1337Modelos comparados
78Especificaciones técnicas analizadas
104.286Datos comparados
579.045Reseñas de usuarios evaluadas Actualizado: 25 julio 2026

Cómo funciona la puntuación de procesadores

Cómo se calcula la puntuación global de 0,0 a 10,0 para cada producto de la categoría Procesadores.

Fórmula de la puntuación global
Puntuación global (0–10)=Puntuación técnica × 90%+Puntuación de usuarios × 10%

Un modelo de dos niveles que equilibra las especificaciones técnicas verificadas en laboratorio con la satisfacción real de los clientes a largo plazo.

Puntuación técnica

Laboratorio y especificaciones técnicas
90%

Evaluación multiparámetro basada en especificaciones de hardware objetivas, mediciones de benchmark, eficiencia energética, capacidad y materiales.

Cálculo: suma ponderada de las 6 áreas de evaluación, cada una calculada a partir de las puntuaciones de los parámetros medidos.
Fuentes:Fichas técnicas de los fabricantesBenchmarks de laboratorioMétricas energéticas estandarizadas

Puntuación y opiniones de usuarios

Satisfacción y opiniones de los clientes
10%

La opinión resumida de compradores verificados, filtrada según los defectos recurrentes y la durabilidad a largo plazo.

Cálculo: (nota media × 70%) + (número de reseñas atenuado × 30%), en una escala de 0 a 10. El volumen de reseñas tiene un límite de 960 reseñas.
Fuentes:Compras verificadas en AmazonGrandes marketplaces europeosDistribuidores autorizados
Ejemplo de cálculo (cifras orientativas)
  1. Puntuación técnica: un producto obtiene 9.20 en las 6 áreas técnicas.
  2. Puntuación de usuarios: nota media 9,00 (70%) + puntuación por volumen de reseñas 8,33 (30%) = 8.80.
  3. Puntuación global: (9.20 × 0.9) + (8.80 × 0.1) = 9.2 / 10.0

Áreas de evaluación

La puntuación técnica (90% de la puntuación global) se divide en 6 áreas. Cada área tiene su propio peso y su propio conjunto de especificaciones.

Rendimiento

60%

Una evaluación del rendimiento de cálculo del procesador, incluyendo recursos de núcleos e hilos, comportamiento de las frecuencias, funciones de turbo y multiplicador, rendimiento del bus y resultados de benchmarks que reflejan cargas de trabajo de un solo núcleo, multinúcleo y con overclock.

Cuándo importa: Cuando la velocidad bruta, la capacidad de multitarea y el rendimiento medido en benchmarks afectan directamente a cómo tu sistema maneja juegos, creación de contenido, compilación, simulación u otras cargas exigentes.

22 especificaciones explicadas

Caché y arquitectura

18%

Una revisión del diseño interno del silicio del procesador, centrada en el nodo de fabricación, la densidad de transistores, la jerarquía de caché, la estructura híbrida de núcleos, las características del die, el proceso de fundición y los detalles microarquitectónicos que influyen en la eficiencia y la latencia.

Cuándo importa: Cuando comparas diseños de CPU recientes en los que la estructura de caché, el nodo de fabricación y la microarquitectura pueden cambiar la latencia, la eficiencia y la respuesta real incluso entre procesadores con especificaciones principales parecidas.

11 especificaciones explicadas

Memoria y PCIe

10%

Un examen del subsistema de memoria y de E/S de la plataforma del procesador, incluyendo generación DDR compatible, disposición de canales, capacidad y ancho de banda máximos, soporte ECC y overclock de memoria, versión y número de líneas PCIe y flexibilidad para dividir líneas en almacenamiento o expansión.

Cuándo importa: Cuando la ampliación del sistema, el ancho de banda de memoria, el soporte ECC, la velocidad de almacenamiento y la conectividad para GPU o tarjetas de expansión son importantes para la calidad del equipo, la ruta de actualización o la estabilidad de una estación de trabajo.

13 especificaciones explicadas

Potencia y térmica

7%

Una medición de las exigencias energéticas del procesador y de su perfil térmico de funcionamiento, considerando TDP declarado, límites de potencia sostenida y en boost, comportamiento energético configurable, refrigerador incluido, temperatura máxima de unión, métricas de eficiencia y margen térmico bajo carga.

Cuándo importa: Cuando las necesidades de refrigeración, el consumo, el comportamiento de boost sostenido y el calor generado influyen en la elección de la caja, el dimensionado de la fuente, el nivel de ruido, el gasto eléctrico o la fiabilidad en sesiones largas.

8 especificaciones explicadas

Plataforma

4%

Una visión general de la plataforma del procesador y de su alcance de compatibilidad, que abarca soporte de socket y chipset, conjuntos de instrucciones, capacidades de virtualización y seguridad, contexto de lanzamiento y estándares arquitectónicos clave que determinan la integración y las funciones disponibles.

Cuándo importa: Cuando necesitas un procesador que encaje en el ecosistema adecuado de placa base, admita las funciones requeridas de instrucciones y seguridad y siga siendo compatible con la plataforma o el escenario de uso previsto.

16 especificaciones explicadas

Gráficos integrados

1%

Una evaluación de las capacidades gráficas integradas del procesador, que abarca presencia y nivel de la GPU integrada, recursos de ejecución, frecuencia gráfica, aceleración multimedia por hardware y límites de salida de vídeo en número de monitores y resolución.

Cuándo importa: Cuando quieres usar un sistema sin tarjeta gráfica dedicada, necesitas salida de vídeo básica y aceleración multimedia o te importa cuántos monitores y qué resoluciones puede manejar el procesador por sí solo.

7 especificaciones explicadas

Procesadores: las especificaciones explicadas

Qué significa cada especificación que comparamos, cuándo te importa y cuánto cuenta en la puntuación. Las fichas de producto muestran las mismas explicaciones cuando pasas el cursor o tocas una especificación.

Rendimiento

60% de la puntuación técnica · 22 especificacionesResultado de benchmark PassMark, Puntuación benchmark multinúcleo Geekbench 6, N.º de núcleos físicos, Puntuación benchmark de un solo núcleo PassMark y 18 más
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >19000

Qué es: Una puntuación de referencia que da una idea amplia del rendimiento general del procesador.

Cuándo importa: Cuando desee una comparación rápida del rendimiento general.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >8500

Qué es: Una puntuación de referencia que refleja el rendimiento de la CPU multinúcleo en Geekbench 6.

Cuándo importa: Cuando se comparan cargas de trabajo multitarea y multinúcleo mixtas.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: 8+

Qué es: La cantidad de núcleos de CPU físicos en el procesador.

Cuándo importa: Cuando ejecuta cargas de trabajo que se benefician de más núcleos reales.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >3200

Qué es: Una puntuación de referencia que refleja el rendimiento de la CPU de un solo núcleo.

Cuándo importa: Cuando le importa la capacidad de respuesta en software más ligero o antiguo.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >4700

Qué es: Una puntuación de referencia que refleja el rendimiento de renderizado multinúcleo en Cinebench R20.

Cuándo importa: Cuando se compara el rendimiento en el renderizado y otros trabajos pesados ​​de múltiples núcleos.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >2000

Qué es: Una puntuación de referencia que refleja el rendimiento de la CPU de un solo núcleo en Geekbench 6.

Cuándo importa: Cuando comparas la capacidad de respuesta en tareas y aplicaciones más ligeras.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >4.7 GHzUnidad: GHz

Qué es: La velocidad de reloj más alta que el procesador puede alcanzar en condiciones de impulso.

Cuándo importa: Cuando te importa la velocidad máxima en ráfagas cortas.

Hilos de CPU

Prioridad alta
Cuanto más alto, mejorValor ideal: 16+

Qué es: El número total de subprocesos de procesamiento que la CPU puede manejar a la vez.

Cuándo importa: Cuando ejecuta cargas de trabajo con muchos subprocesos o realiza muchas tareas a la vez.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >600

Qué es: Una puntuación de referencia que refleja el rendimiento de un solo núcleo en Cinebench R20.

Cuándo importa: Cuando se compara la velocidad de un solo núcleo para tareas más livianas y la capacidad de respuesta de la interfaz.

Clasificado por clase

Qué es: Las velocidades de reloj operativas estándar de los núcleos del procesador antes del comportamiento de impulso.

Cuándo importa: Cuando se compara la velocidad sostenida bajo cargas de trabajo más largas.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >290

Qué es: Un resultado de referencia basado en la carga de trabajo de renderizado de Blender BMW27.

Cuándo importa: Cuando comparas la velocidad del procesador en el renderizado de Blender.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >1500

Qué es: Un resultado de referencia basado en la carga de trabajo de renderizado de Blender Classroom.

Cuándo importa: Cuando comparas la velocidad del procesador en el renderizado de Blender.

Clasificado por clase

Qué es: Indica si el multiplicador de la CPU está desbloqueado, lo que facilita mucho el overclock manual en plataformas compatibles.

Cuándo importa: Cuando planeas subir las frecuencias por encima de los ajustes de serie en lugar de dejar el procesador totalmente en su comportamiento por defecto.

Multihilo

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Muestra si cada núcleo físico puede ejecutar más de un subproceso de procesamiento al mismo tiempo.

Cuándo importa: Al renderizar, compilar, realizar múltiples tareas pesadas o las máquinas virtuales se benefician de un mayor rendimiento de subprocesos.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >33

Qué es: La relación utilizada para derivar la frecuencia de la CPU a partir del reloj base.

Cuándo importa: Cuando ajustas o comparas el comportamiento de overclocking.

Clasificado por clase

Qué es: La generación Intel Turbo Boost compatible o una versión boost equivalente.

Cuándo importa: Cuando quieras saber qué tecnología de impulso utiliza el chip.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >15000

Qué es: Un resultado de PassMark medido con el procesador ejecutándose overclockeado.

Cuándo importa: Cuando desea comparar el rendimiento overclockeado en lugar del rendimiento original.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=8 GT/sUnidad: GT/s

Qué es: La velocidad máxima de transferencia de autobús admitida, generalmente expresada en GT/s.

Cuándo importa: Cuando compara los límites de ancho de banda de la plataforma.

Hilos por núcleo

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: 2

Qué es: La cantidad de subprocesos que cada núcleo físico puede manejar.

Cuándo importa: Cuando se compara el comportamiento de SMT o Hyper-Threading.

Ancho del front-end

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: 4

Qué es: La cantidad de instrucciones que la interfaz de la CPU puede decodificar o enviar por ciclo.

Cuándo importa: Cuando se compara el rendimiento arquitectónico más profundo.

Velocidad del bus

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=8 GT/sUnidad: GT/s

Qué es: La velocidad del reloj del bus base utilizada por la plataforma del procesador.

Cuándo importa: Cuando se compara el diseño de plataforma anterior o la derivación del reloj.

Versión Turbo Core

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: La generación AMD Turbo Core compatible o una versión boost equivalente.

Cuándo importa: Cuando quieras saber qué tecnología AMD boost utiliza el chip.

Caché y arquitectura

18% de la puntuación técnica · 11 especificacionesNombre en clave de la microarquitectura, Caché L2, Caché L3, Proceso de fabricación y 7 más
Clasificado por clase

Qué es: El nombre en clave de diseño del núcleo interno utilizado para la generación del procesador.

Cuándo importa: Cuando comparas CPU en un nivel arquitectónico más profundo.

Caché L2

Prioridad media
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=6 MBUnidad: MB

Qué es: La cantidad total de caché L2 disponible en el procesador.

Cuándo importa: Cuando se compara el diseño de la CPU y el acceso a datos cerca de los núcleos.

Caché L3

Prioridad media
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=16 MBUnidad: MB

Qué es: La cantidad total de caché L3 disponible en el procesador.

Cuándo importa: Cuando desee un mejor rendimiento en cargas de trabajo y juegos sensibles al caché.

Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <10 nmUnidad: nm

Qué es: El nodo del proceso de fabricación utilizado para producir el procesador, generalmente se mide en nanómetros.

Cuándo importa: Cuando se compara la eficiencia, el calor y la generación de procesos.

L2 por núcleo

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=1 MB/coreUnidad: MB/núcleo

Qué es: La cantidad de caché L2 disponible por núcleo de CPU.

Cuándo importa: Cuando se comparan los recursos de caché por núcleo.

L3 por núcleo

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=2 MB/coreUnidad: MB/núcleo

Qué es: La cantidad de caché L3 disponible por núcleo de CPU.

Cuándo importa: Cuando se compara la cantidad de caché compartida que obtiene efectivamente cada núcleo.

Caché L1

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=512 KBUnidad: KB

Qué es: La cantidad total de caché L1 integrada en el procesador.

Cuándo importa: Cuando se comparan los recursos de caché a nivel central.

Tamaño del die

Prioridad baja
Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <150 mm²Unidad: mm²

Qué es: El área física del procesador, generalmente medida en milímetros cuadrados.

Cuándo importa: Cuando se compara la escala del chip y el diseño de fabricación.

Clasificado por clase

Qué es: Muestra si el procesador combina núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia en lugar de utilizar un solo tipo de núcleo.

Cuándo importa: Cuando las cargas de trabajo mixtas necesitan una gran velocidad de ráfaga sin desperdiciar tanta energía en tareas en segundo plano más livianas.

Fundición

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: El fabricante de semiconductores que fabrica el procesador.

Cuándo importa: Cuando se compara el abastecimiento de procesos y la generación de fabricación.

N.º de transistores

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >10 mil millonesUnidad: miles de millones

Qué es: El número total de transistores integrados en el chip.

Cuándo importa: Cuando se compara la complejidad y la escala general del chip.

Memoria y PCIe

10% de la puntuación técnica · 13 especificacionesVersión PCIe, N.º de líneas PCIe, Versión de memoria DDR, Velocidad máxima de memoria y 9 más

Versión PCIe

Prioridad media
Clasificado por claseValor ideal: 4.0

Qué es: La generación PCIe más reciente que el procesador puede usar directamente para tarjetas gráficas, SSD y otros dispositivos de expansión de alta velocidad.

Cuándo importa: Cuando quieres compatibilidad con GPUs o SSD más recientes, o más ancho de banda para hardware de expansión rápido.

N.º de líneas PCIe

Prioridad media
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=20

Qué es: La cantidad de carriles PCIe proporcionados directamente por el procesador.

Cuándo importa: Cuando conecta GPU, SSD o tarjetas de expansión rápidas.

Clasificado por claseValor ideal: DDR5

Qué es: La generación de RAM que el procesador está diseñado para admitir, como DDR4 o DDR5.

Cuándo importa: Cuando necesitas que la CPU encaje con el tipo de memoria que quieres comprar o reutilizar.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=4800 MHzUnidad: MHz

Qué es: La velocidad de memoria oficial más alta admitida por el procesador.

Cuándo importa: Cuando eliges RAM y quieres saber el límite de velocidad admitido.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >75 GB/sUnidad: GB/s

Qué es: El ancho de banda de memoria teórico máximo que puede admitir el procesador.

Cuándo importa: Cuando las cargas de trabajo con mucha memoria son importantes para usted.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=128 GBUnidad: GB

Qué es: La mayor cantidad total de memoria admitida oficialmente por el procesador.

Cuándo importa: Cuando planifica un sistema con una capacidad de RAM muy grande.

Canales de memoria

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: 2

Qué es: El número de canales de memoria que puede utilizar el procesador.

Cuándo importa: Cuando te preocupas por el ancho de banda de la memoria y la capacidad de la plataforma.

Overclock de memoria

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Indica si la plataforma permite velocidades de memoria por encima de los ajustes oficiales de serie mediante ajuste manual u overclock basado en perfiles.

Cuándo importa: Cuando quieres llevar el rendimiento de la RAM más allá del soporte de serie, sobre todo en equipos enthusiast o gaming.

Clasificado por claseValor ideal: >=5600 MHzUnidad: MHz

Qué es: La velocidad máxima oficial de RAM que admite el procesador con ajustes JEDEC estándar, antes de aplicar perfiles de overclock de memoria.

Cuándo importa: Cuando quieres saber a qué velocidad puede funcionar la RAM con ajustes oficiales de serie, sin depender de XMP, EXPO o ajustes manuales.

Clasificado por claseValor ideal: >=5200 MHzUnidad: MHz

Qué es: La velocidad de memoria más alta admitida a través de perfiles XMP o EXPO.

Cuándo importa: Cuando quieras RAM más rápida a través de perfiles de memoria.

Clasificado por clase

Qué es: Indica si el procesador puede funcionar con memoria ECC, que ayuda a detectar y corregir ciertos errores de memoria en plataformas compatibles.

Cuándo importa: Cuando la estabilidad a largo plazo, el tiempo de actividad o la integridad de los datos importan más que una configuración básica de consumo.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=32 GBUnidad: GB

Qué es: El tamaño de memoria más grande admitido por ranura DIMM.

Cuándo importa: Cuando planifica un sistema con módulos de memoria de muy alta capacidad.

Clasificado por clase

Qué es: Las formas admitidas de dividir los carriles PCIe en varias ranuras o dispositivos.

Cuándo importa: Cuando planifica varias tarjetas de expansión o adaptadores NVMe.

Potencia y térmica

7% de la puntuación técnica · 8 especificacionesPotencia base (PL1), Potencia boost (PL2), Refrigerador incluido, TDP configurable y 4 más

Potencia base (PL1)

Prioridad baja
Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <30 WUnidad: W

Qué es: El objetivo de energía sostenida utilizado para cargas de CPU más largas.

Cuándo importa: Cuando elige refrigeración y entrega de energía para cargas de trabajo sostenidas.

Potencia boost (PL2)

Prioridad baja
Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <50 WUnidad: W

Qué es: El límite de potencia de refuerzo a corto plazo que el procesador puede consumir bajo cargas turbo más pesadas.

Cuándo importa: Cuando se dimensiona la refrigeración y la entrega de potencia para un comportamiento turbo máximo.

Refrigerador incluido

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Indica si en la caja del procesador se incluye un disipador básico para la CPU.

Cuándo importa: Cuando el coste total del montaje importa y quieres saber si necesitas comprar refrigeración aparte desde el principio.

TDP configurable

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Muestra si el procesador admite modos de energía o TDP alternativos para diferentes objetivos térmicos y de chasis.

Cuándo importa: Cuando desee ajustar los límites de potencia para sistemas más silenciosos, construcciones compactas o envolventes térmicas más ajustadas.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=100 °CUnidad: °C

Qué es: La temperatura de unión operativa segura más alta antes de que la CPU comience a acelerarse o protegerse.

Cuándo importa: Cuando ajusta la refrigeración o monitorea las térmicas bajo carga.

Temperatura de la CPU

Prioridad baja
Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <100 °CUnidad: °C

Qué es: La temperatura de funcionamiento informada del procesador.

Cuándo importa: Cuando monitorea la temperatura, el enfriamiento o la estabilidad del sistema.

Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <30 WUnidad: W

Qué es: La potencia nominal de diseño térmico, que da una idea general de las necesidades de refrigeración y energía.

Cuándo importa: Cuando elige un refrigerador o construye una caja más hermética.

Cuanto más bajo, mejorValor ideal: <=28 sUnidad: segundos

Qué es: El límite de tiempo que la CPU puede permanecer en una potencia de impulso mayor antes de caer hacia una potencia sostenida.

Cuándo importa: Cuando desee comprender el comportamiento del turbo bajo cargas prolongadas.

Plataforma

4% de la puntuación técnica · 16 especificacionesArquitectura de CPU, Conjuntos de instrucciones, Socket de CPU, Chipset y 12 más

Arquitectura de CPU

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: La familia o generación de diseño del procesador, como Zen 4 o Raptor Lake.

Cuándo importa: Cuando comparas CPUs de distintas generaciones y quieres una idea más clara de la edad del diseño, el nivel de funciones y la clase de rendimiento esperada.

Clasificado por clase

Qué es: Los conjuntos de instrucciones y extensiones de CPU compatibles.

Cuándo importa: Cuando ejecuta software que depende de instrucciones específicas de la CPU.

Socket de CPU

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: El zócalo físico de la placa base en el que se puede instalar el procesador.

Cuándo importa: Cuando necesitas asegurarte de que la CPU puede instalarse de verdad en una placa base concreta.

Chipset

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Las familias de chipsets de placa base oficialmente pensadas para funcionar con el procesador.

Cuándo importa: Cuando estás comprobando si una CPU funcionará con las funciones de la placa base y la plataforma que quieres usar.

Clasificado por clase

Qué es: Muestra si el procesador incluye funciones de virtualización de hardware para ejecutar máquinas virtuales de manera más eficiente.

Cuándo importa: Cuándo el sistema alojará máquinas virtuales, contenedores o entornos de prueba basados en hipervisor.

Fecha de lanzamiento

Prioridad baja
Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=2022

Qué es: La fecha de lanzamiento del procesador.

Cuándo importa: Cuando desee una plataforma más nueva o una vida útil de soporte más larga.

Clasificado por clase

Qué es: Las extensiones de seguridad de hardware compatibles proporcionadas por el procesador.

Cuándo importa: Cuando le preocupa la seguridad, el cifrado o las funciones empresariales.

Clasificado por clase

Qué es: Soporte de hardware incorporado para acelerar el cifrado y las tareas criptográficas.

Cuándo importa: Cuando la velocidad de cifrado o las cargas de trabajo seguras son importantes para usted.

Tipo de procesador

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: El tipo de sistema para el que está diseñado el procesador, como PCs de sobremesa, portátiles, estaciones de trabajo o servidores.

Cuándo importa: Cuando quieres un procesador pensado para el tipo de equipo que realmente vas a montar o comprar, y no para otra clase de sistema.

Versión VFP

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: La versión compatible de la extensión Vector Floating Point.

Cuándo importa: Cuando compara las capacidades del procesador ARM o el soporte de instrucciones.

Versión eMMC

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: La versión estándar de almacenamiento eMMC compatible, si corresponde.

Cuándo importa: Cuando se compara la compatibilidad con dispositivos de almacenamiento integrados.

Usa HMP

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Muestra si el procesador se basa en un multiprocesamiento heterogéneo para programar diferentes tipos de núcleos juntos.

Cuándo importa: Cuando el comportamiento de programación del núcleo híbrido es importante para la eficiencia, la capacidad de respuesta o el análisis de compatibilidad de software.

Bit NX

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Una característica de seguridad que ayuda a bloquear la ejecución en áreas de memoria protegidas.

Cuándo importa: Cuando te preocupas por las funciones básicas de seguridad del hardware.

Clasificado por clase

Qué es: Muestra si el procesador admite sistemas operativos de 64 bits y ejecución de software.

Cuándo importa: Cuando se requieren sistemas operativos modernos, mayor uso de memoria y aplicaciones de 64 bits.

Tipo de TPM

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: El tipo de soporte de TPM asociado con la plataforma o procesador.

Cuándo importa: Cuando necesita funciones de TPM por motivos de seguridad o requisitos del sistema operativo.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: 64

Qué es: El tamaño de palabra del procesador, o cuántos bits puede procesar a la vez.

Cuándo importa: Cuando compara la capacidad básica de la CPU y la compatibilidad del software.

Gráficos integrados

1% de la puntuación técnica · 7 especificacionesModelo de GPU integrada, Gráficos integrados, Codificadores/decodificadores multimedia integrados, Unidades de ejecución de la GPU integrada y 3 más
Clasificado por clase

Qué es: El nombre del modelo del procesador de gráficos integrado, si está presente.

Cuándo importa: Cuando planea utilizar los gráficos integrados de la CPU.

Gráficos integrados

Prioridad baja
Clasificado por clase

Qué es: Indica si el procesador incluye gráficos integrados, para que el sistema pueda mostrar vídeo sin una tarjeta gráfica aparte.

Cuándo importa: Cuando quieres que el PC funcione sin una GPU dedicada, o estás montando un sistema de oficina, multimedia, compacto o fácil de diagnosticar.

Clasificado por clase

Qué es: Los formatos de medios de hardware que el procesador puede codificar o decodificar directamente.

Cuándo importa: Cuando transmite, edita vídeo o confía en la aceleración de medios de hardware.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=24

Qué es: La cantidad de unidades de ejecución disponibles en la GPU integrada.

Cuándo importa: Cuando comparas la capacidad de gráficos incorporados.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: >=350 MHzUnidad: MHz

Qué es: La frecuencia operativa base de la GPU integrada.

Cuándo importa: Cuando el rendimiento de los gráficos integrados es importante para ti.

Cuanto más alto, mejorValor ideal: 4

Qué es: La cantidad máxima de pantallas que el procesador puede manejar a la vez.

Cuándo importa: Cuando planifica una configuración de varios monitores con gráficos integrados.

Clasificado por claseValor ideal: 7680x4320

Qué es: La resolución de pantalla más alta admitida oficialmente por el procesador.

Cuándo importa: Cuando desee compatibilidad con monitores o televisores de alta resolución.

Otras especificaciones que indicamos

se muestran en las fichas de producto, no cuentan para la puntuación · 1 especificacionesMarca

Qué es: El fabricante o la marca del producto.

Cuándo importa: Cuando prefieres un ecosistema específico, red de soporte o filosofía de diseño.

Las especificaciones que más influyen en la puntuación

Las 10 especificaciones que más influyen en la puntuación técnica. Impacto = parte dentro de su área × peso del área.

  1. 1
    Resultado de benchmark PassMarkRendimientoBuena relación calidad-precio: >19000
    9%
  2. 2
    Puntuación benchmark multinúcleo Geekbench 6RendimientoBuena relación calidad-precio: >8500
    9%
  3. 3
    N.º de núcleos físicosRendimientoBuena relación calidad-precio: 8+
    7.2%
  4. 4
    Puntuación benchmark de un solo núcleo PassMarkRendimientoBuena relación calidad-precio: >3200
    6%
  5. 5
    Puntuación benchmark multinúcleo Cinebench R20RendimientoBuena relación calidad-precio: >4700
    6%
  6. 6
    Puntuación benchmark de un solo núcleo Geekbench 6RendimientoBuena relación calidad-precio: >2000
    6%
  7. 76%
  8. 8
    Frecuencia boost de la CPURendimientoBuena relación calidad-precio: >4.7 GHz
    4.2%
  9. 9
    Hilos de CPURendimientoBuena relación calidad-precio: 16+
    3%
  10. 10
    Puntuación benchmark de un solo núcleo Cinebench R20RendimientoBuena relación calidad-precio: >600
    2.4%

Cómo usamos las reseñas de los compradores

Cómo evita Frontum la manipulación de reseñas y los sesgos de muestra.

Escala logarítmica del volumen (límite en el 8% superior)

El número de reseñas pasa por una función de atenuación logarítmica en lugar de usar medias simples. En la categoría Procesadores, alcanzar el umbral del 8% superior (960 reseñas) otorga la puntuación completa de significación estadística. Por encima de este límite, el efecto se reduce, así que los productos de gran consumo con más de 30.000 reseñas no verificadas no pueden eclipsar a modelos mejores con menos reseñas.

Verificación cruzada en varios mercados

Sintetizamos las opiniones de usuarios de 7 regiones de venta internacionales (EN, DE, FR, IT, ES, NL, US). Los defectos de lotes regionales o las bajadas de valoración por problemas de envío se normalizan frente al consenso paneuropeo.

Última actualización de los datos: 25 julio 2026

Historial de versiones

Registro de las actualizaciones de la metodología de pruebas y de las revisiones del algoritmo.

Versión 1.0Actual13 febrero 2026

Procesadores: metodología de pruebas y puntuación

  • Criterios de evaluación principales y modelo de puntuación ponderada definidos para Procesadores.
  • Implantada la agregación automática de reseñas de varios mercados y la normalización logarítmica de la popularidad.
  • Benchmarks calibrados de rendimiento técnico y cálculo de la relación calidad-precio.

Nuestra garantía de imparcialidad

Todos los rankings de Frontum son puramente algorítmicos. Nunca aceptamos posicionamientos de pago, rankings patrocinados ni productos de prueba gratuitos de los fabricantes.

Ver los análisis de procesadores