El software CAD, ya sea para diseño, planificación de obra o dibujo técnico, plantea a un dispositivo móvil requisitos distintos a los de las aplicaciones de oficina o las tareas de captura pura. Quien quiera editar modelos CAD, y no solo visualizarlos, y hacerlo al aire libre en la obra, en casa del cliente o en la fábrica, necesita un portátil diseñado para esa carga en procesador, memoria RAM, unidad gráfica, almacenamiento de datos y pantalla. Este artículo explica qué componentes marcan la diferencia, cuándo unos gráficos profesionales certificados resultan decisivos frente a unos gráficos estándar, y qué dispositivos de la gama RobustBook cumplen estos requisitos.
Los programas CAD calculan y representan modelos tridimensionales en tiempo real: superficies, ensamblajes, vistas en sección, renderizados. Cada giro, cada zoom y cada cambio en un ensamblaje desencadena nuevos cálculos que deben soportar conjuntamente el procesador y la unidad gráfica. Mientras que un portátil de oficina se conforma con una unidad gráfica integrada y poca memoria RAM, esos mismos componentes llegan rápidamente a su límite con ensamblajes CAD más grandes: la representación se entrecorta, las rotaciones se retrasan y los renderizados tardan notablemente más. Por eso merece la pena, antes de la compra, revisar cada componente por separado, no solo el procesador.
En las aplicaciones CAD, el procesador se encarga sobre todo del cálculo geométrico, la regeneración de ensamblajes y, cada vez más en los portátiles modernos, de funciones adicionales asistidas por IA mediante una NPU integrada. En la gama RobustBook, la amplitud se aprecia bien en los modelos Durabook: el Durabook S14I viene en su configuración básica con un Intel® Core™ Ultra 5 125U y se puede ampliar a un Intel® Core™ Ultra 7 155U o Ultra 7 165U, en cada caso con NPU Intel® AI Boost integrada. El Durabook Z14I viene equipado, en la versión High-End-Graphics, con un Intel® Core™ Ultra 7 155U (12 MB de caché, hasta 4,8 GHz, 12 núcleos, 14 hilos, incluida NPU Intel® AI Boost). El Durabook S15 utiliza en su configuración estándar un Intel® Core™ i5-1235U (1,3 GHz hasta 4,4 GHz), opcionalmente un Intel® Core™ i7-1255U. También en los dispositivos Getac la amplitud de procesadores llega hasta la generación Core actual: el Getac X600 está equipado, a elección, con procesadores Intel® Core™ i5, i7 o i9 de 11.ª generación.
Para tareas CAD más sencillas, por ejemplo dibujos 2D o la comprobación de ensamblajes más pequeños, suele bastar ya un procesador Core i5 o Core Ultra 5 actual. Quien trabaje con regularidad en ensamblajes grandes o renderice con frecuencia se beneficia de un procesador Core i7 o Core Ultra 7 con más núcleos y mayor frecuencia.
Durante la edición, el software CAD mantiene grandes partes de un modelo en la memoria RAM: cuanto más extenso es el ensamblaje, más RAM se necesita. Según la tabla comparativa de portátiles, los modelos Durabook S15 ofrecen de 8 a 32 GB de RAM DDR5 a 4800 MHz, y el S14I y el Z14I de 8 a 64 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz cada uno. En las páginas de producto individuales esto se detalla con más precisión: el Durabook S14I arranca con 16 GB de RAM y se puede ampliar a 32 GB o 64 GB; el Durabook S15 también con 16 GB en la configuración Standard Plus y opciones de ampliación a 32 GB o 64 GB. El Z14I en la versión High-End-Graphics viene equipado directamente con 32 GB de RAM DDR5. En el Getac X600, el rango va de 16 GB hasta 128 GB de RAM DDR4; en el Getac S410 G5, de 8 GB DDR5 hasta 64 GB DDR5 opcionalmente.
Para ensamblajes CAD pequeños o medianos, 16 GB de RAM suelen ser un punto de partida práctico; los ensamblajes más grandes y las aplicaciones abiertas en paralelo se benefician de 32 GB o más. Quien trabaje habitualmente con ensamblajes muy grandes, nubes de puntos o varios modelos abiertos a la vez encontrará en el Getac X600 el límite superior de RAM más alto documentado en la gama RobustBook.
En las aplicaciones CAD, la unidad gráfica es el componente que más claramente decide una representación fluida. Por principio hay dos vías: unos gráficos estándar integrados en el procesador o una tarjeta gráfica dedicada adicional.
Para dibujos 2D, modelos 3D más pequeños sin renderizados complejos o para la mera visualización y comprobación de datos CAD, en muchos casos basta con la unidad gráfica integrada de un procesador actual. El Durabook S15AB, por ejemplo, figura en la tabla comparativa de portátiles sin ampliación de tarjeta gráfica dedicada, y por ello es adecuado sobre todo para aplicaciones que no requieren rendimiento gráfico dedicado.
En cuanto se necesitan ensamblajes más grandes, renderizados complejos o una rotación 3D fluida, la necesidad de rendimiento gráfico dedicado aumenta notablemente. Según la tabla comparativa de portátiles, los modelos Durabook S15, S14I y Z14I ofrecen opcionalmente una NVIDIA GTX 1050 como tarjeta gráfica dedicada. En las páginas de producto individuales figuran además otras opciones gráficas dedicadas: tanto el Durabook S15 como el Durabook S14I se pueden equipar con una NVIDIA RTX A500 discreta junto con una fuente de alimentación de 120 W, para lo cual el fabricante recomienda una ampliación a un mínimo de 32 GB de RAM y 512 GB de SSD. El Durabook Z14I viene equipado, en la versión High-End-Graphics, con una NVIDIA RTX 3500 Ada dedicada con 12 GB de memoria de vídeo DDR6. También en Getac hay opciones comparables: el Getac X600 ofrece opcionalmente una NVIDIA Quadro RTX3000, y en su defecto gráficos Intel® UHD; el Getac S510 ofrece opcionalmente una NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB como controlador gráfico independiente, y el Getac S410 G5 opcionalmente una NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB.
Esta relación muestra al mismo tiempo la diferencia entre dos categorías de tarjetas gráficas que se clasifican de forma distinta en entornos CAD: los modelos NVIDIA GeForce y GTX son tarjetas gráficas de consumo, diseñadas principalmente para juegos y representación 3D general. Los modelos NVIDIA RTX A y de la generación RTX Ada, así como la serie Quadro, pertenecen en cambio a la línea profesional de tarjetas gráficas de NVIDIA, desarrollada específicamente para software de diseño y visualización, en la que controladores y hardware están ajustados a aplicaciones profesionales. Para un trabajo CAD exigente con ensamblajes grandes, representación de precisión de bordes y superficies o renderizados complejos, una de las opciones gráficas profesionales, por ejemplo la NVIDIA RTX A500, la NVIDIA RTX 3500 Ada o la NVIDIA Quadro RTX3000, es por ello la opción más sólida frente a una tarjeta gráfica de consumo como la GTX 1050 o la GTX 1650.
Los proyectos CAD suelen componerse de numerosos archivos individuales de piezas y ensamblajes, complementados con renderizados, nubes de puntos o datos de medición. Una SSD rápida acorta notablemente los tiempos de carga al abrir y guardar modelos grandes frente a un disco duro clásico. En la gama RobustBook, el almacenamiento SSD PCIe es estándar: el Durabook S15 arranca con una SSD PCIe de 256 GB y se puede ampliar hasta 2 TB o a una combinación de dos SSD; el Durabook S14I, igualmente con una base de SSD PCIe de 256 GB y posibilidad de ampliación hasta 2 TB o SSD dual. El Durabook Z14I viene equipado, en la versión High-End-Graphics, con una SSD PCIe de 1 TB. El Getac X600 admite, según la descripción del fabricante, hasta tres SSD sustituibles por el usuario, con una capacidad total de hasta 6 TB.
Para el uso CAD móvil, además de la capacidad en sí, es relevante también la posibilidad de cambiar o sustituir el almacenamiento: una bahía de almacenamiento de liberación rápida, como en el Durabook Z14I y S14I, permite transportar o intercambiar datos de proyecto físicamente, incluso sin una transferencia completa de datos.
Para el trabajo con modelos CAD, además del tamaño de pantalla en sí, cuenta sobre todo cuántos detalles son visibles simultáneamente y cuán bien se distinguen las líneas y superficies finas. Según la tabla comparativa de portátiles, el tamaño de pantalla de los modelos Durabook es de 15,6 pulgadas (S15, S15AB) o de 14,0 pulgadas (S14I, Z14I), los cuatro modelos con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. En la página de producto del Z14I figura además una pantalla táctil FHD de 14 pulgadas con 1200 Nits como equipamiento apto para luz solar; en el S14I, opcionalmente una pantalla Full HD de 14 pulgadas legible con luz solar, con o sin pantalla táctil, también con 1200 Nits. En el S15 figura una pantalla Full HD de 15 pulgadas legible con luz solar con 1000 Nits como opción de pantalla, mientras que la configuración básica ofrece una pantalla FHD estándar de 15 pulgadas con 400 Nits.
En los dispositivos Getac, el tamaño de pantalla llega hasta 15,6 pulgadas: el Getac X600 ofrece una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con tecnología LumiBond de 1000 Nits, el Getac X500 una pantalla QuadraClear de 15,6 pulgadas con un brillo de 800 Nits. Para la mera legibilidad en el uso exterior, estos valores elevados de Nits son relevantes; para el trabajo de detalle en CAD cuenta además la resolución Full HD, presente en todos los dispositivos mencionados, que mantiene legibles las líneas finas y las acotaciones. Una superficie de pantalla mayor, como en el formato de 15,6 pulgadas, facilita además el trabajo con varias ventanas abiertas o barras de acotación frente a una pantalla de 14 pulgadas.
Sobre la representación del color en sí, por ejemplo la cobertura del espacio de color o la calibración, no hay datos disponibles para los modelos mencionados en las fuentes revisadas; por ello, en este punto no se puede hacer ninguna afirmación documentada.
Quien desee seguir trabajando en la oficina o en casa del cliente con un monitor externo más grande depende de las salidas de vídeo disponibles. Según la tabla comparativa de portátiles, los cuatro modelos Durabook (S15, S14I, Z14I, S15AB) disponen de conexión VGA y conexión HDMI (tipo A); el S14I además de un DisplayPort. En las páginas de producto se añaden interfaces más modernas: el Durabook Z14I viene equipado, en la versión High-End-Graphics, con 2x Thunderbolt 4, HDMI y VGA; el Durabook S14I con 2x Thunderbolt 4 y 1x HDMI 2.1. Una conexión de acoplamiento está presente de serie en el Z14I según la tabla comparativa, y es opcional en el S15 y el S14I; adicionalmente, el configurador Durabook ofrece para el S15 y el S14I una estación de acoplamiento USB-C como accesorio.
En los dispositivos Getac también hay salidas de vídeo modernas: el Getac X600 dispone de 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.0 y 1x DisplayPort; el Getac S410 G5 de 1x Thunderbolt 4 tipo C y 1x HDMI 2.0, además de una conexión de acoplamiento; el Getac S510 de al menos 1x Thunderbolt 4 tipo C, opcionalmente un segundo. Thunderbolt 4 permite conectar una o varias pantallas externas a través de un único conector. Al mismo tiempo permite conectar simultáneamente docks, unidades externas o adaptadores de red a través de la misma interfaz.

A partir de los datos del fabricante revisados se pueden deducir, a grandes rasgos, tres niveles para la práctica CAD:
La tabla comparativa de portátiles ofrece una visión completa de todos los datos técnicos de los modelos Durabook en comparación directa: procesador, memoria RAM, almacenamiento de datos, pantalla, interfaces y clase de protección. Las páginas de producto individuales Durabook S14I y Durabook Z14I muestran además las opciones configurables hasta llegar a la tarjeta gráfica profesional.
Para dibujos 2D, ensamblajes más pequeños y la mera visualización de datos CAD, una unidad gráfica integrada puede ser suficiente. En cuanto se necesitan ensamblajes más grandes, renderizados complejos o una rotación 3D fluida, una tarjeta gráfica dedicada es la opción más sólida.
Los modelos gráficos profesionales, como la serie NVIDIA RTX A, la generación RTX Ada o la serie Quadro, están diseñados específicamente para software de diseño y visualización, mientras que los modelos de consumo como GeForce GTX se desarrollan sobre todo para juegos y representación 3D general. En la gama RobustBook, ambas categorías están disponibles opcionalmente, por ejemplo NVIDIA RTX A500 en el Durabook S14I y S15, y NVIDIA RTX 3500 Ada en el Durabook Z14I, frente a la NVIDIA GTX 1050 opcional según la tabla comparativa de portátiles.
Para ensamblajes más pequeños, 16 GB son un punto de partida práctico, como ofrecen el Durabook S14I y S15 en configuración estándar. Los ensamblajes más grandes se benefician de 32 GB o más, hasta 128 GB en el Getac X600.
Según los datos del fabricante revisados, el Durabook Z14I en la versión High-End-Graphics, con NVIDIA RTX 3500 Ada, 32 GB de RAM DDR5 y una SSD PCIe de 1 TB, ofrece el equipamiento CAD más alto documentado en la gama Durabook; para aún más memoria RAM está disponible adicionalmente el Getac X600, con hasta 128 GB de RAM y NVIDIA Quadro RTX3000 opcional.
El CAD plantea a un dispositivo móvil requisitos más altos que las meras aplicaciones de oficina, sobre todo en la unidad gráfica y la memoria RAM, pero también en el almacenamiento de datos, la pantalla y las conexiones para pantallas externas. Para tareas CAD ligeras suele bastar con unos gráficos estándar integrados y 16 GB de RAM, como ofrecen el Durabook S14I y S15 en su configuración básica. Para ensamblajes más grandes y renderizados complejos merece la pena optar por unos gráficos profesionales certificados, como la NVIDIA RTX A500, la NVIDIA RTX 3500 Ada o la NVIDIA Quadro RTX3000, combinados con más memoria RAM y una SSD PCIe rápida. Qué nivel encaja en cada caso depende del tamaño de los ensamblajes procesados y de la frecuencia de los renderizados. La tabla comparativa de portátiles ofrece una visión técnica completa.
Para preguntas sobre la configuración CAD adecuada para su ámbito de uso, el equipo de RobustBook le ayuda con gusto a elegir el modelo apropiado.