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DigiByte

Precio de DigiByte (DGB)

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Última actualización: 24/9/2026, 15:40:00

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Los criptoactivos son muy volátiles. Podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión – es importante que inviertas sólo lo que puedas perder. Para una visión detallada de los riesgos, consulta la Declaración de Riesgos.

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Precio de DigiByte hoy

Revisa los últimos movimientos del precio de DigiByte. Aquí tienes la tendencia de hoy de un vistazo: -4.10 %

Estadísticas del precio de DigiByte

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Estadísticas de mercado de DigiByte

  • Máximo diario

    €0.00

  • Mínimo diario

    €0.00

  • Volatilidad (1M)

    34.04%

  • 52W High

    €0.01

  • 52W Low

    €0.00

  • Capitalización de mercado

    €68.63M

Tabla de conversión de DigiByte

1 EUR

268.31 DGB

5 EUR

1341.53 DGB

10 EUR

2683.07 DGB

15 EUR

4024.60 DGB

20 EUR

5366.13 DGB

25 EUR

6707.66 DGB

1 Digibyte (DGB) a Us Dollar (USD)

USD 0,00

1 Digibyte (DGB) a Swiss Franc (CHF)

CHF 0,00

1 Digibyte (DGB) a British Pound Sterling (GBP)

GBP 0,00

1 Digibyte (DGB) a Turkish Lira (TRY)

TRY 0,21

1 Digibyte (DGB) a Polish Zloty (PLN)

PLN 0,02

1 Digibyte (DGB) a Hungarian Forint (HUF)

HUF 1,37

1 Digibyte (DGB) a Czech Koruna (CZK)

CZK 0,09

1 Digibyte (DGB) a Norwegian Krone (NOK)

NOK 0,04

1 Digibyte (DGB) a Swedish Krona (SEK)

SEK 0,04

1 Digibyte (DGB) a Danish Krone (DKK)

DKK 0,03

1 Digibyte (DGB) a Romanian Leu (RON)

RON 0,02

Sobre DigiByte (DGB)

DigiByte es un proyecto de código abierto, impulsado por la comunidad mundial, basado en el voluntariado y que nunca ha sido financiado a través de una ICO o evento similar. El ajuste de la dificultad en tiempo real y cinco algoritmos criptográficos diferentes (Scrypt, Sha256, Qubit, Skein y Odocrypt) garantizan la prevención de la centralización de la minería maliciosa. La blockchain DigiByte consta de tres capas que proporcionan seguridad y la infraestructura de la red, y garantizan las comunicaciones. DGB es la criptomoneda nativa de DigiByte que se utiliza como depósito de valor y medio de cambio.

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  • Regulado

    Bitpanda Financial Services GmbH: empresa de servicios de inversión MiFID II. VASP. E Money Institución. Payments GmbH: entidad de pago PSD 2.

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  • Seguro

    Total conformidad con AML5 y RGPD. Crédito custodiado en monederos offline.

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  • Fiable

    Más de 7+ millones de usuarios confían en nosotros.Excelente calificación de Trustpilot.

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  • Las regulaciones ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para los criptoactivos tienen como objetivo abordar su impacto ambiental (por ejemplo, la minería intensiva en energía), promover la transparencia y garantizar prácticas de gobernanza ética para alinear la industria de las criptomonedas con objetivos más amplios de sostenibilidad y sociales. Estas regulaciones fomentan el cumplimiento de estándares que mitigan riesgos y generan confianza en los activos digitales.

    Nombre

    Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH

    Identificador de entidad jurídica relevante

    9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21

    Nombre del criptoactivo

    DigiByte

    Mecanismo de consenso

    DigiByte está presente en las siguientes redes: Digibyte, Tron DigiByte emplea un modelo de consenso de prueba de trabajo (PoW) multialgoritmo con cinco algoritmos hash independientes, que ofrece mayor seguridad y descentralización que las cadenas de bloques de algoritmo único. Estos cinco algoritmos son SHA-256, Scrypt, Qubit, Skein y Groestl. Componentes principales del consenso de DigiByte: 1. Diseño multialgoritmo: a. El uso de cinco algoritmos PoW distintos permite que una amplia gama de mineros con diversos tipos de hardware (ASIC, GPU, FPGA) participen en la seguridad de la red. b. Al distribuir la potencia de minería entre varios algoritmos, DigiByte minimiza el riesgo de que un solo grupo de minería controle la red. Este enfoque multialgoritmo protege contra los ataques del 51 % al dificultar que un actor malintencionado controle la mayor parte de la potencia de hash de la red. 2. Ajuste de dificultad en tiempo real: a. DigiByte utiliza el ajuste dinámico de dificultad para cada algoritmo individualmente. Esto significa que el nivel de dificultad de cada algoritmo puede ajustarse en tiempo real en función de las condiciones de la red y la potencia de hash. b. El sistema evita que un algoritmo produzca bloques más rápido que otros, lo que garantiza una distribución uniforme de la producción de bloques entre todos los algoritmos y evita picos repentinos en la dificultad de minería. 3. Cadena segregada para la seguridad: a. DigiByte implementa una estructura de cadena de bloques multicapa única que segmenta la cadena de bloques para permitir una validación más rápida y una seguridad mejorada. b. El uso de algoritmos separados en un enfoque por capas reduce la posibilidad de una división de la cadena de bloques o ataques de doble gasto y aumenta la escalabilidad de la cadena de bloques. La blockchain de Tron opera con un mecanismo de consenso basado en prueba de participación delegada (Delegated Proof of Stake, DPoS), diseñado para mejorar la escalabilidad, la velocidad de las transacciones y la eficiencia energética. Así es como funciona: 1. Prueba de participación delegada (Delegated Proof of Stake, DPoS): Tron utiliza DPoS, donde los titulares de tokens votan por un grupo de delegados conocidos como Super Representantes (Super Representatives, SRs), quienes son responsables de validar transacciones y producir nuevos bloques en la red. Los titulares de TRX pueden votar por los SRs en función de su participación en la red Tron. Los 27 SRs más votados (o más, según la versión del protocolo) son seleccionados para participar en la producción de bloques. Los SRs se turnan para producir bloques, que luego se añaden a la blockchain. Este proceso de rotación garantiza la descentralización y evita el control por parte de un pequeño grupo de validadores. 2. Producción de bloques: Los Super Representantes generan nuevos bloques y confirman transacciones. La blockchain de Tron logra la finalización de bloques rápidamente, con un tiempo de producción de 3 segundos por bloque, lo que la hace altamente eficiente y capaz de procesar miles de transacciones por segundo. 3. Votación y gobernanza: El sistema DPoS de Tron permite que los titulares de tokens voten en decisiones importantes de la red, como actualizaciones del protocolo y cambios en los parámetros del sistema. El poder de voto es proporcional a la cantidad de TRX (token nativo de Tron) que un usuario posee y decide bloquear en staking. Esto proporciona un sistema de gobernanza donde la comunidad puede participar activamente en la toma de decisiones. 4. Super Representantes: Los Super Representantes desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad y estabilidad de la blockchain de Tron. Son responsables de validar transacciones, proponer nuevos bloques y garantizar el correcto funcionamiento de la red. Los SRs reciben incentivos en forma de recompensas por bloque (block rewards) con TRX recién acuñados, además de comisiones por transacción (transaction fees) por su trabajo.

    Mecanismos de incentivo y tarifas aplicables

    DigiByte está presente en las siguientes redes: Digibyte, Tron DigiByte incentiva la participación en la red y la seguridad a través de recompensas por bloque, tarifas de transacción y un programa deflacionario para las recompensas por bloque. Mecanismos de incentivo: 1. Recompensas por bloque para mineros: a. Los mineros reciben tokens DGB recién acuñados por minar con éxito bloques. Esta recompensa por bloque anima a los mineros a contribuir con potencia informática para asegurar la red y validar las transacciones. b. Las recompensas por bloque de DigiByte siguen un calendario deflacionario, que disminuye con el tiempo, lo que promueve el valor a largo plazo al controlar la tasa de emisión de tokens. 2. Tarifas de transacción: a. Los usuarios pagan tarifas de transacción en tokens DGB por las actividades de la red. Estas tarifas se distribuyen a los mineros, proporcionándoles una fuente de ingresos continua e incentivando el procesamiento eficiente de las transacciones. 3. Ajuste de dificultad en tiempo real: a. Los ajustes de dificultad se calculan en función de la potencia de hash de cada algoritmo, lo que garantiza una distribución justa de las recompensas y reduce el riesgo de que un único grupo de minería o participante domine la potencia de hash de la red. Tarifas aplicables: Las tarifas de transacción en DigiByte se calculan en función de la demanda de la red, y los mineros dan prioridad a las transacciones con tarifas más altas durante los períodos de congestión. El mayor tamaño de bloque reduce las tarifas generales, lo que favorece la asequibilidad para los usuarios. La blockchain de Tron utiliza un mecanismo de consenso basado en prueba de participación delegada (Delegated Proof of Stake, DPoS) para asegurar su red e incentivar la participación. Funcionamiento del mecanismo de incentivo y comisiones aplicables: Mecanismos de incentivo: 1. Recompensas a superrepresentantes (Super Representatives, SRs): Recompensas por bloque: Los superrepresentantes (SRs), elegidos por los titulares de TRX, reciben recompensas en forma de tokens TRX por producir bloques. Comisiones por transacción: Además de las recompensas por bloque, los SRs reciben comisiones por validar transacciones e incluirlas en bloques, incentivando así un procesamiento eficiente de las mismas. 2. Votación y delegación: Staking y votación con TRX: Los titulares de TRX pueden depositar en staking sus tokens para votar a los superrepresentantes (SRs). Al votar, delegan su poder de voto en los SRs, permitiendo así que estos obtengan el respaldo necesario para mantener su rol y generen recompensas. Recompensas para delegadores: Los titulares que delegan sus votos en un SR reciben también una parte de las recompensas, participando tanto en las recompensas por bloque como en las comisiones por transacción obtenidas por el SR. Esto incentiva activamente la participación en la gobernanza y la seguridad de la red. Poder de voto: Cuantos más tokens TRX tenga un usuario en staking, mayor será su poder de voto, fomentando una mayor implicación en la gobernanza y seguridad de la red. Incentivos para SRs: Los SRs están incentivados a mantener la salud y el rendimiento de la red, dado que su reputación y continuidad en el cargo dependen de su capacidad para producir bloques de manera consistente y procesar transacciones eficientemente. Comisiones aplicables: 1. Comisiones por transacción: Los usuarios pagan comisiones por transacción (transaction fees) en tokens TRX para que sus transacciones sean procesadas. El importe varía en función de la complejidad de la transacción y la demanda de la red. Estas comisiones proporcionan ingresos continuos a los SRs para sostener y mantener operativa la red. 2. Comisiones de almacenamiento: Tron cobra comisiones por almacenamiento de datos en la blockchain, incluyendo almacenamiento de contratos inteligentes, tokens y otros datos. Los usuarios deben pagar estas comisiones en tokens TRX para almacenar información en la red. 3. Energía y ancho de banda (Energy y Bandwidth): Energía (Energy): Tron utiliza un sistema de recursos en el que los usuarios obtienen energía mediante el staking de tokens TRX. Esta energía se utiliza para ejecutar transacciones y contratos inteligentes. Ancho de banda (Bandwidth): Cada usuario dispone de una cantidad específica de ancho de banda en función de sus tokens TRX. Si un usuario excede su ancho de banda asignado, puede pagar ancho de banda adicional usando tokens TRX.

    Inicio del período

    2024-09-14

    Fin del período

    2025-09-14

    Consumo de energía

    205069830.06819 (kWh/a)

    Recursos y metodologías de consumo de energía

    El consumo energético de este activo se agrega a través de múltiples componentes. Para el cálculo del consumo energético se utiliza el enfoque denominado „top-down”, en el que se parte de un cálculo económico de los mineros. Los mineros son personas o dispositivos que participan activamente en el mecanismo de consenso de prueba de trabajo. Se considera que los mineros son el factor central del consumo energético de la red. El hardware se preselecciona en función del algoritmo hash del mecanismo de consenso: multiple. Se determina un umbral de rentabilidad actual sobre la base de la estructura de ingresos y costes de las operaciones mineras. Solo se tiene en cuenta para la red el hardware que supera el umbral de rentabilidad. El consumo energético de la red puede determinarse teniendo en cuenta la distribución del hardware, los niveles de eficiencia para el funcionamiento del hardware y la información en cadena relativa a las oportunidades de ingresos de los mineros. Si se conoce un uso significativo de la minería combinada, se tiene en cuenta. Al calcular el consumo energético, utilizamos, si está disponible, el Identificador de Tokens Digitales de Grupo Funcionalmente Fungible (FFG DTI) para determinar todas las implementaciones del activo en cuestión dentro del ámbito de aplicación y actualizamos los mapeos periódicamente, basándonos en los datos de la Fundación Identificador de Tokens Digitales. La información relativa al hardware utilizado y al número de participantes en la red se basa en hipótesis que se verifican con el mayor esfuerzo posible utilizando datos empíricos. En general, se supone que los participantes son en gran medida racionales desde el punto de vista económico. Como principio de precaución, en caso de duda, hacemos hipótesis conservadoras, es decir, estimamos al alza los impactos adversos. Para determinar el consumo energético de un token, primero se calcula el consumo energético de la red o redes tron. Para el consumo energético del token, se atribuye al token una fracción del consumo energético de la red, que se determina en función de la actividad del criptoactivo dentro de la red. Al calcular el consumo energético, se utiliza el Identificador de Token Digital de Grupo Funcionalmente Fungible (FFG DTI), si está disponible, para determinar todas las implementaciones del activo en el ámbito de aplicación. Las asignaciones se actualizan periódicamente, basándose en los datos de la Fundación Identificador de Token Digital. La información relativa al hardware utilizado y al número de participantes en la red se basa en hipótesis que se verifican con el mayor esfuerzo posible utilizando datos empíricos. En general, se supone que los participantes son en gran medida racionales desde el punto de vista económico. Como principio de precaución, en caso de duda, hacemos hipótesis conservadoras, es decir, estimamos al alza los impactos adversos.

    Consumo de energía renovable

    29.306425039 (%)

    Intensidad energética

    3.13909 (kWh)

    Emisiones de GEI de DLT del Alcance 1 - Controladas

    0.00000 (tCO2e/a)

    Emisiones de GEI de DLT del Alcance 2 - Compradas

    84487.96227 (tCO2e/a)

    Intensidad de GEI

    1.29329 (kgCO2e)

    Fuentes de energía clave y metodologías

    Para determinar la proporción de uso de energías renovables, se determinarán las ubicaciones de los nodos utilizando sitios de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Si no se dispone de información sobre la distribución geográfica de los nodos, se utilizarán redes de referencia comparables en términos de estructura de incentivos y mecanismo de consenso. Esta información geográfica se fusiona con la información pública de Our World in Data, véase la cita. La intensidad se calcula como el coste energético marginal con respecto a una transacción más. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – con un procesamiento importante por parte de Our World in Data. «Porcentaje de electricidad generada por energías renovables - Ember y Energy Institute» [conjunto de datos]. Ember, «Yearly Electricity Data Europe»; Ember, «Yearly Electricity Data»; Energy Institute, «Statistical Review of World Energy» [datos originales]. Obtenido de https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables.

    Fuentes clave de GEI y metodologías

    Para determinar las emisiones de GEI, se determinarán las ubicaciones de los nodos utilizando sitios de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Si no se dispone de información sobre la distribución geográfica de los nodos, se utilizarán redes de referencia comparables en términos de estructura de incentivos y mecanismo de consenso. Esta información geográfica se fusiona con la información pública de Our World in Data, véase la cita. La intensidad se calcula como la emisión marginal con respecto a una transacción más. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - con un procesamiento importante por parte de Our World in Data. «Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute» [conjunto de datos]. Ember, «Yearly Electricity Data Europe»; Ember, «Yearly Electricity Data»; Energy Institute, «Statistical Review of World Energy» [datos originales]. Obtenido de https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity. Licenciado bajo CC BY 4.0.