
Una billetera de criptomonedas es un dispositivo, [ 1 ] medio físico, [ 2 ] programa o servicio en línea que almacena las claves públicas y/o privadas [ 3 ] para transacciones de criptomonedas . Además de esta función básica de almacenar las claves, una billetera de criptomonedas suele ofrecer la funcionalidad de cifrar y/o firmar información. [ 4 ] La firma puede, por ejemplo, resultar en la ejecución de un contrato inteligente , una transacción de criptomonedas (ver imagen "transacción de bitcoin"), identificación o la firma legal de un "documento" (ver imagen "formulario de solicitud"). [ 5 ]
Historia
En 2008, Bitcoin se presentó como la primera criptomoneda que seguía el principio descrito por Satoshi Nakamoto en el documento “Bitcoin: Un sistema de efectivo electrónico entre pares”. [ 6 ] El proyecto se describió como un sistema de pago electrónico que utilizaba pruebas criptográficas en lugar de confianza. También mencionaba el uso de pruebas criptográficas para verificar y registrar transacciones en una cadena de bloques . [ 7 ] [ 8 ]
El primer programa de billetera, llamado simplemente Bitcoin , y a veces denominado cliente Satoshi , fue lanzado en enero de 2009 por Satoshi Nakamoto como software de código abierto . [ 9 ] En la versión 0.5, el cliente pasó del kit de herramientas de interfaz de usuario wxWidgets a Qt , y todo el paquete se denominó Bitcoin-Qt . [ 10 ] Después del lanzamiento de la versión 0.9, el paquete de software fue renombrado Bitcoin Core para distinguirse de la red subyacente. [ 11 ] [ 12 ] Bitcoin Core es, quizás, la implementación o cliente más conocido. Existen bifurcaciones de Bitcoin Core, como Bitcoin XT , Bitcoin Unlimited , [ 13 ] y Parity Bitcoin. [ 14 ]
Tipos de carteras
monederos de software
Las carteras de software son una amplia categoría de aplicaciones de software que permiten a los usuarios gestionar y transferir activos digitales, así como firmar mensajes. Pueden ser carteras calientes o frías. Se pueden ejecutar como aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, extensiones web o carteras web. [ 15 ]
Existen varios modos en los que pueden operar las carteras de software. Tienen una relación inversa con respecto a la falta de confianza y los requisitos computacionales. [ 16 ]
- Los clientes completos verifican las transacciones directamente descargando una copia completa de la cadena de bloques (más de 670 GB a septiembre de 2025). ). [ 17 ] No requieren confianza en ninguna parte externa. Los clientes completos verifican la validez de los bloques minados, impidiendo que realicen transacciones en una cadena que rompa o altere las reglas de la red. [ 18 ] : cap. 1 Debido a su tamaño y complejidad, descargar y verificar toda la cadena de bloques no es adecuado para todos los dispositivos informáticos.
- Los clientes ligeros consultan los nodos completos para enviar y recibir transacciones sin necesidad de una copia local de toda la cadena de bloques (véase la verificación de pago simplificada – SPV ). Esto hace que la configuración de los clientes ligeros sea mucho más rápida y permite su uso en dispositivos de baja potencia y ancho de banda limitado, como los teléfonos inteligentes. Sin embargo, al usar una billetera ligera, el usuario debe confiar en los nodos completos, ya que estos pueden reportar valores erróneos. Los clientes ligeros siguen la cadena de bloques más larga y no garantizan su validez, lo que requiere confiar en los nodos completos. [ 19 ]
Los servicios de internet de terceros, denominados monederos en línea o webwallets, ofrecen una funcionalidad similar, pero pueden ser más fáciles de usar. En este caso, las credenciales para acceder a los fondos se almacenan con el proveedor del monedero en línea, en lugar de en el hardware del usuario. [ 20 ] Por consiguiente, el usuario debe tener plena confianza en el proveedor del monedero en línea. Un proveedor malintencionado o una brecha en la seguridad del servidor pueden provocar el robo de las criptomonedas confiadas. Un ejemplo de este tipo de brecha de seguridad ocurrió con Mt. Gox en 2011. [ 21 ]
Almacenamiento en frío
El "almacenamiento en frío" simplemente significa mantener las claves privadas fuera del alcance de los hackers almacenándolas o generándolas en un dispositivo que no está conectado a Internet . [ 22 ] [ 18 ] : cap. 4 [ 23 ] : 39 Las credenciales necesarias para gastar criptomonedas se pueden almacenar sin conexión de varias maneras diferentes, desde simples impresiones en papel de las claves privadas hasta monederos de hardware especializados. [ 18 ] : cap. 10
Carteras de papel
Una cartera de papel se crea con un par de claves generado en una computadora sin conexión a internet ; la clave privada se escribe o imprime en el papel y luego se borra de la computadora. [ 18 ] : cap. 4 La cartera de papel se puede almacenar en un lugar físico seguro para su posterior recuperación. [ 23 ] : 39 Las carteras físicas también pueden tomar la forma de monedas de token de metal [ 24 ] con una clave privada accesible bajo un holograma de seguridad en un hueco acuñado en el reverso . [ 25 ] : 38 El holograma de seguridad se autodestruye cuando se retira del token, mostrando que se ha accedido a la clave privada. [ 26 ] Originalmente, estos tokens se acuñaban en latón y otros metales comunes , pero luego se usaron metales preciosos a medida que el bitcoin creció en valor y popularidad. [ 25 ] : 80 Se han acuñado monedas con un valor nominal almacenado de hasta ₿1,000 en oro. [ 25 ] : 102–104 La colección de monedas del Museo Británico incluye cuatro ejemplares de la primera serie [ 25 ] : 83 de tokens de bitcoin financiados; uno se exhibe actualmente en la galería de dinero del museo. [ 27 ] En 2013, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ordenó a un fabricante de estos tokens de Utah que se registrara como empresa de servicios monetarios antes de producir más tokens de bitcoin financiados. [ 24 ] [ 25 ] : 80
Carteras de hardware
Una "billetera" de hardware es un periférico de computadora pequeño y portátil que firma transacciones según lo solicitado por el usuario. Estos dispositivos almacenan claves privadas y realizan la firma y el cifrado internamente, [ 22 ] y no comparten ninguna información sensible con la computadora host excepto las transacciones ya firmadas (y por lo tanto inalterables). [ 28 ] Debido a que las billeteras de hardware nunca exponen sus claves privadas, incluso las computadoras que pueden estar comprometidas por malware no tienen un vector para acceder a ellas o robarlas. [ 23 ] : 42–45 El usuario establece un código de acceso al configurar un firmante de hardware. [ 22 ] Como los firmantes de hardware son resistentes a la manipulación , [ 28 ] [ 18 ] : cap. 10 sin el código de acceso no se puede acceder a los activos. [ 28 ]
Cartera multifirma
A diferencia de las carteras de criptomonedas simples que requieren que solo una parte firme una transacción, las carteras multifirma requieren que varias partes firmen una transacción. [ 29 ] Las carteras multifirma están diseñadas para aumentar la seguridad al requerir un umbral predefinido de firmas de claves privadas independientes para autorizar cualquier transacción. En las carteras multifirma deterministas, una jerarquía de claves (que a menudo sigue una ruta dedicada como `m/48`) permite que varios participantes deriven claves públicas compatibles a partir de una única semilla maestra, manteniendo al mismo tiempo el control independiente de la clave privada. Existen varios casos de uso para las carteras multifirma, incluyendo seguridad mejorada, gestión de tesorería , gestión de asociaciones, servicios de depósito en garantía , planificación de herencias , cumplimiento normativo y recuperación de copias de seguridad. [ 29 ]
Tecnología
Generación de claves privadas y públicas
Una billetera de criptomonedas funciona mediante la generación de un número teórico o aleatorio, cuya longitud depende del tamaño del algoritmo y de los requisitos tecnológicos de la criptomoneda. Este número se convierte en una clave privada utilizando los requisitos específicos del algoritmo criptográfico de la criptomoneda. A partir de la clave privada, se genera una clave pública utilizando el algoritmo criptográfico correspondiente. El propietario utiliza la clave privada para acceder a la criptomoneda y enviarla, y es confidencial, mientras que la clave pública se comparte con terceros para recibirla. [ 30 ]
Hasta esta etapa no se requiere ninguna computadora ni dispositivo electrónico, y todos los pares de claves se pueden derivar matemáticamente y escribir a mano. El par de clave privada y clave pública (conocido como dirección) es desconocido para la cadena de bloques y para cualquier otra persona. La cadena de bloques solo registrará la transacción de la dirección pública cuando se le envíe criptomoneda, registrando así la transacción de la dirección pública en el libro mayor de la cadena de bloques. [ 4 ]
Claves privadas duplicadas
La colisión (dos o más monederos con la misma clave privada) es teóricamente posible, ya que las claves se pueden generar sin usarse para transacciones y, por lo tanto, permanecen fuera de línea hasta que se registran en el libro mayor de la cadena de bloques. Sin embargo, esta posibilidad se anula de hecho porque la probabilidad teórica de que dos o más claves privadas sean iguales es extremadamente baja. El número de monederos posibles y, por lo tanto, de claves privadas es extremadamente alto, [ 4 ] [ 31 ] [ 32 ] por lo que duplicar o piratear una clave determinada sería inconcebible. [ 33 ]
Frases semilla
En la convención moderna, se utiliza una frase semilla, que consiste en una lista aleatoria de 12 a 24 palabras (o incluso más) del diccionario, la cual constituye una forma no cifrada de la clave privada. (Las palabras son más fáciles de memorizar que los números). En línea, las carteras de intercambio y de hardware se generan mediante números aleatorios, y se le solicita al usuario que proporcione una frase semilla. Si la cartera se pierde, se daña o se ve comprometida, la frase semilla puede utilizarse para acceder nuevamente a la cartera, las claves asociadas y la criptomoneda en su totalidad . [ 34 ]
Carteras
Existen diversas tecnologías, conocidas como monederos, que almacenan el par clave-valor formado por la clave privada y la clave pública. Un monedero alberga los detalles de este par de claves, lo que permite realizar transacciones con criptomonedas. Existen múltiples métodos para almacenar claves o semillas en un monedero. [ 35 ]
Una cartera cerebral o billetera cerebral es un tipo de billetera en la que se memoriza una contraseña (una clave privada o frase semilla). [ 36 ] [ 37 ] Las carteras cerebrales pueden ser atractivas debido a la negación plausible o la protección contra la incautación gubernamental , [ 38 ] pero son vulnerables a la adivinación de contraseñas (especialmente la adivinación fuera de línea a gran escala). [ 36 ] [ 38 ] Existen varios cientos de carteras cerebrales en la cadena de bloques de Bitcoin , pero la mayoría de ellas han sido vaciadas, a veces repetidamente. [ 36 ]
Carteras criptográficas frente a los navegadores DApp
Los navegadores de DApps son software especializado que admite aplicaciones descentralizadas. Se consideran los navegadores de Web3 y son la puerta de entrada para acceder a las aplicaciones descentralizadas basadas en la tecnología blockchain . Esto significa que todos los navegadores de DApps deben tener un sistema de código único para unificar los diferentes códigos de las DApps. [ 39 ]
Mientras que las carteras de criptomonedas se centran en el intercambio, la compra y la venta de activos digitales y admiten aplicaciones específicas, los navegadores admiten diferentes tipos de aplicaciones de diversos formatos, incluyendo intercambio, juegos, mercados de NFT , etc.
Características
Además de la función básica de almacenar las claves, una billetera de criptomonedas también puede tener una o más de las siguientes características.
Cartera de criptomonedas sencilla

Una billetera de criptomonedas simple contiene pares de claves criptográficas públicas y privadas. Las claves se pueden usar para rastrear la propiedad, la recepción o el gasto de criptomonedas . [ 40 ] Una clave pública permite que otros realicen pagos a la dirección derivada de ella, mientras que una clave privada permite gastar criptomonedas desde esa dirección. [ 41 ]
La criptomoneda en sí no está en la billetera. En el caso de bitcoin y las criptomonedas derivadas de él, la criptomoneda se almacena y mantiene de forma descentralizada en un libro mayor distribuido de acceso público llamado blockchain . [ 40 ]
Cartera de criptomonedas multicadena
Las carteras multicadena están diseñadas para admitir múltiples redes blockchain, lo que permite a los usuarios almacenar, gestionar y realizar transacciones con diferentes tipos de criptomonedas desde una única interfaz. A diferencia de las carteras de cadena única, que se limitan a una blockchain específica, las carteras multicadena ofrecen una experiencia unificada para gestionar diversos activos. Estas carteras mejoran la comodidad y la seguridad al reducir la necesidad de múltiples aplicaciones y proporcionar funciones integradas para diversos activos digitales.
Características de una billetera multicadena:
- Compatibilidad con múltiples blockchains: Los usuarios pueden almacenar y administrar diversas blockchains, como Bitcoin , Ethereum , Klever Blockchain , Binance Smart Chain y otras, dentro de una misma billetera.
- Seguridad mejorada: Por lo general, incorporan medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores y la copia de seguridad mediante frase semilla .
- Interoperabilidad: Facilita transacciones fluidas entre diferentes redes blockchain.
- Interfaz fácil de usar: Diseñada para ser accesible e intuitiva, facilitando a los usuarios la navegación y la gestión de sus activos.
Entre las carteras multicadena más populares se encuentran Trust Wallet , Klever Wallet y Exodus , cada una de las cuales ofrece características únicas y compatibilidad con múltiples cadenas de bloques y, por lo tanto, con cientos de criptomonedas.
monedero eID

Algunas carteras están diseñadas específicamente para ser compatibles con un marco. La Unión Europea está creando un Marco Europeo de Identidad Soberana (ESSIF) compatible con eIDAS , que se ejecuta en la Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI). La cartera EBSI está diseñada para proporcionar información (de forma segura), una identificación electrónica (eID) y firmar transacciones. [ 5 ]
Derivación de claves
Cartera determinista secuencial

Una billetera determinista secuencial utiliza un método sencillo para generar direcciones a partir de una cadena inicial conocida o "semilla". Esto implica el uso de una función hash criptográfica , por ejemplo, SHA-256 (semilla + n), donde n es un número codificado en ASCII que comienza en 1 y se incrementa a medida que se necesitan claves adicionales. [ 42 ]
Cartera determinista jerárquica
La billetera determinista jerárquica (HD) se describió públicamente en BIP32. [ 43 ] Como una billetera determinista, deriva claves de una única semilla raíz maestra, pero en lugar de tener una única "cadena" de pares de claves, una billetera HD admite múltiples cadenas de pares de claves independientes.
Esto permite utilizar una sola semilla para generar un árbol completo de pares de claves con una estructura estratificada. [ 44 ]
BIP39 propuso el uso de un conjunto de palabras legibles para humanos para derivar la semilla utilizada para generar la clave privada maestra de una billetera. [ 45 ] Esta frase mnemotécnica permite realizar copias de seguridad y recuperar la billetera con mayor facilidad, ya que todas las claves de una billetera se pueden derivar de una única cadena de texto plano. [ 45 ]
Cartera no determinista
En una billetera no determinista, cada clave se genera aleatoriamente de forma independiente y no se deriva de una semilla común. Por lo tanto, cualquier copia de seguridad de la billetera debe almacenar todas y cada una de las claves privadas utilizadas como dirección, así como un búfer de claves futuras que ya se hayan emitido como direcciones pero que aún no hayan recibido pagos. [ 46 ] [ 40 ] : 94
Preocupaciones
Una billetera también puede tener vulnerabilidades conocidas o desconocidas . Un ataque a la cadena de suministro o un ataque de canal lateral son formas de introducir vulnerabilidades. En casos extremos, incluso una computadora que no está conectada a ninguna red puede ser pirateada. [ 47 ]
Para mitigar el riesgo de pirateo de una billetera de criptomonedas, se puede optar por una billetera fría , que permanece sin conexión a internet. Una billetera fría es un dispositivo físico, como una memoria USB, que se utiliza como medio de almacenamiento seguro para transferir dinero desde una billetera caliente . [ 48 ]
Seguridad
Al utilizar un sitio web comercial que acepta monederos digitales del lado del servidor, los clientes ingresan su nombre, información de pago y de envío. Después de la compra, se les solicita que se registren para obtener un nombre de usuario y una contraseña para futuras compras. [ 49 ]
Las billeteras digitales son gratuitas para los consumidores, pero tienen un costo para los minoristas. Los vendedores de billeteras digitales pueden recibir una parte de las compras realizadas por los comerciantes a través de sus billeteras. En otros casos, los proveedores de billeteras digitales gestionan las transacciones entre el titular de la tarjeta y el comerciante a cambio de una tarifa fija. [ 50 ]
Véase también
Referencias
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