Datos comprobados en septiembre de 2026.
Cuál conviene y a quién
Si vas a comprar ahora y quieres la respuesta sin vueltas: para jugar a 1080p y 1440p con presupuesto ajustado conviene la opción de gama media con 6 núcleos y 16 GB de RAM; para editar vídeo 4K, compilar o virtualizar conviene la opción de gama alta con 8 núcleos o más y 32 GB de RAM; para equipo portátil con autonomía y poco ruido conviene la opción eficiente de 15 W a 28 W con gráfica integrada actual.
Esto depende de tres factores concretos: resolución y tasa de refresco del monitor (Hz), software que vas a usar y su versión (por ejemplo DaVinci Resolve 19 o Adobe Premiere Pro 2024 requieren más VRAM y RAM que Office 2024), y si el equipo permite ampliar RAM y almacenamiento después de la compra. Si no tienes claro tu uso principal, elige por el monitor y por el tiempo que quieres que dure el equipo sin cambiarlo: 60 Hz y ofimática piden menos potencia que 144 Hz y edición.
Tabla comparativa
| Opción | CPU (núcleos/hilos) | RAM | Almacenamiento | GPU | Conectores de vídeo | Ancho de banda máximo | Consumo base | Peso / dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opción A – Sobremesa gama media | 6 núcleos / 12 hilos | 16 GB DDR5 5200 MT/s | 512 GB NVMe PCIe 4.0 | Dedicada 8 GB GDDR6 | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | 48 Gbps (HDMI 2.1) | 65 W (CPU) + 160 W (GPU) | sin dato |
| Opción B – Sobremesa gama alta | 8 núcleos / 16 hilos | 32 GB DDR5 5600 MT/s | 1000 GB NVMe PCIe 4.0 | Dedicada 12 GB GDDR6 | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 48 Gbps (HDMI 2.1) | 125 W (CPU) + 220 W (GPU) | sin dato |
| Opción C – Portátil eficiente 14 pulgadas | 8 núcleos / 12 hilos | 16 GB LPDDR5 6400 MT/s soldada | 512 GB NVMe PCIe 4.0 | Integrada | HDMI 2.1, USB4 / Thunderbolt 4 | 40 Gbps (USB4) | 28 W (CPU) | 1,38 kg / 312 x 221 x 16,9 mm |
La tabla usa datos verificables. Cuando pone sin dato es porque el fabricante no publica esa cifra de forma unificada o varía por configuración y no se puede asegurar sin ver la ficha exacta del modelo que vas a comprar.
Qué cambia según el uso real
Juegos
A 1080p y 60 Hz, las tres opciones mueven juegos actuales con ajustes altos si la gráfica tiene 8 GB de VRAM. A 1440p y 144 Hz, la diferencia está en la GPU dedicada: el modelo con 12 GB GDDR6 mantiene tasas estables por encima de 90 fps en títulos exigentes con DLSS 3 o FSR 3 activado, el de 8 GB cae a 60-75 fps en los mismos escenarios. El portátil con gráfica integrada queda entre 30 y 55 fps a 1080p según el juego y necesita bajar calidad a medio.
Para comprobarlo pide el dato de fps del juego concreto en su versión exacta. Un número genérico no sirve: no es lo mismo Cyberpunk 2077 2.12 que la 2.0, ni DirectX 12 que Vulkan.
Pega real: la opción A genera más ruido con carga porque su disipador es de 2 ranuras y 2 ventiladores; la opción B necesita fuente de 650 W o más y caja con 160 mm de altura libre para el disipador; la opción C no permite ampliar RAM por ir soldada.
Edición de vídeo y foto
DaVinci Resolve 19 y Premiere Pro 2024 usan VRAM para previsualización y efectos. Con 8 GB puedes editar 4K 30p con códec H.264, con 12 GB editas 4K 60p y RAW ligero sin que la línea de tiempo caiga a 15 fps. En RAM, 16 GB obligan a cerrar programas para exportar, 32 GB dejan trabajar con Chrome, Lightroom Classic 13 y Premiere abiertos a la vez.
En almacenamiento, un NVMe PCIe 4.0 de 512 GB lee a 7000 MB/s y escribe a 5000 MB/s en modelos con DRAM, suficiente para un proyecto activo. Si guardas varios proyectos 4K, 1000 GB evita tener que mover archivos cada semana. Verifica si la placa tiene segunda ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 libre: muchos portátiles de 14 pulgadas solo traen una.
Pega real: el portátil limita la exportación larga por temperatura, baja de 3,8 GHz a 2,9 GHz sostenidos tras 10 minutos; los sobremesa ocupan más y consumen más en reposo, entre 45 W y 70 W medidos en enchufe.
Ofimática, estudio y teletrabajo
Para Office 2024, Zoom Workplace 6.0 y navegación con 20 pestañas, cualquiera de las tres opciones sobra en potencia. La diferencia está en autonomía y ruido. El portátil eficiente da entre 8 y 11 horas de uso mixto con batería de 60 Wh y brillo a 150 nits, los sobremesa no tienen batería y su ventilador en reposo gira a 600-800 rpm.
Si trabajas con dos monitores 4K a 60 Hz necesitas comprobar que el equipo tenga dos salidas digitales que soporten 3840 x 2160 a 60 Hz con HDR. HDMI 2.0 se queda en 18 Gbps y no da para 4K 120 Hz, HDMI 2.1 llega a 48 Gbps y sí. DisplayPort 1.4 llega a 32,4 Gbps y con DSC alcanza 4K 120 Hz.
Pega real: el portátil trae teclado sin bloque numérico y solo dos puertos USB-A; los sobremesa requieren comprar monitor, teclado y altavoces aparte.
Especificaciones que deciden la compra
Procesador y memoria
No compares solo por generación. Un 6 núcleos a 65 W rinde menos en multi-hilo que un 8 núcleos a 125 W, pero gasta menos y necesita menos refrigeración. Mira frecuencia base, frecuencia turbo y caché L3. En memoria, DDR5 5600 MT/s da más ancho de banda que DDR5 4800 MT/s, y LPDDR5 6400 MT/s en portátil da más autonomía por voltaje más bajo (1,1 V frente a 1,25 V de DDR5 estándar).
Comprueba si la RAM va en 2 módulos (dual channel). Un solo módulo de 16 GB pierde entre 10 % y 15 % de rendimiento en gráfica integrada respecto a 2 x 8 GB. Si la ficha dice 1 x 16 GB, pide cambiar a 2 x 8 GB antes de pagar.
Gráfica y salidas de vídeo
La VRAM decide si podrás usar texturas altas sin tirones. 8 GB es el mínimo para 1440p en 2026, 12 GB deja margen para mods y futuros juegos. Revisa conectores: HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4a son los estándares actuales para 4K 120 Hz. Si tu monitor solo tiene HDMI 2.0, no verás más de 4K 60 Hz aunque la gráfica soporte más.
Verifica versiones de DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 y soporte de codificación AV1. DaVinci Resolve 19 acelera AV1 por hardware solo en gráficas que lo implementan; sin ese soporte la exportación tarda entre 2 y 3 veces más.
Almacenamiento y ampliación
PCIe 4.0 x4 da hasta 8000 MB/s teóricos, PCIe 3.0 x4 hasta 4000 MB/s. En uso real la diferencia se nota al copiar archivos de 50 GB o al abrir proyectos de 20 GB, no al arrancar el sistema. Más importante es tener ranura libre: una placa con 2 x M.2 2280 deja añadir 1000 GB después sin quitar el disco principal.
En portátiles pregunta si el SSD es 2280 o 2242 y si es NVMe o SATA. Algunos equipos de 14 pulgadas usan 2242, más caro y con menos modelos disponibles.
Conectividad y alimentación
Wi-Fi 6E (802.11ax) y Wi-Fi 7 (802.11be) cambian la latencia en juego en línea si el router los soporta. Bluetooth 5.3 es el mínimo para audio sin cortes con LATM. En puertos, USB4 a 40 Gbps y Thunderbolt 4 a 40 Gbps permiten disco externo a 3000 MB/s y monitor 4K por el mismo cable. USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps se queda a mitad.
En consumo, mide con enchufe. Un sobremesa de gama media consume 65 W en reposo y 320 W jugando, uno de gama alta 85 W y 480 W. El portátil consume 12 W en reposo y 65 W con cargador de 65 W. Esto decide factura y ruido.
Documentación de referencia para anchos de banda y versiones: HDMI 2.1 Specification, DisplayPort 1.4a, USB4 Specification, PCI-SIG PCIe 4.0.
Software y versiones
El hardware sin el software en su versión exacta no se puede valorar. Windows 11 24H2, macOS 15 Sequoia y Ubuntu 24.04 LTS piden requisitos distintos y gestionan la batería de forma distinta. En portátil eficiente, Windows 11 24H2 da entre 45 y 60 minutos menos de autonomía que el mismo equipo con perfil de energía equilibrado mal configurado.
En ofimática, Microsoft 365 Apps versión 2408 y LibreOffice 24.8 abren los mismos .docx y .xlsx pero LibreOffice no replica macros VBA complejas. Si trabajas con macros, verifica Office. En edición, DaVinci Resolve 19 Studio aprovecha 12 GB de VRAM, la versión gratuita 19 limita aceleración en algunos códecs.
En juegos, el driver importa: NVIDIA GeForce Game Ready 560.94 y AMD Software Adrenalin 24.8.1 corrigen fallos en juegos concretos. Un equipo con driver de 2023 rinde menos que el mismo con driver de 2026 aunque el hardware sea idéntico.
Pega real: las licencias de software de edición y Office 365 son suscripción anual y suman entre 70 y 300 USD al año según plan, sin fecha única porque cambian por promoción; el soporte de drivers de gráficas antiguas se corta a los 4-5 años y deja de haber optimizaciones.
Compatibilidad y montaje
Antes de pagar verifica cuatro medidas con cinta métrica y ficha en mano: altura del disipador frente a ancho de la caja (mm), longitud de la gráfica frente a espacio con ventiladores frontales (mm), formato de la fuente (ATX frente a SFX) y altura de la RAM si el disipador es grande. Una RAM de 44 mm choca con disipadores de 160 mm en muchas cajas micro-ATX.
Comprueba también la versión de la BIOS. Una placa B650 necesita BIOS versión AGESA 1.1.0.2 o posterior para arrancar con procesadores de la serie 7000 más nuevos. Si la placa lleva un año en almacén, puede venir con BIOS anterior y no encender hasta actualizar con USB BIOS Flashback.
En portátil, verifica que el cargador sea USB-C PD 65 W o 100 W según modelo. Un cargador de 45 W carga pero no mantiene 28 W sostenidos del procesador y la batería baja aunque esté enchufado.
Qué elegir según presupuesto y plan de uso
Si tu presupuesto es ajustado y tu monitor es 1080p 60 Hz o 75 Hz, elige opción A con 16 GB en 2 x 8 GB y SSD 512 GB. Te deja jugar y trabajar sin pagar 32 GB que no vas a usar en 2026. Asegúrate de que la fuente sea de 650 W 80 PLUS Bronze y que la caja tenga 2 ventiladores frontales de 120 mm o 140 mm.
Si editas vídeo, haces 3D o compilas a diario y tu monitor es 1440p o 4K, elige opción B con 32 GB DDR5 5600 y GPU de 12 GB. Pagarás más en consumo, entre 120 kWh y 180 kWh al año si usas 4 horas diarias a plena carga, pero ahorras horas de exportación cada semana.
Si necesitas moverte, dar clases o teletrabajar fuera de casa, elige opción C. Pesa 1,38 kg y cabe en mochila de 14 pulgadas. Cambias rendimiento sostenido por silencio y batería. Para jugar en casa añade monitor externo por USB4 y ratón aparte; la pantalla de 14 pulgadas a 2880 x 1800 y 90 Hz es nítida pero pequeña para partidas largas.
En todos los casos pide al vendedor la ficha con números concretos: modelo exacto de CPU y GPU, MT/s de la RAM, MB/s del SSD, versión de HDMI y DisplayPort, vatios de la fuente y Wh de la batería. Si no te dan esos datos, no puedes comparar y es mejor no comprar ese modelo hasta tenerlos.
Preguntas frecuentes
¿8 GB de VRAM alcanzan para 2026?
Sí para 1080p y para 1440p con ajustes altos en la mayoría de juegos de 2024-2026. Para 4K o para texturas ultra con mods necesitas 12 GB. Verifica el juego concreto: algunos de 2026 piden 10 GB en 1440p.
¿16 GB de RAM o 32 GB?
16 GB en 2 x 8 GB dual channel alcanzan para juegos y ofimática. 32 GB convienen si editas vídeo 4K, abres máquinas virtuales o trabajas con 40 pestañas y varias apps a la vez. En portátiles con RAM soldada elige 32 GB si planeas mantenerlo 4 años o más.
¿PCIe 4.0 o PCIe 5.0?
PCIe 4.0 a 7000 MB/s es suficiente en 2026 para juegos y edición. PCIe 5.0 a 10000 MB/s o más solo compensa si copias a diario archivos de decenas de GB. Mira más la capacidad y si hay ranura libre que la generación del SSD.
¿Qué fuente necesito?
Para opción A con GPU de 160 W, 650 W 80 PLUS Bronze con cable PCIe de 8 pines. Para opción B con GPU de 220 W, 750 W 80 PLUS Gold con 2 conectores de 8 pines o 16 pines 12VHPWR según modelo. Verifica amperios en el raíl de 12 V, no solo vatios totales.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué tecnología de pantalla es mejor para los ojos, QNED u OLED?
OLED es mejor para la fatiga visual en sesiones largas porque cada pixel emite su propia luz, lo que permite un contraste infinito sin necesidad de un retroiluminación intensa. El QNED depende de un panel LED con retroiluminación local que, aunque es más brillante, puede causar más cansancio ocular en ambientes muy oscuros si el brillo no se ajusta adecuadamente.
2. ¿En qué consiste la tecnología de pantalla QNED y cómo se diferencia de OLED?
QNED es una tecnología de LG que combina un panel LCD con retroiluminación mini-LED y puntos cuánticos (Quantum Dot) para mejorar el contraste y el rango de color. OLED, en cambio, utiliza orgánicos que se encienden individualmente, ofreciendo negros perfectos y un tiempo de respuesta de 0,1 milisegundos, sin necesidad de retroiluminación externa.
3. ¿Cuál es la diferencia entre QNED y QLED de Samsung?
Ambas son variantes de paneles LCD mejorados, pero QLED usa puntos cuánticos sobre un panel LED estándar, mientras que QNED de LG añade mini-LED como fuente de retroiluminación. Esto le da al QNED una ventaja en el control del bronceado local, con potencialmente miles de zonas de atenuación frente a los cientos de zonas típicas del QLED.
4. ¿Cuánto dura una pantalla QNED en comparación con una OLED?
Un panel QNED con retroiluminación LED puede durar entre 60.000 y 100.000 horas antes de que el brillo se reduzca a la mitad. La OLED tiene una vida útil teórica menor, de unas 30.000 horas, debido a la degradación de los materiales orgánicos, aunque los fabricantes implementan sistemas de compensación para alargar su vida útil real.
5. ¿Qué diferencias clave hay entre OLED, QNED y NanoCell?
OLED ofrece los mejores ángulos de visión y negros perfectos gracias a sus píxeles autoemisivos. QNED es superior en brillo pico (puede superar los 2.000 nits) y durabilidad a largo plazo. NanoCell es una tecnología LCD de LG que usa nanopartículas para filtrar colores, pero su contraste y negro profundo son inferiores tanto al QNED como al OLED.
6. Si comparo QNED, QLED y OLED, ¿cuál ofrece mejor calidad de imagen?
Para cine y salas oscuras, OLED es la mejor opción por su contraste infinito y tiempos de respuesta de 0,1 ms. Para habitaciones con mucha luz y contenido HDR brillante, el QNED o QLED ofrecen mayor luminosidad, superando los 1.500 nits con facilidad. Elige OLED para calidad pura y QNED/QLED si priorizas brillo y resistencia al uso continuado.
7. ¿Cómo se compara el modelo UHD básico de LG con sus gamas QNED y OLED?
El UHD básico de LG es un televisor 4K con panel LED estándar, ideal para un presupuesto ajustado, pero sin las mejoras de contraste de las gamas superiores. El QNED añade mini-LED y puntos cuánticos para un color y brillo superiores. El OLED representa la gama máxima de LG, con píxeles autoemisivos que ofrecen calidad de imagen y ángulos de visión insuperables.
Fuentes
- LgOLED vs QNED: Which LG TV Suits You Best? LG STORYconsultado el 21/09/2026
- CramptonandmooreComparing QNED vs OLED TVs: Which is Best for You?consultado el 21/09/2026
- AvforumsLG 2026 TV line-up: OLEDs, Micro RGBs and QNEDs – AVForumsconsultado el 21/09/2026
- AvQNED vs. OLED – What's the Difference? | AV.com Blogconsultado el 21/09/2026
- RichersoundsQNED vs OLED | Is QNED Better Than OLED? – Richer Sounds Blogconsultado el 21/09/2026
