diff --git a/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-Innenbeschaltung.md b/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-Innenbeschaltung.md
index c00708332fb29ce6dd07b6b72fdbedeb6359241d..9eefaf2f2d6936f2a4adf29d2ae5189ceb5551f8 100644
--- a/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-Innenbeschaltung.md
+++ b/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-Innenbeschaltung.md
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Die Innenbeschaltung eines OPV ist i.a. sehr komplex und wird in der **Schaltungstheorie der Elektrotechnik** behandelt. Sie kann grundsätzlich immer in drei Abschnitte unterteilt werden:
 
-- Eingangsstufe*, 
+- Eingangsstufe, 
 - Verstärkerstufe, 
 - Ausgangsstufe. 
 
diff --git a/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-OPV-Komplexere-Schaltungen.md b/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-OPV-Komplexere-Schaltungen.md
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--- a/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-OPV-Komplexere-Schaltungen.md
+++ b/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-OPV-Komplexere-Schaltungen.md
@@ -16,7 +16,7 @@ Ein Einweggleichrichter lässt aus einem bipolaren Signal immer nur einen unipol
 
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-<img src="../figures/Einweggleichrichter_Diode.png" width="600" style="zoom:100%;"/>
+<img src="../figures/Einweggleichrichter_Diode.png" width="1000" style="zoom:100%;"/>
 
 **Abbildung 1**: (Schaltbild eines einfachen Einweggleichrichters mit Hilfe einer Diode mit Durchlass für ein positives Signal)
 
@@ -28,7 +28,7 @@ Die Schaltung eines **idealen Einweggleichrichters** die sich mit Hilfe eines OP
 
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-<img src="../figures/Einweggleichrichter_OPV.png" width="600" style="zoom:100%;"/>
+<img src="../figures/Einweggleichrichter_OPV.png" width="1000" style="zoom:100%;"/>
 
 **Abbildung 2**: (Schaltbild eines idealen Gleichwegrichters mit Hilfe eines OPV)
 
@@ -56,7 +56,7 @@ Das Schaltbild eines Drei- und Rechteckgenerators ist in **Abbildung 3** gezeigt
 
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-<img src="../figures/OPV_Generator.png" width="600" style="zoom:100%;"/>
+<img src="../figures/OPV_Generator.png" width="1000" style="zoom:100%;"/>
 
 **Abbildung 3**: (Schaltbild eines Drei- und Rechteckgenerators mit Hilfe von zwei OPVs)
 
@@ -95,7 +95,7 @@ Die Lösung $U(t)$ einer solchen Differentialgleichung lässt sich mit Hilfe von
 
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-<img src="../figures/OPV_Diffgleichung.png" width="600" style="zoom:100%;"/>
+<img src="../figures/OPV_Diffgleichung.png" width="1000" style="zoom:100%;"/>
 
 **Abbildung 4**: (Schaltbild zur Darstellung der Lösung einer homogenen Differenzialgleichung 2. Ordnung mit Hilfe von drei OPVs)
 
diff --git a/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-OPV.md b/Operationsverstaerker/doc/Hinweise-OPV.md
index e226597a4fdc682aff3d9f175725ce224a37c9b7..61c8440080f5ecc4918c86a077e0d06ae4504ffa 100644
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@@ -6,7 +6,7 @@ Ein [Operationsverstärker](https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4r
 
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- <img src="/home/rwolf/Data/Vorlesungen/2025/P2/students/Operationsverstaerker/figures/OPV_Symbol.png" width="750" style="zoom:100%;"/>
+<img src="../figures/OPV_Symbol.png" width="750" style="zoom:100%;"/>
 
 **Abbildung 1**: (Schaltsymbol eines OPV mit Definition der relevanten Ströme und Spannungen (a) und Anschlussschema des OPV $\mathrm{\mu A741}$, wie er in diesem Versuch verwendet wird. $V_{S\pm}$ bezeichnet die Versorgungsspannung. NC steht für *not connected*. Die Beschaltung im Inneren, sowie die Versorgungsspannung(en) werden in Schaltbildern i.a. nicht gezeigt)