Na splošno se moramo pri upravljanju zaslona na dotik najprej s prstom ali drugim predmetom dotakniti zaslona na dotik, nameščenega na sprednji strani zaslona, nato pa sistem poišče in izbere vnos informacij glede na položaj ikone ali menija, ki se ga dotakne. s prstom. Zaslon na dotik je sestavljen iz komponente za zaznavanje dotika in krmilnika zaslona na dotik; komponenta za zaznavanje dotika je nameščena pred zaslonom za zaznavanje uporabnikovega položaja dotika in jo nato pošlje krmilniku zaslona na dotik; in glavna funkcija krmilnika zaslona na dotik je sprejemanje dotikov od informacij naprave za zaznavanje točke dotika in njihovo pretvorbo v kontaktne koordinate in nato pošiljanje v CPU, lahko tudi prejme ukaz, ki ga pošlje CPU, in ga izvede. Za učinkovito delovanje zaslona na dotik moramo najprej razumeti načela delovanja različnih vrst zaslonov na dotik:
1. Načelo delovanja uporovnega zaslona na dotik
Načelo delovanja uporovnega zaslona na dotik temelji predvsem na principu zaznavanja tlaka za uresničitev delovanja in nadzora vsebine zaslona. Telo zaslona tega zaslona na dotik je več-slojni kompozitni film, ki se ujema s površino zaslona. Prva plast je steklo ali pleksi steklo. Spodnja plast, druga plast je pregradna plast, tretja plast pa površinska plast več{1}}elementne smole. Površina je tudi prevlečena s prozorno prevodno plastjo, površina pa je prekrita s utrjeno, gladko in na praske{2}}odporno plastično plast. Prevodni sloj in senzor steklene plasti na površini smole z več{3} elementi sta ločena s številnimi drobnimi vmesnimi plastmi; ko tok prehaja skozi površinsko plast in se rahlo dotakne površinske plasti, se dotakne spodnje plasti in krmilnik hkrati odčita ustrezen tok iz štirih vogalov. In izračunajte razdaljo do položaja prsta. Ta zaslon na dotik uporablja dve zelo prosojni prevodni plasti za tvorbo zaslona na dotik, razdalja med obema slojema pa je le 2,5 mikrona. Ko se prst dotakne zaslona, se dve prevodni plasti, ki sta običajno izolirani drug od drugega, dotakneta na točki dotika. Ker je ena prevodna plast povezana s 5V enotnim napetostnim poljem v smeri osi Y-, se napetost detekcijske plasti spremeni od nič do nič. Ne-ničela, potem ko krmilnik zazna to povezavo, izvede A/D pretvorbo in primerja vrednost napetosti, pridobljeno s 5 V, da dobi koordinato Y-osne točke dotika in X{{ 11}} koordinata osi je pridobljena iz istega razloga. To je najbolj osnovno načelo, skupno vsem zaslonom na dotik z uporovno tehnologijo.
2. Zaslon na dotik s površinskimi zvočnimi valovi
Načelo delovanja površinskega akustičnega valovnega zaslona na dotik temelji predvsem na načelu, da se mehanski valovi širijo po površini določenega medija. Ta vrsta zaslona na dotik oddaja zvočne valove skozi generatorje zvočnih valov, prilepljenih na površino zaslona, in jih sprejema prek sprejemnikov zvočnih valov. Akustični valovi se uporabljajo za prenos signalov na zaslon na dotik prek reflektorja akustičnih valov. Generator akustičnega valovanja lahko pošilja-visokofrekvenčni zvočni val po površini zaslona. Ko se prst dotakne zaslona, se zvočni val na kontaktu blokira in prejeti signal se pretvori v koordinate. Zato se določi koordinatni položaj določene stične točke. Krmilnik lahko meri pritisk zaslona na dotik glede na količino energije, ki jo absorbira zvočni val, in hkrati vrne koordinatno vrednost, ki odraža pritisk dotika. Na površino zaslona na dotik površinskega akustičnega valovanja so prilepljeni oddajniki in sprejemniki zvočnih valov v smeri X- in Y- in sprejemniki zvočnih valov, okoli 45-stopinjske črte odbitih zvočnih valov pa so vgravirane stekleni zaslon. Krmilnik proizvaja signal 5,53 MHz, ki se preko kabla prenaša na oddajni pretvornik, piezoelektrični oddajni pretvornik pa ga pretvori v ultrazvočno energijo in jo oddaja. Po dveh odbojih odsevnega roba se širi do sprejemnega pretvornika in se pretvori v električni signal, ki se prenese na krmilnik. Ker je zaslon na dotik površinskega akustičnega valovanja sestavljen iz zaslona na dotik, generatorja zvočnih valov, reflektorja in sprejemnika zvočnih valov, še posebej na senzor zvočnih valov ne vplivajo okoljski dejavniki, kot sta temperatura in vlažnost, z izjemno visoko ločljivostjo, odlično odpornost na praske in dolga življenjska doba; Visoka prepustnost svetlobe, lahko ohranja jasno in svetlo kakovost slike; brez zasuka, med namestitvijo je treba popraviti le enkrat; obstaja odziv tretje osi (tj. tlačne osi), ki je najbolj primeren za uporabo na javnih mestih.
3. Kapacitivni zaslon na dotik
Kapacitivni zaslon na dotik je prozoren poseben kovinski prevodni material, pritrjen na stekleno površino. Ta vrsta induktivnega zaslona na dotik je sestavljena iz petih plasti. Prva plast je steklena spodnja plast, druga plast je prevodna plast, tretja plast je plast za zaznavanje stekla, četrta plast je anti-odsevna mat ali svetla površinska plast in peti sloj je proti-protihrupno zaščitni sloj. Ko se prst dotakne površine kapacitivnega zaslona na dotik, je metoda zaznavanja, da je napetost povezana s štirimi vogali steklene plasti, napetost pa se porazdeli po stekleni plasti skozi elektrode in vzpostavi se električno polje s konstantno napetostjo. . Hkrati se bo spremenila kapacitivnost kontakta. Frekvenca oscilatorja, ki je povezan z njim, se spreminja, položaj dotika pa je mogoče določiti za pridobitev informacij z merjenjem spremembe frekvence. Ker se kapacitivnost spreminja glede na temperaturo, vlago ali ozemljitev, je njena stabilnost slaba in se nagiba k odnašanju. Poleg tega se ob dotiku površinske plasti tok zbira iz štirih vogalov steklene plasti in krmilnik izračuna razdaljo od toka do položaja prsta, da določi natančen položaj dotika.
4. Infrardeči zaslon na dotik
Načelo delovanja te vrste infrardečega zaslona na dotik je relativno preprosto. Zaslonu morate dodati le okvir za razdaljo svetlobne točke, brez premazanja ali povezave s krmilnikom na površini zaslona, nato pa razporediti infrardeče oddajnike na štirih straneh okvirja za razdaljo svetlobne točke. S komponentami za sprejem in zaznavanje se na površini zaslona oblikuje infrardeča detekcijska mreža. Ko se kateri koli predmet na dotik dotakne določene točke na zaslonu, bo blokiral dva infrardeča žarka, ki prehajata skozi položaj, in računalnik lahko takoj izračuna položaj točke dotika. Na infrardeči zaslon na dotik ne vplivajo tok, napetost in statična elektrika in je primeren za nekatere težke okoljske razmere. Ker infrardeči zaslon na dotik nima kapacitivnega procesa polnjenja in praznjenja med delovanjem, je odzivna hitrost hitrejša od kapacitivnega tipa, vendar je ločljivost nižja.

