在75年以前,即1941年5月12日,德國工程師Konrad Zuse(康拉德·楚澤,1910~1995年)在柏林公布了他自行設計制作的Z3,這是世界上第一臺可以自由編程的數字計算機,能夠完成浮點數運算。與同時代其他機型相比,Z3的優勢在于它對數字的描述。首先,Z3是純數字式,這點與當代計算機一樣,數字以2進制方式編碼,即0和1。其次,Z3能夠處理浮點數。浮點數包含尾數和指數,例如,當現代科學家提到地球與太陽之間的平均距離時,標準表達方式是:約為1.496×108km,意味著十進制小數點被左移了8位。Z3可以通過打孔紙編程。Z3具備圖靈完整性,但是這個特性直到Zuse去世后才得到證實。圖靈完整性一詞,來源于計算機學術界,用于紀念英國數學家Alan Turing(1912~1954年)。簡單地說,如果一臺計算機能夠完成理論上可以完成的所有運算,那么它才能被稱為具備圖靈完整性。在上世紀40年代中期,美國推出的兩款計算機Mark I和ENIAC都具備圖靈完整性,然而,它們所做的計算都基于十進制,而不像Z3那樣,基于二進制。

就設計而言,Z3是在Z1和Z2的基礎上完成的。Z1是純機械式計算機,在設計Z2時,Zuse使用了電子繼電器技術,這項技術被廣泛用于Z3計算機。第一臺使用電子管的純電子技術計算機,就是美國軍方研制的ENIAC。
Zuse設計Z3時,計算單元使用了600個繼電器,存儲器使用了1 600個繼電器。就體系架構而言,Z3采用的是由匈牙利數學家馮·諾依曼(1903~1957)在1945年發表的架構,是在研制EDVAC(電子數字變量自動計算機)的過程中發展積累而成的。該架構奠定了當代計算機的基礎。隨著晶體管的出現,集成電路被發明出來,然后是計算機芯片陸續被開發出來,于是,一代又一代先進的計算機不斷發布上市。時至今日,計算機技術的發展進步依然迅猛,好像永無止境。
可惜,Z3原型機沒能保留到今天,它毀于1943年11月21日的一次空襲。二戰結束后,Zuse創辦公司Zuse KG。1962年,該公司捐贈了一臺功能完整的Z3復制品給慕尼黑德國博物館,時至今日,人們依然可以到那里一睹它的尊容。