Rentabilidad del minero ASIC

Nuestro calculador de rentabilidad de minería ayuda a los usuarios a identificar rápidamente las opciones de minería más rentables al proporcionar datos en tiempo real en múltiples monedas fiduciarias y criptomonedas, incluyendo USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH y BTC. Permite introducir costos de electricidad con precisión de hasta tres decimales para estimaciones de ganancias altamente precisas. Los usuarios pueden acceder a una visión clara de los mineros de mejor rendimiento, tablas de rendimiento específicas por algoritmo y listas organizadas visualmente de monedas minables con íconos de criptomonedas reconocibles, simplificando las decisiones para obtener el máximo rendimiento.

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Modelo Tasa de Hash
Beneficio

Nuestra innovadora calculadora de minería ofrece información completa sobre todos los principales algoritmos de criptomonedas, ayudando a los usuarios a identificar fácilmente las opciones más rentables para su hardware específico. Los datos del algoritmo se actualizan continuamente para mantener el ritmo con la dinámica industria de la minería de cripto, proporcionando evaluaciones precisas basadas en estadísticas de rentabilidad en tiempo real y la actividad general del mercado. Esto capacita a los usuarios a tomar decisiones bien fundamentadas que reflejan las últimas condiciones de minería y el rendimiento del algoritmo.

Dificultad de Minería de Bitcoin

Supervisa las métricas más recientes de dificultad de la red Bitcoin en tiempo real, incluyendo los tiempos de bloque y el tiempo estimado hasta el próximo ajuste de dificultad.

Progreso

Progreso actual:

61.51 %

Bloque restante

Bloques restantes:

776

Tiempo restante

Tiempo restante:

~ 5 días 1 horas

Siguiente Cambio

Cambio próximo:

6.9 %

Tiempo de Bloque

Tiempo actual del bloque:

9.4 minutos

¿Qué es el algoritmo Blake2b?

¿Por qué deberías confiar en nuestra calculadora de ganancias para obtener información precisa sobre la minería?

Elige BLAKE2b en sistemas de 64 bits y exige velocidad sin conceder seguridad, porque su núcleo ARX amigable con SIMD prospera en SSE, AVX2 y AVX-512 para superar el rendimiento de hashes clásicos como SHA-256. Confía en su procesamiento basado en contadores con banderas de finalización para evitar la extensión de longitud, lo que protege los casos de uso de transmisión y vinculados a API que ensamblan mensajes sobre la marcha. Inyecta unicidad con la sal integrada y separa contextos con el campo de personalización, y anulas tablas arcoíris y confusiones entre protocolos de un golpe. Usa el modo basado en clave como un MAC rápido, y reemplazas HMAC con menos operaciones mientras mantienes fuertes garantías de autenticidad. Ajusta el tamaño del resumen desde unos pocos bits hasta 512 bits, y elige 512 bits para un margen máximo o 256 bits para salidas compactas que se alineen con herramientas comunes. Espera resistencia a colisiones aproximadamente a la mitad de la longitud de salida y resistencia a preimágenes cerca de la longitud total, de modo que un resumen de 512 bits apunta a aproximadamente 256 bits de resistencia a colisiones y 512 bits de resistencia a preimágenes bajo suposiciones estándar. Confía en palabras de 64 bits, un estado compacto y 12 rondas de la función de mezcla G para equilibrar difusión, latencia y amigabilidad con la caché en núcleos modernos. Transmite datos de longitud arbitraria y mantiene un sobrecarga de memoria modesta, porque el diseño favorece pasadas lineales y patrones de acceso predecibles. Cuenta con una robusta resistencia a técnicas criptanalíticas conocidas, ya que BLAKE2b hereda la línea de finalistas de SHA-3 de BLAKE mientras refina constantes y diseño para la eficiencia. Implementaciones en bibliotecas de uso extendido permiten prácticas de codificación en tiempo constante y una amplia cobertura de plataformas, lo que simplifica auditorías y despliegue. Elige salida variable para ajustarse a protocolos que incrustan etiquetas cortas, resúmenes largos o hojas de Merkle sin capas de truncamiento adicionales. Favorece BLAKE2b para verificaciones de integridad de archivos, firmas digitales y procesamiento de contraseñas, y nota que Argon2 se basa en su función de compresión para defensa de consumo de memoria. Aprovecha sus fortalezas en sistemas de prueba de trabajo como se ve en Siacoin, Firo y Ergo, donde altas tasas de hash en hardware de 64 bits importan. Espera un rendimiento superior por núcleo en CPUs de propósito general, ya que las adiciones, rotaciones y XOR vectorizados se asignan limpiamente a las unidades de ejecución de microarquitecturas modernas. Consulta el RFC 7693 para parámetros precisos y vectores de prueba, luego despliega con confianza en servidores, escritorios y objetivos embebidos de 64 bits.

Últimos Mineros ASIC

Consulta los últimos mineros ASIC añadidos a nuestro sitio. Estas son las nuevas ofertas, con los modelos más recientes.

¿Por qué la minería ASIC?

Las ventajas de la minería ASIC en comparación con otros tipos de minería

La minería con ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica) implica hardware especializado diseñado exclusivamente para minar criptomonedas como Bitcoin, ofreciendo una eficiencia y rendimiento inigualables. A diferencia de las GPU de propósito general, los ASIC están optimizados para algoritmos específicos, entregando tasas de hash significativamente más altas mientras consumen menos energía por hash. Esto los hace mucho más superiores para tareas de minería, ya que maximizan la rentabilidad al reducir los costos de electricidad y aumentar la producción de minería. Los mineros ASIC están construidos con un propósito, proporcionando estabilidad y fiabilidad en entornos de minería de alta demanda, a diferencia de las GPU que son propensas al sobrecalentamiento y al desgaste durante el uso prolongado. Su diseño compacto también permite una escalabilidad más fácil en grandes operaciones mineras. Al enfocarse únicamente en la minería, los ASIC eliminan los costos adicionales de la computación multipropósito, resultando en tiempos de resolución de bloque más rápidos. Esta eficiencia se traduce en mayores recompensas, haciendo de los ASIC la opción preferida para mineros serios que buscan mantenerse competitivos en el mercado de criptomonedas. En contraste, la minería con GPU, aunque versátil, no puede igualar la potencia bruta y la rentabilidad de los ASIC para tareas de minería dedicadas.

Optimizado para Minería

Hardware Dedicado
Diseñado exclusivamente para algoritmos de criptomonedas

Eficiente Energía

Bajo consumo de energía
Consume menos electricidad que las GPU por unidad de trabajo

Fiable y Estable

Operación 24/7
Construido para manejar minería continua sin fallos

Escalable

Fácil de Expandir
El diseño compacto permite grandes operaciones con un espacio mínimo

Más sobre el algoritmo Blake2b

Vea cómo nuestro calculador de ganancias ofrece información precisa y en tiempo real sobre la minería, ayudando a los mineros a tomar decisiones informadas.

BLAKE2b es una función hash criptográfica optimizada de 64 bits cuya arquitectura capaz de árboles y diseño amigable con SIMD convierten el paralelismo en velocidad práctica, permitiendo implementaciones multicanal y vectorizadas para hashear datos a escalas de gigabytes por segundo mientras conserva energía por byte procesado; su bloque de parámetros flexible (longitud del digest hasta 512 bits, longitud de clave, fanout, profundidad, sal, personalización y más, como se estandariza en RFC 7693) permite un ajuste preciso para protocolos, sistemas de integridad de archivos y entornos embebidos o de servidor, y su separación de dominio incorporada a través de sal y personalización aísla limpiamente los contextos para reducir riesgos de protocolos cruzados y colisiones accidentales; más allá del hashing sin clave, BLAKE2b ofrece un modo con clave que funciona como un MAC/PRF eficiente sin la sobrecarga de HMAC, y respalda construcciones modernas como el hash de contraseña Argon2, donde la dureza de memoria añade resistencia a la ruptura por GPU y ASIC, un caso de método convirtiéndose en ética; comparado con SHA-256, BLAKE2b típicamente logra un mayor rendimiento mientras preserva una fuerte resistencia a preimagen y colisiones consistente con su tamaño de salida, y sus digestos de longitud variable proporcionan a los ingenieros una compensación fundamentada entre ancho de banda y nivel de seguridad; en la práctica se implementa en firmas digitales como un prehash rápido, verificación de integridad en almacenamiento y distribución de software, y pipelines de procesamiento de contraseñas, mientras que sus variantes paralelas (notablemente BLAKE2bp) explotan el hashing en árbol para escalar a través de hilos y núcleos; para los ecosistemas de criptomonedas, su eficiencia y amigabilidad con el hardware lo han hecho una opción natural, ejemplificada por la prueba de trabajo de Siacoin y su uso dentro de la pila Ergo (Autolykos aprovecha BLAKE2b), con implementaciones FPGA y ASIC amplificando el rendimiento para cargas de trabajo sostenidas; lo importante es que su diseño ha soportado un extenso escrutinio criptanalítico desde su publicación, y las implementaciones conscientes del tiempo constante y de canales laterales están ampliamente disponibles en bibliotecas auditadas como libsodium, lo que lo convierte en un predeterminado pragmático cuando la velocidad, configurabilidad y seguridad robusta deben coexistir, y cuando la elección debe convertirse en acción, y la acción debe responder a las silenciosas demandas de la seguridad.

BTC $98,672.76 ↘3.35%
ALPH $0.122200 ↘3.58%
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XMR $373.79 ↘0.3%
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BELLS $0.171600 ↘2.49%
XTM $0.003763 ↗1.82%
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