Los procesadores móviles Core Ultra con un potente GPU integrado de la arquitectura Arc y una unidad NPU han desatado una nueva ola de actualización en los ultraportátiles. Sin embargo, gracias a la pantalla OLED y la retroiluminación RGB del teclado, el renovado Vivobook S 15 OLED se asemeja más a un ordenador gaming que a un aburrido portátil para aplicaciones de oficina y navegación web.

Especificaciones técnicas, precios
La configuración del Vivobook S 15 OLED no incluye un GPU discreto, pero ofrece una elección entre tres procesadores centrales de la familia Meteor Lake: el chip de 14 núcleos Core Ultra 5 125H, que ya nos es familiar de reseñas de otros portátiles de trabajo, así como los modelos de 16 núcleos Core Ultra 7 155H y Core Ultra 9 185H. Estos últimos se diferencian entre sí por sus frecuencias de reloj y su valor base de TDP. Los tres CPU permiten ajustar la potencia sostenible hasta 65 W, pero, según las especificaciones oficiales, los ingenieros de ASUS se han detenido en 50 W.
En cuanto al GPU integrado, el modelo más básico de la línea Meteor Lake — Core Ultra 5 125H — cuenta con siete núcleos Xe de la arquitectura Arc. Los otros vienen equipados con un GPU completamente funcional con ocho núcleos Xe, lo que significa 1,024 ALU de sombreado de precisión estándar. El procesador gráfico posee las mismas funciones que sus análogos discretos, incluyendo el trazado de rayos por hardware, pero carece de bloques tensoriales XMX. En su lugar, para acelerar las redes neuronales, el chip Meteor Lake incorpora una unidad NPU separada.
El portátil lleva 16 o 32 GB de RAM LPDDR5X, que funciona a alta velocidad — 7,467 MT/s. La capacidad del SSD es de 512 GB o 1 TB.
| Fabricante | ASUS |
|---|---|
| Modelo | Vivobook S 15 OLED (S5506M) |
| Pantalla | 15,6», 2880 × 1620, OLED |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H: 4/8 núcleos/hilos (1,2–4,5 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (0,7–3,6 GHz) + 2/2 núcleos/hilos (1,0–2,1 GHz); Intel Core Ultra 7 155H: 6/12 núcleos/hilos (1,4–4,8 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (0,9–3,8 GHz) + 2/2 núcleos/hilos (0,7–2,5 GHz); Intel Core Ultra 9 185H: 6/12 núcleos/hilos (2,3–5,1 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (1,8–3,8 GHz) + 2/2 núcleos/hilos (1,0–2,5 GHz) |
| Memoria RAM | LPDDR5X SDRAM (7467 MT/s, 4 × 32 bits), 16/32 GB |
| GPU | Gráficos Intel Arc (7/8 núcleos Xe) |
| Almacenamiento | SSD (PCIe 4.0 x4) 512/1024 GB |
| Conectores externos de entrada/salida | 2 × Thunderbolt 4; 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A; 1 × HDMI; 1 × TRRS de 3,5 mm; 1 × microSD |
| Red | IEEE 802.11ax; Bluetooth 5.3 |
| Capacidad de la batería, Wh | 75 |
| Peso, kg | 1,5 |
| Dimensiones (L × A × A), mm | 354 × 247 × 15,9 |
| Precio al por menor (Rusia), rub. | Core Ultra 5 125H, 16 GB, 1 TB — desde 101,585 (market.yandex.ru); Core Ultra 7 155H, 16 GB, 1 TB — desde 106,580 (market.yandex.ru); Core Ultra 9 185H, 16 GB, 1 TB — desde 116,694 (market.yandex.ru) |
El héroe de esta reseña está disponible en el comercio minorista ruso a partir de 101,585 rub. por la configuración mínima con el procesador Core Ultra 5 125H. Por su parte, el modelo intermedio con el Core Ultra 7 155H costará al menos 106,580, mientras que el modelo superior alcanzará los 116,694 rub. Todas las ofertas observadas durante la elaboración de esta reseña incluyen 16 GB de RAM y un SSD de un terabyte.
Apariencia y ergonomía
Entre las laptops con pantallas de hasta 16 pulgadas, la Vivobook S 15 OLED se destaca por su bajo peso: solo 1.5 kg. El chasis de la laptop está hecho de paneles metálicos, excepto por el marco de plástico de la pantalla, y tiene una rigidez aceptable en todo su perímetro. La tapa de la pantalla se puede levantar con una mano, sin necesidad de sujetar la parte inferior. El dispositivo está disponible en color negro o "azul niebla".

El orgullo de la nueva versión es la pantalla OLED con una resolución de 2,880 × 1,620 y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Gracias al software exclusivo MyASUS, se puede ajustar automáticamente la frecuencia según la fuente de alimentación: 120 Hz cuando está conectado a la red y 60 Hz en modo autónomo. La superficie de la pantalla es brillante, pero no táctil.

La Vivobook S 15 OLED cuenta con un teclado que incluye un teclado numérico y una tecla dedicada para activar el asistente inteligente Microsoft Copilot. Los mecanismos de las teclas ofrecen un momento de activación claro, pero pueden parecer algo rígidos en comparación con los teclados de muchas otras laptops. A pesar de su bajo peso, la laptop tiene una superficie de trabajo lo suficientemente rígida como para minimizar la flexión al escribir, aunque se siente una vibración notable. Aunque la Vivobook S 15 OLED no es una computadora para juegos, el teclado tiene retroiluminación RGB de una zona con soporte para varios efectos dinámicos. La luminosidad de la retroiluminación se puede ajustar con un interruptor de tres niveles.
La laptop no tiene un escáner de huellas dactilares, pero cuenta con una cámara infrarroja que soporta Windows Hello. Ambos objetivos (el IR y el normal) se pueden cubrir con una cubierta física.
La Vivobook S 15 OLED presume de un enorme touchpad con una superficie de vidrio suave. Aunque el control se realiza mediante interruptores físicos normales y no mediante retroalimentación magnética, su mecánica no presenta ninguna queja. El panel no tiembla con un leve golpe, y los interruptores hacen un clic claro pero silencioso.

Los puertos de las interfaces de cable están distribuidos a lo largo de los lados del chasis. El usuario tiene acceso a dos puertos Thunderbolt 4 y dos puertos USB Type-A de la norma 3.2 Gen 1. Además, el Vivobook S 15 OLED cuenta con una salida HDMI de tamaño completo, un conector de audio TRRS de 3.5 mm y un lector de tarjetas microSD.

El portátil se carga con un adaptador de corriente propietario con un cable USB Type-C no extraíble y su extensión.

Disposición interna y posibilidades de actualización
El Vivobook S 15 OLED se enfría tomando aire frío a través de una rejilla en la parte inferior del chasis, pero, a diferencia de la mayoría de los portátiles de trabajo, expulsa el aire caliente hacia atrás, paralelamente a la mesa, en lugar de hacia arriba entre la pantalla y la cubierta superior. El ventilador del procesador central consiste en dos ventiladores radiales y dos radiadores conectados al disipador de calor SoC por medio de dos tubos de calor.

Entre todos los componentes de la máquina, solo la unidad de estado sólido es actualizable por el usuario.

Método de prueba
| Pruebas sintéticas | |
|---|---|
| Aplicación | Configuraciones |
| 3DMark | Time Spy |
| CINEBENCH R23 | N/D |
| Geekbench 6.x | CPU Benchmark; GPU Benchmark: Vulkan (Windows) / Metal (macOS) |
| GFXBench 5.x | Prueba Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) |
| fio 3.x | Lectura/escritura secuencial, lectura/escritura aleatoria (entrada/salida sin búfer) |
| Aplicaciones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Aplicación | Benchmark (última versión usada) | Configuraciones |
| Adobe After Effects 24.x | N/D | |
| Adobe Photoshop 24.x | N/D | |
| Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.x | N/D | |
| Adobe Premiere Pro 24.x | Benchmark estándar (4K) | |
| Blender 4.x | Demos Classroom del sitio Blender Foundation | Renderizador Cycles |
Con el fin de mostrar el máximo rendimiento, desactivamos en Windows 11 las funciones VBS (Seguridad Basada en Virtualización) e Integridad de Memoria (Integridad de Código Protegida por Hipervisor).
La prueba de la pantalla se realiza con un colorímetro X-Rite i1Display Pro Plus en la aplicación DisplayCAL 3.
La duración de la batería del portátil se mide a una luminosidad de pantalla de 200 cd/m2 en los siguientes escenarios de uso:
- abriendo y cerrando secuencialmente sitios web con un intervalo de 25 s en el navegador Google Chrome o Safari (caché desactivada);
- reproducción continua de video 4K en formato HEVC.
Participantes de la prueba
Los siguientes dispositivos participaron en la prueba:
| Pantalla | CPU | Memoria RAM | GPU | SSD | Batería de litio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) | 15,6», 2880 × 1620, OLED | Intel Core Ultra 9 185H | 6/12 núcleos/hilos (2.3–5.1 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (1.8–3.8 GHz) + 2/2 núcleos/hilos (1.0–2.5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (7467 MT/s, 4 × 32 bits) 16 GB | Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) | RAM del sistema | WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 75 Wh |
| Apple MacBook Pro 14″, Late 2023 (A2992) | 14,2”, 3024 × 1964, IPS Mini LED | Apple M3 Pro (11 núcleos) | 5 núcleos/hilos (≤4.05 GHz) + 6 núcleos/hilos (≤2.75 GHz) | LPDDR5 SDRAM, 6400 MT/s, 18 GB (192 bits) | Apple G16S (14 núcleos) | RAM del sistema | Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 GB | 72,4 Wh |
| Apple MacBook Pro 16″, Late 2021 (A2485) | 16,2”, 3456 × 2234, IPS Mini LED | Apple M1 Pro (10 núcleos) | 8 núcleos/hilos (≤3,2 GHz) + 2 núcleos/hilos (≤2,1 GHz) | LPDDR5 SDRAM, 6400 MT/s, 16 GB | Apple G13X (16 núcleos) | RAM del sistema | Apple AP1024R (Apple Fabric) 1024 GB | 99,6 Wh |
| HONOR MagicBook Pro 16 2024 (DRA-54) | 16”, 3072 × 1920, IPS | Intel Core Ultra 5 125H | 4/8 núcleos/hilos (1,2–4,5 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (0,7–3,6 GHz) + 2/2 núcleos/hilos (0,7–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bits) 24 GB | Intel Arc Graphics (7 núcleos Xe) | RAM del sistema | YMTC PC300 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 75 Wh |
| HONOR MagicBook X16 Plus 2024 (BRI-721) | 16″, 2560 × 1600, IPS | AMD Ryzen 7 8845HS | 8/16 núcleos/hilos (3,8–5,1 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bits) 32 GB | AMD Radeon 780M (12 CU) | RAM del sistema | KIOXIA BG5 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 75 Wh |
| HUAWEI MateBook 14 2024 (FLMH-W5611T) | 14,2”, 2880 × 1920, OLED | Intel Core Ultra 5 125H | 4/8 núcleos/hilos (1,2–4,5 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (0,7–3,6 GHz) + 2/2 núcleos/hilos (0,7–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bits) 16 GB | Intel Arc Graphics (7 núcleos Xe) | RAM del sistema | WD PC SN740 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 70 Wh |
| HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-W9611) | 16”, 1920 × 1200, IPS | Intel Core i9-13900H | 6/12 núcleos/hilos (2,6–5,4 GHz) + 8/8 núcleos/hilos (1,9–4,1 GHz) | LPDDR4X SDRAM, 4266 MT/s, 16 GB (4 × 32 bits) | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | 1 GB de la memoria del sistema | N/A (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 70 Wh |
Calidad de pantalla
La pantalla del Vivobook S 15 OLED tiene un brillo de hasta 386 cd/m² en modo SDR, que no depende del tamaño de la mancha blanca. En modo HDR, el brillo alcanza los 575 cd/m², pero disminuye a 475 cd/m² cuando la pantalla está completamente cubierta de blanco. El contraste, como en todos los paneles OLED, tiende a ser infinito.

El programa MyASUS instalado en el portátil ofrece seleccionar uno de cuatro modos de corrección de color: original, sRGB, Display P3 y DCI-P3. Cada opción no solo cambia la imagen, sino que también registra en el sistema operativo un perfil ICC que describe los parámetros de la pantalla.
Los modos sRGB y Display P3 son de mayor interés para la mayoría de los usuarios. Ambos modos proporcionan una calibración precisa del punto blanco al valor de referencia D65 y una cobertura del rango de color correspondiente del 99%.
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La temperatura del color ha demostrado una estabilidad impecable a lo largo de casi toda la escala de brillo.
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Las curvas de corrección gamma se acercan a una función potencia con un exponente de 2.2.
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El color de la escala de grises se desvía del estándar en no más del 5% en el rango de brillo del 10% al máximo.
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Como resultado de la configuración precisa de los parámetros básicos, la pantalla del Vivobook S 15 OLED mostró un valor medio de Delta E de menos de uno, cumpliendo así con los requisitos profesionales de reproducción del color.
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Frecuencias de reloj, temperatura y nivel de ruido
La aplicación MyASUS ajusta la potencia del procesador central, variando entre 17 W en el modo Whisper y 54 W en el modo Full-Speed. El consumo máximo de energía permite que los núcleos E del CPU operen a una frecuencia base de 2,8 GHz bajo carga multi-hilo prolongada, mientras que los núcleos P mantienen una frecuencia cercana a los 3,4 GHz. La gráfica Intel Arc opera a 2,2 GHz bajo carga aislada. Cuando el CPU y el GPU están completamente cargados al mismo tiempo, los núcleos x86 de alto rendimiento reducen su frecuencia a 3 y el núcleo gráfico a 1,5 GHz.
Por su parte, el modo 'Estándar' mantiene la potencia del chip en 35 W. Esto es suficiente para que los núcleos E y P del procesador funcionen a frecuencias medias de 2,3 y 2,7 GHz, respectivamente. La frecuencia estable de la GPU integrada es de 2,1 GHz. Bajo carga combinada, la frecuencia de los núcleos x86 se reduce a 2/2,3 y la frecuencia de la gráfica integrada a 1,2 GHz.
Finalmente, en el modo Whisper, el chip Core Ultra 9 185H se conforma con una potencia de 17 W. Como resultado, la frecuencia de los núcleos x86 en tareas multi-hilo prolongadas es de solo 1/1,8 GHz, mientras que la frecuencia de la GPU, incluso bajo carga aislada, es de 1,4 GHz. En situaciones donde el CPU y el GPU están cargados simultáneamente, las frecuencias de los componentes caen a 1/1,6 y 0,5 GHz, respectivamente.
La frecuencia estable de los núcleos de ultra-bajo consumo (LP-E) no supera 1,1 GHz en ninguna de las pruebas, ya que no gestionan tareas del usuario.
| Frecuencias reloj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinebench (máx. núm. hilos) | Blender | Cinebench (máx. núm. hilos) + Blender | ||||||
| Frecuencia de la CPU, MHz | Frecuencia de la GPU, MHz | Frecuencia de la CPU, MHz | Frecuencia de la GPU, MHz | |||||
| Med. | Máx. | Med. | Máx. | Med. | Máx. | Med. | Máx. | |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) — Modo Full-Speed | 1065 (LP-E-Core) / 2782 (E-Core) / 3358 (P-Core) | 1098 (LP-E-Core) / 3117 (E-Core) / 3658 (P-Core) | 2193 | 2350 | 519 (LP-E-Core) / 2503 (E-Core) / 3010 (P-Core) | 1097 (LP-E-Core) / 2793 (E-Core) / 3425 (P-Core) | 1493 | 2300 |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) — Modo Estándar | 1064 (LP-E-Core) / 2255 (E-Core) / 2674 (P-Core) | 1147 (LP-E-Core) / 2357 (E-Core) / 2810 (P-Core) | 2110 | 2350 | 1084 (LP-E-Core) / 1957 (E-Core) / 2269 (P-Core) | 1097 (LP-E-Core) / 2145 (E-Core) / 2527 (P-Core) | 1227 | 1800 |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) — Modo Whisper | 904 (LP-E-Core) / 998 (E-Core) / 1762 (P-Core) | 1097 (LP-E-Core) / 1197 (E-Core) / 1996 (P-Core) | 1444 | 1500 | 828 (LP-E-Core) / 998 (E-Core) / 1629 (P-Core) | 898 (LP-E-Core) / 998 (E-Core) / 1829 (P-Core) | 476 | 900 |
| Potencia consumida por CPU y GPU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinebench (máx. núm. hilos) | Blender | Cinebench (máx. núm. hilos) + Blender | ||||||
| Potencia consumida por CPU, W | Potencia consumida por la GPU (SoC en general, si es integrado), W | Potencia consumida por CPU, W | Potencia consumida por la GPU (si es discreta), W | |||||
| Med. | Máx. | Med. | Máx. | Med. | Máx. | Med. | Máx. | |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) — Modo Full-Speed | 54 | 64 | 34 | 40 | 54 | 63 | N/D | N/D |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) — Modo Estándar | 35 | 36 | 31 | 39 | 35 | 36 | N/D | N/D |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Gráficos Intel Arc (8 núcleos Xe) — Modo Whisper | 17 | 21 | 17 | 18 | 17 | 20 | N/D | N/D |
Ej. La medición se realiza después de calentar el dispositivo y estabilizar todos los parámetros.
Con una potencia consumida máxima, el chip Core Ultra 9 185H se calienta hasta una predecible alta temperatura de 101 °C. En el modo 'Estándar', la temperatura del chip no supera los 90, y en modo Whisper, alcanza los 70 °C.

El máximo rendimiento que puede ofrecer el Vivobook S 15 OLED se logra a expensas de un alto nivel de ruido, llegando hasta 54 dBA a 30 cm de la pantalla. El modo 'Estándar' reduce el nivel de ruido a un valor más típico para máquinas de este formato, de 39 dBA, mientras que en modo Whisper, el portátil funciona prácticamente en silencio.

Con un consumo de energía máximo, la parte superior del chasis del portátil se calienta hasta 48 °C, aunque la mayor parte de la superficie de trabajo permanece fría.

Pruebas de rendimiento sintéticas
El Vivobook S 15 OLED nos permitió comparar la solución más avanzada de la línea Core Ultra (aunque no en el TDP máximo permitido según las especificaciones de Intel) con un potente CPU Intel de 13ª generación, el chip Ryzen de la serie 8000, y la versión media, de 11 núcleos, del Apple M3.
En la prueba de referencia multi-hilo Cinebench R23, el nuevo procesador Intel ocupó la posición de liderazgo con una clara ventaja sobre el Ryzen 7 8845HS, superando ampliamente al Apple M3 Pro. Es notable que el rendimiento de un solo hilo no solo no ha aumentado en los chips Meteor Lake, sino que ha disminuido en comparación con la 13ª generación de Core.

La serie de pruebas breves Geekbench 6 posicionó el chip Core Ultra 9 185H al mismo nivel que el antiguo Core i9-13900H y ligeramente por encima del Ryzen 7 8845HS. Todos estos dispositivos se quedan claramente atrás en rendimiento multihilo y, aún más, en modo de un solo hilo frente al Apple M3 Pro.

La prueba de tareas GP-GPU en Geekbench 6 otorgó a los productos de Apple una puntuación dos veces mayor que a la gráfica Arc completamente funcional. Por otro lado, esta última lidera indiscutiblemente entre las soluciones integradas de Intel y AMD.

Según los resultados de 3DMark, la velocidad de la gráfica integrada de Intel se ha duplicado en comparación con la arquitectura de la generación anterior. La configuración de 8 núcleos de Arc supera con confianza al GPU 'rojo' en el chip Ryzen 7 8845HS.

En la prueba GFXBench, la GPU de Intel nuevamente no se compara en nada con la gráfica incorporada del Apple M1 Pro y M3 Pro, pero ofrece un impresionante aumento de rendimiento al migrar desde la plataforma Intel de 13ª generación o Ryzen 8000.
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Rendimiento en aplicaciones laborales
En la prueba de referencia Blender, el procesador Core Ultra 9 185H ocupó el tercer lugar después del Ryzen 7 8845HS y M3 Pro, pero la diferencia con los líderes es mínima.

Por el contrario, la gráfica integrada Intel Arc con 8 núcleos Xe superó en rendimiento a la GPU Apple M1 Pro, sin mencionar la Radeon 780M, aunque se queda a la mitad en comparación con el M3 Pro.

En la prueba de Lightroom Classic, el procesador Core Ultra 9 185H obtuvo la mejor calificación entre los participantes. El modelo superior de la serie tiene una ligera ventaja sobre el Core Ultra 5 125H, pero ambos chips superan con confianza al Ryzen 7 8845HS.

Ej. Los puntos se calculan como un porcentaje del rendimiento de una estación de trabajo de referencia con Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 y 64 GB de RAM, multiplicados por 10.

Ej. Los puntos se calculan como un porcentaje del rendimiento de una estación de trabajo de referencia con Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 y 64 GB de RAM.
El Vivobook S 15 OLED fue superado por una de las máquinas basadas en el Core Ultra 5 125H en el benchmark de Photoshop, aparentemente por la diferencia en la cantidad de RAM, ya que la muestra de la nueva ASUS tiene solo 16 GB de memoria RAM. El portátil con Ryzen 7 8845HS lidera entre las representaciones de la arquitectura x86, mientras que los líderes indiscutibles de la prueba son los ordenadores Apple.

En el benchmark de Premiere Pro, nuevamente dominan los procesadores ARM de Apple gracias a su potente GPU y a la función de codificación de video ProRes por hardware. El Core Ultra 9 185H ocupó el primer lugar en el grupo de chips de arquitectura x86, con una ligera ventaja sobre el Core Ultra 5 125H y una ventaja significativa sobre el Ryzen 7 8845HS.

16 GB de memoria RAM fueron justos para el Vivobook S 15 OLED para realizar todas las tareas del paquete de pruebas de After Effects, lo que pudo haber influido en la calificación final. De todos modos, el chip insignia de la serie Core Ultra logró mejores resultados que el Core Ultra 5 125H combinado con 24 GB de RAM, pero solo supera ligeramente al Core i9-13900H y se queda por detrás del portátil basado en Ryzen 7 8845HS con 32 GB de memoria RAM. El silicio de Apple nuevamente alcanza un rendimiento inalcanzable para las soluciones de Intel y AMD sin una GPU discreta.

Ej. Los puntajes se calculan en porcentaje del rendimiento de una estación de trabajo de referencia con Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 y 64 GB de RAM, multiplicados por 10.

Ej. Los puntajes se calculan en porcentaje del rendimiento de una estación de trabajo de referencia con Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 y 64 GB de RAM.
Rendimiento SSD
En el modelo de prueba, el Vivobook S 15 OLED cuenta con un SSD PC SN560 de Western Digital, que es un promedio entre los SSD para el bus PCI Express 4.0. El almacenamiento alcanza buenas velocidades de escritura lineal y aleatoria, pero tiene una baja velocidad de lectura aleatoria en comparación con los análogos comunes.
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Tiempo de autonomía
En términos de duración de la batería, el Vivobook S 15 OLED no se destaca entre los portátiles con características similares basados en los procesadores Intel de 13ª generación y los nuevos Core Ultra, aunque aún así queda por detrás de los competidores. Con un brillo de pantalla de 200 cd/m2, el portátil ASUS duró casi 7 horas en navegación web y 10 horas de reproducción de video.

Conclusiones
El renovado Vivobook S 15 OLED ha demostrado todo lo que puede ofrecer el procesador insignia de la familia Core Ultra. El consumo energético sostenido del Core Ultra 9 185H en este caso es inferior al máximo permitido por Intel (54 de 65 W), aunque en general los portátiles están diseñados para no requerir valores altos de TDP. En la mayoría de las pruebas sintéticas y aplicaciones reales, el Core Ultra 9 185H proporciona un notable incremento en el rendimiento en comparación con los modelos anteriores de la generación Core 13, pero es importante señalar que sus éxitos en los benchmarks se deben en gran medida a su mayor potencia. En varias tareas, el Core Ultra 9 185H no solo se queda atrás de su rival
La principal novedad del silicio Core Ultra es la GPU integrada de la arquitectura Arc. En este ámbito, el producto de Intel aún no puede competir en igualdad de condiciones con los chips de Apple, pero supera notablemente a la antigua unidad gráfica Iris Xe y a las ofertas de AMD. El silicio Meteor Lake incluye un bloque NPU dedicado para acelerar redes neuronales, así como soporte para la memoria RAM LPDDR5X con un ancho de banda de 7,467 MT/s, que es la que se utiliza en el Vivobook S 15 OLED.
Sin embargo, las virtudes del Vivobook S 15 OLED no se limitan a su plataforma de hardware. La principal se refleja en el nombre del portátil: su pantalla no solo tiene una alta luminosidad y frecuencia de actualización de 120 Hz para paneles OLED, sino que también puede presumir de una calibración extremadamente precisa. Otras características del nuevo modelo son el teclado con retroiluminación RGB y un enorme touchpad que funciona a la perfección, a pesar de los interruptores físicos. Finalmente, aunque el Vivobook S 15 OLED es una computadora bastante ligera para su tamaño, su bajo peso no afecta la rigidez de su carcasa.
Fuente: 3dnews.ru
















