Bitpanda logo
Bejelentkezés
Regisztráció
Bitpanda logo
Ethereum

Ethereum árfolyam (ETH)

A(z) Ethereum vásárlása Európa vezető digitális eszköz kereskedőjénél egyszerű, gyors és biztonságos.

A(z) Ethereum vásárlása Európa vezető digitális eszköz kereskedőjénél egyszerű, gyors és biztonságos.

€2,188.97

€58.73+2.76 %
€58.73+2.76 %



Ez az átváltó csak tájékoztató jellegű értékeket mutat, és nem tükrözi a tényleges tranzakciós árfolyamokat.

Utolsó frissítés: 2026. 09. 18. 9:20:00

paypalvisamastercard

Előfordulhat, hogy befektetésed egy részét vagy akár egészét elveszíted, ezért fontos, hogy csak annyit fektess be, amennyinek az elvesztését megengedheted magadnak. A kockázatokról részletes információt a következő dokumentumban találsz:Kockázati tájékoztató.

Előfordulhat, hogy befektetésed egy részét vagy akár egészét elveszíted, ezért fontos, hogy csak annyit fektess be, amennyinek az elvesztését megengedheted magadnak. A kockázatokról részletes információt a következő dokumentumban találsz:Kockázati tájékoztató.

Ethereum mai ára

Tekintsd át a legfrissebb Ethereum ármozgásokat. Íme a mai trend egy pillantásra: +2.76 %

Ethereum árstatisztikák

Loading price statistics...

Ethereum piaci statisztikák

  • Napi csúcs

    €2,180.52

  • Napi mélypont

    €2,115.62

  • Volatilitás (1H)

    13.42%

  • 52 hetes csúcs

    €4,079.52

  • 52 hetes mélypont

    €1,309.95

  • Piaci kapitalizáció

    €263.08B

Ethereum átváltási táblázat

1 EUR

0.000457 ETH

5 EUR

0.002284 ETH

10 EUR

0.004568 ETH

15 EUR

0.006853 ETH

20 EUR

0.009137 ETH

25 EUR

0.0114 ETH

1 Ethereum (ETH) = Us Dollar (USD)

USD 2509,34

1 Ethereum (ETH) = Swiss Franc (CHF)

CHF 2069,98

1 Ethereum (ETH) = British Pound Sterling (GBP)

GBP 1879,84

1 Ethereum (ETH) = Turkish Lira (TRY)

TRY 122 419,80

1 Ethereum (ETH) = Polish Zloty (PLN)

PLN 9551,26

1 Ethereum (ETH) = Hungarian Forint (HUF)

HUF 798 557,00

1 Ethereum (ETH) = Czech Koruna (CZK)

CZK 53 305,66

1 Ethereum (ETH) = Norwegian Krone (NOK)

NOK 23 658,75

1 Ethereum (ETH) = Swedish Krona (SEK)

SEK 24 726,99

1 Ethereum (ETH) = Danish Krone (DKK)

DKK 16 363,44

1 Ethereum (ETH) = Romanian Leu (RON)

RON 11 524,84

A(z) Ethereum (ETH) bemutatása

Míg a Bitcoin a kriptovaluták úttörője, amely egy biztonságos, peer-to-peer fizetési rendszert hozott létre, addig az Ethereum ezt a koncepciót egy szinttel tovább viszi. Célja egy biztonságos, decentralizált operációs rendszer kialakítása olyan alkalmazások számára, amelyek normál esetben központosított közvetítőt igényelnének – például tulajdonjogok rögzítése és átruházása, különféle szerződések aláírása, vagy épp kezdeti érmekibocsátások (ICO-k) lebonyolítása.

Fedezz fel kapcsolódó kriptovalutákat

Legnagyobb piaci kapitalizáció

A legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták

  • Szabályozott

    Ausztriai székhelyű, európai szabályozás alatt álló kripto- és értékpapír bróker platform

    Bővebben
  • Biztonságos és megbízható

    A pénzeszközöket biztonságosan, offline pénztárcákban tároljuk. Teljes mértékben megfelel az európai adat-, IT- és pénzmosás elleni előírásoknak.

    Bővebben
  • Megbízható

    Több mint 7 millió elégedett felhasználó. Kiváló Trustpilot értékelés.

    Vélemények megtekintése
  • Az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szabályozások célja, hogy a kriptoeszközök környezeti hatásait (pl. energiaigényes bányászat) kezeljék, támogassák az átláthatóságot, és biztosítsák az etikus irányítási gyakorlatokat, hogy a kriptoipar összhangba kerüljön a szélesebb fenntarthatósági és társadalmi célokkal. Ezek a szabályozások elősegítik a kockázatokat mérséklő és a digitális eszközökbe vetett bizalmat erősítő szabványok betartását.

    Név

    Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH

    Relevant legal entity identifier

    9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21

    Name of the crypto-asset

    Ethereum Eth

    Consensus Mechanism

    The crypto-asset's Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, introduced with The Merge in 2022, replaces mining with validator staking. Validators must stake at least 32 ETH every block a validator is randomly chosen to propose the next block. Once proposed the other validators verify the blocks integrity. The network operates on a slot and epoch system, where a new block is proposed every 12 seconds, and finalization occurs after two epochs (~12.8 minutes) using Casper-FFG. The Beacon Chain coordinates validators, while the fork-choice rule (LMD-GHOST) ensures the chain follows the heaviest accumulated validator votes. Validators earn rewards for proposing and verifying blocks, but face slashing for malicious behavior or inactivity. PoS aims to improve energy efficiency, security, and scalability, with future upgrades like Proto-Danksharding enhancing transaction efficiency.

    Incentive Mechanisms and Applicable Fees

    The crypto-asset's PoS system secures transactions through validator incentives and economic penalties. Validators stake at least 32 ETH and earn rewards for proposing blocks, attesting to valid ones, and participating in sync committees. Rewards are paid in newly issued ETH and transaction fees. Under EIP-1559, transaction fees consist of a base fee, which is burned to reduce supply, and an optional priority fee (tip) paid to validators. Validators face slashing if they act maliciously and incur penalties for inactivity. This system aims to increase security by aligning incentives while making the crypto-asset's fee structure more predictable and deflationary during high network activity.

    Beginning of the period

    2024-09-09

    End of the period

    2025-09-09

    Energy consumption

    2168888.40000 (kWh/a)

    Energy consumption resources and methodologies

    For the calculation of energy consumptions, the so called 'bottom-up' approach is being used. The nodes are considered to be the central factor for the energy consumption of the network. These assumptions are made on the basis of empirical findings through the use of public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. The main determinants for estimating the hardware used within the network are the requirements for operating the client software. The energy consumption of the hardware devices was measured in certified test laboratories. When calculating the energy consumption, we used - if available - the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) to determine all implementations of the asset of question in scope and we update the mappings regulary, based on data of the Digital Token Identifier Foundation. The information regarding the hardware used and the number of participants in the network is based on assumptions that are verified with best effort using empirical data. In general, participants are assumed to be largely economically rational. As a precautionary principle, we make assumptions on the conservative side when in doubt, i.e. making higher estimates for the adverse impacts.

    Renewable energy consumption

    32.225548601 (%)

    Energy intensity

    0.00007 (kWh)

    Scope 1 DLT GHG emissions - Controlled

    0.00000 (tCO2e/a)

    Scope 2 DLT GHG emissions - Purchased

    721.83441 (tCO2e/a)

    GHG intensity

    0.00002 (kgCO2e)

    Key energy sources and methodologies

    To determine the proportion of renewable energy usage, the locations of the nodes are to be determined using public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. If no information is available on the geographic distribution of the nodes, reference networks are used which are comparable in terms of their incentivization structure and consensus mechanism. This geo-information is merged with public information from Our World in Data, see citation. The intensity is calculated as the marginal energy cost wrt. one more transaction. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - with major processing by Our World in Data. “Share of electricity generated by renewables - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Yearly Electricity Data Europe”; Ember, “Yearly Electricity Data”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [original data]. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables.

    Key GHG sources and methodologies

    To determine the GHG Emissions, the locations of the nodes are to be determined using public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. If no information is available on the geographic distribution of the nodes, reference networks are used which are comparable in terms of their incentivization structure and consensus mechanism. This geo-information is merged with public information from Our World in Data, see citation. The intensity is calculated as the marginal emission wrt. one more transaction. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - with major processing by Our World in Data. “Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Yearly Electricity Data Europe”; Ember, “Yearly Electricity Data”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [original data]. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licenced under CC BY 4.0.