A400 480 GB con 160 TBW frente a MX500 1 TB con 360 TBW) y modelos sin DRAM que sufren en escritura sostenida. Si tu equipo ya tiene M.2, un NVMe Gen4 de 1 TB cuesta poco más por TB y rinde 10-13 veces más.
Antes de comprar, confirma que tu bahía sea de 7 mm y que el BIOS esté en modo AHCI para lograr los 6 Gbps.
SSD NVMe M.2 Gen4, el estándar para sistema y gaming
Para quien sí: la mayoría de PC nuevos y PS5. Un WD Black SN850X 1 TB, Seagate FireCuda 530 1 TB o Kingston NV2 1 TB en M.2 2280 PCIe 4.0 x4 entrega 5000-7300 MB/s de lectura y 4000-6600 MB/s de escritura, con latencia de 0,015-0,025 ms y 800.000-1.100.000 IOPS 4K. Eso recorta la carga de juegos de 25 segundos en SATA a 8-12 segundos y permite a PS5 cumplir su requisito de 5500 MB/s mínimos. TBW típico: SN850X 1 TB con 600 TBW, FireCuda 530 1 TB con 1275 TBW, NV2 1 TB con 320 TBW. Consumo 4,5-6,5 W, necesita disipador de 3-5 mm en PS5 y en placas sin disipador integrado.
Para quien no: presupuestos mínimos donde cada 10-15 euros cuenta, o placas antiguas con solo PCIe 3.0 x2. Allí un Gen4 funcionará a 1700-3500 MB/s, y quizá compense un SATA si no vas a cambiar de placa pronto.
Pegas reales: sin disipador puede llegar a 68-74 °C y activar estrangulamiento a 1500-2000 MB/s; los modelos QLC sin DRAM como NV2 pierden rendimiento al llenarse por encima del 70 % y al escribir decenas de GB seguidos (caída a 400-900 MB/s). Verifica carriles: en B550 el segundo M.2 a veces es PCIe 3.0.
Un Gen4 bien refrigerado sostiene sus 7000 MB/s; sin refrigeración, el mismo disco rinde como un Gen3 en carga larga.
SSD NVMe M.2 Gen5 para edición 4K y trabajo pesado
Para quien sí: creadores que mueven a diario 100-300 GB en 4K/8K, máquinas virtuales pesadas o datasets que exigen 10000-14500 MB/s sostenidos. Un Samsung 990 Pro en su variante Gen5 o equivalentes Gen5 x4 de 1-2 TB alcanza 12000-14500 MB/s de lectura, 11000-13000 MB/s de escritura y 1.300.000-1.500.000 IOPS 4K, con TBW de 600 TBW en 1 TB y 1200 TBW en 2 TB, y DRAM LPDDR4. Reduce la exportación de una línea de tiempo de 50 GB de 45 segundos en Gen4 a unos 25-30 segundos si el resto del sistema acompaña (CPU, RAM y otro NVMe rápido).
Para quien no: si tu placa no expone PCIe 5.0 x4 en el M.2, pagarás el sobrecoste para rendir como Gen4. Tampoco si solo juegas o navegas: la diferencia de 7300 a 14000 MB/s no se nota en arranque ni en la mayoría de juegos, que cargan en 8-12 segundos ya con Gen4.
Pegas reales: consumo de 7-11 W en picos, temperatura de 70-78 °C sin disipador activo, precio por TB más alto y necesidad de disipador grueso o con ventilador que no cabe en todos los portátiles. Algunos Gen5 iniciales usan controlador más caliente y requieren firmware actualizado para evitar caídas a 6000 MB/s.
Confirma que tu zócalo M.2 sea 2280 y que el disipador no choque con la GPU. Si no hay Gen5, un Gen4 de 2 TB con alto TBW da mejor retorno por dinero.
Errores al comprar disco informática y qué no pagar de más
- Creer que 1 TB son 1000 GB útiles. Los fabricantes cuentan en base 10 (1 TB = 1.000.000.000.000 bytes) y el sistema en base 2. Un disco de 1 TB muestra 931 GiB en Windows, uno de 2 TB muestra 1863 GiB, uno de 4 TB muestra 3726 GiB. No es fallo: es conversión de unidades. Deja 10-15 % libre para que el SSD mantenga rendimiento.
- Comprar SSD barato sin DRAM ni caché dimensionada. Unidades QLC con caché SLC dinámica de 20-50 GB escriben a 2000-3000 MB/s los primeros GB y luego caen a 80-300 MB/s al llenarse. Para sistema, prioriza modelos con DRAM o con HMB eficiente y al menos 300 TBW por TB.
- Pagar de más por SATA de 2 TB cuando conviene híbrido. Un SSD SATA de 2 TB cuesta casi lo mismo que un NVMe Gen4 de 1 TB + HDD de 4 TB. Para la mayoría, la segunda combinación es mejor: sistema y juegos en NVMe a 7000 MB/s y archivo en HDD a 200 MB/s.
- Montar NVMe sin revisar compatibilidad física y térmica. M.2 2280 no entra en ranura 2242, y un disipador de 8 mm choca con GPU o tapa de portátil. Sin disipador, el Gen4/Gen5 baja a 1500-2500 MB/s por temperatura.
- Ignorar el TBW y el tipo de escritura. Si escribes 50 GB al día, un QLC de 320 TBW se agota en unos 17 años teóricos, pero sufrirá más ralentizaciones que un TLC de 600-1200 TBW. Para NAS, evita SSD sin protección ante pérdida de energía y HDD SMR para RAID: busca CMR.
Verifica siempre la ficha del fabricante: interfaz exacta, TBW, IOPS 4K y temperatura máxima operativa antes de pagar.
Fuentes
- Intercompras¿Es suficiente un disco duro 1TB en 2026? HDD vs. SSDconsultado el 19/09/2026
- CarlosruizzaragozaVuelven los discos duros mecánicos en 2026consultado el 19/09/2026
- SeneticRanking de discos SSD 2026 – Modelos Más Elegidos – Seneticconsultado el 19/09/2026
- 20minutosAdiós a los discos duros mecánicos: cómo almacenar tus datos en …consultado el 19/09/2026
- ApplesferaMe he atrevido a comprar un disco duro en pleno 2026 – Applesferaconsultado el 19/09/2026