Descubre el ranking de GPUs para smartphones 2026 actualizado. Compara más de 200 GPUs móviles por rendimiento en AnTuTu 11 y encuentra los mejores procesadores para jugar en Android e iPhone.
Ranking de las Mejores GPUs para Smartphones 2026
Cuando hablamos del rendimiento de un smartphone solemos fijarnos en el procesador, pero si tu prioridad es jugar, hay otro componente todavía más importante: la GPU.
Es la responsable de mover los gráficos, mantener una tasa de imágenes estable, aplicar efectos avanzados de iluminación y conseguir que títulos exigentes como Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile o Wuthering Waves funcionen con la mejor calidad posible.
Por eso, en esta edición hemos querido centrar el análisis específicamente en el rendimiento gráfico. Aunque la GPU forma parte del mismo SoC que integra la CPU, su comportamiento puede marcar una diferencia enorme entre un teléfono que mantiene 120 FPS de forma estable y otro que reduce el rendimiento después de unos minutos de juego debido al calor.
Para elaborar este ranking hemos tomado como referencia AnTuTu 11, utilizando principalmente sus pruebas gráficas y el rendimiento global del SoC. Este benchmark no solo mide la potencia máxima de la GPU, sino también cómo responde bajo cargas sostenidas, un aspecto mucho más representativo del uso real que un simple pico de rendimiento durante unos segundos.
Nota editorial sobre Apple: si observas la clasificación, verás que algunos chips de Apple aparecen por detrás de propuestas de Qualcomm o MediaTek. Esto no significa que los iPhone ofrezcan peor experiencia en juegos. AnTuTu es una prueba multiplataforma que valora numerosos apartados del sistema, mientras que iOS aprovecha una integración muy estrecha entre hardware, software y la API Metal. En muchos juegos optimizados específicamente para iPhone, el rendimiento real puede ser superior al que sugiere la puntuación del benchmark.
Si estás pensando en comprar un móvil para jugar o simplemente quieres saber cómo se posiciona el procesador gráfico de tu teléfono frente a la competencia, esta guía reúne toda la información de forma clara y fácil de consultar.
🔄Contenido actualizado: Hemos renovado completamente esta guía para asegurar que la información sea precisa y funcional en 2026.
Ranking de Procesadores Móviles 2026: Tabla Comparativa de Rendimiento
¿Qué es una GPU móvil y por qué marca la diferencia en los juegos?
Aunque solemos hablar del «procesador» del teléfono como si fuera un único componente, en realidad un SoC (System on a Chip) integra distintas unidades especializadas que trabajan conjuntamente. Las dos más importantes cuando hablamos de videojuegos son la CPU y la GPU.
La CPU se ocupa de ejecutar la lógica del juego: calcula la inteligencia artificial de los personajes, las físicas, las colisiones y coordina el funcionamiento general del sistema.
La GPU, por su parte, transforma toda esa información en imágenes. Es la encargada de renderizar escenarios, personajes, efectos de partículas, sombras, texturas e iluminación, procesando millones de operaciones en paralelo para mantener una experiencia fluida incluso en escenas especialmente complejas.
En la práctica, una CPU muy potente no sirve de mucho si la GPU no está a la altura. Puedes tener tiempos de carga muy rápidos, pero si la parte gráfica es limitada, acabarás viendo caídas de FPS, menor calidad visual o restricciones en los ajustes gráficos.
Durante los últimos años la evolución de las GPUs móviles ha sido especialmente llamativa. Las soluciones más avanzadas de Qualcomm, Apple, MediaTek o Samsung ya incorporan tecnologías que hasta hace poco eran exclusivas de ordenadores y consolas, como el Ray Tracing acelerado por hardware, capaz de generar reflejos, sombras e iluminación mucho más realistas.
Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la eficiencia energética. Una GPU moderna no solo debe ser rápida, también necesita mantener ese rendimiento durante sesiones largas sin disparar la temperatura del dispositivo.
Aquí entra en juego el conocido thermal throttling, un mecanismo de protección que reduce automáticamente la potencia cuando el teléfono alcanza determinadas temperaturas. Los SoC fabricados con procesos de 3 y 2 nanómetros consiguen minimizar este problema, ofreciendo un rendimiento mucho más estable mientras juegas y consumiendo menos batería.
En definitiva, si buscas un smartphone para gaming, la GPU suele ser un indicador mucho más útil que fijarse únicamente en la frecuencia de la CPU o en el número de núcleos.
Ranking de GPUs para Smartphones 2026
A continuación encontrarás nuestra tabla comparativa de GPUs para smartphones, ordenada de mayor a menor rendimiento según los resultados obtenidos en AnTuTu 11.
Además de la posición de cada GPU, también incluimos el SoC al que pertenece, el número de núcleos gráficos y otros datos técnicos que permiten comparar rápidamente el rendimiento de cada arquitectura.
De esta forma podrás identificar con facilidad dónde se sitúa el procesador gráfico de tu móvil o comprobar qué modelos ofrecen la mejor experiencia si estás pensando en comprar un smartphone orientado al gaming.
| # | Procesador | GPU | AnTuTu 11 | Núcleos | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm | Adreno 840 | 3942923 | 8 (2+6) | 4610 MHz |
| 2 | Dimensity 9500 MediaTek | Mali-G1 Ultra MP12 | 3485039 | 8 (1+3+4) | 4210 MHz |
| 3 | Exynos 2600 Samsung | Samsung Xclipse 960 | 3161830 | 10 (1+3+6) | 3800 MHz |
| 4 | Snapdragon 8 Elite (Gen 4) Qualcomm | Adreno 830 | 3119308 | 8 (2+6) | 4320 MHz |
| 5 | Snapdragon 8 Gen 5 Qualcomm | Adreno 829 | 3068952 | 8 (2+6) | 3800 MHz |
| 6 | Dimensity 9500s MediaTek | Mali-G925 MP12 | 3037573 | 8 (1+3+4) | 3730 MHz |
| 7 | Xring O1 Xiaomi | Mali-G925 MP16 | 2998904 | 10 (2+4+2+2) | 3900 MHz |
| 8 | Dimensity 9400 Plus MediaTek | Mali-G925 MP12 | 2876004 | 8 (1+3+4) | 3730 MHz |
| 9 | Dimensity 9400 MediaTek | Mali-G925 MP12 | 2820364 | 8 (1+3+4) | 3620 MHz |
| 10 | A19 Pro Apple | Apple A19 Pro GPU | 2568709 | 6 (2+4) | 4260 MHz |
| 11 | Dimensity 9400e MediaTek | Mali-G720 MP12 | 2502910 | 8 (1+3+4) | 3400 MHz |
| 12 | Dimensity 8550 MediaTek | Mali-G720 MP8 | 2429134 | 8 (1+3+4) | 3400 MHz |
| 13 | Dimensity 9300 MediaTek | Mali-G720 MP12 | 2415558 | 8 (1+3+4) | 3250 MHz |
| 14 | Dimensity 9300 Plus MediaTek | Mali-G720 MP12 | 2351914 | 8 (1+3+4) | 3400 MHz |
| 15 | Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm | Adreno 750 | 2342433 | 8 (1+3+2+2) | 3300 MHz |
| 16 | Snapdragon 8s Gen 4 Qualcomm | Adreno 825 | 2309488 | 8 (1+3+2+2) | 3210 MHz |
| 17 | Exynos 2500 Samsung | Samsung Xclipse 950 | 2289696 | 10 (1+2+5+2) | 3300 MHz |
| 18 | Apple A19 Apple | Apple A19 GPU | 2156126 | 6 (2+4) | 4260 MHz |
| 19 | Dimensity 8500 MediaTek | Mali-G720 MP8 | 2110236 | 8 (1+3+4) | 3400 MHz |
| 20 | Kirin 9030 Pro HiSilicon | Maleoon 935 | 2107301 | 9 (1+4+4) | 2750 MHz |
| 21 | Exynos 2400 Samsung | Samsung Xclipse 940 | 2042044 | 10 (1+2+3+4) | 3210 MHz |
| 22 | Dimensity 8450 MediaTek | Mali-G720 MP7 | 2016572 | 8 (1+3+4) | 3250 MHz |
| 23 | Exynos 2400e Samsung | Samsung Xclipse 940 | 1971406 | 10 (1+2+3+4) | 3110 MHz |
| 24 | Dimensity 8400 MediaTek | Mali-G720 MP7 | 1940768 | 8 (1+3+4) | 3250 MHz |
| 25 | A18 Pro Apple | Apple A18 Pro GPU | 1915175 | 6 (2+4) | 4050 MHz |
| 26 | Apple A18 Apple | Apple A18 GPU | 1822701 | 6 (2+4) | 4050 MHz |
| 27 | Dimensity 9200 Plus MediaTek | Mali-G715 MP11 | 1811490 | 8 (1+3+4) | 3350 MHz |
| 28 | Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm | Adreno 735 | 1801694 | 8 (1+4+3) | 3000 MHz |
| 29 | Dimensity 9200 MediaTek | Mali-G715 MP11 | 1755232 | 8 (1+3+4) | 3050 MHz |
| 30 | Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm | Adreno 740 | 1754213 | 8 (1+2+2+3) | 3200 MHz |
| 31 | Dimensity 8350 MediaTek | Mali-G615 MP6 | 1724757 | 8 (1+3+4) | 3350 MHz |
| 32 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 Qualcomm | Adreno 732 | 1660394 | 8 (1+4+3) | 2800 MHz |
| 33 | A16 Bionic Apple | Apple A16 GPU | 1628541 | 6 (2+4) | 3460 MHz |
| 34 | Kirin 9030S HiSilicon | Maleoon 935F | 1617928 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz |
| 35 | Dimensity 8300 MediaTek | Mali-G615 MP6 | 1600704 | 8 (1+3+4) | 3350 MHz |
| 36 | Tensor G4 | Mali-G715 MP7 | 1499601 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz |
| 37 | Dimensity 9000 MediaTek | Mali-G710 MP10 | 1484077 | 8 (1+3+4) | 3050 MHz |
| 38 | Tensor G5 | PowerVR DXT-48-1536 | 1467600 | 8 (1+5+2) | 3780 MHz |
| 39 | Dimensity 9000 Plus MediaTek | Mali-G710 MP10 | 1453683 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz |
| 40 | A17 Pro Apple | Apple A17 GPU | 1452754 | 6 (2+4) | 3780 MHz |
| 41 | Exynos 2200 Samsung | Samsung Xclipse 920 | 1434169 | 8 (1+3+4) | 2800 MHz |
| 42 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm | Adreno 730 | 1425446 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz |
| 43 | A15 Bionic Apple | Apple A15 GPU | 1418085 | 6 (2+4) | 3230 MHz |
| 44 | Tensor G3 | Mali-G715 MP7 | 1409016 | 9 (1+4+4) | 2910 MHz |
| 45 | Exynos 1680 Samsung | Samsung Xclipse 550 | 1390055 | 8 (1+4+3) | 2900 MHz |
| 46 | Kirin 9020 HiSilicon | Maleoon 920 | 1383793 | 8 (1+3+4) | 2500 MHz |
| 47 | A14 Bionic Apple | Apple A14 GPU | 1328132 | 6 (2+4) | 3100 MHz |
| 48 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm | Adreno 725 | 1306452 | 8 (1+3+4) | 2910 MHz |
| 49 | Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm | Adreno 730 | 1290942 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz |
| 50 | Snapdragon 7 Gen 4 Qualcomm | Adreno 722 | 1282176 | 8 (1+4+3) | 2800 MHz |
| 51 | Exynos 1580 Samsung | Samsung Xclipse 540 | 1250625 | 8 (1+3+4) | 2900 MHz |
| 52 | Dimensity 8200 MediaTek | Mali-G610 MP6 | 1221748 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz |
| 53 | Snapdragon 888 Plus Qualcomm | Adreno 660 | 1208784 | 8 (1+3+4) | 2995 MHz |
| 54 | Tensor G2 | Mali-G710 MP7 | 1192791 | 8 (2+2+4) | 2850 MHz |
| 55 | Kirin 9010 HiSilicon | Maleoon 910 | 1177196 | 8 (1+3+4) | 2300 MHz |
| 56 | Kirin 8020 HiSilicon | Maleoon 920 | 1146138 | 8 (1+3+4) | 2285 MHz |
| 57 | Snapdragon 888 Qualcomm | Adreno 660 | 1119714 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz |
| 58 | A13 Bionic Apple | Apple A13 GPU | 1101477 | 6 (2+4) | 2650 MHz |
| 59 | Dimensity 8100 MediaTek | Mali-G610 MP6 | 1089139 | 8 (4+4) | 2850 MHz |
| 60 | Dimensity 8000 MediaTek | Mali-G610 MC6 | 1080933 | 8 (4+4) | 2750 MHz |
| 61 | Kirin 9000 HiSilicon | Mali-G78 MP24 | 1079281 | 8 (1+3+4) | 3130 MHz |
| 62 | Kirin 9000S HiSilicon | Maleoon 910 | 1062256 | 8 (1+3+4) | 2620 MHz |
| 63 | Exynos 2100 Samsung | Mali-G78 MP14 | 1049711 | 8 (1+3+4) | 2900 MHz |
| 64 | Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm | Adreno 810 | 1040961 | 8 (1+3+4) | 2500 MHz |
| 65 | Dimensity 7350 MediaTek | Mali-G610 MC4 | 1037391 | 8 (2+6) | 3000 MHz |
| 66 | Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm | Adreno 810 | 1035754 | 8 (1+3+4) | 2700 MHz |
| 67 | Exynos 1480 Samsung | Samsung Xclipse 530 | 1031048 | 8 (4+4) | 2750 MHz |
| 68 | Dimensity 8050 MediaTek | Mali-G77 MP9 | 1029484 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz |
| 69 | Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm | Adreno 720 | 1025251 | 8 (1+3+4) | 2630 MHz |
| 70 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 1015493 | 8 (2+2+4) | 2800 MHz |
| 71 | Snapdragon 6 Gen 5 Qualcomm | Qualcomm Adreno | 1012134 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 72 | Snapdragon 870 Qualcomm | Adreno 650 | 1010069 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz |
| 73 | Dimensity 8020 MediaTek | Mali-G77 MP9 | 979624 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 74 | Dimensity 7450 MediaTek | Mali-G615 MP2 | 979430 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 75 | Dimensity 7200 Ultra MediaTek | Mali-G610 MC4 | 977841 | 8 (2+6) | 2800 MHz |
| 76 | Snapdragon 865 Qualcomm | Adreno 650 | 976177 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz |
| 77 | Dimensity 1100 MediaTek | Mali-G77 MP9 | 972810 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 78 | Dimensity 7200 MediaTek | Mali-G610 MP4 | 971424 | 8 (2+6) | 2800 MHz |
| 79 | Snapdragon 6 Gen 4 Qualcomm | Adreno 810 | 969048 | 8 (1+3+4) | 2300 MHz |
| 80 | Dimensity 1200 MediaTek | Mali-G77 MP9 | 960724 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz |
| 81 | Dimensity 7400 MediaTek | Mali-G615 MP2 | 956756 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 82 | Dimensity 1300 MediaTek | Mali-G77 MP9 | 954090 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz |
| 83 | Dimensity 7360 MediaTek | Mali-G615 MP2 | 925409 | 8 (4+4) | 2500 MHz |
| 84 | Snapdragon 865 Plus Qualcomm | Adreno 650 | 909414 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz |
| 85 | Exynos 990 Samsung | Mali-G77 MP11 | 901346 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz |
| 86 | A12 Bionic Apple | Apple A12 GPU | 895627 | 6 (2+4) | 2490 MHz |
| 87 | Kirin 990 (5G) HiSilicon | Mali-G76 MP16 | 887876 | 8 (2+2+4) | 2860 MHz |
| 88 | Dimensity 7300 MediaTek | Mali-G615 MP2 | 877641 | 8 (4+4) | 2500 MHz |
| 89 | Snapdragon 855 Plus Qualcomm | Adreno 640 | 859084 | 8 (1+3+4) | 2960 MHz |
| 90 | Snapdragon 6 Gen 3 Qualcomm | Adreno 710 | 840643 | 8 (4+4) | 2400 MHz |
| 91 | Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm | Adreno 644 | 840330 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz |
| 92 | Dimensity 7100 MediaTek | Mali-G610 MP2 | 835566 | 8 (4+4) | 2400 MHz |
| 93 | Kirin 8000 HiSilicon | Maleoon 910 | 829838 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz |
| 94 | Snapdragon 855 Qualcomm | Adreno 640 | 824513 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz |
| 95 | Snapdragon 860 Qualcomm | Adreno 640 | 822433 | 8 (1+3+4) | 2960 MHz |
| 96 | Snapdragon 778G Plus Qualcomm | Adreno 642 | 820210 | 8 (1+3+4) | 2500 MHz |
| 97 | Snapdragon 6s Gen 4 Qualcomm | Adreno 710 | 809091 | 8 (4+4) | 2400 MHz |
| 98 | Snapdragon 782G Qualcomm | Adreno 642 | 806420 | 8 (1+3+4) | 2700 MHz |
| 99 | Dimensity 7050 MediaTek | Mali-G68 MP4 | 806012 | 8 (2+6) | 2600 MHz |
| 100 | Exynos 9825 Samsung | Mali-G76 MP12 | 794839 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz |
| 101 | Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm | Adreno 710 | 794638 | 8 (4+4) | 2400 MHz |
| 102 | Snapdragon 780G Qualcomm | Adreno 642 | 782789 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz |
| 103 | Snapdragon 778G Qualcomm | Adreno 642 | 781542 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz |
| 104 | Exynos 1380 Samsung | Mali-G68 MP5 | 768212 | 8 (4+4) | 2400 MHz |
| 105 | Unisoc T820 Unisoc | Mali-G57 MP4 | 757199 | 8 (1+3+4) | 2700 MHz |
| 106 | Dimensity 920 MediaTek | Mali-G68 MP4 | 750481 | 8 (2+6) | 2500 MHz |
| 107 | Exynos 9820 Samsung | Mali-G76 MP12 | 745471 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz |
| 108 | Dimensity 7030 MediaTek | Mali-G610 MP3 | 737693 | 8 (2+6) | 2500 MHz |
| 109 | Kirin 980 HiSilicon | Mali-G76 MP10 | 736755 | 8 (2+2+4) | 2600 MHz |
| 110 | Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm | Adreno 710 | 736675 | 8 (4+4) | 2200 MHz |
| 111 | Dimensity 1080 MediaTek | Mali-G68 MP4 | 729766 | 8 (2+6) | 2600 MHz |
| 112 | Unisoc T9100 Unisoc | Mali-G57 MP4 | 723825 | 8 (1+3+4) | 2700 MHz |
| 113 | Dimensity 1000 Plus MediaTek | Mali-G77 MP9 | 708890 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 114 | Dimensity 7060 MediaTek | IMG BXM-8-256 | 693978 | 8 (2+6) | 2600 MHz |
| 115 | Kirin 8000A HiSilicon | Mali-G610 MP4 | 682743 | 6 (3+3) | 2200 MHz |
| 116 | Dimensity 900 MediaTek | Mali-G68 MP4 | 671241 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 117 | Dimensity 7025 MediaTek | IMG BXM-8-256 | 668462 | 8 (2+6) | 2500 MHz |
| 118 | Snapdragon 4 Gen 5 Qualcomm | Qualcomm Adreno | 652054 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 119 | Exynos 980 Samsung | Mali-G76 MP5 | 640617 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 120 | Dimensity 7020 MediaTek | IMG BXM-8-256 | 639509 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 121 | Unisoc T8300 Unisoc | Mali-G57 MP2 | 639225 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 122 | Unisoc T760 Unisoc | Mali-G57 MP4 | 628581 | 8 (4+4) | 2200 MHz |
| 123 | A11 Bionic Apple | Apple A11 GPU | 626912 | 6 (2+4) | 2390 MHz |
| 124 | Snapdragon 6s Gen 3 Qualcomm | Adreno 619 | 622608 | 8 (2+6) | 2300 MHz |
| 125 | Exynos 1280 Samsung | Mali-G68 MP4 | 613957 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 126 | Dimensity 800 MediaTek | Mali-G57 MP4 | 612841 | 8 (4+4) | 2000 MHz |
| 127 | Dimensity 820 MediaTek | Mali-G57 MP5 | 609659 | 8 (4+4) | 2600 MHz |
| 128 | Exynos 1330 Samsung | Mali-G68 MP2 | 607137 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 129 | Kirin 820 HiSilicon | Mali-G57 MP6 | 602614 | 8 (1+3+4) | 2360 MHz |
| 130 | Snapdragon 4 Gen 4 Qualcomm | Adreno 613 | 600942 | 8 (2+6) | 2300 MHz |
| 131 | Helio G200 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 600824 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 132 | Snapdragon 765G Qualcomm | Adreno 620 | 597974 | 8 (1+1+6) | 2400 MHz |
| 133 | Snapdragon 845 Qualcomm | Adreno 630 | 595284 | 8 (4+4) | 2800 MHz |
| 134 | Dimensity 930 MediaTek | IMG BXM-8-256 | 593307 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 135 | Snapdragon 695 Qualcomm | Adreno 619 | 592015 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 136 | Exynos 9810 Samsung | Mali-G72 MP18 | 583956 | 8 (4+4) | 2900 MHz |
| 137 | Helio G100 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 576015 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 138 | Dimensity 810 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 569913 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 139 | Dimensity 6500 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 569563 | 8 (2+6) | 2600 MHz |
| 140 | Dimensity 6080 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 567996 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 141 | Kirin 810 HiSilicon | Mali-G52 MP6 | 565851 | 8 (2+6) | 2270 MHz |
| 142 | Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm | Adreno 613 | 560863 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 143 | Helio G99 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 552286 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 144 | Dimensity 800U MediaTek | Mali-G57 MP3 | 551706 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 145 | Dimensity 6400 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 550018 | 8 (2+6) | 2500 MHz |
| 146 | Helio G95 MediaTek | Mali-G76 MP4 | 534895 | 8 (2+6) | 2050 MHz |
| 147 | Snapdragon 730G Qualcomm | Adreno 618 | 533630 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 148 | Dimensity 6360 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 531619 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 149 | Dimensity 6020 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 530583 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 150 | Snapdragon 732G Qualcomm | Adreno 618 | 526647 | 8 (2+6) | 2300 MHz |
| 151 | Dimensity 6300 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 524785 | 8 (2+6) | 2400 MHz |
| 152 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 Qualcomm | Adreno 610 | 522680 | 8 (4+4) | 2900 MHz |
| 153 | Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm | Adreno 619 | 521686 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 154 | Snapdragon 750G Qualcomm | Adreno 619 | 517683 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 155 | A10 Fusion Apple | PowerVR GT7600 | 516981 | 4 (2+2) | 2340 MHz |
| 156 | Dimensity 700 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 515647 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 157 | Snapdragon 720G Qualcomm | Adreno 618 | 514398 | 8 (2+6) | 2300 MHz |
| 158 | Dimensity 6100 Plus MediaTek | Mali-G57 MP2 | 513809 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 159 | Snapdragon 678 Qualcomm | Adreno 612 | 510711 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 160 | Dimensity 1050 MediaTek | Mali-G610 | 508442 | 8 (2+6) | 2500 MHz |
| 161 | Snapdragon 4s Gen 2 Qualcomm | Adreno 611 | 506757 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 162 | Helio G90 MediaTek | Mali-G76 MP4 | 505509 | 8 (2+6) | 2050 MHz |
| 163 | Snapdragon 690 Qualcomm | Adreno 619 | 499040 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 164 | Helio G90T MediaTek | Mali-G76 MP4 | 496788 | 8 (2+6) | 2050 MHz |
| 165 | Snapdragon 730 Qualcomm | Adreno 618 | 496392 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 166 | Helio G96 MediaTek | Mali-G57 MP2 | 493222 | 8 (2+6) | 2050 MHz |
| 167 | Snapdragon 480 Plus Qualcomm | Adreno 619 | 477542 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 168 | Kirin 970 HiSilicon | Mali-G72 MP12 | 470805 | 8 (4+4) | 2360 MHz |
| 169 | Snapdragon 685 Qualcomm | Adreno 610 | 467392 | 8 (4+4) | 2800 MHz |
| 170 | Dimensity 720 MediaTek | Mali-G57 MP3 | 452426 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 171 | Snapdragon 675 Qualcomm | Adreno 612 | 447317 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 172 | Tiger T620 Unisoc | Mali-G57 MP1 | 443956 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 173 | Snapdragon 835 Qualcomm | Adreno 540 | 438016 | 8 (4+4) | 2450 MHz |
| 174 | Exynos 8895 Samsung | Mali-G71 MP20 | 437463 | 8 (4+4) | 2314 MHz |
| 175 | Snapdragon 480 Qualcomm | Adreno 619 | 435710 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 176 | Snapdragon 712 Qualcomm | Adreno 616 | 434173 | 8 (2+6) | 2300 MHz |
| 177 | Snapdragon 680 Qualcomm | Adreno 610 | 421228 | 8 (4+4) | 2400 MHz |
| 178 | Apple A9 Apple | PowerVR GT7600 | 419670 | 2 (2) | 1850 MHz |
| 179 | Snapdragon 710 Qualcomm | Adreno 616 | 417439 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 180 | Helio P90 MediaTek | PowerVR GM9446 | 388553 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 181 | Tiger T616 Unisoc | Mali-G57 MP1 | 388158 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 182 | Helio P95 MediaTek | PowerVR GM9446 | 380202 | 8 (2+6) | 2200 MHz |
| 183 | Helio G92 Max MediaTek | Mali-G52 MP2 | 370885 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 184 | Helio G88 MediaTek | Mali-G52 MP2 | 362744 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 185 | Helio G91 MediaTek | Mali-G52 MP2 | 361872 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 186 | Helio G81 MediaTek | Mali-G52 MP2 | 358383 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 187 | Tiger T615 Unisoc | Mali-G57 MP1 | 358133 | 8 (2+6) | 1800 MHz |
| 188 | Helio G85 MediaTek | Mali-G52 MP2 | 346495 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 189 | Tiger T612 Unisoc | Mali-G57 MP1 | 341088 | 8 (2+6) | 1800 MHz |
| 190 | Tiger T700 Unisoc | Mali-G52 MP2 | 332816 | 8 (2+6) | 1820 MHz |
| 191 | Unisoc T606 Unisoc | Mali-G57 MP1 | 330006 | 8 (2+6) | 1600 MHz |
| 192 | Snapdragon 665 Qualcomm | Adreno 610 | 329457 | 8 (4+4) | 2000 MHz |
| 193 | Snapdragon 670 Qualcomm | Adreno 615 | 322015 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 194 | Tiger T610 Unisoc | Mali-G52 MP2 | 320967 | 8 (2+6) | 1820 MHz |
| 195 | Snapdragon 662 Qualcomm | Adreno 610 | 320666 | 8 (4+4) | 2000 MHz |
| 196 | Helio G80 MediaTek | Mali-G52 MP2 | 320145 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 197 | Helio G70 MediaTek | Mali-G52 MP2 | 317084 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 198 | Tiger T618 Unisoc | Mali-G52 MP2 | 308208 | 8 (2+6) | 2000 MHz |
| 199 | Snapdragon 460 Qualcomm | Adreno 610 | 251428 | 8 (4+4) | 1800 MHz |
| 200 | Exynos 850 Samsung | Mali-G52 MP1 | 234339 | 8 (8) | 2000 MHz |
El podio gráfico de 2026: las GPUs móviles que marcan la diferencia
El rendimiento gráfico en smartphones ha evolucionado a un ritmo espectacular durante los últimos años. Las diferencias entre las GPU de gama alta ya no se limitan a unos pocos FPS más o menos: ahora también influyen la estabilidad durante sesiones largas, la eficiencia energética y el soporte para tecnologías avanzadas como el Ray Tracing por hardware.
Estas son las tres arquitecturas que lideran actualmente nuestro ranking de rendimiento.
1. Qualcomm Adreno 840 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)

La Adreno 840 ocupa el primer puesto del ranking y representa el mayor salto gráfico de Qualcomm en los últimos años. Presentada durante el Snapdragon Summit 2025 celebrado en Maui (Hawái), esta GPU acompaña a la nueva generación de núcleos Oryon y está claramente diseñada para dominar el segmento premium.
Potencia gráfica de primer nivel
La Adreno 840 consigue las mejores puntuaciones dentro del apartado gráfico de AnTuTu 11, superando ampliamente los 1,4 millones de puntos en las pruebas específicas de GPU. Ese rendimiento se traduce en una experiencia muy sólida incluso con los juegos más exigentes del momento.
Pensada para jugar sin límites
Uno de sus mayores puntos fuertes es la estabilidad. Mantiene altas tasas de FPS durante sesiones prolongadas y mejora notablemente el rendimiento en emulación avanzada y juegos compatibles con Ray Tracing gracias a la segunda generación de su aceleración por hardware.
¿En qué móviles la encontramos?
Su versión más conocida es la Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, desarrollada junto a Samsung y utilizada por el Samsung Galaxy S26 Ultra en los mercados internacionales. También está presente en algunos de los smartphones gaming más potentes de 2026.
2. MediaTek Immortalis-G925 MP12 (Dimensity 9500)

MediaTek volvió a demostrar que ya no compite únicamente por ofrecer la mejor relación calidad-precio. Con el Dimensity 9500, presentado en septiembre de 2025, la compañía confirmó que también puede plantar cara a Qualcomm en el segmento más exclusivo del mercado.
Su GPU Immortalis-G925 MP12, conocida en algunas bases de datos como Mali-G1 Ultra MP12, apuesta por una arquitectura de 12 núcleos diseñada para ofrecer un rendimiento sostenido especialmente competitivo.
Gran capacidad de procesamiento paralelo
La arquitectura destaca por su enorme capacidad para procesar grandes cargas gráficas de forma simultánea, algo que se aprecia especialmente en juegos con escenarios abiertos, iluminación compleja y texturas de alta resolución.
Excelente comportamiento térmico
Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención de esta generación es su eficiencia. Incluso durante partidas largas mantiene temperaturas muy contenidas, reduciendo el riesgo de sufrir thermal throttling y evitando las habituales caídas de rendimiento que aparecen cuando el teléfono empieza a calentarse.
¿Dónde podemos encontrarla?
Es la GPU que impulsa la serie Vivo X300 y Vivo X300 Pro, dos de los referentes actuales tanto en fotografía móvil como en rendimiento.
3. Samsung Xclipse 960 (Exynos 2600)

Samsung completa el podio con la Xclipse 960, una GPU que supone un cambio importante respecto a generaciones anteriores de Exynos.
Presentada junto al Exynos 2600 a finales de 2025, destaca por ser una de las primeras soluciones comerciales fabricadas bajo el proceso de 2 nanómetros con arquitectura GAA (Gate-All-Around).
Tecnología heredada del mundo del PC
La colaboración entre Samsung y AMD continúa dando frutos. La Xclipse 960 utiliza tecnología basada en la arquitectura RDNA 3.5, lo que le permite ofrecer mejoras importantes en iluminación, sombreado y trazado de rayos respecto a generaciones anteriores.
Mucho más estable que los antiguos Exynos
Uno de los puntos débiles históricos de los Exynos había sido la gestión de la temperatura. En esta generación Samsung ha solucionado gran parte de ese problema gracias al nuevo diseño interno y a tecnologías como Heat Path Block (HPB), que mejoran la disipación térmica y permiten mantener un rendimiento mucho más constante durante sesiones prolongadas de juego.
¿Qué teléfonos la incorporan?
La encontramos en los Samsung Galaxy S26 y Galaxy S26+ distribuidos en mercados como Europa, América Latina e India.
¿Y qué ocurre con la GPU del Apple A19 Pro?

Una de las preguntas más habituales al consultar este tipo de rankings es por qué la GPU del Apple A19 Pro, presente en los iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, no aparece entre las primeras posiciones de AnTuTu 11.
La respuesta tiene mucho más que ver con la forma en que se realizan las pruebas que con la potencia real del hardware.
AnTuTu mide un ecosistema completo
Aunque existe un apartado específico para la GPU, la puntuación global también tiene en cuenta otros factores como la memoria, el comportamiento del sistema y el rendimiento general del dispositivo. Esa metodología beneficia a configuraciones muy distintas a la filosofía seguida por Apple.
Apple juega con reglas diferentes
Mientras Qualcomm, MediaTek o Samsung incrementan constantemente el número de núcleos gráficos, Apple continúa apostando por una arquitectura mucho más compacta y extremadamente optimizada.
Su objetivo no es conseguir la cifra más alta en un benchmark, sino ofrecer el máximo rendimiento dentro de iOS aprovechando la integración con la API Metal, el sistema operativo y el resto del hardware.
¿Y cómo rinde en juegos reales?
En la práctica, la experiencia cambia bastante respecto a lo que refleja un benchmark sintético.
Los títulos optimizados para Metal aprovechan especialmente bien la GPU del A19 Pro, que ofrece un rendimiento excelente, una gran estabilidad de FPS y un consumo energético muy contenido. Por eso, aunque aparezca por detrás de algunos chips Android en la clasificación de AnTuTu, sigue siendo una de las mejores GPUs móviles disponibles para jugar en 2026.
En otras palabras, el ranking refleja muy bien el rendimiento bruto entre plataformas, pero no sustituye la experiencia real que ofrece cada ecosistema.
Guía de Compra: Mejores SoC y GPU para jugar en cada gama
En el mundo del PC es habitual elegir una tarjeta gráfica concreta, como una GeForce RTX de NVIDIA o una Radeon RX de AMD. En los smartphones ocurre justo lo contrario: la GPU viene integrada dentro del SoC (System on a Chip) y no puede sustituirse de forma independiente.
Por eso, cuando vas a comprar un teléfono, lo realmente importante es fijarte en el procesador que incorpora. Ese pequeño detalle determina la potencia gráfica, la estabilidad de los FPS, la eficiencia energética y la experiencia que tendrás en los juegos.
Para facilitar la elección, hemos reunido algunos de los SoC más recomendables de cada gama junto con la GPU que integran y los teléfonos donde puedes encontrarlos.
Gama Flagship / Ultra-Premium (Rendimiento sin límites)
Pensada para quienes buscan jugar con gráficos en calidad Ultra, mantener tasas de refresco de hasta 120 FPS y disfrutar de tecnologías como el Ray Tracing por hardware sin compromisos.
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (GPU Adreno 840 / 860): Actualmente es la referencia absoluta en Android. Supera el millón cuatrocientos mil puntos en las pruebas gráficas de AnTuTu y ofrece un rendimiento sobresaliente tanto en juegos AAA como en emulación avanzada. Es el motor gráfico del Samsung Galaxy S26 Ultra (versión global) y de teléfonos orientados al gaming como la serie Redmagic 11 Pro.
- MediaTek Dimensity 9500 / 9400+ (GPU Immortalis-G925 MP12): Combina una enorme potencia gráfica con una gestión térmica excelente, lo que le permite mantener un rendimiento muy estable durante partidas prolongadas. Está presente en dispositivos de gama ultra alta como la serie Vivo X300.
- Apple A19 Pro (Apple A19 Pro GPU): La referencia dentro del ecosistema iOS. Su GPU está optimizada específicamente para la API Metal, ofreciendo un rendimiento excepcional en los iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, especialmente en juegos desarrollados para el ecosistema de Apple.
Gama Alta (Potencia extrema a precio inteligente)
Una categoría ideal para quienes quieren una experiencia muy cercana a la de un flagship sin pagar el precio de los modelos más exclusivos.
- Samsung Exynos 2600 (GPU Samsung Xclipse 960): Una de las grandes revelaciones del año. Desarrollada junto a AMD sobre la arquitectura RDNA 3.5, ofrece un excelente rendimiento en títulos como Genshin Impact o Zenless Zone Zero, manteniendo 60 FPS estables incluso en configuraciones altas. Es el procesador de los Samsung Galaxy S26 y Galaxy S26+ en Europa, América Latina e India.
- Snapdragon 8 Gen 5 / 8s Gen 4 (GPU Adreno 825 / 829): Heredan buena parte de la tecnología de la gama premium y ofrecen potencia suficiente para mover prácticamente cualquier juego actual con tasas de refresco de entre 120 y 144 Hz.
- Snapdragon 8s Gen 3 (GPU Adreno 735): Sigue siendo una de las opciones con mejor relación rendimiento-precio. Su comportamiento en juegos continúa siendo excelente y por eso todavía está presente en modelos tan populares como el Xiaomi POCO F6.
Gama Media-Alta y Media (El punto dulce de la comunidad)
Es la gama donde se concentra la mayoría de compradores. Aquí encontramos teléfonos capaces de ofrecer una experiencia muy fluida en prácticamente cualquier juego, con un consumo contenido y una buena autonomía.
- Samsung Exynos 1480 / 1580 / 1680 (GPUs Samsung Xclipse 530, 540 y 550): Las GPUs Xclipse, desarrolladas junto a AMD y basadas en tecnología RDNA, han supuesto un salto importante para la gama media de Samsung. Presentes en terminales como los Galaxy A37, Galaxy A56 y Galaxy A57, destacan por mantener un rendimiento estable durante sesiones largas y reducir notablemente el thermal throttling.
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (GPU Adreno 710): Uno de los chips más equilibrados de Qualcomm en esta categoría. Ofrece un buen rendimiento gráfico y puede encontrarse en dispositivos como el Samsung Galaxy A36 y la familia Moto G Stylus.
- MediaTek Dimensity 7400X (GPU Mali-G615 MC2): Una alternativa muy competente para quienes juegan habitualmente a títulos competitivos, con una buena combinación de rendimiento, eficiencia y control de temperatura.
Gama Baja / Entrada (Gaming casual y máxima batería)
Procesadores pensados para quienes priorizan la autonomía y un uso cotidiano, aunque siguen ofreciendo un rendimiento más que suficiente para juegos populares como Free Fire, Clash Royale o Minecraft.
- MediaTek Dimensity 6300 / 6400 (GPU Mali-G57 MC2): Uno de los SoC más extendidos en móviles económicos. Presente en los Motorola Moto G y Moto G Play, ofrece un rendimiento gráfico correcto con un consumo energético muy contenido.
- Samsung Exynos 1380 (GPU Mali-G68 MP5): Un procesador que en su día perteneció a una gama superior y que Samsung sigue aprovechando en modelos como el Samsung Galaxy A26 5G, donde proporciona una experiencia sorprendentemente fluida para su rango de precio.
Ranking de GPUs para Smartphones 2026: Conclusión
Las GPUs móviles han evolucionado hasta un punto en el que ya no solo determinan el rendimiento en videojuegos. También influyen en la edición de vídeo, el procesamiento de imágenes, las funciones de inteligencia artificial y la capacidad del teléfono para mantener un rendimiento estable durante años.
Según los resultados de AnTuTu 11, Qualcomm y MediaTek siguen liderando la potencia gráfica en Android, mientras que Samsung, gracias a su colaboración con AMD, ha dado un salto importante en eficiencia y estabilidad térmica con la familia Xclipse. Por su parte, Apple continúa demostrando que una arquitectura altamente optimizada y la API Metal pueden competir de tú a tú con GPUs que, sobre el papel, cuentan con más núcleos o mejores cifras en los benchmarks.
Si estás pensando en cambiar de smartphone y el rendimiento gráfico es una prioridad, no te fijes únicamente en el nombre del teléfono. Revisar qué SoC incorpora y qué GPU integra te dará una idea mucho más precisa de cómo se comportará en juegos y aplicaciones exigentes.
Ranking de GPUs para Smartphones 2026: FAQ (Preguntas Frecuentes)
¿Cuál es la GPU móvil más potente del mercado actual?
Actualmente, la Qualcomm Adreno 840, integrada en el Snapdragon 8 Elite Gen 5, lidera el rendimiento gráfico en Android y supera los 1,4 millones de puntos en el apartado gráfico de AnTuTu 11. En iOS, la GPU del Apple A19 Pro sigue siendo la referencia gracias a su excelente optimización con la API Metal.
¿Por qué los procesadores de Apple aparecen tan abajo en la tabla de AnTuTu 11?
Porque AnTuTu evalúa el rendimiento global del dispositivo, incluyendo CPU, memoria y multitarea. En juegos optimizados para Metal, la GPU del A19 Pro ofrece un rendimiento muy superior al que sugiere su posición dentro del benchmark.
¿Qué significa el thermal throttling en juegos móviles?
Es el mecanismo mediante el cual el procesador reduce automáticamente su velocidad cuando alcanza temperaturas elevadas. Esto provoca caídas de FPS y pérdida de fluidez durante partidas largas. Las GPUs más modernas, como las Adreno 800 o las Samsung Xclipse basadas en AMD RDNA, están diseñadas para minimizar este comportamiento.
¿Qué marca de procesador es mejor para emular consolas en el móvil?
En términos generales, Qualcomm Snapdragon sigue siendo la opción preferida para la emulación avanzada. Las GPUs Adreno cuentan con un excelente soporte de controladores (drivers) y una gran compatibilidad con emuladores de PC, Nintendo Switch y otras plataformas, algo que la comunidad lleva años aprovechando.











