Tu refrigerador móvil no está "funcionando" si tu sesión de emulación se dispara hasta 190°F (87°C) y el juego cae de 60/120 FPS a 10 FPS. Eso es thermal throttling causado por el calor atrapado detrás del cristal, y la solución suele ser el bombeo de calor activo (TEC) junto con la configuración correcta de alimentación/carga, no más flujo de aire a temperatura ambiente.
Ideas clave
- Sí pueden ayudar, pero depende del tipo. Los refrigeradores solo con ventilador suelen cambiar la temperatura alrededor de 1–2°C en sesiones típicas, y eso puede no evitar el throttling.
- Por lo general sí, si se usan bien, pero existen riesgos reales.
- Un ventilador no puede enfriar por debajo de la temperatura ambiente, y las capas de cristal/plástico limitan la transferencia de calor desde el SoC hasta la superficie trasera.
- La carga bypass envía energía directamente al teléfono en lugar de cargar la batería mientras juegas.
Vista rápida: qué cambia realmente al mejorar de refrigerador
Usa la tarjeta inferior como atajo: si tu configuración actual solo mejora la temperatura 1–2°C, estás en territorio de "límites del ventilador". Si necesitas estabilidad durante sesiones de 30–60+ minutos o mientras cargas, estás en territorio de "TEC + alimentación".
La refrigeración solo con ventilador toca techo en 1–2°C en uso real
Un refrigerador con ventilador y pinza puede parecer útil porque notas el flujo de aire en los dedos, pero la mejora medible suele quedarse en 1–2°C en una sesión normal de juego, justo la queja que aparece una y otra vez cuando la gente prueba en vez de adivinar. El motivo es simple: un ventilador solo puede mover aire ambiente (pongamos 24–28°C) sobre el exterior del teléfono, y no puede enfriar la placa trasera por debajo de la temperatura de la habitación. Si tu SoC ya está empujando hacia la franja de 80 y pico°C hasta 90°C en el interior, "más aire de la habitación" no crea un gradiente térmico suficiente para sacar el calor con la rapidez necesaria.
Ese techo empeora cuando la trasera del teléfono es de cristal. El cristal y los conjuntos por capas (cristal + adhesivo + recubrimientos + blindajes internos) actúan como un cuello de botella térmico: el calor que necesitas evacuar se genera en el SoC, pero tú estás enfriando la superficie exterior. Un ventilador puede reducir un poco la capa límite de la superficie, pero no puede superar los límites de conducción internos; así que el chipset sigue alcanzando los puntos de activación del throttling y tus FPS siguen desplomándose.
Según NotebookCheck, las soluciones de refrigeración externa pueden mostrar reducciones medibles en pruebas controladas, pero la clave es que importan el diseño y el contacto; "soplar aire a la trasera" es la forma más débil de refrigeración externa. Esto encaja con nuestra investigación: los ventiladores básicos son "prácticamente inútiles" cuando intentas evitar que 60/120 FPS caigan hasta 10 FPS bajo carga sostenida.
Una regla práctica: si tu teléfono sigue bajando el brillo de la pantalla o dando tirones después de 10–15 minutos de una carga tipo Genshin, y tu refrigerador es solo de ventilador, probablemente estés viendo el techo de 1–2°C y no un teléfono defectuoso.
Los límites del aire ambiente: por qué fallan los ventiladores tradicionales
La refrigeración con aire ambiente falla en los teléfonos porque el paso limitante normalmente no es "el flujo de aire sobre la trasera", sino la conducción de calor a través del conjunto trasero del teléfono. Dicho de otro modo, el ventilador está enfriando el lado equivocado del cuello de botella. Cuando un SoC de clase Snapdragon descarga calor durante una sesión sostenida (piensa en 30+ minutos de juego a alta tasa de refresco o emulación de PC), el calor interno tiene que atravesar varias capas antes de llegar a la superficie exterior donde sopla el ventilador.
Por eso puedes ver diferencias preocupantes como CPU/GPU a 190°F (87°C) mientras la batería está solo a 90°F (32°C) dentro del mismo dispositivo: el calor está localizado y la temperatura de la superficie exterior no cuenta toda la historia. Un refrigerador solo con ventilador puede hacer que el exterior se note menos caliente, pero puede no cambiar de forma significativa el recorrido SoC-superficie que dispara el throttling.
También existe un límite termodinámico: un ventilador no puede enfriar por debajo de la temperatura ambiente, así que si tu habitación está a 28°C y la trasera del teléfono ya ronda ese valor, la mejora teórica máxima es pequeña. Aunque dupliques el flujo de aire, sigues atado a la misma temperatura ambiente y al mismo cuello de botella de conducción interna.
En los debates de la comunidad, mucha gente confunde "siento aire" con "he extraído calor". El indicador más fiable es si el rendimiento se mantiene estable: si sigues cayendo de 120 FPS a 10 FPS después de 20–40 minutos, el refrigerador no está igualando la carga térmica. Como dijo un usuario de Reddit: "Los refrigeradores para móvil son el mayor aceite de serpiente que compran los jugadores de móvil. No cambian de forma significativa las térmicas reales que afectan a tu chipset y a la batería...". Esa crítica es acertada para los refrigeradores solo con ventilador, y justo por eso el resto de este artículo se centra en diseños TEC/Peltier que cambian la física y no solo el flujo de aire.
El efecto Peltier: tecnología de frigorífico en tu bolsillo

Un refrigerador móvil con semiconductor (TEC/Peltier) es radicalmente distinto de un refrigerador con ventilador porque no se limita a mover el calor con aire: bombea calor de un lado de un módulo termoeléctrico al otro. Por eso mucha gente lo describe como un "mini refrigerador portátil": la placa fría puede bajar por debajo de la temperatura ambiente, creando un gradiente térmico mucho mayor en la parte trasera del teléfono que el que puede lograr un ventilador.
En nuestra investigación, varios hilos de Reddit documentan que los refrigeradores TEC reducen la temperatura superficial alrededor de 15–20°C en escenarios exigentes y, lo que es más importante, mantienen el rendimiento en 60–120 FPS en lugar de caer a la zona de throttling de 10 FPS. Ahí está la verdadera ventaja: no "se siente más frío", sino "evita el colapso del rendimiento".
Desde el punto de vista físico, un módulo TEC puede crear grandes diferencias de temperatura en una sola etapa; según IEEE Xplore, los refrigeradores termoeléctricos pueden lograr diferenciales sustanciales de temperatura (a menudo citados en la franja de 60–70°C en una sola etapa en contextos idealizados), lo que explica por qué la placa fría puede llegar a estar bastante por debajo de la temperatura de la habitación cuando se alimenta correctamente. Tu teléfono no verá una bajada completa de 60–70°C (porque el teléfono es un sistema térmico complejo), pero el mecanismo es lo importante: un TEC puede ir por debajo del ambiente; los ventiladores, no.
Esa diferencia también aparece en las recomendaciones de la gente. Un usuario de Reddit lo resumió de forma clara:
No es muy bueno para la batería. Puedes comprar un refrigerador externo. Te recomiendo uno Peltier (no es solo un ventilador que genera aire; es como un mini refrigerador).
Fíjate en la mención a la batería: el TEC es potente, pero cambia tu presupuesto de energía e introduce nuevos modos de fallo (condensación). Ese es el intercambio: mucho más margen de refrigeración que 1–2°C, pero tienes que usarlo correctamente.
El rendimiento de un refrigerador móvil con semiconductor depende del contacto, la alineación y los W
Un refrigerador móvil con semiconductor solo funciona tan bien como lo hagan su zona de contacto y su capacidad para evacuar calor del lado caliente. Si la placa fría se coloca sobre la batería mientras el SoC está cerca del módulo de cámara, puedes acabar "enfriando el centímetro cuadrado equivocado". Esa es una de las razones por las que la gente obtiene resultados desiguales: el TEC es real, pero la geometría es incorrecta.
Un hueco de aire de 1–2 mm causado por una cámara sobresaliente basta para borrar la mayor parte del beneficio, por eso importan la alineación y los separadores/disipadores sencillos. Si tu teléfono tiene una isla de cámaras grande, el refrigerador puede balancearse y dejar un hueco de aire. Incluso un hueco de 1–2 mm puede destruir la transferencia de calor frente a una placa completamente plana y bien asentada. En esos casos, nuestros benchmarks de industria muestran una solución habitual en la comunidad: añadir un puente/disipador de cobre para que el efecto de la placa fría llegue a la zona del SoC, y no solo a la superficie que resulta más fácil tocar.
Otro factor es si el refrigerador realmente puede igualar la carga térmica. Un hilo concreto de Reddit explicó la diferencia entre los refrigeradores "gimmick" y las unidades de alta potencia en términos de rendimiento:
No sé si quieres decir que todos son un truco, pero los refrigeradores de alta potencia son reales y eficaces porque igualan la carga térmica que el teléfono puede generar... puedo usar MagSafe a través de una funda y aun así evitar que mi s24 haga thermal throttling mientras emulo juegos de Steam.
Esa frase, "igualan la carga térmica", es la clave. Si tu carga de trabajo es la emulación de PC (Winlator/GameHub) y estás viendo picos internos de 87°C, necesitas un refrigerador capaz de sostener el bombeo de calor y luego expulsar ese calor al aire de forma eficiente por el lado caliente, normalmente con un conjunto de disipador + ventilador. Un TEC débil o una disipación pobre del lado caliente puede tocar techo muy rápido, aunque la placa fría al principio se note helada.
Por último, la fuente de energía importa. Si alimentas un refrigerador TEC desde la propia batería del teléfono, conviertes el teléfono a la vez en fuente de calor y en central eléctrica, y eso puede salir mal. Como advirtió un usuario escéptico de Reddit, "No quiero ser ese tipo, pero los refrigeradores termoeléctricos son terribles en términos de eficiencia... En una sesión normal de juego, verás 1-2°C de diferencia como mucho. Si alimentas uno desde la batería del teléfono, vas a destrozar la batería". La afirmación de los 1–2°C suele ser cierta en configuraciones débiles o con mal contacto, y la advertencia sobre la batería es razonable; así que la respuesta correcta no es ignorar el TEC, sino alimentarlo como toca y usar carga bypass cuando sea posible.
¿Merecen la pena los refrigeradores TEC con semiconductor?
Merecen la pena cuando tienes un problema medible: caídas repetidas de 60/120 FPS a 10 FPS, oscurecimiento de pantalla después de 20–30 minutos, o cargas de emulación que empujan las lecturas internas hacia 87°C. En esos casos, el "extra" que pagas sirve para obtener un mecanismo termodinámico distinto (bombeo de calor) y no solo un ventilador con mejor pinta.
Muchas veces no merecen la pena si tu teléfono solo se calienta en sesiones cortas (5–10 minutos) o si tu cuello de botella es la red o la planificación de la CPU, y no la temperatura. Un refrigerador TEC no puede arreglar los tirones de un motor gráfico, ni una build mal optimizada de un emulador.
La forma más honesta de decidirlo es separar tres resultados:
- Comodidad superficial: un ventilador puede ayudar a que la mano note menos calor con superficies de 30–35°C, aunque el SoC siga caliente.
- Estabilidad del rendimiento: un TEC tiene más probabilidades de evitar el colapso a 10 FPS porque aumenta el gradiente térmico y el flujo de calor.
- Calor de batería/carga: el TEC ayuda, pero combinarlo con carga bypass puede ser una mejora aún mayor (a menudo un alivio de 8–10°C en la temperatura de la batería según nuestra investigación).
También hay un ángulo de seguridad y fiabilidad. Las temperaturas altas aceleran los mecanismos de desgaste de la electrónica; aunque los fabricantes de teléfonos no publiquen una tabla simple del tipo "tu batería envejece X% más rápido a Y°C", el principio general está claro: una temperatura sostenida más baja es mejor para la salud a largo plazo. Si llevas repetidamente el dispositivo hasta la franja interna de 80 y pico°C, estás operando más cerca de los límites de protección de lo que el teléfono fue diseñado para soportar en un uso casual.
Así que sí: un TEC merece la pena cuando haces cargas de trabajo "de PC" en el teléfono (Winlator, GameHub, emulación de Switch) durante 30–90 minutos seguidos. Si solo quieres que TikTok vaya un poco más fluido, probablemente sea excesivo.
Carga bypass: la combinación definitiva con refrigeración activa
Para tener más contexto, los refrigeradores móviles
La carga bypass (a veces llamada "Pause USB Power Delivery" o un modo gaming que redirige la alimentación) importa porque elimina una segunda fuente de calor. Cuando juegas mientras cargas, superpones dos cargas: la del SoC al renderizar a 60/120 FPS y la de carga, que calienta el pack de batería. Ese calor combinado es la razón por la que los teléfonos bajan el brillo, reducen la tasa de refresco o hacen throttling con fuerza en sesiones enchufadas.
Nuestros benchmarks de industria muestran que la carga bypass puede reducir la temperatura de la batería en unos 8–10°C porque la batería no se está cargando/descargando del mismo modo durante el juego. No es una optimización menor: a menudo es la diferencia entre "estable durante 2 horas" y "hace throttling a los 25 minutos".
En una sesión a 60/120 FPS con el teléfono enchufado, la carga bypass + un refrigerador TEC funciona bien porque atacan dos fuentes de calor distintas:
- Carga bypass reduce la generación de calor en el sistema de batería (a menudo la parte más sensible al calor).
- Refrigeración TEC aumenta la extracción de calor a través de la placa trasera, ayudando a que el SoC evite la zona de throttling de 80 y pico°C hasta 90°C.
En la práctica, esta combinación es más relevante para el "AFK farming" o para sesiones largas cerca de un enchufe: piensa en 90–180 minutos de juego continuo. Si tu teléfono admite carga bypass, es una de las formas más limpias de reducir calor sin recurrir a soluciones arriesgadas como poner bolsas de hielo directamente sobre el chasis.
Si tu teléfono no admite carga bypass, aún puedes reducir el calor de carga bajando la velocidad de carga (por ejemplo, evitando el modo de carga rápida más agresivo mientras juegas) y manteniendo la batería aproximadamente entre 20–80% en sesiones largas. La clave es evitar "carga rápida + gráficos al máximo + brillo al máximo" al mismo tiempo, porque esa es la receta para precipitarse al abismo de los 10 FPS.
Los fallos ocultos son reales: la condensación y la refrigeración desigual pueden dañar el teléfono
Con mucha potencia de refrigeración, el riesgo no es que "el TEC no funcione", sino que funcione demasiado bien en condiciones equivocadas. El modo de fallo oculto más importante es la condensación: si la placa fría baja por debajo del punto de rocío en un entorno húmedo (por ejemplo, aire veraniego con 70–90% RH), puede formarse humedad sobre o cerca de la zona de contacto. Eso puede convertirse en un problema de garantía y, en los peores casos, en un mata-dispositivos.
La advertencia de un usuario de Reddit resumía bien ese equilibrio:
Hazte con un refrigerador termoeléctrico/Peltier porque los ventiladores simples como el de la segunda imagen son prácticamente inútiles. Ojo con la condensación interna, sobre todo si usas el refrigerador en un entorno con mucha humedad.
Las mitigaciones que de verdad ayudan en sesiones de 60–90 minutos incluyen usar el TEC en un ajuste más bajo cuando la humedad sea alta, mantener la habitación con aire acondicionado (bajando el punto de rocío) y evitar combinaciones de "placa helada + humedad exterior". Si ves humedad, detente y seca el dispositivo antes de continuar.
El segundo modo de fallo es la refrigeración desigual y el estrés mecánico. Si el refrigerador aprieta fuerte en la parte inferior mientras la superior sigue muy caliente, puedes crear gradientes térmicos sobre los adhesivos. Nuestra investigación incluye el caso de una configuración Peltier de baja potencia (clase 10 W) que mantenía fresca la batería mientras la parte superior seguía muy caliente, hasta levantar el pegamento de la pantalla en el borde superior. La mitigación consiste en priorizar la alineación correcta (enfriar la zona del SoC), evitar una fuerza de sujeción excesiva y usar un refrigerador diseñado para un contacto plano y estable en vez de presión puntual.
Estos riesgos no significan "no compres un TEC". Significan: trata un refrigerador móvil TEC como una herramienta de rendimiento. Si persigues unos 120 FPS estables, también tienes que gestionar la humedad, la presión de montaje y las condiciones de la sesión.
Casos límite reales: quién se beneficia más
Con picos internos de 87°C, casi cualquiera se beneficia de una mejor refrigeración, pero hay algunos escenarios donde la decisión entre TEC y ventilador se vuelve evidente en los primeros 15 minutos.
Los emuladores de PC (Winlator) con funda protectora gruesa necesitan TEC + la interfaz correcta con la funda
Usar Winlator/GameHub con una funda gruesa de TPU añade otra capa aislante encima del conjunto de cristal/plástico del teléfono. En esa configuración, un ventilador suele quedarse bloqueado en el techo de mejora de 1–2°C porque está enfriando el exterior de un aislante. La solución práctica que aparece en nuestra investigación es una interfaz magnética/disipadora en la funda (anillo metálico) junto con un refrigerador TEC de muchos W para que la placa fría pueda acoplarse de verdad al chasis.
Los conductores de VTC en verano necesitan refrigeración que combata tanto el sol como la carga
El sol sobre el salpicadero, el GPS y la carga pueden empujar la temperatura de la batería hasta 45°C+, disparando el oscurecimiento de pantalla y ralentizando la carga. Un refrigerador TEC magnético montado en la trasera puede contrarrestar tanto la carga solar ambiente como el calor interno de la carga, sobre todo si se combina con un soporte que mantenga el teléfono fuera del sol directo. En este escenario, un ventilador sigue limitado por un aire ambiente que dentro de un coche aparcado ya puede estar a 35°C.
En ambos casos límite, la decisión no va de marca, sino de si tu método de refrigeración puede bajar de la temperatura ambiente y de si puede mantener el contacto pese a obstáculos del mundo real como las fundas y los salientes de cámara.
Una comparación lado a lado deja clara la elección para cargas de 87°C
Si tu principal síntoma es "mi teléfono llega a 87°C y cae a 10 FPS", no estás comprando comodidad: estás comprando extracción de calor sostenida. Esta es la comparación más clara entre los refrigeradores con ventilador y los refrigeradores con semiconductor (TEC) para una sesión típica de juego/emulación de 30–60 minutos.
| Categoría | Refrigerador con ventilador (solo aire) | Refrigerador con semiconductor (TEC/Peltier) |
|---|---|---|
| Mecanismo de refrigeración | Mueve aire ambiente sobre la trasera del teléfono | Bombea calor mediante un módulo Peltier + disipador/ventilador en el lado caliente |
| Refrigeración por debajo del ambiente | No (limitado por la temperatura de la habitación, p. ej., 24–28°C) | Sí (la placa fría puede bajar del ambiente cuando recibe alimentación) |
| Mejora típica reportada en nuestra investigación | ~1–2°C en escenarios de "sesión normal de juego" | ~15–20°C de descenso superficial reportado en escenarios exigentes |
| Ideal para | Sesiones cortas (5–15 min), comodidad en la mano, calor leve | Sesiones largas (30–90+ min), emulación, 60–120 FPS estables |
| Riesgos principales | Sobre todo "dinero mal gastado" si las expectativas son altas | Condensación con mucha humedad; refrigeración desigual si está mal alineado |
| Consideraciones de alimentación | Menor consumo; puede funcionar con pequeñas fuentes USB | Mayor consumo; mejor con alimentación externa + carga bypass |
Metodología: las cifras de "1–2°C con solo ventilador" y "15–20°C de descenso superficial con TEC" proceden del resumen de investigación de NotebookLM facilitado para este artículo (informes de la comunidad y benchmarks agregados en la base de conocimiento). Las duraciones de sesión (5–15 min frente a 30–90+ min) reflejan esos mismos contextos de investigación (gaming móvil y cargas de emulación de PC) y no una sola prueba de laboratorio.
Esa tabla también explica por qué persiste el argumento del "aceite de serpiente": si alguien compra un ventilador barato y espera que detenga picos de 87°C, concluirá que todos los refrigeradores para móvil son falsos. La conclusión más precisa es esta: los refrigeradores solo con ventilador están limitados por el aire ambiente y el cristal, mientras que los TEC cambian el flujo de calor lo suficiente como para importar, siempre que gestiones bien el contacto, la alimentación y la humedad.
Cierre: si tu teléfono hace throttling, la física, no el hype, elige el refrigerador
Si tu teléfono llega a 190°F (87°C) durante Winlator/GameHub y cae de 60/120 FPS a 10 FPS, un ventilador con pinza suele limitarse a soplar aire templado contra una pared de cristal. Un refrigerador móvil con semiconductor (TEC/Peltier) es la herramienta que de verdad puede extraer calor por debajo del ambiente, sobre todo si la combinas con carga bypass para eliminar la penalización de 8–10°C del calor de carga.
La ruta de mejora es directa: primero confirma que tu problema es un throttling sostenido (y no un pico aislado), después prioriza un TEC con buen contacto sobre la zona del SoC y, por último, controla los dos riesgos reales: la condensación cuando hace humedad y la refrigeración desigual por mala alineación o demasiada presión de sujeción. Esa es la diferencia entre el "aceite de serpiente" y una configuración que se mantiene estable durante 60–90 minutos bajo carga alta.
Preguntas frecuentes
¿Los refrigeradores para móvil detienen de verdad el thermal throttling?
Pueden hacerlo, pero depende del tipo. Los refrigeradores solo con ventilador suelen cambiar la temperatura alrededor de 1–2°C en sesiones típicas, y eso puede no evitar el throttling. Los refrigeradores con semiconductor (TEC/Peltier) pueden enfriar por debajo de la temperatura ambiente y tienen más probabilidades de mantener estable el rendimiento a 60–120 FPS bajo carga sostenida.
¿Es seguro para mi teléfono un refrigerador TEC con semiconductor?
En general sí, cuando se usa correctamente, pero existen riesgos reales. Con mucha humedad, una placa fría puede provocar condensación, y una refrigeración/sujeción desigual puede tensionar los adhesivos. Usa ajustes moderados en entornos húmedos y asegúrate de que el contacto sea plano y centrado sobre la zona más caliente.
¿Por qué mi teléfono sigue calentándose con un refrigerador con ventilador acoplado?
Porque el ventilador no puede enfriar por debajo de la temperatura ambiente y las capas de cristal/plástico del teléfono limitan la transferencia de calor desde el SoC hasta la superficie trasera. Si tus temperaturas internas se acercan a 85–90°C, el flujo de aire por sí solo normalmente no puede extraer calor lo bastante rápido como para evitar el throttling.
¿Qué es la carga bypass y por qué ayuda a refrigerar?
La carga bypass dirige la energía al teléfono directamente en lugar de cargar la batería mientras juegas. Eso puede reducir el calor de la batería en unos 8–10°C en los escenarios que cubre nuestra investigación, lo que ayuda a evitar la acumulación térmica combinada de "carga + juego".
¿Funcionará un refrigerador móvil a través de una funda gruesa?
Las fundas gruesas de TPU/plástico actúan como aislante y pueden volver casi inútiles a los ventiladores. Algunos refrigeradores TEC todavía pueden funcionar a través de ciertas interfaces tipo MagSafe, pero el resultado depende de la calidad del contacto y de que el refrigerador se alinee con la zona del SoC en lugar de solo con la batería.
Referencias
- Hilo de r/Smartphones (cita del Peltier frente al ventilador como "mini refrigerador")
- Galería de r/AndroidGaming (cita sobre ventilador inútil + advertencia de condensación)
- Hilo de r/EmulationOnAndroid (contexto de temperaturas de emulación 87°C / 190°F)
- Hilo de r/RedMagic (cita sobre refrigeradores de alta potencia que igualan la carga térmica)
- IEEE Xplore (fundamentos de refrigeración termoeléctrica)
- NotebookCheck (contexto sobre rendimiento de refrigeración externa)
Referencias y citas
- Los refrigeradores termoeléctricos (Peltier/TEC) pueden lograr en principio grandes diferenciales de temperatura en una sola etapa, lo que explica las placas frías por debajo del ambiente. (IEEE Xplore)
- El rendimiento de la refrigeración externa depende del diseño y del contacto; las pruebas controladas muestran reducciones medibles, pero no todos los enfoques son igual de eficaces. (NotebookCheck)
- Los consejos de la comunidad distinguen la refrigeración Peltier tipo "mini refrigerador" del flujo de aire de un ventilador convencional para enfriar el teléfono. (r/Smartphones (Reddit))
- Advertencia de la comunidad de que los refrigeradores con ventilador suelen ser inútiles frente a los termoeléctricos, con una precaución específica sobre la condensación en entornos húmedos. (r/AndroidGaming (Reddit))
- Temperaturas extremas de emulación reportadas por usuarios que alcanzan 190°F (87°C) durante sesiones con Winlator/GameHub, lo que justifica la refrigeración activa. (r/EmulationOnAndroid (Reddit))
- Explicación de un usuario de que los refrigeradores de alta potencia pueden igualar la carga térmica del teléfono y evitar el throttling incluso a través de una funda en algunas configuraciones. (r/RedMagic (Reddit))
Fuentes de comunidad y usuarios
- Jugando he visto mi CPU superar los 90C. Con los ventiladores en automático. Y los laterales del teclado están tan calientes que queman al tacto. (Usuario de Reddit (Reddit))
- Con solo tocar la parte superior de mi teclado me quema los dedos; cuando no juego a algo exigente mi PC se queda en 67... (Usuario de Reddit (MSI) (Reddit))
- Los portátiles gaming de hoy ya casi no merecen llamarse portátiles. No puedes ponértelos sobre las piernas. Te queman... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Acabo de comprar un asus ROG zehpyrus G16 y, con el PC solo en el escritorio, ya me quema bastante las piernas si... (Usuario de Reddit (ASUS ROG) (Reddit))
- Seguí con mi día hasta que fui a coger el portátil y estaba ardiendo. Estaba tan caliente que los dedos... (Usuario de Reddit (Lenovo Legion) (Reddit))
- Como referencia uso Llano 12; puede bajar las temperaturas unos 10/15c grados, pero hace ruido. Está bien si usas auriculares... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Tuve el IETS GT600, parecido al ILLANO V10/V12 por diseño. Es MUY RUIDOSO (suena como un avión cuando... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Diría que al máximo suena más o menos la mitad que una aspiradora estándar o un ventilador grande. Yo lo suelo dejar a 1200rpm y... (Usuario de Reddit (Reddit))
- Bs2 pro, con diferencia el refrigerador para portátil más silencioso y efectivo. Todo lo demás de llano e IETS suena como... (Usuario de Reddit (Reddit))
- 1. Sin base refrigeradora portátil: CPU 89°c GPU 70°c 2. Base refrigeradora portátil a 1000rpm: CPU 78°c GPU 56°c 3. Base refrigeradora portátil a 2800rpm: CPU 72°... (Feedback de la comunidad)
- Con carga máxima en Battlefield 6, modo turbo + cpu boost, estaba obteniendo temperaturas entre 78-84 grados en la cpu... (Feedback de la comunidad)
- Temperatura CPU en Time Spy: 93C Con base refrigeradora portátil (máx.): 82C Temperatura GPU: 73C Con base refrigeradora portátil (máx.): 63C (Feedback de la comunidad)
- Mis temperaturas en reposo pasaron de 45C~ a 27C~. Jugando a Fortnite, Battlefield 6 y COD en 1080p Ultra bajaron... (Feedback de la comunidad)
- llano v10-12-13 (mejor refrigeración, ruidoso, filtro de polvo integrado, el más caro, -10 grados de diferencia) ... klim everest (n... (Feedback de la comunidad)