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Asus ROG Crosshair X870E Hero Review en Español Análisis completo)

Este año las placas X870E han llegado un poco después del estreno de las CPU, y una de las que más esperábamos es esta Asus ROG Crosshair X870E Hero, una referencia siempre en la gama alta, ahora añadiendo funciones exclusivas de Asus como Dynamic OC, Core Flex o RAM AEMP.

La capacidad interna está a otro nivel con 5 ranuras M.2, 3 de ellas Gen5, VRM de 18+2+2 fases de 110A, 2 USB4, además de otros 2 USB Gen2x2 con Quick Charge 4+ y una estética sublime. Esta placa la veremos montada en muchos setups de demostración y colaboraciones, ¡comencemos la review!

Agradecemos a Asus su confianza en nosotros por enviarnos esta placa para su análisis.

Asus ROG Crosshair X870E Hero características técnicas

Unboxing

Asus ROG Crosshair X870E Hero se presenta en una bonita caja de cartón rígido con skin ROG a color, mostrando información detallada de la placa. En el interior, ésta se almacena en un estuche de cartón con tapa de plástico, y bajo ella el resto de accesorios.

El contenido será el siguiente:

  • Placa Asus ROG Crosshair X870E Hero
  • 4x Puertos SATA a 6 Gbps
  • Antena WiFi
  • Q-Connector (Adaptador F-Panel)
  • 2x Adaptadores Q-Latch
  • 3x Adaptadores Q-Slide
  • 5x Gomas de apoyo para M.2
  • Pegatinas y varios
  • USB con Drivers
  • Documentación

Análisis externo

El apartado estético de la Asus ROG Crosshair X870E Hero es una delicia por donde quiera que la miremos. Es cierto que en una placa debería ser algo trivial con tal que sea potente, pero no en un producto tan caro como este, donde se busca la perfección.

Pese a toda su capacidad, mantiene un formato ATX estándar, partiendo de una PCB completamente negra con armadura de aluminio trasera para aportar protección y robustez al conjunto.

Mirando hacia la mitad superior, podemos ver una amplia placa de protección para el panel trasero de puertos, la cual, además de ejercer funciones de disipación, también integra sistema de iluminación Polymo Lighting de 2ª generación. Su peculiaridad es que en un mismo panel puede generar varios patrones de iluminación según la posición de los LEDs.

Debajo está lo verdaderamente importante para un R9 9950X que son los bloques de enfriamiento pasivos para el VRM, compuesto por dos bloques de aluminio de gran tamaño con heat pipe interno y thermal pads de alta conductividad para mejorar la transferencia de calor.

De hecho, en el interior del bloque principal encontramos un segundo elemento de aluminio aleteado para enfriar el chip más demandante de la zona como es el ASMedia de los USB4.

Más detalles a destacar en esta zona serán el panel Debug LED, indispensable en una placa como esta, igual que los botones de encendido y FlexKey programable, un tercer botón ReTry y panel Post de arranque.

En la zona también encontramos las ranuras DIMM con un refuerzo central y una sola pestaña de fijación, además del correspondiente anclaje rápido estándar del socket AMD.

Pasamos a la mitad inferior de la Asus ROG Crosshair X870E Hero, donde tenemos disipadores pasivos de aluminio para enfriar las distintas ranuras M.2 y los dos PROM 21 que conforman el chipset X870E.

La ranura M.2 principal cuenta con un disipador pasivo cuyo sistema de extracción evoluciona a un pulsador en el borde derecho. Además, todas las ranuras equipan tornillos EZ-Latch de fijación rápida.

Justo debajo tenemos dos ranuras PCIe en formato completo con armaduras de acero, y entre ellas se sitúan los dos chipsets enfriados por una placa de aluminio. Ojo, ninguna de las ranuras PCIe cuenta con botón de desbloqueo como sí lo hace la Hero anterior.

Encima de ella y para enfriar las 4 ranuras M.2 restantes, tenemos otra placa de aluminio, esta vez fijada mediante 4 tornillos en lugar de utilizar fijaciones rápidas, que hubiera sido más cómodo.

En el borde inferior destaca la presencia de cabecera USB 3.0 con refuerzo de acero exterior, bien detalla de construcción, como también la separación física de la tarjeta de sonido al resto de circuitos para eliminar interferencias.

VRM

Una vez más la nueva generación de placas viene con VRM más potentes, y esta Asus ROG Crosshair X870E Hero es impresionante.

Ofrece una configuración de 18 fases principales para Vcore, 2 fases para VSoC y otras 2 fases para VMisc, las cuales van alimentadas a través de dos cabeceras EPS de 8 pines con pines sólidos ProCool II.

La etapa de conversión DC-DC que forman los MOSFETS utiliza 20 unidades SiC850A de Vishay con 110A de capacidad nominal, y 2 fases adicionales Vishay SiC629 de 90A, conformando así la configuración de entrada principal.

Junto a las ranuras DIMM también encontramos otras dos fases adicionales con MOSFETS Infineon TDA21570 de 70A, con sus respectivos estranguladores.

El controlador Infineon XDPE19283B junto a una EPU DIGI+ ubicada en la parte trasera se encargan de la gestión energética del conjunto.

La configuración de filtrado de señal consta de 22 + 2 estranguladores de aleación MicroFine de alta permeabilidad que soportan 45A. Finalmente, encontramos la línea de condensadores Black 10K de polímero sólido.

Plataforma y soporte de RAM

Asus ROG Crosshair X870E Hero utiliza el socket AM5 de tipo LGA, siendo compatible con todos los procesadores AMD Ryzen 7000, 8000 y 9000 lanzados hasta la fecha, prometiendo más soporte hasta al menos 2027.

El chipset X870E se trata de una evolución del X670E, repitiendo la configuración en dos chips Promontory 21. En total, la plataforma suma 44 Lanes útiles, sumando 4 adicionales en cada caso para la comunicación entre los chipsets y CPU.

El reparto de carriles será de 24 carriles PCIe 5.0 por parte de la CPU y 20 del chipset, que se reparten en 12 PCIe Gen4 y 8 Gen3. La principal novedad es que añade soporte nativo para USB4, capacidad de hasta 8 puertos SATA, 2 USB 3.2 Gen2x2, 12 USB 3.2 Gen2, 2 USB 3.2 Gen1 y Wi-Fi 7.

Cada placa adoptará su configuración propia. El chipset X870 tan solo cuenta con un chip Promontory 21, y, por tanto, su capacidad se reduce a 8 carriles PCIe en lugar de 20.

La capacidad de memoria RAM en esta placa consiste en 4 ranuras DIMM para un máximo de 192 GB de capacidad, mientras que la placa AORUS MASTER soporta 256 GB.

Soporta memorias RAM binarias y no binarias, con frecuencias de hasta 8600 MHz para APUs Ryzen 8000, y 8200 MHz para Ryzen 9000 y 8000 MHz para Ryzen 7000. Es compatible con módulos ECC y Non-ECC, y también perfiles XMP y AMD EXPO.

Capacidad de almacenamiento y ranuras PCIe

Continuamos con la review de Asus ROG Crosshair X870E Hero centrándonos en la configuración de interfaces internas de expansión.

Esta placa tan solo lleva dos ranuras PCIe en formato x16 y con armaduras de acero para soportar el peso de las GPU más grandes. Ambas están separadas unos 4 slots precisamente para albergar GPU de elevado grosor.

Estas son las condiciones de funcionamiento:

  • PCIX16_E1 y PCIX16_E2: están conectadas a 16 carriles PCIe 5.0 de la CPU, y ambas comparten el mismo bus, junto a la ranura 2_3. Entonces, si utilizamos ambas ranuras PCIe, estas funcionarán a x8/x8, mientras que si también utilizamos M.2_3, funcionarán a x8/x4/x4

Si contemplamos un escenario con APU Ryzen 8000, las capacidades se reducirán y solamente funcionará la ranura PCIX16_E1 a x8. Las otras dos quedan deshabilitadas. Funcionará a x4 si instalamos Ryzen 8500 o 8300.

Continuamos con la configuración de almacenamiento, la cual consiste en 4 puertos SATA a 6 Gbps y 5 ranuras M.2 que soportan RAID 0, 1, 5 y 10, así como un puerto SlimSAS. Este puerto es una evolución de SCSI con mayor ancho de banda, Hot-Swap, orientado a NAS.

Veamos cómo funcionan los puertos:

  • 2_1: la primera ranura está conectada de forma exclusiva a 4 carriles PCIe 5.0 de la CPU.
  • 2_2 y M.2_3: estas dos ranuras son PCIe 5.0 y comparten bus entre ellas y las ranuras PCIe, entonces si utilizamos ambas simultáneamente, PCIEX16_2 quedará deshabilitada. Los demás supuestos ya los hemos visto antes.
  • 2_4: la siguiente ranura está conectada a 4 carriles PCIe 4.0 del chipset sin compartir bus.
  • 2_5: igual que la anterior, también se conecta a 4 carriles PCIe 4.0 del chipset.
  • Puerto SlimSAS: es capaz de funcionar en modo PCIe 4.0 x4

El precio a pagar por tener 5 ranuras M.2, 3 de ellas Gen5, es que se comparten muchos carriles de la placa, incluso invalidando alguna ranura según el uso. Con APUs Ryzen 8000 las restricciones serán mucho mayores al tener menos Lanes.

Conectividad de red y tarjetas de sonido

Asus ROG Crosshair X870E Hero equipa una conectividad de red bastante impresionante, comenzando por una tarjeta inalámbrica Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 con capacidad de triple banda de, 2,4, 5 y 6 GHz, operando esta última con canales de 320 MHz y 4KQAM, soportando más de 5 Gbps de ancho de banda. Cuenta con Bluetooth 5.4 y tecnología Asus AI Networking II para optimizar el ancho de banda.

Se añaden dos interfaces de red LAN Ethernet, una de ellas con chip Intel I226-V de 2,5 GbE, y la otra con chip Realtek RTL8126 de 5 GbE.

La configuración de sonido también está a la par con un codec Asus SupremeFX basado en el Realtek ALC4082 con capacidad playback hasta 32 bits/384 kHz y 120 dB SNR, así como 110 dB SNR en entrada de grabación.

También cuenta con detección de Jack automática y condensadores premium. La acompaña un DAC ESS ES9219.

Puertos E/S y conexiones internas

Pasamos a conocer las conexiones traseras y frontales de la Asus ROG Crosshair X870E Hero.

El panel trasero consta de:

  • Botón BIOS FashBack
  • Botón Clear CMOS
  • 2x Conectores 2T2R para antena Wi-Fi
  • 2x USB4 (DisplayPort)
  • 6x USB 3.2 Gen2 (Rojos)
  • 2x USB 3.2 Gen2 Type-C
  • HDMI 2.1
  • RJ-45 LAN 2,5 GbE
  • RJ-45 LAN 5 GbE
  • Salida de audio S/PDIF
  • 2x Jack de 3,5 mm

Tenemos un total de 10 puertos USB, de los cuales 8 trabajando a 10 Gbps y otros dos USB4 a 40 Gbps, siendo compatible con salida de vídeo DisplayPort en caso de utilizar gráficos integrados.

También encontramos botones de gestión de BIOS, salida óptica de sonido y un panel analógico reducido a solamente dos Jacks. Parece que será más habitual en esta generación prescindir de algunos puertos de sonido.

Continuamos con los puertos internos de la placa base:

  • 8x Cabeceras para ventiladores (4x SYS_FAN, 1x CPU_FAN, 1x CPU_FAN OPT, 1x AIO PUMP, 1x W_PUMP+)
  • 3x Cabeceras 5VDG A-RGB Gen2
  • Conector de audio AAFP frontal
  • Cabecera F_Panel
  • 2x Cabeceras USB 3.2 Gen2x2 Type-C
  • 2x USB 3.2 Gen1 (soporta 4 puertos)
  • 2x USB 2.0 (soporta 4 puertos)
  • Switch para alternar modo PCIe
  • Cabecera par sensor de temperatura
  • Jumper LN2
  • Botones ReTry, Start y ReTry

De esta configuración destacamos la presencia de dos cabeceras USB Gen2x2, y una de ellas soporta carga rápida Quick Charge 4+ de 60W en caso de que alimentemos la cabecera PCIe de 6 pines situada junto a la cabecera ATX de 24 pines.

Por lo demás, tenemos una amplia presencia de potenciales puertos USB, se descarta el uso de cabeceras RGB 12VBRG por ser más antiguas, y tenemos botón FlexKey con función configurable desde la BIOS.

Banco de pruebas

Probamos esta placa Asus ROG Crosshair X870E Hero con el AMD Ryzen 9 9950X, efectuando test de estrés para el VRM y estabilidad de la placa bajo distintos escenarios.

El banco de pruebas se completa con los siguientes elementos:

BANCO DE PRUEBAS

Procesador:

AMD Ryzen 9 9950X

Placa Base:

Asus ROG Crosshair X870E Hero

Memoria:

32GB G.Skill Trident Z 5 NEO DDR5 6000 MHz

Disipador

Cooler Master ML 360 Core

Disco Duro

SSD NVMe

Tarjeta Gráfica

Nvidia RTX 4080

Fuente de Alimentación

Corsair RM1000

BIOS

Esta placa base equipa una BIOS con algunas mejoras interesantes como es Q-Dashboard, donde visualizamos la placa base y sus distintas conexiones para ver si están activas o no. También se ha incrementado la resolución a 1080p con textos más nítidos.

En el modo sencillo tenemos un panel con los comandos más utilizados, como perfil EXPO de RAM, telemetría, actualización de BIOS, etc.

Y en el modo avanzado podemos ver la configuración detallada de la CPU con algunas funciones que ahora comentaremos, RAM, interfaces internas y frontales, PBO y por supuesto una amplia capacidad de control del VRM. Asus sí tiene la opción Memory On-The-Fly disponible en BIOS.

En este punto destacamos la incorporación de algunas funciones avanzadas exclusivas de Asus como AI Overclocking, que predice la configuración óptica entre CPU y refrigeración automáticamente. AI Cooling, que ajusta dinámicamente los ventiladores en función del ruido y temperaturas.

La función Dynamic OC Switcher permite cambiar automáticamente entre OC Manual y PBO, con un sistema de seguridad que evite crasheos en la CPU. Esta función añade Core Flex, modo frecuencia asíncrona que aísla la frecuencia de CPU, RAM, PCIe e Infinity Fabric, y mejoras en PBO.

Temperaturas del VRM

Realizaremos un test de estrés a la CPU en su configuración de stock y sin tocar el voltaje asignado por defecto. Recogemos temperaturas en superficie con cámara térmica y mediante sensor desde HWiNFO.

Asus ROG Crosshair X870E Hero

Relajado Stock Full Stock
Placa 37ºC 42ºC
Chipset (sensor) 57/59ºC 64/67ºC
VRM (exterior) 33ºC 79ºC
VRM (Sensor) 40ºC 74ºC

Vemos que las temperaturas del VRM en esta placa son excelentes tanto en reposo como estrés, teniendo presente que las cifras son cogidas con el 9950X bajo estrés en modo PBO On, aplicando mayor exigencia en las pistas eléctricas.

Las temperaturas del chipset son afectadas por la RTX 4080 sobre el disipador de aluminio, mientas que la placa base se mantiene en cifras muy constantes.

Overclocking y voltajes

Telemetría R9 9950X Stock

La primera prueba para esta Asus ROG Crosshair X870E Hero la llevamos a cabo con el Ryzen 9 9950X en su configuración de stock, cuyo PPT está fijado en 200W en este caso.

Obtenemos un régimen constante de 3,693 GHz @0,915V, cifras ligeramente más conservadoras que en la placa X870E AORUS MASTER tanto en voltajes como frecuencias, aunque bien ajustadas.

Telemetría R9 9950X PBO

Ahora activamos PBO para obtener un comportamiento de 4,192 GHz @0,990V, siendo cifras clavadas a la placa base de AORUS. Esto demuestra que, el menos estos dos modelos, tiene un comportamiento similar, demostrando la madurez de las BIOS desde el lanzamiento.

Hemos probado la opción Core Flex buscando mejoras en el rendimiento puro de los núcleos de la CPU, y tras una prueba single-core en CB R23, vemos la cifra más elevada obtenida sin utiliza PBO. Esta opción funciona, como esperamos de ella.

Finalmente efectuamos una prueba de overclocking, esta vez aplicando la configuración directamente en la BIOS, aplicando 5,2 GHz @1,26V con curva LLC en nivel 5. El test de estrés ha resultado satisfactorio, aplicando un régimen más exigente que en la plataforma X670E, superando los 45K puntos en CB R23.

Palabras finales y conclusión acerca de la Asus ROG Crosshair X870E Hero

Concluimos esta review donde probamos una de las mejores placas de la plataforma generación tras generación, no solo por la calidad de construcción y extras, sino por su BIOS tan completa y funciones exclusivas del fabricante.

De hecho, Asus tiene el ecosistema de aplicaciones para la gestión de placa más amplio, CPU, Sonido, RAM, Red LAN y Wi-Fi, personalización, etc. La función Core Flex nos ha parecido muy interesante para sacar un rendimiento extra en single-core, igual que el nuevo Dashboard de la BIOS que monitoriza todas las interfaces.

Hemos configurado de forma muy rápida un overclocking estable en la CPU dentro de la BIOS, BIOS que además mejora su nitidez y calidad de textos al subir la resolución, que ya era hora.

El VRM asegura soporte para CPU más allá de esta generación con esas 18 + 2 + 2 fases de hasta 110A, más cantidad y mejores temperaturas que sus rivales.

Estudiando la conectividad de la placa, reconocemos que Asus ha hecho un gran trabajo en cuanto a cantidad de interfaces, introduciendo hasta 5 ranuras M.2, que inevitablemente comparten bastantes carriles de la CPU con tal de conseguir más soporte PCIe Gen5. Pese a ello, es la decisión más favorable que ha encontrado.

Te recomendamos la lectura de nuestra guía sobre las mejores placas base del mercado

Y es que tras ellas hay otra gran cantidad de carriles consumidos al implementar interfaz SlimSAS PCIe x4, único en una placa mainstream, 4 SATA, LAN 2,4 GbE + 5 GbE, Wi-Fi 7, 2 USB4 y hasta 2 USB Gen2x2 a 20 Gbps, uno con Power Delivery de 60W.

El apartado de sonido también está a un nivel muy alto, de calidad profesional podríamos decir gracias a SupremeFX y DAC dedicado. Sin duda la placa más completa en este apartado.

El apartado estético es una completa maravilla, si bien AORUS hace un mejor trabajo en cuanto a accesibilidad al adoptar más anclajes rápidos para disipadores, pero son igualmente efectivos.

No conocemos aún el precio de esta placa Asus ROG Crosshair X870E Hero, pero a buen seguro en torno a los 700€ como precio recomendado, o así nos gustaría.

Sería una buena noticia, ya que se situaría cerca de sus rivales directos, ofreciendo un poco más que ellos en extras y funciones. Una placa muy apetecible para setups de creadores de contenido, fiable y robusta, pero sus rivales AORUS y MSI lo hacen también muy bien.

VENTAJAS

INCONVENIENTES

BIOS CON FUNCIONES E INTERFAZ MEJORADOS RANURA PCIE X16 SIN BOTÓN DE DESBLOQUEO
VRM, COMPORTAMIENTO Y TEMPERATURAS EXCELENTES RANURAS PCIE Y 2 M.2 COMPARTEN LANES, LIMITANTE PARA SETUPS MUY DEMANDANTES
HASTA 5 RANURAS M.2 (3 GEN) + 2 PCIE Y SLIMSAS PRECIO ELEVADO DE INICIO
2 USB4 + 2 USB-C 20 GBPS CON POWER DELIVERY Y SONIDO PREMIUM
WI-FI 7, LAN 2,5 GBE + 5 GBE
ECOSISTEMA DE APLICACIONES Y FUNCIONES MÁS COMPLETO DEL MERCADO

El equipo de Profesional Review le otorga la medalla de platino y producto recomendado:

Asus ROG Crosshair X870E Hero

COMPONENTES - 96%
REFRIGERACIÓN - 96%
BIOS - 96%
EXTRAS - 95%
PRECIO - 85%

94%

Asus ROG Crosshair X870E Hero va más allá de lo que normalmente ofrece una placa base, añadiendo funciones exclusivas como Dynamic OC o Core Flex

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