Algoritmo SHA-256: descripción, monedas, mineros ASIC y características
Algoritmos de minería · SHA-256
SHA-256: cómo funciona el algoritmo de Bitcoin y con qué se mina
136 modelos ASIC en el catálogo, desde el viejo S9 con 98 J/TH hasta el SealMiner A4 Ultra con 9,45 J/TH. El algoritmo, las monedas, el equipo y el firmware.
Qué es SHA-256
SHA-256 es una función hash criptográfica de la familia SHA-2, publicada por la NSA en 2001 como estándar federal. Satoshi Nakamoto la tomó tal cual y construyó sobre ella la prueba de trabajo de Bitcoin: para encontrar un bloque, el minero recorre variantes de la cabecera y busca un hash por debajo del objetivo actual. Sin magia, solo miles de millones de cálculos idénticos por segundo.
Precisamente esa uniformidad convirtió a SHA-256 en el objetivo perfecto para chips dedicados. No hay ramificaciones, ni accesos a memoria, ni lecturas aleatorias, solo operaciones enteras con un patrón fijo. Una tarjeta gráfica pierde frente a un ASIC por un factor de miles, por eso la minería de Bitcoin con GPU murió en 2013 y no volverá.
Hoy SHA-256 es el mayor algoritmo de minería tanto por capital invertido como por cantidad de equipo fabricado. Nuestro catálogo reúne 136 modelos de nueve fabricantes, con eficiencias entre 9,45 y 157 J/TH, es decir, más de dieciséis veces de diferencia entre la mejor y la peor máquina. Entender esa diferencia es lo principal que hay que llevarse de esta página si estás eligiendo equipo.
Características principales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Algoritmo | SHA-256 |
| Tipo de equipo | ASIC |
| GPU | No rentable desde 2013 |
| FPGA | Técnicamente posible, económicamente no |
| Consumo | Alto, de 1 a 20 kW por equipo |
| Dificultad de red | Muy alta, se recalcula cada 2016 bloques |
| Moneda principal | Bitcoin (BTC) |
| Inicio de la minería | 2009 |
| Primeros ASIC | 2013 |
| Fabricantes de ASIC | Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, Innosilicon y otros |
| Modelos en el catálogo de asic.es | 136 |
| Firmware AsicBoost | Disponible para 26 modelos Antminer |
Cómo funciona el algoritmo
El minero arma un bloque: toma transacciones del mempool, construye con ellas un árbol de Merkle, añade el hash del bloque anterior, la marca de tiempo, el objetivo de dificultad y el campo nonce. Resulta una cabecera de 80 bytes que se pasa dos veces por SHA-256, con 256 bits de salida, es decir 64 caracteres hexadecimales.
Después empieza la búsqueda. Un hash no se puede predecir: cambiar un solo bit de la entrada cambia el resultado entero y no existe función inversa. La única forma de obtener un hash con la cantidad de ceros necesaria es cambiar el nonce y calcular otra vez. Cuando el nonce de cuatro bytes se agota, el minero ajusta la hora o el conjunto de transacciones y vuelve a empezar.
El hashrate es justamente cuántos intentos hace el equipo por segundo. Un Antminer S21 XP con 270 TH/s son 270 billones de intentos cada segundo. La red en conjunto busca un bloque cada diez minutos aproximadamente y recalcula la dificultad cada 2016 bloques, más o menos una vez cada dos semanas, para ajustarse al hashrate total.
De ahí sale lo que importa para el dueño de una granja: tus ingresos no dependen del hashrate absoluto sino de tu parte dentro de la red. Si la red creció un 10% y tu granja no, tus ingresos en moneda bajaron ese mismo 10%, aunque el equipo funcione igual de bien que ayer.
- Transacciones del mempoolSe agrupan en un bloque candidato
- Cabecera de bloque, 80 bytesMerkle, hash anterior, hora, objetivo, nonce
- Doble SHA-256Se calcula el hash de la cabecera
- Comparación con el objetivo¿Hash por debajo? Si no, se cambia el nonce
- Bloque encontradoSe difunde en la red, el minero cobra recompensa y comisiones
Historia del algoritmo
- 2001La NSA publica SHA-2 como FIPS 180-2. Nadie pensaba en minería, la función nació para firmas y control de integridad.
- 2009Arranca Bitcoin. Los primeros bloques se calculan en CPU, recompensa 50 BTC.
- 2010Aparece la minería con GPU y el hashrate de la red sube dos órdenes de magnitud.
- 2013Primeros ASIC: Avalon y el Bitmain Antminer S1, unos 2000 J/TH. Toscos para hoy, pero suficientes para desplazar a las GPU en pocos meses.
- 2016Antminer S9 en 16 nm, 98 J/TH. Duró años en servicio y todavía aparece donde la electricidad casi no cuesta.
- 2020Llegan MicroBT Whatsminer M30 y Antminer S19, la eficiencia baja a 30 J/TH y empieza la era de las granjas industriales.
- 2024El halving reduce la recompensa a 3,125 BTC. Las máquinas peores de 25 J/TH salen del mercado o se mudan donde el kilovatio es casi gratis.
- 2026El listón actual son 10 J/TH o menos en hidro, mientras las mejores máquinas por aire rondan los 13 J/TH. El próximo halving se espera en 2028.
Monedas de este algoritmo
| Moneda | Ticker | Comentario |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Moneda principal del algoritmo, unos 10 minutos por bloque, recompensa 3,125 BTC |
| Bitcoin Cash | BCH | Fork de 2017, el mismo SHA-256, los mineros cambian sin problema |
| Bitcoin SV | BSV | Fork de BCH de 2018, bloques grandes |
| eCash | XEC | Antes Bitcoin ABC, cadena aparte sobre el mismo algoritmo |
| Peercoin | PPC | Híbrido PoW y PoS, uno de los proyectos más antiguos |
| Namecoin | NMC | Minería fusionada con Bitcoin, sin perder hashrate |
| Elastos | ELA | Minería fusionada con Bitcoin |
| Rootstock | RBTC | Sidechain de Bitcoin, también con minería fusionada |
| DigiByte | DGB | Cadena multialgoritmo, SHA-256 es una de sus cinco ramas |
Mineros ASIC para SHA-256
Abajo están las doce máquinas más potentes del catálogo. La lista completa de 136 modelos se abre con el botón, e incluye las series antiguas que todavía se sostienen con electricidad barata.
| Modelo | Hashrate | Consumo | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| Whatsminer M79S | 1350 TH/s | 20000 W | 14,81 J/TH |
| Whatsminer M79 | 920 TH/s | 14500 W | 15,76 J/TH |
| SealMiner A4 Ultra Hydro | 886 TH/s | 8372 W | 9,45 J/TH |
| SealMiner A4 Pro Hydro | 680 TH/s | 7412 W | 10,9 J/TH |
| Whatsminer M7DS | 680 TH/s | 9200 W | 13,53 J/TH |
| SealMiner A3 Pro Hydro | 660 TH/s | 8250 W | 12,5 J/TH |
| Whatsminer M7D | 634 TH/s | 9200 W | 14,51 J/TH |
| Teraflux AH3880 | 600 TH/s | 10740 W | 17,9 J/TH |
| Whatsminer M6DS++ | 592 TH/s | 9200 W | 15,54 J/TH |
| Whatsminer M6DS+ | 540 TH/s | 9200 W | 17,04 J/TH |
| Whatsminer M73S+ | 540 TH/s | 7200 W | 13,33 J/TH |
| Whatsminer M73 | 512 TH/s | 7424 W | 14,5 J/TH |
Los 136 modelos SHA-256, por eficiencia
| Modelo | Hashrate | Consumo | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| SealMiner A4 Ultra Hydro | 886 TH/s | 8372 W | 9,45 J/TH |
| SealMiner A4 Pro Hydro | 680 TH/s | 7412 W | 10,9 J/TH |
| SealMiner A4 Pro Air | 336 TH/s | 3662 W | 10,9 J/TH |
| Antminer S21 XP Hydro AsicBoost | 473 TH/s | 5676 W | 12 J/TH |
| SealMiner A3 Pro Hydro | 660 TH/s | 8250 W | 12,5 J/TH |
| SealMiner A3 Pro Air | 290 TH/s | 3625 W | 12,5 J/TH |
| Avalon A16XP | 300 TH/s | 3850 W | 12,83 J/TH |
| Whatsminer M70S+ | 244 TH/s | 3140 W | 12,87 J/TH |
| Whatsminer M73S+ | 540 TH/s | 7200 W | 13,33 J/TH |
| Whatsminer M76S+ | 390 TH/s | 5200 W | 13,33 J/TH |
| SealMiner A3 Hydro | 500 TH/s | 6750 W | 13,5 J/TH |
| Antminer S21 XP Immersion AsicBoost | 300 TH/s | 4050 W | 13,5 J/TH |
| Antminer S21 XP AsicBoost | 270 TH/s | 3645 W | 13,5 J/TH |
| Whatsminer M70S | 250 TH/s | 3375 W | 13,5 J/TH |
| Whatsminer M7DS | 680 TH/s | 9200 W | 13,53 J/TH |
| Avalon A16 | 282 TH/s | 3900 W | 13,83 J/TH |
| Whatsminer M78S | 472 TH/s | 6550 W | 13,88 J/TH |
| SealMiner A3 Air | 260 TH/s | 3640 W | 14 J/TH |
| Whatsminer M76S | 362 TH/s | 5200 W | 14,36 J/TH |
| Whatsminer M73S | 500 TH/s | 7200 W | 14,4 J/TH |
| Whatsminer M73 | 512 TH/s | 7424 W | 14,5 J/TH |
| Whatsminer M78 | 464 TH/s | 6728 W | 14,5 J/TH |
| Whatsminer M70 | 236 TH/s | 3422 W | 14,5 J/TH |
| Whatsminer M7D | 634 TH/s | 9200 W | 14,51 J/TH |
| Whatsminer M79S | 1350 TH/s | 20000 W | 14,81 J/TH |
| SealMiner A2 Pro Air | 255 TH/s | 3790 W | 14,86 J/TH |
| SealMiner A2 Pro Hyd | 500 TH/s | 7450 W | 14,9 J/TH |
| Antminer S21+ Hydro AsicBoost | 319 TH/s | 4785 W | 15 J/TH |
| Antminer S21 Pro AsicBoost | 234 TH/s | 3510 W | 15 J/TH |
| Teraflux AI3680 | 375 TH/s | 5625 W | 15 J/TH |
| Whatsminer M72S | 264 TH/s | 4000 W | 15,15 J/TH |
| Whatsminer M76 | 336 TH/s | 5200 W | 15,48 J/TH |
| Whatsminer M66S++ | 356 TH/s | 5518 W | 15,5 J/TH |
| Whatsminer M6DS++ | 592 TH/s | 9200 W | 15,54 J/TH |
| Whatsminer M79 | 920 TH/s | 14500 W | 15,76 J/TH |
| Whatsminer M60S++ | 226 TH/s | 3600 W | 15,93 J/TH |
| Antminer S21 Hydro AsicBoost | 335 TH/s | 5360 W | 16 J/TH |
| Teraflux AT2880 | 260 TH/s | 4160 W | 16 J/TH |
| Whatsminer M72 | 246 TH/s | 4000 W | 16,26 J/TH |
| SealMiner A2 Hyd | 446 TH/s | 7360 W | 16,5 J/TH |
| SealMiner A2 | 226 TH/s | 3730 W | 16,5 J/TH |
| Antminer S21 Immersion AsicBoost | 301 TH/s | 4967 W | 16,5 J/TH |
| Antminer S21+ AsicBoost | 216 TH/s | 3564 W | 16,5 J/TH |
| Whatsminer M60S+ | 212 TH/s | 3600 W | 16,98 J/TH |
| Whatsminer M63S+ | 424 TH/s | 7208 W | 17 J/TH |
| Whatsminer M66S+ | 318 TH/s | 5406 W | 17 J/TH |
| Whatsminer M6DS+ | 540 TH/s | 9200 W | 17,04 J/TH |
| Antminer S21 AsicBoost | 200 TH/s | 3500 W | 17,5 J/TH |
| Avalon A15XP-206T | 206 TH/s | 3667 W | 17,8 J/TH |
| Teraflux AH3880 | 600 TH/s | 10740 W | 17,9 J/TH |
| Avalon A1566I | 249 TH/s | 4500 W | 18,07 J/TH |
| Avalon A1566 | 185 TH/s | 3420 W | 18,49 J/TH |
| Whatsminer M63S | 390 TH/s | 7215 W | 18,5 J/TH |
| Whatsminer M66S | 298 TH/s | 5513 W | 18,5 J/TH |
| Whatsminer M60S | 186 TH/s | 3441 W | 18,5 J/TH |
| Avalon Q | 90 TH/s | 1674 W | 18,6 J/TH |
| Avalon A15-194T | 194 TH/s | 3647 W | 18,8 J/TH |
| Antminer S19 XP+ Hydro AsicBoost | 279 TH/s | 5301 W | 19 J/TH |
| Antminer T21 AsicBoost | 190 TH/s | 3610 W | 19 J/TH |
| Whatsminer M63 | 366 TH/s | 7283 W | 19,9 J/TH |
| Whatsminer M66 | 280 TH/s | 5572 W | 19,9 J/TH |
| Whatsminer M60 | 172 TH/s | 3422 W | 19,9 J/TH |
| DesiweMiner K10Ultra | 170 TH/s | 3485 W | 20,5 J/TH |
| Antminer S19 XP Hydro AsicBoost | 255 TH/s | 5304 W | 20,8 J/TH |
| Whatsminer M63S++ | 478 TH/s | 10000 W | 20,92 J/TH |
| Teraflux AI2500 | 250 TH/s | 5250 W | 21 J/TH |
| Avalon Mini 3 | 37,5 TH/s | 800 W | 21,33 J/TH |
| Antminer S19j XP AsicBoost | 151 TH/s | 3247 W | 21,5 J/TH |
| Antminer S19 XP AsicBoost | 141 TH/s | 3032 W | 21,5 J/TH |
| Avalon Made A1466 | 150 TH/s | 3230 W | 21,53 J/TH |
| Whatsminer M53S++ | 320 TH/s | 7040 W | 22 J/TH |
| Whatsminer M56S++ | 240 TH/s | 5280 W | 22 J/TH |
| Whatsminer M50S++ | 160 TH/s | 3520 W | 22 J/TH |
| Teraflux AT1500 | 185 TH/s | 4070 W | 22 J/TH |
| DesiweMiner K10Pro | 170 TH/s | 3825 W | 22,5 J/TH |
| Antminer S19k Pro AsicBoost | 120 TH/s | 2760 W | 23 J/TH |
| Avalon Nano 3S | 6 TH/s | 140 W | 23,33 J/TH |
| Whatsminer M53S+ Hydro | 290 TH/s | 6960 W | 24 J/TH |
| Whatsminer M50S+ | 130 TH/s | 3120 W | 24 J/TH |
| Avalon Made A1446 | 135 TH/s | 3310 W | 24,52 J/TH |
| Avalon Made A1366 | 130 TH/s | 3250 W | 25 J/TH |
| Whatsminer M53S Hydro | 260 TH/s | 6760 W | 26 J/TH |
| Whatsminer M50S | 126 TH/s | 3276 W | 26 J/TH |
| Antminer S19 Pro+ Hydro AsicBoost | 198 TH/s | 5445 W | 27,5 J/TH |
| Antminer S19j Pro+ AsicBoost | 122 TH/s | 3355 W | 27,5 J/TH |
| Whatsminer M56S | 200 TH/s | 5550 W | 27,75 J/TH |
| Whatsminer M53 | 228 TH/s | 6612 W | 29 J/TH |
| Whatsminer M50 | 114 TH/s | 3306 W | 29 J/TH |
| Antminer S19 Pro Hydro AsicBoost | 184 TH/s | 5428 W | 29,5 J/TH |
| Antminer S19a Pro AsicBoost | 110 TH/s | 3245 W | 29,5 J/TH |
| Antminer S19j Pro AsicBoost | 104 TH/s | 3068 W | 29,5 J/TH |
| Antminer S19 Pro AsicBoost | 110 TH/s | 3250 W | 29,55 J/TH |
| Avalon Made A1346 | 110 TH/s | 3300 W | 30 J/TH |
| Whatsminer M30S++ | 112 TH/s | 3472 W | 31 J/TH |
| Whatsminer M56 | 178 TH/s | 5550 W | 31,18 J/TH |
| BlockMiner Model 740a | 150 TH/s | 4900 W | 32,67 J/TH |
| BlockMiner Model 520i | 112 TH/s | 3700 W | 33,04 J/TH |
| Whatsminer M30+ | 100 TH/s | 3400 W | 34 J/TH |
| Whatsminer M30S+ | 100 TH/s | 3400 W | 34 J/TH |
| Antminer S19 AsicBoost | 95 TH/s | 3250 W | 34,21 J/TH |
| Antminer S19a AsicBoost | 96 TH/s | 3312 W | 34,5 J/TH |
| Avalon Nano 3 | 4 TH/s | 140 W | 35 J/TH |
| Antminer T19 Hydro AsicBoost | 145 TH/s | 5438 W | 37,5 J/TH |
| Antminer T19 AsicBoost | 84 TH/s | 3150 W | 37,5 J/TH |
| Avalon 1246 | 90 TH/s | 3420 W | 38 J/TH |
| Whatsminer M30S | 86 TH/s | 3268 W | 38 J/TH |
| DesiweMiner K9S | 130 TH/s | 4950 W | 38,08 J/TH |
| Antminer S17 Pro | 53 TH/s | 2094 W | 39,51 J/TH |
| Antminer S17+ | 73 TH/s | 2920 W | 40 J/TH |
| Avalon 1166 Pro | 81 TH/s | 3400 W | 41,98 J/TH |
| Whatsminer M31S+ | 80 TH/s | 3360 W | 42 J/TH |
| Antminer S17e | 64 TH/s | 2880 W | 45 J/TH |
| Antminer S17 | 56 TH/s | 2520 W | 45 J/TH |
| Whatsminer M31S | 70 TH/s | 3220 W | 46 J/TH |
| Innosilicon T3-43T | 43 TH/s | 2100 W | 48,84 J/TH |
| Antminer T17+ | 58 TH/s | 2900 W | 50 J/TH |
| Ebit E12+ | 50 TH/s | 2500 W | 50 J/TH |
| Avalon 1126 Pro | 68 TH/s | 3420 W | 50,29 J/TH |
| Avalon 1146 Pro | 63 TH/s | 3276 W | 52 J/TH |
| Innosilicon T3+ 52T | 52 TH/s | 2800 W | 53,85 J/TH |
| Antminer T17e | 53 TH/s | 2915 W | 55 J/TH |
| Antminer T17 | 40 TH/s | 2200 W | 55 J/TH |
| Innosilicon T3-39T | 39 TH/s | 2150 W | 55,13 J/TH |
| Ebit E12 | 44 TH/s | 2500 W | 56,82 J/TH |
| Antminer S15 | 28 TH/s | 1596 W | 57 J/TH |
| Innosilicon T3+ 57T | 57 TH/s | 3300 W | 57,89 J/TH |
| Innosilicon T3 50T | 50 TH/s | 3100 W | 62 J/TH |
| Avalon 1047 | 37 TH/s | 2380 W | 64,32 J/TH |
| Avalon 1066 | 50 TH/s | 3250 W | 65 J/TH |
| Antminer T15 | 23 TH/s | 1541 W | 67 J/TH |
| Avalon 921 | 20 TH/s | 1700 W | 85 J/TH |
| Antminer S9j | 14,5 TH/s | 1350 W | 93,1 J/TH |
| Antminer S9i | 14 TH/s | 1320 W | 94,29 J/TH |
| Antminer S9 | 13,5 TH/s | 1323 W | 98 J/TH |
| Antminer T9+ AsicBoost | 10,5 TH/s | 1432 W | 136,38 J/TH |
| Avalon 7 | 7,3 TH/s | 1150 W | 157,53 J/TH |
Fabricantes de equipos
El mayor fabricante, 38 modelos SHA-256 en el catálogo. La red de repuestos más amplia y el único fabricante con un ecosistema maduro de firmware personalizado para sus placas de control.
48 modelos, el líder por cantidad. Se valoran por la resistencia de sus fuentes y por aguantar redes eléctricas inestables.
22 modelos. El fabricante de ASIC más veterano, el primero en vender un chip comercial en 2013. Suele ser más barato con prestaciones similares.
11 modelos, entre ellos los récords de eficiencia del catálogo. Una línea joven que en un par de años llegó a lo más alto en J/TH.
Otros 12 modelos de fabricantes de nicho y regionales. Compiten por precio o por formatos poco habituales, como chasis preparados para inmersión.
Firmware para mineros SHA-256
El firmware de fábrica hace exactamente lo que prometió el fabricante: mantiene las frecuencias nominales y no deja bajar más al detalle. Para equipo en garantía es la opción correcta, para el resto normalmente no.
El firmware personalizado AsicBoost para Antminer abre lo que el chip ya sabe hacer pero la lógica de fábrica mantiene cerrado: overclock y undervolt más allá de los límites, autotuning de frecuencia y voltaje chip a chip, perfiles de potencia con cambio automático por temperatura, mapa de calor por chip y gestión masiva con HashCore Toolkit. En el catálogo está disponible para 26 modelos.
El efecto práctico depende de tu objetivo. Si buscas máxima moneda, un S21 XP Hydro pasa de unos 473 a 615 TH/s. Si buscas rebajar la factura, el mismo chip con menos voltaje da menos hashrate pero bastante mejor J/TH, y a largo plazo esa suele ser la mejor opción.
La comisión del desarrollador es del 2,8% del hashrate. Cuéntala con honestidad frente a la mejora: con un 25% de ganancia y un 2,8% de comisión sales ganando, con un 3% de ganancia no tiene sentido.
De qué depende la rentabilidad
Las cifras concretas de rentabilidad caducan en una semana, así que no tiene sentido publicarlas en una página de referencia. Es más útil entender de qué se componen.
Cinco valores marcan el resultado: el precio de la moneda, la dificultad de la red, tu coste por kilovatio hora, la comisión del pool y la eficiencia de tu máquina en J/TH. Los dos primeros no dependen de ti, el tercero depende de dónde esté la granja y los dos últimos son lo que realmente controlas.
Una comprobación rápida: multiplica el consumo en kilovatios por 24 y por tu precio de la electricidad y tendrás el gasto diario. Si la producción diaria en dinero no lo cubre, la máquina trabaja a pérdida por mucho que costara.
Pools populares
| Pool | Región | Particularidades |
|---|---|---|
| Foundry USA | EE. UU. | Pool institucional grande, orientado a granjas industriales |
| AntPool | China | Pool de Bitmain, admite minería fusionada de varias monedas |
| F2Pool | China | Uno de los pools más antiguos, funciona desde 2013 |
| ViaBTC | China | Permite alternar entre BTC y BCH con facilidad |
| Binance Pool | Internacional | Integrado con el exchange, los pagos llegan a la cuenta |
| SpiderPool | Internacional | Creció rápido en los últimos años, comisiones bajas |
Ventajas y desventajas del algoritmo
- Máxima seguridad de red: detrás de SHA-256 hay más potencia de cálculo que detrás de cualquier otro algoritmo del mundo
- Enorme oferta de equipo: 136 modelos en el catálogo, desde usados económicos hasta hidro de gama alta
- Mercado secundario desarrollado y repuestos disponibles, placas y fuentes se reparan
- Alta liquidez de la moneda minada, BTC se vende al instante y en cualquier sitio
- Economía predecible: el calendario de halvings se conoce con décadas de antelación
- Firmware maduro y herramientas de gestión de granjas
- Barrera de entrada alta: una máquina de gama alta cuesta como un coche de segunda mano
- Consumo elevado, una granja necesita potencia eléctrica dedicada
- La dificultad crece casi siempre, los ingresos en moneda bajan poco a poco
- Ruido y calor, un ASIC por aire en casa es prácticamente imposible
- Envejecimiento: una máquina de más de cinco años ya no suele cubrir su electricidad
- Dependencia del precio de la moneda, los modelos viejos son los primeros en apagarse
Eficiencia energética y J/TH
La eficiencia se mide en julios por terahash, J/TH, y es la única cifra que compara con honestidad máquinas de generaciones distintas. El hashrate dice cuánto calcula un equipo, los J/TH dicen cuánto te va a costar.
Referencias del catálogo para 2026. Por debajo de 12 J/TH están las hidro modernas y lo mejor de la refrigeración por aire, de 12 a 20 J/TH las máquinas actuales que salen a cuenta con tarifas industriales normales, de 20 a 35 J/TH la generación anterior que aguanta con electricidad barata, y por encima de 60 J/TH ya es historia, como el S9 con 98 J/TH o el Avalon 7 con 157 J/TH.
La cuenta es sencilla: una máquina de 3000 W a 6 céntimos el kilovatio gasta unos 4,3 dólares al día. Si entrega 200 TH/s, son 15 J/TH. Una máquina de 30 J/TH gasta lo mismo en electricidad por la mitad de hashrate. Por eso el parque se renueva tras cada halving: el equipo viejo deja de cubrir la factura.
Cómo elegir un ASIC para SHA-256
La electricidad primero. Averigua tu precio por kilovatio y la potencia disponible antes de elegir modelo. Por encima de 10 céntimos solo tiene sentido mirar máquinas mejores de 15 J/TH.
Tipo de refrigeración. El aire es más simple y barato para empezar, la hidro da mejores J/TH y hace menos ruido pero exige circuito, intercambiador y mantenimiento. La inmersión es otro proyecto, con cuba y líquido dieléctrico.
Potencia por equipo. Una máquina de 7 a 20 kW necesita su propia línea y un cuadro bien dimensionado. Calcula margen en cable y magnetotérmico, no solo la placa del minero.
Ruido. Un ASIC por aire son 75 decibelios o más, el nivel de una motosierra. No cabe ni en un piso ni en una vivienda.
Garantía y servicio. Comprueba el plazo de garantía, quién repara en tu país y si hay repuestos. Para un parque de diez máquinas eso importa más que 5 TH/s extra en la ficha.
Amortización. Calcula en escenario conservador: dificultad actual con margen de crecimiento y precio no superior al de hoy. Si un modelo solo se amortiza si el precio se duplica, eso es una apuesta, no un cálculo.
Errores frecuentes
Comprar por hashrate y no por eficiencia. Dos máquinas de 200 TH/s pueden diferir el doble en la factura eléctrica. Mira los J/TH, no solo los TH/s.
Calcular ingresos sin electricidad. Las cifras llamativas de los calculadores suelen mostrarse antes del gasto de energía. Pon tu tarifa real, incluidas pérdidas y refrigeración.
Ignorar el firmware. La lógica de fábrica deja sobre la mesa tanto hashrate como ahorro. Actualizar el parque sale más barato que comprar otra máquina.
Ahorrar en ventilación. El sobrecalentamiento mata las placas más rápido que cualquier overclock. El caudal se calcula por el calor de toda la sala, no por un minero.
Comprar equipo viejo antes de un halving. Los modelos de 40 J/TH o peores pasan a pérdidas casi con seguridad con cualquier tarifa industrial después del siguiente halving.
Mantener el firmware de fábrica durante años. Las actualizaciones cierran vulnerabilidades y mejoran el autotuning. Un parque sin actualizar pierde poco a poco estabilidad y dinero.
Preguntas frecuentes
¿Qué es SHA-256 en palabras sencillas?
Es una función que convierte cualquier dato en una huella de 256 bits. No se puede recuperar el dato a partir de ella y cualquier cambio en la entrada cambia la huella por completo. Bitcoin la usa para que los mineros compitan buscando un hash válido.
¿Se puede minar SHA-256 con una tarjeta gráfica?
Técnicamente sí, económicamente no. La diferencia con un ASIC es de miles de veces y la factura eléctrica se come el resultado el primer día.
¿Cuál es el mejor ASIC para SHA-256 ahora mismo?
Por eficiencia, el SealMiner A4 Ultra Hydro con 9,45 J/TH. Por hashrate bruto, el Whatsminer M79S con 1350 TH/s. Por equilibrio entre precio, servicio e instalación sencilla, la elección habitual es el Antminer S21 XP.
¿Qué significa J/TH?
Julios por terahash, es decir cuánta energía se gasta por unidad de cálculo. Cuanto menor es el número, más barata sale la minería. Es el dato clave al elegir.
¿Qué es TH/s?
Terahash por segundo, un billón de intentos de hash cada segundo. Indica el rendimiento de la máquina.
¿Qué monedas se pueden minar con SHA-256?
Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, eCash, Peercoin y además monedas de minería fusionada como Namecoin, Elastos y Rootstock. El equipo es el mismo para todas.
¿Qué es la minería fusionada?
Minar una segunda moneda con el mismo hashrate sin repartir potencia. Se configura en el pool y de ti solo hace falta la dirección del monedero de la moneda adicional.
¿Cómo elijo un pool?
Fíjate en la comisión, el esquema de pago, el mínimo de retirada y la cercanía de los servidores. Para la mayoría de granjas la diferencia entre pools grandes es de décimas de punto.
¿Qué son FPPS y PPS+?
Esquemas de pago. Con FPPS el pool reparte la recompensa del bloque y las comisiones de transacción, con PPS+ las comisiones se reparten de otra forma. A largo plazo la diferencia se nota.
¿Qué temperatura es normal en un ASIC?
La temperatura de los chips suele rondar los 65 grados y la diferencia entre chips de una placa no debería superar los 10 grados. Por encima de 80 grados empieza la degradación.
¿Cuánto dura un ASIC?
Físicamente los chips funcionan años, el límite es económico. Una máquina suele seguir siendo rentable tres o cuatro años, después depende de tu tarifa.
¿Por qué bajan los ingresos si el hashrate no cambia?
Porque crece la dificultad de la red y tu parte del total se reduce. Además, la recompensa por bloque se divide a la mitad cada cuatro años.
¿Qué es el halving y cuándo es el siguiente?
Es la reducción programada de la recompensa por bloque a la mitad, cada 210 mil bloques, aproximadamente cada cuatro años. El último fue en 2024 y dejó la recompensa en 3,125 BTC, el siguiente se espera en 2028.
¿Se puede hacer overclock a un ASIC?
Sí, el firmware personalizado quita los límites de fábrica de frecuencia y voltaje. La mejora depende del modelo, de la refrigeración y de la calidad de la alimentación.
¿El overclock acorta la vida del equipo?
Un overclock moderado con buena refrigeración casi no influye. Lo que mata al equipo es el sobrecalentamiento y las caídas de tensión, no la frecuencia en sí.
¿Qué aporta el undervolt?
Bajar el voltaje reduce el consumo más de lo que reduce el hashrate, así que mejoran los J/TH. Con electricidad cara suele ser mejor que el overclock.
¿Cuánto ruido hace un ASIC?
Un modelo por aire parte de 75 decibelios. La hidro y la inmersión son bastante más silenciosas porque el ruido principal son los ventiladores.
¿Hace falta una fuente aparte?
La mayoría de modelos actuales llevan la fuente integrada. Lo que hay que mirar es la línea de entrada: sección del cable, magnetotérmico y margen de potencia.
¿Se puede minar en casa?
Un minero por aire en casa es prácticamente imposible por ruido y calor. Las opciones realistas son hidro con el calor llevado al circuito de calefacción o un local no residencial aparte.
¿En qué se diferencia SHA-256 de Scrypt?
SHA-256 solo exige cálculo, Scrypt además carga la memoria. Por eso el equipo para uno y otro es distinto y no es intercambiable.
Características técnicas del algoritmo
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre completo | Secure Hash Algorithm 256-bit |
| Familia | SHA-2 |
| Autor del estándar | NSA, publicado en 2001 |
| Tamaño del hash | 256 bits |
| Tamaño del bloque de datos | 512 bits |
| Rondas | 64 |
| Tipo de cálculo | Operaciones enteras, sumas y desplazamientos de bits |
| Requisitos de memoria | Mínimos, el algoritmo no es memory hard |
| Uso en Bitcoin | Doble SHA-256 sobre la cabecera del bloque |
| Resistencia a ASIC | Ninguna, el algoritmo se acelera perfectamente |
| Soporte GPU | Existe pero no es rentable |
| Soporte FPGA | Limitado, pierde frente al ASIC en coste por terahash |
| Minería fusionada | Admitida para varias monedas |
| Tiempo de bloque en Bitcoin | Unos 10 minutos |
| Recálculo de dificultad | Cada 2016 bloques, aproximadamente cada dos semanas |