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La mejor workstation para modelado y renderizado 3D

19 abril, 2022
Obi-wan

Lo más interesante de buscar una computadora (workstation) o estación de trabajo para modelado y renderizado 3D es el hecho de que el modelado 3D y el renderizado con procesador son dos casos de uso muy diferentes.

¡Cada uno de ellos usa el hardware de una computadora de formas muy diferentes!

Renderizado con CPU - a.k.a. renderizado con procesador

El prenderizado con procesador utiliza todos los núcleos de tu procesador el 100% del tiempo durante el procesamiento.

Esto significa que si vas a utilizar tu computadora solo para renderizar imágenes y animaciones en 3D, o para codificar videos, estarías buscando una computadora con un procesador que tenga tantos núcleos como sea posible.

Incluso si estos núcleos tienen una frecuencia relativamente baja.

Esto se debe a que el motor de renderizado asigna un denominado "depósito" a cada núcleo de tu procesador. Cada núcleo individual renderizará su depósito y luego obtendrá un nuevo depósito una vez que haya terminado de renderizar el anterior.

Perfecto para procesadores de varios núcleos.

Modelado 3D

A diferencia del renderizado, el modelado 3D es un proceso de trabajo activo. Tu (generalmente) te sientas frente a tu computadora e interactúas con el software 3D. El uso activo del software utiliza el hardware en el que se ejecuta de formas completamente diferentes.

Toma este ejemplo: estás modelando un automóvil. Ese automóvil consta de polígonos a los que se le aplicarán modificadores y deformadores, como duplicación, clonación, doblado de objetos, etc.

Tu computadora tiene que pasar por grandes cálculos para procesar todo esto, pero la clave aquí es que estos cálculos se realizan principalmente en un SOLO Núcleo de procesamiento.

¿Por qué? Porque la escena se construye de acuerdo con una cierta jerarquía. Un procesador tiene que abrirse paso a través de esta jerarquía paso a paso.

No puede omitir o descargar ciertos pasos a otros núcleos, ¡porque la mayoría de los pasos dependen unos de otros! 

¿Qué significa esto?

Francamente, significa que tener un procesador con muchos núcleos no hará nada para acelerar tu modelado y, por lo general, no hace que tu Viewport sea más rápido.

Explicación larga cen corto:

Para modelar y trabajar activamente en tu escena 3D, necesitarías obtener un procesador que tenga la velocidad de reloj (frecuencia) más alta posible. No importa si solo tiene unos pocos núcleos, ya que la mayoría de estos núcleos no se utilizarán para modelar.

Eche un vistazo a esta página para encontrar los procesadores con las frecuencias más altas disponibles actualmente.

Lo mismo también es válido para trabajar en animaciones por computadora o para una workstation para CAD. Un procesador de alta frecuencia casi siempre superará a uno con alto número de núcleos.

Cuantos más núcleos y mayor frecuencia, mejor, ¿verdad?

Ahora es tentador pensar que debería tener un procesador con muchos núcleos Y altas velocidades de reloj. Después de todo, tendremos una workstation de trabajo en la que podemos trabajar rápido Y que puede renderizar rápidamente, ¿verdad?

Desafortunadamente, debido al consumo de energía y los límites de calor, generalmente existe una compensación proporcional entre el número de núcleos y las frecuencias.

Esto significa que cuantos más núcleos tenga la CPU, menor será el reloj y viceversa.

Cuanto más rápido se sincronizan los núcleos, menos núcleos hay generalmente en la CPU.

Muchos núcleos necesitan mucha energía y mucha energía produce mucho calor. Las CPU tienen regulaciones térmicas que deben cumplirse. Lo mismo se aplica a los núcleos con mayor frecuencia que estarán más calientes que los núcleos con menor frecuencia.

Esto es un fastidio, pero los principales fabricantes de CPU no serían tan importantes si no hubieran encontrado una manera de mejorar esto.

AMD e Intel han pensado en una buena forma de compensar algunas de estas compensaciones.

…Here comes the Turbo!

Turbo-Boost (Turbo-Core)

Turbo-Boost es una función que acelera automáticamente los núcleos hasta que se alcanzan los límites térmicos y de potencia. Dependiendo de la Calidad del enfriamiento, la duración puede variar.

Digamos que actualmente estamos modelando y solo estamos usando 1-2 núcleos, el resto de los núcleos están inactivos.

Lo que hace Turbo Boost ahora es overclockear estos 1-2 núcleos según lo especificado por el fabricante y siempre que el consumo de energía y la temperatura se mantengan dentro del límite predefinido.

Tan pronto como se alcancen estos límites, el Turbo-Boost volverá a sincronizar estos dos núcleos.

De esta manera, hasta cierto punto, podemos obtener procesadores con más núcleos (y un reloj base bajo), ese reloj más alto en núcleos limitados, cuando sea necesario y no se estén utilizando todos los núcleos.

Renderizado con procesador vs tarjeta de video - a.k.a. GPU

Actualmente existen dos métodos populares de renderizado de imágenes y animaciones en software 3D: renderizado con procesador y renderizado con tarjetas de video.

Como probablemente adivinaste, el renderizado con procesador utiliza el procesador para calcular la imagen y el renderizado con tarjeta de video utiliza la tarjeta gráfica GPU.

Existen algunas diferencias en la renderización de GPU y CPU que debe tener en cuenta al elegir una nueva computadora o estación de trabajo para renderización y modelado 3D:

En primer lugar, casi todos los programas 3D populares vienen con un motor de renderizado con procesador incorporado en la actualidad.

Recientemente, los motores de procesamiento de GPU como Octane, Redshift, V-RAY RT o FurryBall se han vuelto lo suficientemente maduros como para superar lenta pero seguramente a los motores de procesamiento de CPU en popularidad.

Especialmente, porque los motores de renderizado de GPU son mucho más rápidos en muchos casos y permiten renderizadores de vista previa extremadamente interactivos. Cambiar a un motor de renderizado de GPU es uno de los mejores métodos para lograr renderizados más rápidos, dado que su GPU es lo suficientemente fuerte y tiene una cantidad suficiente de VRAM.

Esto puede mejorar y acelerar diez veces un flujo de trabajo de artistas 3D, ya que puede iterar más a menudo antes de terminar un proyecto.

A los principiantes a menudo se les decía que comenzaran con el renderizado 3D con el procesador y luego cambiaran (a menudo) a costosos motores de renderizado de GPU de terceros cuando hayan aprendido lo suficiente para utilizarlos correctamente.

Esto ya ha cambiado.

Solo mira el motor de renderizado GPU Cycles incorporado de Blender y el motor de renderizado GPU Redshift recientemente integrado de Cinema 4D. Si bien Redshift de Cinema 4D no es gratuito, muestra cuánto está dispuesto a apostar Maxon en GPU Rendering para convertirlo en el renderizador n. ° 1 para el futuro.

Explicación de las mejores piezas de hardware individuales para modelado y renderizado 3D

¡Pero basta de hablar! Echemos un vistazo a qué piezas de computadora específicas necesitarás para la mejor computadora o estación de trabajo para modelado y renderizado 3D:

Mejor procesador (CPU) para modelado y renderizado 3D
Para trabajo activo: Intel i9 12900K o AMD Ryzen 9 5950X

Como se explicó anteriormente, tendrás que tomar una decisión dependiendo de para qué usarás más tu computadora.

¿La usas principalmente para modelar, esculpir, texturizar, iluminar, animar y pasas mucho más tiempo interactuando con él (pasivamente),  que renderizando en él?

¡Entonces querrás un procesador que tenga la frecuencia más alta posible!

Las mejores opciones son:

Intel i9 12900K, 16 núcleos, frecuencia de reloj base de 3,2 GHz, aumento de 5,2 GHz
Intel i9 12700K, 12 núcleos, frecuencia de reloj base de 3,6 GHz, aumento de 5,0 GHz
AMD Ryzen 9 5950X, 16 núcleos, velocidad base de 3,4 GHz, refuerzo de 4,9 GHz
AMD Ryzen 9 5900X, 12 núcleos, velocidad base de 3,7 GHz, refuerzo de 4,8 GHz
AMD Ryzen 9 5600X, 6 núcleos, velocidad base de 3,7 GHz, refuerzo de 4,6 GHz

Un excelente punto de referencia para encontrar procesadores que sean más ágiles es Cinebench Single-Core Benchmark.

Echa un vistazo a esta página con Cinebench R23 Benchmarks y ordena la tabla en la columna "Cinebench Single" para encontrar el procesador que le dará a tu estación de trabajo el mejor rendimiento cuando estés trabajando activamente en ella.

Si tienes el presupuesto para un AMD Ryzen 9 5950X o Intel i9 12900K, estos procesadores están a la cabeza para trabajos activos como modelado y animación. También tienen 16 núcleos, lo que brinda un buen rendimiento de renderizado con procesador de múltiples núcleos.

Texturizar modelos 3D y pintar o esculpir también necesitan un procesador de alto reloj. Si te consideras Diseñador Gráfico y haces menos Rendering, el AMD Ryzen 9 5900X es una excelente opción.

¿Para trabajos de renderizado? ¡CPU AMD Threadripper como el Threadripper 3960X!

¿Utilizas esta estación de trabajo menos para el trabajo activo y más para renderizar tus proyectos? ¿Pasas más tiempo renderizando que sentándote frente a él?

Deberías considerar ir en una dirección de alto recuento de núcleos, cuáles son las mejores procesadores para renderizar (o si deseas una segunda computadora solo para renderizar).

Buenas opciones aquí son:

AMD Threadripper 3960X, 3970X, 3990X – 24-64 núcleos

Si deseas utilizar VRAY, ya que es uno de los motores de renderizado más populares disponibles, echa un vistazo a la siguiente página para obtener una descripción general de los resultados de las pruebas comparativas con los procesadores en VRAY.

Debido a que las demandas de renderizado pueden ser bastante altas, y una sola PC puede no ser suficiente para procesar todos tus cuadros en poco tiempo, asegúrate de consultar nuestra guía sobre cómo construir su propia granja de renderizado.

Mejor tarjeta de video (GPU) para modelado y renderizado 3D

La mejor tarjeta de video para renderizado: el renderizado de GPU se está volviendo más popular a medida que hablamos y es probable que supere al renderizado de CPU en un futuro cercano.

Algunos de los motores de procesamiento de GPU modernos más populares son Octane, Redshift, VRAY-RT y Cycles. Los dos primeros solo admiten tarjetas de video NVIDIA, mientras que el último también admite GPU AMD (OpenCL).

Personalmente, prefiero recomendar tarjetas de video que funcionen con cualquiera de los motores de procesamiento populares (soporte CUDA), por lo que aquí hay algunas GPU NVIDIA en orden de rendimiento que te brindarán una excelente velocidad de procesamiento:

NVIDIA® RTX 3090
NVIDIA® RTX 3080
NVIDIA® RTX 3070
NVIDIA RTX 3060Ti
NVIDIA RTX 2070 Súper
NVIDIA RTX 2060 Súper
NVIDIA GTX 1660 Súper

Esta lista de Nvidia podría continuar, pero creo que entiendes la esencia.

Cuanto mayor sea el número, más rápidas y más caras se vuelven.

Aquí hay una descripción general de Render Benchmark si deseas comparar el costo con el rendimiento con un poco más de detalle.

Otros grandes puntos de referencia en las tarjetas de video para echar un vistazo son los puntos de referencia de VRAY-RT, Octane y Redshift.

Con más detalle: ¿Por qué no hay tarjetas de video AMD para renderizar (todavía)?

La pregunta de por qué no recomendamos las tarjetas de video AMD en este momento ciertamente está justificada.

Si bien puedes hacer la mayor parte del trabajo 3D con una Radeon RX 6800XT o un modelo de GPU AMD similar, las GPU NVIDIA tienen un soporte mucho más amplio en los motores de procesamiento y tienden a funcionar mejor en muchas cargas de trabajo de creación de contenido.

Si bien puede haber algunos motores compatibles con las GPU de AMD, todos son compatibles con las GPU de NVIDIA. Si deseas poder saltar a diferentes aplicaciones y motores sin problemas de compatibilidad, optar por Nvidia es actualmente la mejor decisión.

Sin embargo, esto podría ser temporal, ya que muchos desarrolladores de motores de procesamiento (Redshift, Octane y más) han anunciado que trabajarán en la implementación de la compatibilidad con las tarjetas de video de AMD.

Por supuesto, si sabes exactamente que usarás ProRender u otros motores compatibles con GPU AMD, ¡adelante! Las ofertas de AMD tienen un gran valor.

La mejor GPU para el rendimiento de Viewport

Como el procesador suele ser el cuello de botella que te impide tener una ventana gráfica ágil, las tarjetas de video no marcan una diferencia notable si compras por encima de cierto nivel de rendimiento.

Todas las tarjetas de video enumeradas anteriormente funcionarán aproximadamente igual en el rendimiento de Viewport.

Esto se debe a que rara vez hay funciones en las aplicaciones 3D, que la tarjeta de video calcula más lentamente de lo que tarda el procesador en actualizar mallas, deformadores, etc.

En otras palabras: la GPU normalmente tiene que esperar a que el procesador termine sus tareas para seguir funcionando.

Dicho esto, si confías en gran medida en In-Viewport SSAO, Reflections, AO, Anti-Aliasing, etc., es posible que desees inclinarte hacia la parte superior de la lista de tarjetas de video anterior para obtener un Viewport ágil.

Pero para la mayoría, un procesador de alta frecuencia marcará una diferencia mucho mayor.

Elijamos la Nvidia RTX 3070 como nuestra mejor tarjeta de video para modelado y renderizado 3D, ya que tiene un excelente valor GPU-Render y es lo suficientemente rápida para cualquier tipo de desafío de Viewport.

Un aviso rápido:

En casos excepcionales, si solo usas unas pocas mallas RAW extremadamente polivinílicas (como un automóvil convertido a CAD con 40 millones de polígonos) y no tienes ningún modificador en esta malla, entonces la tarjeta de video puede convertirse en el cuello de botella,  la estación de trabajo solo tiene que actualizar el ángulo de visión del automóvil y no la estructura subyacente de las mallas.

¿Cuánto y qué tipo de RAM (Memoria) necesito para el modelado y renderizado 3D?

Al igual que el procesador, la cantidad y el tipo de memoria (RAM) que necesitarás dependerá de tus cargas de trabajo.

Si trabajas en modelos con un número de polígonos extremadamente alto, necesitarás más RAM que cuando tiendes a trabajar en 3D con escenas más simples.

Recomiendo 32 GB de RAM para la mayoría de los artistas 3D.

Si esculpes o trabajas en mallas de gran cantidad de polígonos, usas muchas texturas grandes o tienes escenas complejas con miles de objetos, es posible que desees optar por 64 GB de RAM.

16 GB de RAM pueden ser suficientes para muchos que comienzan con 3D, pero por lo general, se supera con bastante rapidez.

Si deseas optimizar tu hardware tanto como sea posible, la regla para las velocidades y tiempos de reloj de RAM es:

Cuanto menor sea la CL (latencia CAS) y mayor sea la velocidad del reloj, mejor. Entonces, una DDR4-3200 CL15 sería un poco más rápida que una DDR4-2800 CL16, por ejemplo.

Los procesadores AMD Ryzen de 3.ª y 4.ª generación (serie 5xxx) también se benefician de una RAM con mayor velocidad de reloj.

Una nota sobre los kits de RAM

Cuando compres RAM, compra la cantidad total en un solo kit de RAM. Los kits de RAM (que son módulos de RAM empacados juntos) se prueban previamente en la fábrica y funcionarán bien juntos. Aunque la gente a menudo dice que puede comprar algo de RAM ahora y agregar más más tarde, los módulos de RAM a veces no funcionan bien juntos.

Entonces, si estás comprando RAM completamente nueva para tu PC, asegúrate de obtener (por ejemplo) 4x8GB en un KIT y no 2x8GB + 2x8GB en dos KITs separados.

¿Por qué la memoria RAM en diferentes KITs debe ser diferente entre sí?

La razón por la cual la memoria RAM en diferentes kits difiere entre sí es que pueden fabricarse en diferentes fábricas y diferentes líneas de fábrica que usan un silicio ligeramente diferente, o porque un módulo de RAM podría haberse fabricado en 2017, mientras que el otro módulo se fabricó en 2019. No sabe con certeza si el tiempo en la RAM será exactamente el mismo entre módulos de diferentes fábricas o diferentes fechas de fabricación.

Obtén un kit que esté probado previamente. No mezcles y combines módulos de diferentes capacidades, frecuencias y marcas de RAM.

Buenas marcas de RAM son G.Skill, ADATA, Crucial y Corsair, como el kit de RAM Corsair de 16 GB Vengeance LPX o este kit de RAM de 32 GB de Corsair.

La mejor tarjeta madre para modelado y renderizado 3D

La tarjeta madre es el concentrador que conecta todos los componentes de hardware entre sí.

Es poco probable que afecte el rendimiento, pero debes asegurarte de que tenga todas las funciones que puedas desear en el futuro. Algunas cosas importantes a tener en cuenta son:

  • Tipo de socket para el procesador: diferentes procesadores necesitan diferentes zócalos. Asegúrate de que tu tarjeta madre tenga el socket adecuado para tu procesador.
  • Máximo de memoria: algunas tarjetas madre/chipsets solo pueden admitir una cierta cantidad de RAM y solo tienen una cierta cantidad de ranuras de RAM. Asegúrate de que admita la cantidad de RAM que deseas.
  • La cantidad máxima de tarjetas de video admitidas: las tarjetas madre admiten una cierta cantidad de tarjetas de video y tienen una cierta cantidad de ranuras y carriles PCIe que usará tu GPU. Asegúrate de tener suficiente para la cantidad de tarjetas de video que deseas.
  • Compatibilidad con M.2 (unidades NVME): si deseas una unidad M.2 PCIe, asegúrate de que tu tarjeta madre sea compatible con este tipo de unidad (el manual de la tarjeta madre es tu amigo).
  • Tamaño de la tarjeta madre: las tarjetas madre vienen en diferentes tamaños. Asegúrate de que tu tarjeta madre quepa dentro del gabinete de tu computadora (y viceversa, por supuesto).

Entiendo que esto puede sonar un poco complicado y tal vez demasiado difícil de manejar, especialmente si es la primera vez que construyes una PC.

Es por eso que he creado una lista de estaciones de trabajo en diferentes niveles de precios, para que no tengas que averiguar cada detalle por tu cuenta.

El mejor almacenamiento para modelado y renderizado 3D

La velocidad de tu almacenamiento es responsable de algunas cosas:

  • Guardar y cargar tus archivos de escena
  • Almacenar y cargar tus Texturas, Activos, Referencias, Marcos Renderizados
  • Cargando tus activos, texturas en RAM, VRAM al renderizar
  • Cambiar a disco si tu RAM está llena
  • Lanzamiento de tu software, sistema operativo

Si deseas cargar tus escenas rápidamente, necesitarás un disco rápido.

Una función como el autoguardado (que recomiendo encarecidamente que siempre tengas activada) guardará tu escena más rápido si tienes un disco rápido. Por otro lado, un disco increíblemente rápido no hará mucho por tu rendimiento una vez que tu escena esté cargada en la RAM.

Recomiendo elegir al menos un SSD SATA como el Samsung 870 QVO para tu sistema operativo y tus archivos de escena.

Considera una SSD PCIe NVMe M.2 como Seagate FireCuda 530 si deseas el rendimiento más rápido posible y no te importa gastar algo de dinero extra en ella. Para las cargas de trabajo de creación de contenido, recomiendo encarecidamente seguir la ruta NVMe. qqqqqqqqqqqqqqqq

También es posible que desees un HDD más grande para hacer una copia de seguridad periódica de tus proyectos activos en caso de que tus unidades se descompongan debido a razones imprevisibles. Como suelen hacer en medio del Proyecto más importante.

Con un disco duro más grande, puedes archivar tus proyectos inactivos y solo tener tus proyectos activos en los discos rápidos, ahorrando espacio en tus discos rápidos.

Acerca de las líneas PCI-E

Esta sección es un poco más avanzada, pero recibo esta pregunta con tanta frecuencia que quiero explicarla. Siéntete libre de saltarte esta parte.

Aquí está la pregunta: si los procesadores convencionales como el Intel 10900K o AMD Ryzen 5900X solo ofrecen 16 líneas PCIe, ¿cómo puedo usar SSD NVME (que emplea 4 líneas PCIe) o unidades SATA, si la tarjeta de video ya usa todos las líneas PCI del procesador?

Respuesta: Si bien la interconexión CPU-GPU líneas PCIe tiene 16 líneas de ancho, el chipset en sí puede crear 24 líneas PCIe adicionales si es necesario (en el chipset Z370/Z390).

Las líneas del chipset están conectadas al procesador a través de un enlace DMI que tiene solo 4 líneas PCIe de ancho (que es aproximadamente 4 GB/s).

Podría haber un cuello de botella en el caso improbable de que copies continuamente grandes cantidades de datos (como 50 GB) de uno de tus SSD NVMe a tu segundo SSD NVMe y si tu SSD NVMe puede leer y escribir más rápido que 2 GB/s.

Si bien ese tipo de lectura/escritura secuencial es posible (con el 970 EVO lo es), es extremadamente raro que esté continuamente leyendo y escribiendo secuencialmente para archivos de ese tamaño. En todo caso, leerá/escribirá al azar y en archivos mucho más pequeños.

Todo, excepto la RAM y la GPU, está conectado a esas 24 líneas PCIe del chipset, que a su vez están conectadas al procesador a través del enlace DMI que tiene 4 líneas PCIe de ancho. Esto incluye LAN, USB y todo lo demás que conecte a la tarjeta madre.

Las líneas PCIe desde el chipset hasta el procesador no se utilizan desde el momento en que conectas un nuevo componente. En cambio, piensa en estas líneas PCIe como túneles de una autopista: siempre están ahí y dejan pasar el tráfico si es necesario.

Por lo tanto, puedes conectar hasta 24 líneas PCIe de componentes al chipset (SSD SATA, HDD, USB, cables Ethernet, etc.), pero solo se conectarán al procesador y usarán el ancho de banda cuando sea necesario.

Si usas todos esos componentes a la máxima velocidad al mismo tiempo, entonces se produciría un cuello de botella. En tal escenario, tendrías que recurrir a la plataforma HEDT (como LGA 2066 o TR4) y no a la corriente principal (1151, AM4).

Mejor monitor para modelado y renderizado 3D

Para cargas de trabajo visualmente exigentes en el mundo de 3D y VFX, es mejor obtener un monitor con un panel IPS. Los paneles de visualización IPS tienen mejor color y contraste y un ángulo de visión superior.

Si pasarás muchas horas al día mirando tu monitor, querrás un monitor sin reflejos (mate), que evitará los reflejos que puedan distraerte.

elije al menos un monitor Full HD 1920 × 1080 que se ajuste perfectamente al viewport y a todo tu software. Incluso es mejor considerar monitores de mayor resolución 2560 × 1440 o incluso 4K (3840 × 2160), para que puedas incluir más imágenes, referencias y ventanas de software.

Esto es particularmente cierto si estás trabajando en publicidad y películas 4K, o en imágenes de alta resolución.

He tenido excelentes experiencias trabajando con monitores Dell IPS, como el Dell UP2716d, pero es posible que prefieras una marca diferente.

Mejor fuente de alimentación (PSU) para modelado y renderizado 3D

Si bien una fuente de alimentación costosa no aumentará tu rendimiento, es aconsejable obtener una potencia más que suficiente.

Por lo general, necesitarás alrededor de 600-750W para un ensamble normal, con 250W adicionales por cada GPU adicional.

Las mejores marcas de fuentes de alimentación son Corsair, Seasonic y beQuiet.

Otra cosa que debes considerar es una fuente de poder modular en lugar de una fuente de una normal. Las PSU modulares te permiten desconectar los cables que no necesitas, lo que ayuda a liberar el interior del gabinete y mejorar el flujo de aire.

El mejor caso para modelado y renderizado 3D

El gabinete de tu PC es otro de esos componentes que afectará tu rendimiento de modelado o renderizado solo marginalmente.

Debes asegurarte de que sea lo suficientemente grande como para tener espacio para la tarjeta madre, componentes adicionales como una tarjeta de video voluminosa o un enfriador para el procesador, y cualquier pieza que desees agregar en el futuro. Un gabinete construido teniendo en cuenta un buen flujo de aire hará que sea más fácil mantener bajas las temperaturas, especialmente durante cargas de trabajo sostenidas como el renderizado.

Para una estación de trabajo profesional, lo más probable es que desees un gabinete de aspecto minimalista que reduzca el ruido de sus componentes internos tanto como sea posible y no te distraiga de tu trabajo.

Estos son algunos de nuestros gabinetes favoritos, profesionales y minimalistas para modelado y renderizado 3D:

Media torre (construcción de tamaño estándar)

  • Phanteks Enthoo Pro ATX
  • Corsair Carbide Series 200R ATX
  • Corsair Carbide Series 275Q ATX

Big Tower (para muchas GPU)

  • Fractal Design Define XL R2 Titanio Big Tower Case

¡Construye tu propia computadora!

La mejor computadora para el modelado y renderizado 3D es una computadora que sea rápida, te haga pasar menos tiempo en ella, evite que quieras golpear su monitor y no debería costarte un ojo de la cara.

Disfruto enormemente construyendo mis propias computadoras para modelado 3D, renderizado y muchos otros casos.

Si aún no construyes tus propias PC, estoy seguro de que también aprenderás a amarlo.

Construir su propia computadora te enseña el funcionamiento interno de los diversos componentes de hardware mientras te permite actualizar partes gradualmente si es necesario y te ayuda a encontrar problemas potenciales más fácilmente.

¿Pero la mejor parte? Es mucho más barato que comprar computadoras preconfiguradas, ¡y solo toma unas cuantas horas armarlas!

No puedo enfatizarlo lo suficiente: ensamblar tu propia computadora no es difícil. Más o menos simplemente conecta las diferentes partes necesarias para construir una PC entre sí y aprieta algunos tornillos. La parte más difícil es agregar un poco de pasta térmica al procesador. ¡Eso es todo!

Aquí hay algunas computadoras ensambladas de diferentes niveles de precios:

Mejor computadora para modelado y renderizado 3D, AMD aproximadamente $20,000.00

Procesador: AMD Ryzen 5 3600XT 3.8GHz 6-Core
Enfriamiento: be quiet! Pure Rock Slim
Tarjeta madre: ASRock B450 Gaming K4 ATX AM4
Tarjeta de video: Nvidia GTX 1660 6GB - Gigabyte Windforce
Memoria ram: 16GB (2 x 8GB) Crucial Ballistix DDR4-3200 C16
Almacenamiento PCIe-SSD: Crucial P1 500GB, M.2 Solid State Drive
Fuente de poder: Corsair CX Series CX450M 450W ATX 2.4 Power Supply
Gabinete: Corsair Carbide Series 275Q ATX

Algunas notas del ensamble:

Este ensamble de bajo presupuesto se puede abaratar aún más si usas el enfriador que viene con el procesador. Puedes degradar el procesador a 3600 o 3300X si necesita ahorrar más dinero o degradar el SSD NVMe a un SSD SATA normal como el Samsung 870 QVO.

Si deseas aumentar el rendimiento y tienes algo de dinero extra a mano, considera comprar un 3700X o 5600X. Una 1660 Super o 1660 Ti podría brindarte un rendimiento adicional.

La mejor computadora para modelado y renderizado 3D, AMD aproximadamente $30,000.00

Procesador: AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core Processor
Enfriamiento: AMD Wraith Stealth Cooler (Included with CPU)
Tarjeta madre: MSI X570 Tomahawk ATX AM4
Tarjeta de video: Nvidia RTX 3070 8GB - Asus Dual
Memoria ram: 16GB (2 x 8GB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 C16
Almacenamiento PCIe-SSD: Crucial P1 1TB, M.2 Solid State Drive
Fuente de poder: Corsair CX Series CX550M 550W ATX 2.4 Power Supply
Gabinete: Corsair Carbide Series Air 540

Algunas notas del ensamble:

Este es el mejor ensamble básico de AMD con el que puedes comenzar. El gabinete es profesional, minimalista, silencioso y tiene un gran flujo de aire.

El AMD Ryzen 5 5600X viene con un excelente rendimiento de un solo núcleo que hará que tus viewports sean extremadamente receptivos. A menudo recomendamos una tarjeta madre x570 junto con un procesador AMD Ryzen de la serie 5xxx, pero podrías salirte con la suta con una tarjeta madre B450 o B550 si tienes limitaciones de presupuesto.

La Nvidia RTX 3070 ofrece un gran rendimiento en cargas de trabajo relacionadas con CUDA y OptiX, y es una excelente compra a este nivel de precio.

Mejor computadora para modelado y renderizado 3D, AMD a aproximadamente $45,000.00

Procesador: AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz 16-Core
Enfriamiento: be quiet! Dark Rock Pro 4
Tarjeta madre: MSI X570 Tomahawk ATX AM4
Tarjeta de video: Nvidia RTX 3080 10GB - Gigabyte Turbo
Memoria ram: 32GB (2 x 16GB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 C16
Almacenamiento PCIe-SSD: Samsung 980 PRO 1TB NVMe M.2 Solid State Drive
Fuente de poder: EVGA 650 B5, 80 Plus Bronze 650W
Gabinete: NZXT H510 ATX

Algunas notas del ensamble:

Otro ensamble con un procesador AMD. Solíamos tener un Intel-Build en este rango de precios, pero en este momento, AMD lidera la competencia de procesamiento en todos los ámbitos.

El Ryzen 9 5950X está en una liga propia. El excelente rendimiento de un solo núcleo y varios núcleos hace que esta sea el mejor procesador para cargas de trabajo activas y rendimiento de viewport que puedes comprar ahora mismo. Los 16 núcleos ofrecen un buen rendimiento incluso para escenas complejas de procesamiento.

La Nvidia RTX 3080 viene con 8704 CUDA Cores que acelerarán tu trabajo en GPU Render Engines como Redshift, Octane o Vray. Otras aplicaciones y complementos compatibles con CUDA / OptiX, como Adobe Creative Cloud, también se benefician de este tipo de GPU.

Puedes actualizar esta PC con más RAM, llevándola a 64 GB, lo que sería una actualización sólida para una verdadera estación de trabajo de renderizado y animación 3D.

Aunque el Samsung 980 PRO tiene un gran rendimiento en todo tipo de cargas de trabajo de lectura/escritura, podrías ahorrar algo de dinero aquí y obtener un Samsung 970 EVO Plus más antiguo o algo así como un SSD Adata XPG pcie4.

Mejor computadora para procesamiento de CPU, AMD a aproximadamente $100,000.00

Este es un ensamble excelente que se inclina hacia el rendimiento de procesamiento de renderizado y un poco menos hacia el rendimiento de trabajo activo en tareas como el modelado 3D o la animación.

Procesador: AMD Threadripper 3990X 2.9GHz 64-Core
Enfriamiento: Noctua NH-U14S TR4-SP3
Tarjeta madre: Gigabyte TRX40 Aorus Extreme XL-ATX sTRX4
Tarjeta de video: Nvidia GTX 1660TI 6GB - EVGA XC Gaming
Memoria ram: 128GB (8 x 16GB) Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 C16
Almacenamiento PCIe-SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 Solid State Drive
Fuente de poder: Corsair RMx Series RM650x 650W ATX 2.4
Gabinete: Fractal Design Define XL R2 Titanium

Algunas notas del ensamble:

Como este ensamble se centra en el procesador, las otras partes, como el almacenamiento y la tarjeta de video, son proporcionalmente de gama baja en comparación con el Threadripper de 64 núcleos. Este ensamble tiene un rendimiento en procesamiento y renderizado con procesador absolutamente fantástico.

128 GB de RAM es mucho. Debería ser más que suficiente para todo tipo de proyectos complejos. Puedes ahorrar algo de dinero al cambiar a 64 GB o incluso a 32 GB si tus escenas son bastante simples.

Mejor computadora (nodo de procesamiento) para procesamiento con tarjetas de video, AMD a aproximadamente $150,000.00

Este es un excelente ensamble que te brindará el máximo rendimiento de procesamiento gráfico plug & play (en una sola tarjeta madre de consumo) combinado con un excelente procesador para un buen rendimiento de la estación de trabajo. Pero tiene un precio elevado.

Procesador: AMD Threadripper 1900X 3.8GHz 8-Core
Enfriamiento: be quiet! Dark Rock Pro 4 TR4
Tarjeta madre: Gigabyte X399 Designare EX ATX TR4
Tarjeta de video: Nvidia RTX 2080TI 11GB - Asus Turbo
Tarjeta de video 2: Nvidia RTX 2080TI 11GB - Asus Turbo
Tarjeta de video 3: Nvidia RTX 2080TI 11GB - Asus Turbo
Tarjeta de video 4: Nvidia RTX 2080TI 11GB - Asus Turbo
Memoria ram: 128GB (8 x 16GB) Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 C16
Almacenamiento SSD: Samsung 860 EVO 1TB 2.5" Solid State Drive
Fuente de poder: Corsair AX1600i 1600W ATX 2.4
Gabinete: Fractal Design Define XL R2 Titanium

4 tarjetas de video necesitan una tarjeta madre con 4 ranuras PCIe que estén lo suficientemente separadas entre sí para permitir 4 GPU de doble ranura. Esto es posible con la tarjeta madre Gigabyte X399 Designare EX.

A $24,000.00 cada una, las RTX 2080TI son caros. Si estás de acuerdo con un rendimiento un poco más lento, pero quieres ahorrar una buena cantidad de dinero, te recomiendo usar 4x RTX 2070, ya que cuestan alrededor de $15,000.00 cada una. Solo tendrás 8 GB de VRAM por tarjeta, pero el rendimiento/precio es mucho mejor.

El gabinete es grande. Tiene espacio para 8 tarjetas de una sola ranura (o 4 de dos ranuras). La fuente de alimentación debe proporcionar al menos 1250W y agregué algo de margen aquí con la excelente fuente de alimentación Corsair Titanium de 1600W.

Los procesadores Threadripper son excelentes para configuraciones de múltiples GPU, ya que estos procesadores tienen 64 líneas PCIe para controlar todas esas tarjetas de video en modo 16x y 8x.

– Todos estos ensambles, por supuesto, necesitarán un teclado, un mouse, un monitor y un sistema operativo para completarse, pero dejaré que lo descubras por tu cuenta. –

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