Принцип роботи інфрачервоного сенсорного екрану полягає у формуванні X, r матриці шляхом випромінювання та прийому інфрачервоних променів. Коли інфрачервоні промені блокуються контактним об’єктом у певному положенні, можна розрахувати положення контактного об’єкта (наприклад, пальця). Інфрачервоний сенсорний екран в основному використовується у великих розмірах і багатоточковому дотику, але має високе енергоспоживання та низьку роздільну здатність.
High-resolution infrared technology uses a small frame around the display, with surface-mounted LEDs on it, a light sensor on the opposite side, and an infrared transparent frame hidden behind it. The controller continuously sends LED beams to construct an infrared light scanning grid. One or more infrared light on each axis will be blocked when touched, so that the corresponding X and F coordinates can be determined. Infrared touch screens are inexpensive, but the outer frame is fragile, which is prone to light interference and distortion in the case of curved surfaces.
В даний час комерційна технологія сенсорного екрану має свої особливості. Застосування технології сенсорного екрану в мобільних телефонах переважно використовує два типи резистивних та ємнісних сенсорних екранів. Хоча принципи роботи цих двох сенсорних екранів різні, їх структура та форма мають багато схожості. Де це комбінація багатошарової ПЕТ-плівки, скла ITO та двостороннього{0}}шару клею.
Кожен метод дотику покращує -дотик, великий-, тонкий і легкий- метод, але жоден з них не є універсальним методом, який підходить для всіх додатків. Дуже важливо вибрати і гнучко використовувати спосіб, який відповідає призначенню продукту.
Різні методи сенсорного екрану мають свої переваги і недоліки. Метод з більш високою роздільною здатністю визначення положення ускладнює збільшення; метод, який легко збільшити, має меншу роздільну здатність. Пріоритетний порядок вимог, таких як роздільна здатність та підтримуваний розмір екрана, залежить від використання сенсорного екрана. Тому правильне розуміння переваг і недоліків різних методів сенсорних екранів є першим кроком до гнучкого використання сенсорних екранів. На цій основі також дуже важливо вибрати сенсорний екран відповідно до передбачуваних вимог використання в порядку пріоритету.
Технологія інфрачервоного виявлення, що використовується в технології сенсорного екрану, в основному має 3 технічні труднощі:
1. Фактори навколишнього освітлення. Інфрачервона трубка приймача має робочий діапазон між мінімальною чутливістю та максимальною освітленістю, але вироби з сенсорним екраном не можуть обмежувати діапазон використання, від темних приватних кімнат для караоке до використання на вулиці під-інтенсивним сонячним світлом на острові Хайнань. Як продукт, він повинен бути адаптований до того, що на ринку поступово з'явилися виробники інфрачервоних екранів, які можуть протистояти прямим сонячним променям.
2. Швидкість реагування. З 2008 року інфрачервона технологія швидко розвивалася, а швидкість відгуку була нижче 15 мс.
3. Дифракція сигналу, навколишнє відбиття, заломлення та інтерференція. Трубка інфрачервоного передавача має кут запуску, а трубка приймача має більший кут прийому. Якщо навколишнє відображення досягає певного рівня, сигнал не може бути заблокований пальцем. Правильне регулювання потужності дозволяє досягти точного дотику.
Щоб краще вирішити наведені вище проблеми, найбільша перевага вибору аналогового режиму полягає в тому, що він може аналізувати та покращувати роздільну здатність сенсорного екрана, але здатність проти{0}}завадити не так хороша, як імпульсний метод; хоча імпульсний метод має потужні -перешкоди, існує імпульсний метод, який повинен використовуватися приймачем. Проблема з часом реагування, але сенсорний екран вимагає надзвичайно швидкої швидкості, тому має бути технологічний прорив у кількох аспектах, як-от адаптивна схема, програмне забезпечення з одним-чипом, конструкція форми та-матеріал, що передає світло виділення.

