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Este teléfono de gama media de Xiaomi resiste una prueba extrema

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Xiaomi Just Tried to End My Career

En laboratorios de análisis de durabilidad, el Redmi Note 15 Pro Plus de Xiaomi perpetró un acto de iconoclastia tecnológica. Cuando JerryRigEverything, canal de YouTube especializado en evaluaciones de resistencia, sometió al dispositivo de 499,99 euros a pruebas de flexión, el resultado sorprendió: el teléfono de gama media manifestó rigidez estructural comparable a flagships de mil dólares, incluso superior a algunos modelos premium contemporáneos.

El diseño arquitectónico explica esta anomalía. La placa madre de «resistencia elevada», combinada con marco de plástico reforzado dotado de «subestructura metálica» y «sistema multicapa de amortiguación de impactos», genera una plataforma donde fuerzas de flexión se distribuyen en lugar de concentrarse en puntos críticos. El comportamiento del Redmi Note 15 Pro Plus se alineó estrechamente con Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 y Pixel 10 Pro XL, demostrando que la ingeniería de resistencia transcendió jerarquías de precios.

Particularmente notable: el dispositivo resistió flexión marginalmente mejor que el Galaxy S25 Edge de 1,100 dólares, cuyo panel trasero se separó del marco durante pruebas análogas. Esta comparación directa cuestiona la premisa convencional donde la inversión económica garantiza superioridad estructural.

La pantalla, equipada con Gorilla Glass Victus 2, exhibió vulnerabilidad esperada: Los rayones iniciaron a nivel seis en la escala de Mohs de dureza, con abrasión profunda en nivel siete. Sin embargo, el revestimiento trasero de fibra de vidrio meritó elogios técnicos. Xiaomi argumenta una resistencia a impacto diez veces superior al vidrio convencional, aunque comparativas directas con revestimientos de vidrio protegido (estándar en competidores) pendían de validación.

Certificaciones de resistencia acumularon: IP66, IP68, IP69 y IP69K (estadísticas superiores a iPhone 17, Galaxy S25 y Pixel 10 en clasificaciones de polvo y agua). La submersión resistida en dos metros durante 24 horas, caídas desde 2,5 metros y certificación SGS Premium (crushes y bending) complementaron la narrativa de resistencia.

Especificaciones técnicas sustentan la proposición: procesador Snapdragon 7s Gen 4, batería de 6,500 mAh con carga de 100W, pantalla OLED de 6.83 pulgadas a 120 Hz, y sistema de cámara dual de 200MP+8MP. Este equipamiento, con precio bajo 600 dólares, redefinió expectativas sobre durabilidad accesible.

Diego Bastarrica
Diego Bastarrica es periodista y docente de la Universidad Diego Portales de Chile. Especialista en redes sociales…
Nothing materializa un concepto increíble Trifold de IShowSpeed
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Nothing, fabricante reconocido por distorsionar convenciones del diseño tecnológico, transformó una sugerencia del streamer IShowSpeed en un ejercicio de ingeniería especulativa de proporciones épicas. El resultado: un dispositivo conceptual con tres pantallas, estructura reforzada con fibra de Kevlar, y una factura de desarrollo estimada en 55 millones de dólares.

La arquitectura trífold emerge de necesidades concretas del contenido en vivo. Streamers profesionales requieren visualización simultánea de chat de plataformas múltiples (Twitch, YouTube), métricas de desempeño en tiempo real, y feed de juego o transmisión, funcionalidad que pantallas convencionales no pueden satisfacer sin sacrificar visualización principal. El diseño modular de Nothing propone que la tercera pantalla funcione como unidad independiente: visible como dispositivo separado o acoplable como sistema integrado.

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Honor se sumará a la moda de teléfonos con telefoto extraíble
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El próximo Honor Magic 8 RSR Porsche Design incorporará un convertidor telefoto de 2,35 aumentos, tecnología prácticamente idéntica a los sistemas implementados por Vivo en sus modelos X200 Ultra y X300 Pro. Este accesorio, incluido en un estuche de cámara junto con un grip profesional, transformaría el teleobjetivo de 85 milímetros y 200 megapíxeles del dispositivo en un equivalente de 200 milímetros, proporcionando un alcance de zoom nativo de aproximadamente 8,6 aumentos.

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Este chip hará «terremotos» para que los teléfonos sean más rápidos
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Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de Arizona y los Laboratorios Nacionales Sandia han desarrollado un nuevo dispositivo que genera vibraciones controladas en la superficie de un microchip. Estas ondas podrían ayudar a que los futuros smartphones sean más delgados, rápidos y eficientes a la hora de gestionar señales inalámbricas.

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