Un ventilador externo para portátil puede dejar la CPU cerca de 100°C durante una partida o una prueba de Cinebench. El flujo de aire adicional ayuda hasta que interviene otro límite. Si las entradas de aire están bloqueadas, la pasta se ha secado, los tubos de calor están saturados o el firmware ya ha pasado de un límite térmico a uno de potencia, aumentar la velocidad del ventilador puede reducir la lectura de HWInfo64 sin añadir un solo fotograma por segundo. La pregunta útil es si el portátil puede aprovechar el aire que se le aporta.
Puntos clave
- Los ventiladores para portátil ayudan cuando el flujo de aire llega al recorrido de admisión en lugar de enfrentarse a la geometría de las rejillas.
- Las bajadas de temperatura solo se convierten en mejoras de velocidad cuando la refrigeración elimina el límite activo durante la carga.
- El ruido puede anular el valor de la refrigeración cuando las mejoras de 10–15°C exigen RPM altas de forma constante en espacios compartidos.
- Cambiar la pasta térmica y ajustar la potencia son importantes cuando el flujo de aire adicional no puede corregir la transferencia interna del silicio al disipador.
El patrón es irregular. El flujo de aire adicional puede reducir la temperatura de un portátil. Otro solo se vuelve más ruidoso. En un tercer equipo, la base puede soplar contra el recorrido de ventilación para el que se diseñó el chasis. Empieza por localizar el límite: flujo de aire, contacto, transferencia interna de calor, ruido o potencia.
La refrigeración por ventilador funciona hasta que aparece otro cuello de botella térmico
El ventilador de un portátil evacua calor al impulsar aire ambiente más frío a través de las aletas conectadas a los tubos de calor de la CPU y la GPU. El recorrido térmico es corto, pero no admite fallos: pastilla de silicio, difusor térmico, material de interfaz térmica, tubos de cobre o cámara de vapor, bloques de aletas y, por último, aire de la habitación. Si la etapa del ventilador es débil, más aire ayuda. Si el punto débil es la pasta, la capacidad de los tubos de calor, la disposición de las rejillas o el firmware, las mejoras disminuyen con rapidez.
Según Electronics Cooling Magazine, las CPU modernas para portátiles de alto rendimiento pueden funcionar en el rango de 45–65W, y la limitación térmica suele aparecer cerca de temperaturas de unión de 95–105°C. Ese rango explica una discrepancia habitual: el servicio técnico puede considerar «normal» un portátil gaming mientras el propietario observa picos de 97–100°C, frecuencias más bajas, zonas calientes en el teclado y curvas de ventilación ruidosas.
La temperatura de la CPU llegaba a 100°C
Ese registro de 100°C muestra el límite con claridad. El ventilador puede girar, el portátil puede seguir funcionando y la CPU puede permanecer en el borde de su margen térmico. Comprueba primero tres lecturas: temperatura del encapsulado de la CPU, temperatura de la GPU y consumo de potencia. Una temperatura alta acompañada de una caída de potencia apunta a limitación térmica. Una temperatura más baja con la potencia limitada apunta a un límite de potencia.
La temperatura ambiente cambia el techo. Una base en una habitación de residencia a 30°C dispone de menos margen que la misma base en una oficina a 21°C. La refrigeración solo mediante ventiladores no puede bajar de la temperatura del aire ambiente; únicamente puede transferir el calor a ese aire con mayor rapidez. La refrigeración TEC puede llevar una placa fría por debajo de la temperatura ambiente, pero el lado caliente aún tiene que evacuar el calor en algún lugar.
Cuándo deja de ayudar más aire: el límite de la refrigeración del portátil
El límite de la refrigeración por ventilador aparece cuando el flujo de aire añadido ya no produce una bajada de temperatura o una mejora de rendimiento equivalentes. En los informes resumidos a continuación, el primer cambio en el flujo de aire solía ofrecer resultados reales: elevar el portátil, despejar las rejillas o añadir una base sellada redujo unos 8–17°C en diseños receptivos. El siguiente paso solía añadir más ruido que refrigeración. Después, la conducción interna se convertía en el límite.
Piensa en la refrigeración del portátil como una cadena de cuatro etapas. La primera es la generación de calor: un Intel Core i9 HX, Ryzen 9, RTX 4070 Laptop GPU o chip Apple M-series genera calor bajo carga. La segunda es la transferencia de la pastilla al disipador, donde importan la pasta, el metal líquido, un material de cambio de fase tipo PTM7950 y la presión de montaje. La tercera es la distribución del calor por los tubos de calor, la cámara de vapor y los bloques de aletas. La cuarta es la expulsión del calor hacia la habitación mediante los ventiladores internos y cualquier base externa. Una base refrigeradora portátil actúa directamente sobre la cuarta etapa.
| Condición de la prueba de usuarios | Resultado comunicado | Límite probable detectado |
|---|---|---|
| Sin base frente a base refrigeradora a 2800 RPM | CPU de 89°C a 72°C; GPU de 70°C a 49°C | El flujo de aire era un cuello de botella importante |
| Carga máxima de Battlefield 6 con Llano V12 | CPU de 78–84°C a 68–72°C | El flujo externo ayudó durante una carga de juego sostenida |
| 3DMark Time Spy con la base al máximo | CPU de 93°C a 82°C; GPU de 73°C a 63°C | La temperatura mejoró; el rendimiento depende de la gestión de potencia |
| MSI Vector 16 HX AI con los ventiladores al máximo | La temperatura bajó a 48°C y la puntuación disminuyó ligeramente | Es probable que el límite de potencia sustituyera al térmico |
Metodología: lecturas comunicadas por usuarios en los hilos de Reddit indicados en citation_plan; los valores de temperatura corresponden a sesiones de benchmark o juego, no a un laboratorio controlado. Cuando se proporcionó el contexto, los valores procedían de partidas, 3DMark Time Spy, Cinebench 26 o el funcionamiento de los ventiladores del portátil al máximo, según lo descrito en el hilo de origen.
El caso de 48°C es la excepción reveladora. Una temperatura más baja parece una victoria clara, pero el mismo informe indicaba que el rendimiento no mejoraba necesariamente. En el debate citado de r/MSILaptops se expresó así la causa probable: «Probablemente hemos alcanzado aquí un límite de potencia, no uno térmico». La refrigeración hizo su trabajo. El límite cambió.
poner al máximo los ventiladores del portátil reduce aún más la temperatura hasta unos impresionantes 48°C
Si la temperatura baja de 93°C a 82°C y aumentan las frecuencias, el flujo de aire estaba limitando el rendimiento. Si baja de 82°C a 70°C y las frecuencias no cambian, has ganado comodidad térmica y quizá cierto margen de longevidad, pero no velocidad. Por eso la temperatura, la potencia y la puntuación deben medirse en la misma prueba.
La alineación de las rejillas determina si una base refrigeradora portátil ayuda o perjudica
Una base externa solo ayuda si alimenta el recorrido de admisión del portátil. Muchos portátiles gaming toman aire por el panel inferior y lo expulsan por detrás o por los laterales. Algunos ultrabooks dependen de huecos en la bisagra, filtraciones por el teclado o pequeñas ranuras inferiores. Una base amplia que impulsa aire hacia arriba puede ayudar al primer diseño, hacer poco por el segundo y crear turbulencias o recirculación en un tercero.
Una bajada de 8°C observada en Reddit con una base elevada puede coexistir sin contradicción con la queja sobre el HP Victus. El informe del HP Victus afirma que las bases con ventiladores hicieron más mal que bien. Es fácil imaginar el mecanismo del fallo: el ventilador externo presuriza un panel macizo, la espuma bloquea la entrada real o un borde de la base corta el aire que necesitan los ventiladores internos.
El hilo citado de r/HPVictus concreta ese problema del mapa de rejillas: «Dejé de usar bases con ventiladores porque observé que hacían más mal que bien en mi Victus». La crítica es razonable. Una base no resulta útil por tener más ventiladores o una cifra de RPM superior. Debe coincidir con el mapa de ventilación del equipo. Antes de comprar una, da la vuelta al portátil y localiza la malla de admisión, las salidas de aire, la altura de las patas de goma y los paneles macizos. Un Lenovo Legion con entradas inferiores grandes se comporta de forma distinta a un portátil fino de productividad con un flujo inferior restringido.
La primera prueba más segura no cuesta nada: eleva la parte trasera del portátil entre 20–30mm sobre una superficie firme, ejecuta una carga durante 20 minutos y compara en los últimos 5 minutos la temperatura del encapsulado de la CPU, la temperatura de la GPU, la frecuencia y las RPM de los ventiladores. Si al elevarlo bajan las temperaturas, el equipo recibe poco aire y una base puede ayudar. Si nada cambia, el límite puede estar en la pasta, la capacidad del disipador o la política de potencia.
Según NotebookCheck, las pruebas de bases refrigeradoras para portátil suelen mostrar reducciones medias de la temperatura superficial de unos 3–8°C, con mejoras mayores en diseños que responden bien al flujo de aire inferior. Lo importante es el intervalo: la geometría de las rejillas determina cuánto trabajo del ventilador llega al disipador.
El ruido se convierte en el verdadero límite en dormitorios, residencias y oficinas compartidas

La refrigeración deja de ser gratuita cuando la curva del ventilador cambia la forma en que utilizas el portátil. Una base que reduzca 15°C la temperatura de la CPU puede servir a un jugador que está solo y lleva auriculares cerrados, pero resultar insoportable en un dormitorio compartido a la 1 de la madrugada. Las bases selladas más potentes o de RPM altas suelen conllevar la mayor penalización acústica. Las bases más silenciosas suelen ofrecer bajadas menores.
La física es sencilla. Un mayor flujo de aire suele exigir más velocidad del ventilador o más presión estática. Unas RPM superiores añaden ruido de banda ancha, ruido de rodamientos y tonos agudos. Un ventilador grande a baja velocidad puede confundirse con un suave ruido blanco. Un soplador pequeño de alta velocidad puede sonar más estridente aunque la lectura en decibelios sea parecida. Por eso el ruido de estas bases se compara con una aspiradora, un ventilador de habitación o un «motor a reacción».
El informe sobre Llano 12 incluido en las citas muestra la contrapartida práctica: temperaturas 10–15°C más bajas, pero demasiado ruido salvo que se usen auriculares. El hilo sobre ventiladores IETS o Ilano sitúa 1200 RPM en un nivel de ruido blanco audible pero tolerable, mientras que la velocidad máxima se describió como aproximadamente la mitad de ruidosa que una aspiradora convencional. Para un estudiante en una residencia, alguien que emite con micrófono o una pareja que intenta dormir cerca, el límite acústico puede llegar antes que el térmico.
Una curva de ventilación regulable importa más en el uso diario que las RPM máximas. Mantén bajo el ventilador externo al navegar, auméntalo durante la compilación de sombreadores o las exportaciones y deja que vuelva a bajar cuando termine la carga. El encendido y apagado automáticos resuelven el verdadero problema: refrigeración suficiente en momentos propensos a la limitación térmica, sin el máximo ruido durante todo el día.
La colocación cambia el sonido. Una base sobre un escritorio hueco de madera puede resonar; sobre una alfombrilla firme puede sonar más grave y menos estridente. Mantén despejadas las salidas de aire, evita acercar las rejillas traseras a una pared y evalúa el ruido desde la distancia real a la que te sientas. Una mejora de 5°C que utilizas a diario supera a una de 17°C que desconectas al cabo de una semana.
Qué marca una diferencia real antes de comprar una base refrigeradora portátil
Antes de comprar un ventilador externo, reduce la carga térmica y elimina las restricciones sencillas. Sigue este orden: limpia el recorrido de admisión, eleva el portátil, comprueba la dirección de las rejillas, registra temperaturas y potencia, ajusta la gestión de potencia y, si el equipo sigue mostrando picos, valora cambiar la pasta o usar material de cambio de fase. Este orden evita que gastes dinero en la parte equivocada de la cadena térmica.
Empieza por el polvo y el contacto con la superficie. Un portátil usado sobre una cama, sofá, manta o escritorio polvoriento puede tener bloqueada la malla de admisión antes de que un ventilador externo pueda ayudar. Utiliza una superficie dura, despeja la zona inferior y comprueba si las patas de goma dejan espacio suficiente. Si los ventiladores tienen años y son accesibles, limpiar el polvo de los bloques de aletas puede recuperar una refrigeración que ninguna base externa puede sustituir. El polvo en la salida de las aletas actúa como aislante.
Después, reduce el calor en el origen. Disminuir el voltaje o ajustar la potencia con herramientas como ThrottleStop y MSI Afterburner puede reducir el calor generado por la CPU y la GPU. El hilo citado sobre el Katana GF66 describe el uso de estas herramientas para reducir el calor en lugar de depender únicamente de la configuración de fábrica. Un turbo de CPU menos agresivo, un objetivo de potencia sensato para la GPU o un perfil equilibrado pueden recortar el calor sin aumentar el ruido de la habitación.
Cambiar la pasta térmica es la solución más laboriosa para el límite de contacto. Si la CPU salta a 95–100°C en cuestión de segundos bajo carga mientras las RPM del ventilador suben con normalidad, una mala transferencia de la pastilla al disipador puede formar parte del problema. Las comunidades de entusiastas hablan de PTM7950, UTP-8 y materiales de cambio de fase porque pueden mantener mejor contacto con el paso del tiempo que una pasta seca. No es un mantenimiento para principiantes en todos los modelos. Importan la garantía, el acceso a los tornillos, el riesgo del metal líquido y la presión del disipador.
Los datos de cargas de Puget Systems Benchmark recuerdan que aplicaciones creativas como DaVinci Resolve, la codificación mediante GPU, el renderizado 3D y la generación de imágenes con IA pueden mantener un uso elevado de la CPU y la GPU durante largos periodos. Para esas cargas, una prueba de 20 minutos ofrece más información que una comprobación de temperatura de 60 segundos. Las cargas largas revelan si el sistema se estabiliza, acumula calor poco a poco o alcanza el límite cuando se calienta todo el chasis.
El rendimiento solo mejora cuando la refrigeración elimina el límite activo
Una temperatura más baja no equivale a un portátil más rápido. El rendimiento mejora cuando el calor era el límite activo y la refrigeración permite que la CPU o la GPU mantengan frecuencias o potencias superiores y sufran menos episodios de limitación. Si el límite activo es el modo de batería, el tope de potencia del firmware, la temperatura del VRM, la potencia del cargador o el límite de voltaje de la GPU, las temperaturas pueden bajar mientras los FPS y las puntuaciones apenas cambian.
añadió 6000 puntos en Cinebench 26
Esa afirmación sobre Cinebench 26 muestra el potencial. Cuando la limitación térmica es grave, una refrigeración más potente puede producir una mejora visible en el benchmark. Sin embargo, debe interpretarse junto con la potencia. Si antes un procesador bajaba de 110W a 55W al alcanzar 99°C y después mantiene 90W a 82°C, el aumento de puntuación tiene sentido. Si el firmware limita el procesador a 65W en ambas pruebas, enfriar el silicio por sí solo puede no cambiar el resultado.
Los juegos añaden otra capa. Un título limitado por la GPU, como Cyberpunk 2077 con ajustes altos, puede responder más a la temperatura de la GPU que a la de la CPU. Un juego de deportes electrónicos limitado por la CPU a 1080p puede responder al turbo sostenido de la CPU. Fortnite, Battlefield 6, COD, 3DMark Time Spy y Cinebench estresan partes distintas del sistema, por lo que un solo benchmark no puede describir todas las cargas.
Mide el antes y el después mediante una rutina repetible. Utiliza la misma habitación, superficie, modo de alimentación, perfil de ventilación y sesión de 20–30 minutos. En juegos, registra los FPS mínimos, medios y máximos. En tareas de productividad, registra el tiempo de renderizado o la puntuación. Anota la temperatura de CPU y GPU, la potencia del encapsulado de la CPU, la potencia de la GPU, las frecuencias y las RPM de los ventiladores con HWInfo64 o el software del fabricante. Merece la pena conservar una base refrigeradora portátil cuando mejora algo perceptible: FPS sostenidos, estabilidad del renderizado o comodidad al tacto.
La salud y la comodidad también cuentan. La National Library of Medicine cataloga informes sobre eritema ab igne, también llamado síndrome de la piel tostada, provocado por la exposición repetida al calor de portátiles y otros dispositivos. Si una base reduce la temperatura de la carcasa inferior y mantiene el equipo alejado de las piernas, ese beneficio puede importar aunque la puntuación no cambie.
Configuraciones reales en las que cambian las cifras
Quienes juegan en habitaciones compartidas deben priorizar el ruido y después la refrigeración bruta. Una residencia, un piso pequeño o un escritorio en el dormitorio tienen criterios de éxito distintos a los de una estación de pruebas. Si la base mantiene un portátil RTX por debajo de su punto de limitación pero transmite un zumbido agudo a través de la pared, ha fallado en esa habitación aunque HWInfo64 muestre mejores cifras. Busca RPM regulables, funcionamiento automático y un ajuste diario que puedas tolerar.
Quienes persiguen puntuaciones están en el extremo opuesto. Para ellos puede tener sentido una configuración ruidosa de corta duración si el objetivo es lograr una puntuación en Cinebench 26, una ejecución de Time Spy o una prueba de esfuerzo puntual. El informe de 6000 puntos adicionales en Cinebench 26 pertenece a esta categoría. No significa que la misma configuración resulte agradable durante seis horas de programación, escritura o toma de apuntes.
Las personas encamadas, quienes usan el portátil en el sofá y cualquiera que lo coloque sobre tela necesitan primero una solución más sencilla. La tela bloquea las entradas inferiores y atrapa el calor expulsado; ni siquiera un ventilador externo potente puede mover aire a través de una manta. Una bandeja rígida o una base que conserve el espacio libre es la primera herramienta de refrigeración. Cuando el portátil disponga de un recorrido de admisión despejado, un ventilador activo empieza a tener sentido.
El KryoZon K12 demuestra la misma regla de transferencia térmica a escala de teléfono, donde la refrigeración activa supone algo más que soplar aire sobre una superficie. El refrigerador móvil magnético ultraligero KryoZon K12 es un modelo TEC semiconductor Type-C de 15W, 32dB y 65g / 2.3oz, diseñado para dispositivos iPhone y Android con fijación magnética y mediante pinza. Estas especificaciones no lo convierten en un producto para portátiles, pero muestran la misma física: un TEC puede crear un lado frío y el lado caliente aún necesita flujo de aire para evacuar calor a la habitación. Las cargas de 45–65W propias de un portátil multiplican el problema del recorrido de refrigeración y la expulsión de calor.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto calor puede eliminar realmente una base refrigeradora portátil?
Las mejoras básicas del flujo de aire suelen reducir 3–8°C. Las bases selladas más potentes o de RPM altas pueden alcanzar unos 10–15°C si las entradas inferiores responden bien. El ventilador alcanza su límite cuando la pasta térmica, la capacidad de los tubos de calor, una rejilla bloqueada o un límite de potencia se convierten en el cuello de botella.
¿Por qué mi portátil está más frío pero no es más rápido?
El portátil puede haber pasado de una limitación térmica a una de potencia. Si la potencia de la CPU o la GPU sigue limitada después de bajar la temperatura, el firmware, la capacidad del cargador, la temperatura del VRM o el perfil de rendimiento seleccionado pueden controlar la velocidad en lugar del calor.
¿Puede una base refrigeradora empeorar la temperatura del portátil?
Sí. Una base puede bloquear rejillas, impulsar aire contra el recorrido previsto o crear turbulencias alrededor de entradas pequeñas. Comprueba la disposición de las rejillas inferiores y prueba a elevar sencillamente la parte trasera antes de usar una base con alimentación.
¿Compensa el ruido del ventilador una bajada de 10–15°C?
Depende de dónde uses el portátil. Una bajada de 10–15°C puede compensar al jugar con auriculares, mientras que una mejora más silenciosa de 5–8°C puede ser preferible en habitaciones compartidas o para trabajar en una oficina.
¿Debo cambiar la pasta térmica antes de comprar un ventilador externo?
Cambiar la pasta tiene sentido cuando la temperatura salta de inmediato a valores cercanos a 100°C bajo carga pese a tener las rejillas limpias y un funcionamiento normal de los ventiladores. Implica más riesgo que usar un soporte o una base, así que comprueba primero la garantía, las guías específicas del modelo y las opciones de ajuste más seguras.
Mide el límite del flujo de aire antes de comprar más velocidad de ventilación. Una base refrigeradora portátil puede bajar la temperatura hasta que la pasta, las rejillas, los tubos de calor, el firmware o el ruido se conviertan en la siguiente restricción. Alinea el flujo de aire, registra la potencia junto con la temperatura, mantén el ruido bajo control y corrige la transferencia térmica interna cuando los registros apunten en esa dirección.
Referencias y citas
- Las CPU modernas para portátiles de alto rendimiento pueden funcionar en torno a 45–65W y suelen limitarse cerca de temperaturas de unión de 95–105°C. (Electronics Cooling Magazine)
- Las pruebas de bases refrigeradoras para portátil suelen mostrar reducciones medias de la temperatura superficial de unos 3–8°C, con mejoras mayores según el diseño de las rejillas. (NotebookCheck)
- Las cargas creativas, como la codificación de GPU en DaVinci Resolve y la generación mediante IA, pueden mantener un uso elevado de CPU y GPU durante periodos prolongados. (Puget Systems Benchmark)
- La literatura médica incluye informes de eritema ab igne, o síndrome de la piel tostada, relacionado con la exposición repetida al calor de portátiles y dispositivos. (National Library of Medicine)
- El hilo citado de r/framework informa de temperaturas de CPU que alcanzan 100°C. (Reddit r/framework)
- El hilo citado de r/MSILaptops informa de que poner los ventiladores al máximo redujo la temperatura a 48°C, aunque los límites de potencia probablemente restringieron el rendimiento. (Reddit r/MSILaptops)
- El benchmark comunitario de la galería de Reddit comunica una mejora de 6000 puntos en Cinebench 26 gracias a una configuración de refrigeración. (Benchmark comunitario de una galería de Reddit)
- El hilo citado de r/GamingLaptops informa de una bajada prevista de 10–15 grados tras intervenir en la refrigeración. (Reddit r/GamingLaptops)
- El hilo citado de r/HPVictus informa de que las bases con ventiladores hicieron más mal que bien con esa disposición de rejillas. (Reddit r/HPVictus)
- La cita sobre una configuración de refrigeración en Reddit describe las curvas personalizadas y el encendido y apagado automáticos de la base como una solución práctica para controlar el ruido. (Configuración de refrigeración de usuarios de Reddit)
- El hilo citado de r/MSILaptops sobre el Katana GF66 describe el uso de ThrottleStop y MSI Afterburner para reducir el calor frente a la configuración de fábrica. (Reddit r/MSILaptops)
Fuentes de la comunidad y de usuarios
- Al jugar he visto que la temperatura de mi CPU supera los 90°C con los ventiladores en automático. Además, los laterales del teclado queman al tocarlos. (Usuario de Reddit (Reddit))
- Con solo tocar la parte superior del teclado me quemo los dedos; cuando no ejecuto un juego que consume muchos recursos, el PC se queda en 67... (Usuario de Reddit (MSI) (Reddit))
- Los portátiles gaming actuales ya no merecen llamarse portátiles. No puedes ponértelos sobre las piernas. Te quemarán... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Acabo de comprar un ASUS ROG Zephyrus G16 y, con el PC simplemente encendido en el escritorio, me calienta bastante las piernas si estoy... (Usuario de Reddit (ASUS ROG) (Reddit))
- Seguí con mi día hasta que fui a coger el portátil y lo encontré ardiendo. Estaba tan caliente que los dedos... (Usuario de Reddit (Lenovo Legion) (Reddit))
- Como referencia, uso Llano 12. Puede reducir la temperatura 10–15°C, pero es ruidoso. Está bien si usas auriculares... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Tuve el IETS GT600, cuyo diseño es parecido al ILLANO V10/V12. Hace MUCHÍSIMO RUIDO (suena como un avión cuando... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Diría que al máximo hace la mitad de ruido que una aspiradora normal o un ventilador grande. Suelo dejarlo a 1200 RPM y, aunque... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Bs2 pro es, CON MUCHA DIFERENCIA, la base más silenciosa y eficaz. Todo lo demás de Llano e IETS suena como un... (Usuario de Reddit (Reddit))
- 1. Sin base refrigeradora: CPU 89°C, GPU 70°C. 2. Base a 1000 RPM: CPU 78°C, GPU 56°C. 3. Base a 2800 RPM: CPU 72°C... (Comentario de la comunidad)
- Durante la carga máxima de Battlefield 6, en modo turbo con el turbo de CPU, obtenía temperaturas de entre 78–84°C en la CPU... (Comentario de la comunidad)
- Temperatura de CPU en Time Spy: 93°C; con la base al máximo: 82°C. Temperatura de GPU: 73°C; con la base al máximo: 63°C. (Comentario de la comunidad)
- La temperatura en reposo pasó de unos 45°C a unos 27°C. Al jugar a Fortnite, Battlefield 6 y COD a 1080p Ultra bajó... (Comentario de la comunidad)
- Llano v10-12-13 (mejor refrigeración, ruidoso, filtro de polvo integrado, el más caro, 10 grados menos)... Klim Everest... (Comentario de la comunidad)
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