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ATX 3.0 vs ATX 3.1: cambios, ventajas y desventajas
Si estás buscando cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas del estándar ATX 3.0 vs ATX 3.1 para comprar un nuevo equipo, aquí te aclaramos todas tus dudas para que sepas qué esperar en cada caso. Algo vital, ya que de ello dependerá partes de hardware importante que podrás instalar en tu configuración de PC…
ATX 3.0 vs ATX 3.1: Tabla comparativa general
| Característica | ATX 3.0 | ATX 3.1 |
|---|---|---|
| Conector nativo | 12VHPWR | 12V-2×6 |
| Tiempo de retención a carga total | 17 ms | 12 ms |
| Picos de potencia | 200% durante 100 μs | 200% durante 100 μs |
| Eficiencia en carga ligera | ≥60% (recomendado ≥70%) | Igual |
| Gestión energética ALPM | Compatible | Compatible |
| Longitud de pines sensores | Estándar | Más cortos para mayor seguridad |
Conector 12V-2×6: Más seguro, igual de potente
Aunque los cambios puedan parecer menores a primera vista, representan mejoras clave en seguridad, eficiencia y compatibilidad con componentes de nueva generación. Uno de los cambios más notorios entre ATX 3.0 y ATX 3.1 es la transición del conector 12VHPWR al nuevo conector 12V-2×6. Aunque ambos soportan hasta 600 W de potencia y los cables modulares siguen siendo compatibles, el diseño del conector ha sido optimizado para mejorar su fiabilidad.
Mejoras clave del 12V-2×6:
- Terminales conductores más largos: mejoran la conductividad y reducen el riesgo de calentamiento excesivo.
- Pines de sentido más cortos: permiten que la GPU detecte una conexión inestable y se apague automáticamente.
- Compatibilidad total con cables existentes: se recomienda usar conectores certificados para mayor seguridad.
Estas mejoras fueron desarrolladas por PCI-SIG como respuesta a los incidentes con conectores derretidos en modelos con 12VHPWR, lo que convierte al 12V-2×6 en una solución crítica para la fiabilidad eléctrica.
Tiempo de retención de voltaje (Hold-Up Time)
El tiempo de retención mide cuánto tiempo puede mantener la PSU su salida estable después de una caída de tensión. En ATX 3.1 se reduce este tiempo, mejorando la eficiencia:
| Estándar | Tiempo de retención (carga completa) |
|---|---|
| ATX 3.0 | 17 ms |
| ATX 3.1 | 12 ms |
Este ajuste favorece una respuesta más ágil ante caídas de tensión sin comprometer la estabilidad de los componentes.
A parte de estos ligeros cambios, existen otras cosas que no han cambiado de un estándar a otro. En este sentido, cuando comparamos ATX 3.0 vs ATX 3.1 nos encontramos que en ambos:
- La tolerancia a picos no ha cambiado. Ambos estándares soportan un pico de potencia del 200% durante 100 microsegundos, algo esencial para GPUs modernas que exceden momentáneamente su TDP nominal con los conocidos modos Turbo. Esto evita apagados o reinicios causados por mecanismos de protección frente a sobrecargas…
- Tampoco hay cambios en lo que se refiere a a eficiencia en carga, ATX 3.0 y 3.1 requieren una eficiencia mínima del 60% bajo cargas ligeras (10W o 2%), recomendándose alcanzar al menos un 70%. Esto optimiza el rendimiento en modo reposo o durante tareas poco exigentes.
- Ambos estándares soportan ALPM (Aggressive Link Power Management), que reemplaza al modo de bajo consumo tradicional. También mantienen los mismos tiempos de arranque: T1 menor a 150 ms y T3 entre 100 y 250 ms.
Conclusión: ¿Merece la pena dar el salto a ATX 3.1?
La actualización de ATX 3.0 a ATX 3.1 representa una evolución técnica enfocada en la fiabilidad y la seguridad, sin cambios radicales, como he comentado anteriormente. Pero con mejoras puntuales que abordan problemas reales, especialmente en el caso de GPUs de última generación.
Para quienes están construyendo o actualizando un PC de alto rendimiento o gaming, una fuente de alimentación compatible con ATX 3.1 es una gran idea para asegurar estabilidad, eficiencia y compatibilidad futura. Ahora bien, si ya tienes una ATX 3.0 y no vas a hacer cambios en la GPU, no deberías invertir en este cambio…
Fuentes:
https://www.profesionalreview.com/2025/08/02/atx-3-0-vs-atx-3-1/



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