---
title: 'I Built a Water Computer Using Siphon Cups'
source: 'https://youtube.com/watch?v=nGEHUbTtpPY'
video_id: 'nGEHUbTtpPY'
date: 2026-08-29
duration_sec: 108
channel: 'Steve Mould'
---

# I Built a Water Computer Using Siphon Cups

> Source: [I Built a Water Computer Using Siphon Cups](https://youtube.com/watch?v=nGEHUbTtpPY)

## Summary

This video demonstrates the construction of a functional water-based computer using siphons and cups to perform binary addition. The creator explains how logic gates (AND, XOR) can be implemented with water flow, then tests the device by adding two random numbers. The build is a playful yet educational exploration of fundamental computing principles using everyday materials.

### Key Points

- **Concept: Water as Binary Logic** [00:01] — Computers add numbers using logic gates made of transistors. In this water computer, a '1' is represented by a water volume exceeding half a cup. Two '1's fill the cup, triggering a siphon that outputs a '1' for the AND operation.
- **Implementing XOR with a Leak** [00:29] — To create an XOR gate (output '1' only when inputs differ), a small hole is drilled to create a slow leak. A single '1' input doesn't trigger the siphon, but two '1's cause the water to drain, preventing a false output.
- **Two Gates, Two Outputs** [00:55] — The device has two inputs and two outputs: one for XOR and one for AND. This combination allows binary addition, where XOR gives the sum bit and AND gives the carry bit.
- **Testing with Random Numbers** [01:09] — The creator generates two random numbers (9 and 5) and feeds them into the water computer. The output is 14, correctly demonstrating binary addition (1001 + 0101 = 1110).
- **Reset Mechanism** [01:39] — The reset process involves lifting and tilting the device, similar to an Etch A Sketch, to clear the water and prepare for the next calculation.

### Conclusion

The video successfully shows that basic computing operations can be performed with water and siphons, providing a tangible and memorable demonstration of how logic gates form the foundation of all digital computers.

## Transcript

Может быть, я мог бы использовать эти сифоны для сложения чисел?  Компьютеры складывают числа, соединяя между собой ряд логических элементов.  В компьютере они состоят из транзисторов.  Вы определяете единицу как определённый объём
воды, который превышает половину этого значения .  Итак, если вы вставите две единицы, объем воды поднимется до самого верха, активируется сифон, и ваш ответ И окажется на выходе.   Проведение операции исключительно в операционном зале немного
сложнее.  В итоге, решением оказалось просверлить здесь небольшое отверстие.  Это медленная утечка.  Это значит, что если вы вставите туда единицу, и только единицу, то
не получите чрезмерного сифона, но в конце концов все содержимое этого устройства заключается в том, что оно вмещает в себя две въездные ворота.  У вас два входа и два выхода.  Один выходной сигнал дает операцию исключающего ИЛИ, другой —
операцию И.   А что, если мы сгенерируем два случайных числа, а затем сложим их, так что у нас не будет возможности повлиять на результат, и если успехом? Это будет довольно скучно, потому что всё это
.  О, я только что присмотрелся, Стив.  Это была пятерка. Верно. Итак, начнём. Итак, бам.  У нас было И.  Такое разделение должно было сработать.  Теперь нам
. Это 0 1 1 1 0, что равно 8 + 4 + 2, снова складывали? Э-э, 9 + 5. Э-э, 9 + 5. Получается 14. Ура!  Процесс сброса выглядит примерно так: я
поднимаю это, делаю вот так, а потом вот так. I go like that, and then I go like that. And it all The Etch A Sketch approach
