Desde que Apple destapó «la moda» por los ARM en el PC, muchos son los que se han interesado por ellos. Qualcomm ha desarrollado una gama de procesadores Snapdragon para ti, que ya no solo se limitan a algunos Chromebooks, y en este artículo te explicaré cuáles son los modelos disponibles y cuáles son los mejores, además de aconsejarte sobre algunas limitaciones y ventajas que tienen.
Tabla comparativa de los Snapdragon X Elite Series
Existen varios modelos para portátiles, pero en este caso solo incluiré la tabla de los dos más nuevos y con mayor rendimiento por el momento:
| Característica | Snapdragon X Elite (X1) | Snapdragon X2 Elite |
| Nodo de fabricación | 4 nm | 3 nm |
| Número de transistores | N/D (No especificado públicamente) | N/D (No especificado públicamente) |
| Socket | BGA (diseño de SoC para portátiles) | BGA (diseño de SoC para portátiles) |
| Microarquitectura | Qualcomm Oryon | Qualcomm Oryon (mejorado) |
| Número de núcleos | 12 (Núcleos de Rendimiento) | 18 (12 Núcleos Prime + 6 Núcleos de Rendimiento) |
| Frecuencia de reloj | Max Multi-hilo: 3.8 GHz / Max Dual-Core Boost: 4.2 GHz | Max Multi-hilo: 4.0 GHz / Max Dual-Core Boost: 4.7 GHz (hasta 5.0 GHz en modelo Extreme) |
| iGPU | Qualcomm Adreno (X1-85) | Qualcomm Adreno (X2-90) |
| TFLOPS (GPU) | 4.6 TFLOPS | N/D (Mejorado, hasta 2.3x mejor rendimiento/vatio) |
| NPU y TOPS | Hexagon NPU: 45 TOPS | Hexagon NPU: 80 TOPS |
| Memoria caché (Total) | 42 MB (Caché L2/L3 compartida) | 53 MB (Caché L2/L3 compartida) |
| Desbloqueado | No (Frecuencias controladas por el fabricante/TDP) | No (Frecuencias controladas por el fabricante/TDP) |
| Tj max | N/D (Temperatura máxima de la unión) | N/D (Temperatura máxima de la unión) |
| TDP (Potencia) | Rango configurable: Hasta 45 W | Rango configurable: Hasta 45 W (con mejor eficiencia energética) |
| Soporte de memoria | LPDDR5x-8448 MT/s (64 GB Máx) | LPDDR5x-8448 MT/s (hasta 9523 MT/s en Extreme) |
| Conectividad | 5G Módem X65, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | 5G Módem, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
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Qualcomm Snapdragon para plataformas Mobile Compute
Aunque te he mencionado antes solo dos series, me gustaría que sepas que existen otros, y aquí te hago una breve introducción para lo que Qualcomm denomina Mobile Compute, es decir, para PC o, mejor dicho, para portátiles con Windows:
Snapdragon 835 y Snapdragon 850
- Snapdragon 835 (MSM8998): fabricado por Samsung en 10 nm, cuenta con una CPU de 8 núcleos (Kryo 280) funcionando hasta 2.45 GHz. Su rendimiento gráfico corre a cargo de la GPU Adreno 540, complementada por el DSP Hexagon 682 y el ISP Spectra 180. Incluye soporte de memoria para LPDDR4X-1866.
- Snapdragon 850: también fabricado en 10 nm, este chip eleva el rendimiento con 8 núcleos (Kryo 385) a 2.96 GHz. Utiliza la GPU Adreno 630 para gráficos, junto con el DSP Hexagon 685 y el ISP Spectra 280. Soporta memoria LPDDR4X-1866.
Snapdragon 7c/7c+
- Snapdragon 7c (SC7180): construido en un proceso de 8 nm, integra una CPU de 8 núcleos (Kryo 468) a 2.4 GHz. Los gráficos son manejados por la GPU Adreno 619, con soporte del DSP Hexagon 692 y el ISP Spectra 350. Su controlador admite memoria LPDDR4X-2133.
- Snapdragon 7c Gen 2 (SC7180A): es una pequeña actualización en 8 nm, manteniendo los 8 núcleos (Kryo 468) pero aumentando ligeramente la frecuencia hasta 2.55 GHz. Mantiene los mismos bloques de IP: GPU Adreno 619, DSP Hexagon 692 e ISP Spectra 350. Soporta memoria LPDDR4X-2133.
- Snapdragon 7c+ Gen 3 (SC7285): da el salto a los 6 nm con una CPU de 8 núcleos (4P + 4E) a frecuencias N/D. Mejora los gráficos con la GPU Adreno 643, el DSP Hexagon 696 y el ISP Spectra 355. Soporta memoria LPDDR4X-2133.
Snapdragon 8c
- Snapdragon 8c (SC8180X): fabricado en 7 nm, integra una CPU de 8 núcleos (Kryo 490) a 2.45 GHz. Ofrece un buen rendimiento gráfico con la GPU Adreno 675, respaldada por el DSP Hexagon 695 y el ISP Spectra 390. Utiliza memoria LPDDR4X-2133.
Snapdragon 8cx
- Snapdragon 8cx Gen 1 (SC8180XP): diseñado específicamente para PC en 7 nm, posee una CPU de 8 núcleos (Kryo 495) a 2.85 GHz. Los gráficos son gestionados por la GPU Adreno 680, con el DSP Hexagon 686 y el ISP Spectra 390. Soporta memoria LPDDR4X-2133.
- Snapdragon 8cx Gen 2 (SC8180HP): versión refinada en 7 nm, mantiene los 8 núcleos (Kryo 495) pero sube su frecuencia hasta 3.15 GHz. Utiliza la misma GPU Adreno 680, DSP Hexagon 686 e ISP Spectra 390. Soporta memoria LPDDR4X-2133.
- Snapdragon 8cx Gen 3 (SC8280): 5 nm con una CPU de 8 núcleos híbridos (4P + 4E Kryo 670) a 3.0 GHz. Mejora significativamente el rendimiento gráfico con la GPU Adreno 690, el DSP Hexagon 785 y el ISP Spectra 570. Es el primero en admitir memoria LPDDR4X/5 (hasta 6400 MT/s en LPDDR5).
Microsoft SQ (co-diseñado con Microsoft para los Surface)
- Microsoft SQ1: basado en el 8cx Gen 1, fabricado en 7 nm, con una CPU de 8 núcleos (Kryo 495) a una frecuencia personalizada de 3.0 GHz. Cuenta con una GPU Adreno personalizada (con mayor TDP), el DSP Hexagon 686 y el ISP Spectra 390. Soporta memoria LPDDR4X-2133.
- Microsoft SQ2: basado en el 8cx Gen 2, en 7 nm, con 8 núcleos (Kryo 495) a 3.15 GHz. Mantiene la GPU Adreno personalizada, el DSP Hexagon 686 y el ISP Spectra 390. Soporta memoria LPDDR4X-2133.
- Microsoft SQ3: basado en el 8cx Gen 3, fabricado en 5 nm, con la CPU híbrida de 8 núcleos (Kryo 670) a frecuencias N/D. Integra la GPU Adreno 690 y, crucialmente, una NPU dentro del DSP Hexagon 785, con el ISP Spectra 570. Soporta memoria LPDDR4X/5 (hasta 6400 MT/s).
Snapdragon X series (Oryon)
Estos son la serie más actual y poderosa de la firma, y la que realmente ha captado la atención de los usuarios debido a sus prestaciones, incluso comparados con los chips de Apple, AMD e Intel:
Snapdragon X1 series
- X1E-84-100 (Elite – Tope de Gama): primer chip Oryon fabricado en 4 nm, con 12 núcleos (Oryon) a 3.8 GHz (4.2 GHz Dual-Core Boost). Su potente GPU Adreno (X1-85) ofrece 4.6 TFLOPS y la NPU del DSP Hexagon alcanza los 45 TOPS. El ISP Spectra admite hasta 64MP. Soporta memoria LPDDR5X-8448.
- X1E-80-100 (Elite – Alto Rendimiento): similar al anterior en 4 nm y 12 núcleos (Oryon), pero con frecuencias de 3.4 GHz (4.0 GHz Boost). Utiliza una GPU Adreno (X1-80) de 3.8 TFLOPS y mantiene los 45 TOPS de la NPU del DSP Hexagon. Soporta memoria LPDDR5X-8448.
- X1P-82-100 (Plus): el modelo base de la serie en 4 nm, con 10 núcleos (Oryon) a 3.4 GHz. Mantiene la GPU Adreno (X1-80) de 3.8 TFLOPS y la NPU de 45 TOPS. Soporta memoria LPDDR5X-8448.
Snapdragon X2 series
- X2E-96-100 (Elite – Extreme): el tope de gama, se espera que esté fabricado en 3 nm, con 18 núcleos (Oryon) a 4.0 GHz (4.7 GHz Dual-Core Boost). La GPU Adreno (X2-90) y la NPU del DSP Hexagon se potencian hasta 80 TOPS. Soporta memoria LPDDR5X-8448 (con potencial de hasta 9523 MT/s).
- X2E-88-100 (Elite – Alto Rendimiento): fabricado en 3 nm, también con 18 núcleos (Oryon) a 3.6 GHz (4.5 GHz Boost). Mantiene el potente bloque de IA de 80 TOPS. Soporta memoria LPDDR5X-8448.
- X2P-86-100 (Plus): el modelo de menor consumo en 3 nm, con 14 núcleos (Oryon) a 3.2 GHz (4.0 GHz Boost). Incluye la GPU Adreno (X2-85) y la NPU de 80 TOPS. Soporta memoria LPDDR5X-8448.
Existen más modelos de estas series, pero suelen ser variantes por binning, es decir, con frecuencia de reloj más baja y con menos número de núcleos. Pero aquí he incluido los tope gama para que veas hasta dónde llega cada serie…
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Modelos recomendados
Por supuesto, si buscas una experiencia similar a lo que ofrece Apple, Intel o AMD, tienes que ir a por los más potentes, com los Snapdragon X2 Elite y Elite Extreme. Los portátiles donde se incluye el Snapdragon X2 Elite Extreme, tienen un rendimiento bastante espectacular:
En cuanto a la eficiencia, también prometen aumentar la autonomía de la batería para disfrutar muchas horas con una sola carga frente a sus competidores:
Conclusión
Ahora bien, en cuanto a rendimiento, especialmente en IA, con su NPU, la verdad es que da muy bien la talla frente a Intel y AMD, pero… ¿existe algún pero? valga la redundancia. Pues la verdad es que sí, ten en cuenta que el ecosistema x86 está mucho más maduro frente al de ARM en PC, por lo que deberías tener en cuenta los siguientes puntos:
- Compatibilidad de apps: la mayoría de apps x86 funcionan gracias a emulación, pero algunas (especialmente antiguas o con drivers específicos) pueden no rendir igual o no funcionar.
- Drivers y periféricos: algunos dispositivos externos (impresoras, escáneres, etc.) pueden requerir drivers que no están disponibles para ARM.
- Rendimiento nativo: apps diseñadas para ARM (como Copilot+ y Office) van más rápido y consumen menos energía frente a las emuladas.
- Virtualización limitada: no se pueden ejecutar máquinas virtuales x86 con Hyper-V en ARM.
- Juegos y software profesional: muchos títulos AAA y herramientas como Adobe Premiere o AutoCAD aún no están optimizados para ARM.
Cualquier duda o sugerencia, deja tu comentario…