Най-общо казано, когато работим със сензорния екран, първо трябва да докоснем сензорния екран, инсталиран в предната част на дисплея с пръст или друг предмет, а след това системата локализира и избира въвеждане на информация според позицията на докосната икона или меню от пръста. Сензорният екран се състои от компонент за откриване на докосване и контролер на сензорен екран; компонентът за откриване на докосване е инсталиран пред екрана на дисплея, за да открие позицията на докосване на потребителя и след това да го изпрати до контролера на сензорния екран; и основната функция на контролера на сензорния екран е да получава докосвания от информацията на устройството за откриване на точка на докосване и да я преобразува в координати на контакти и след това да я изпраща на процесора, той също може да получи командата, изпратена от процесора, и да я изпълни. За да работим ефективно със сензорния екран, е необходимо първо да разберем принципите на работа на различните видове сензорни екрани:
1. Принципът на работа на резистивен сензорен екран
Принципът на работа на резистивния сензорен екран е главно чрез принципа на отчитане на налягането, за да се реализира работата и контрола на съдържанието на екрана. Корпусът на този сензорен екран е многослоен{0}}композитен филм, който съответства на повърхността на дисплея. Първият слой е стъкло или плексиглас. Долният слой, вторият слой е бариерен слой, а третият слой е повърхностният слой от много{1}}елементна смола. Повърхността също е покрита с прозрачен проводящ слой, а повърхността е покрита със закален, гладък и устойчив на надраскване-пластмасов слой. Проводимият слой и сензорът за стъкления слой върху повърхността на многоелементната смола са разделени от много малки междинни слоеве; когато токът преминава през повърхностния слой и докосва повърхностния слой леко, той докосва долния слой и контролерът отчита съответния ток от четирите ъгъла едновременно. И изчислете разстоянието на позицията на пръста. Този сензорен екран използва два силно прозрачни проводими слоя, за да образува сензорен екран, а разстоянието между двата слоя е само 2,5 микрона. Когато пръст докосне екрана, двата проводими слоя, които обикновено са изолирани един от друг, осъществяват контакт в точката на допир. Тъй като един проводим слой е свързан към 5V равномерно напрежение в посока на оста Y-, напрежението на слоя за откриване се променя от нула на нула. Не-нулево, след като контролерът открие тази връзка, той извършва A/D преобразуване и сравнява стойността на напрежението, получена с 5V, за да получи координатата на оста Y-на точката на допир и X{{ 11}} координатата на оста се получава по същата причина. Това е най-основният принцип, общ за всички сензорни екрани с резистивна технология.
2. Повърхностен сензорен екран с акустична вълна
Принципът на работа на сензорния екран с повърхностни акустични вълни се основава главно на принципа, че механичните вълни се разпространяват по повърхността на определена среда. Този вид сензорен екран предава звукови вълни чрез генератори на звукови вълни, залепени върху повърхността на екрана, и ги приема чрез приемници на звукови вълни. Акустичните вълни се използват за предаване на сигнали към сензорния екран чрез рефлектор на акустична вълна. Генераторът на акустични вълни може да изпраща{0}}високочестотна звукова вълна по повърхността на екрана. Когато пръст докосне екрана, звуковата вълна върху контакта се блокира и полученият сигнал се преобразува в координати. Следователно се определя координатната позиция на конкретната точка на допир. Контролерът може да измерва налягането на сензорния екран според това колко енергия се абсорбира от звуковата вълна и да върне координатната стойност, която отразява налягането на докосването в същото време. Върху повърхността на повърхностния сензорен екран с акустична вълна са залепени предавателите на акустична вълна в посока X- и Y- и приемниците на акустична вълна, а около 45-градусовите ивици от отразени звукови вълни са гравирани стъклен екран. Контролерът произвежда 5.53MHZ сигнал, който се предава към предавателния преобразувател през кабела, а пиезоелектричният предавателен преобразувател го преобразува в ултразвукова енергия и я излъчва. След двете отражения на рефлектиращия ръб, той се разпространява към приемния преобразувател и се преобразува в електрически сигнал, който се предава към контролера. Тъй като сензорният екран с повърхностни акустични вълни се състои от сензорен екран, генератор на звукови вълни, рефлектор и приемник на звукови вълни, особено сензорът за звукова вълна не се влияе от фактори на околната среда като температура и влажност, с изключително висока разделителна способност, отличен устойчивост на надраскване и дълъг живот; Висока пропускливост на светлина, може да поддържа ясно и ярко качество на изображението; няма дрейф, трябва да се коригира само веднъж по време на монтажа; има реакция на трета ос (т.е. ос на налягане), която е най-подходяща за използване на обществени места.
3. Капацитивен сензорен екран
Капацитивният сензорен екран е прозрачен специален метален проводим материал, прикрепен към стъклената повърхност. Този вид индуктивен сензорен екран се състои от пет слоя. Първият слой е стъклен долен слой, вторият слой е проводящ слой, третият слой е чувствителен към стъкло, четвъртият слой е антирефлексен матов или светъл повърхностен слой, а петият слой е анти-шумозащитен слой. Когато пръст докосне повърхността на капацитивния сензорен екран, методът на усещане е, че напрежението е свързано към четирите ъгъла на стъкления слой и напрежението се разпространява през стъкления слой през електродите и се установява електрическо поле с постоянно напрежение . В същото време капацитетът на контакта ще се промени. Честотата на свързания с него осцилатор се променя и позицията на докосване може да се определи, за да се получи информация чрез измерване на промяната на честотата. Тъй като капацитетът варира в зависимост от температурата, влажността или условията на заземяване, неговата стабилност е лоша и има тенденция да се отклонява. Освен това, когато се докосне повърхностния слой, ток се събира от четирите ъгъла на стъкления слой и контролерът изчислява разстоянието от тока до позицията на пръста, за да определи точната позиция на докосването.
4. Инфрачервен сензорен екран
Принципът на работа на този вид инфрачервен сензорен екран е сравнително прост. Трябва само да добавите рамка за разстояние на светлинното петно към дисплея, без покритие или свързване към контролера на повърхността на екрана, и след това да подредите инфрачервени излъчватели от четирите страни на рамката за разстояние на светлинното петно. С приемащите и сензорните компоненти се образува инфрачервена мрежа за откриване на повърхността на екрана. Когато всеки сензорен обект докосне определена точка на екрана, той ще блокира двата инфрачервени лъча, преминаващи през позицията, и компютърът може незабавно да изчисли позицията на точката на докосване. Инфрачервеният сензорен екран не се смущава от ток, напрежение и статично електричество и е подходящ за някои тежки условия на околната среда. Тъй като инфрачервеният сензорен екран няма капацитивен процес на зареждане и разреждане по време на работа, скоростта на реакция е по-бърза от капацитивния тип, но разделителната способност е по-ниска.

