看清计算究竟由什么构成
用驱动了第一代计算机的咔哒作响的继电器搭建数字逻辑——而且是真实仿真,就在此页。
免费开始 · 无需登录 · 浏览器直接运行
同一只继电器,接得更巧妙一点
计算机做的一切,都是这同一个把戏的重复。逐个拨动下面的电路——每一次触点的咔哒声都是真实录音。
沿着 Charles Petzold《编码》(Code) 的脉络
你将打开的是什么
继电器实验室是一个完整的编辑器:把电池、开关、继电器和灯拖到画布上,连好线,真实的直流求解器会计算每一根导线。下面就是真实的产品界面——实时运行。
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真实的直流电路
每一根导线都用欧姆定律和基尔霍夫定律求解——它能计算,是因为物理本身成立。
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机械级还原
衔铁吸合时播放真实录制的继电器咔哒声。听它思考。
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25 个蓝图
从一只继电器到二进制计数器——故事的每一章都预先搭好,随手可拨。
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在浏览器里运行
无需安装、无需登录、无需配置——打开一个蓝图就能开始。
免费开始,解锁峰顶。
免费版本身就很有用——解锁是一次性付费,不是订阅。
继电器实验室解锁
$12.99 一次性- 继电器数量不限
- 全部 25 个蓝图——含 8 位加法器与二进制计数器
- 将电路导出为 .relay 文件
- 一次性购买——约一本《编码》平装书的价格
按它被发明的方式学习
这些蓝图沿着 Charles Petzold《编码》的脉络——从电报继电器到一台真正的计算机。我们写了一个 18 篇的系列,逐级讲解每一阶,每篇内嵌一个实时电路。
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How a Relay Works: The Click That Built Modern Computing
How does a relay actually work? Explore the electromechanical switch behind every computer — from the telegraph to the logic gate — and toggle a live relay right in your browser.
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Full Adder from Relays: Carry the One — and Add Any Number
A full adder takes A, B, and carry-in — producing sum and carry-out. Chain N of them for N-bit arithmetic. George Stibitz built the first relay adder in 1937.
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The RS Latch: How a Circuit Remembers — The Birth of Computer Memory
An RS latch uses feedback to hold a bit after inputs vanish — the first circuit with memory. From Eccles and Jordan's 1918 bistable to every byte of RAM.
常见问题
免费版具体包含什么?
最多 6 只继电器的电路,以及 25 个蓝图中的 18 个——全部逻辑门、全加器、锁存器和振荡器——无需账号。$12.99 一次性解锁后增加:继电器数量不限、全部 25 个蓝图(8 位加法器、二进制计数器)以及 .relay 导出。
需要安装什么吗?
不需要。实验室可在桌面或移动端的任何现代浏览器中运行,打开就能拨动开关。
它是真实仿真,还是只是动画?
是真实仿真:每根导线都按直流电路求解(欧姆 + 基尔霍夫),继电器以机械时间尺度动作,咔哒声来自真实继电器的录音。
退款?课堂使用?
解锁购买适用我们的标准退款政策。课堂场景下,免费版无需任何账号——每个学生都能立即打开实验室。 退款政策