Princippet for infrarød berøringsskærm er at danne X, r matrix ved emission og modtagelse af infrarøde stråler. Når de infrarøde stråler blokeres af kontaktobjektet i en bestemt position, kan kontaktobjektets position (såsom finger) beregnes. Den infrarøde berøringsskærm bruges hovedsageligt i stor størrelse og multiple Point touch, men højt strømforbrug og dårlig opløsning.
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.
På nuværende tidspunkt har den kommercialiserede berøringsskærmteknologi sine egne karakteristika. Anvendelsen af berøringsskærmteknologi i mobiltelefoner vedtager hovedsageligt to typer resistive og kapacitive berøringsskærme. Selvom arbejdsprincipperne for disse to berøringsskærme er forskellige, har deres struktur og form mange ligheder. Hvor det er en kombination af flerlags PET-film, ITO-glas og dobbelt-klæbende lag.
Hver berøringsmetode fremmer multi-touch, stor-skala, tynd og let-vægt, men ingen af dem er en universel metode, der passer til alle applikationer. Det er meget vigtigt at vælge og fleksibelt anvende den metode, der matcher produktets formål.
Forskellige metoder til berøringsskærm har deres egne fordele og ulemper. Metoden med højere positionsdetektionsopløsning gør det vanskeligt at forstørre; metoden, der er nem at forstørre, har lavere opløsning. Prioritetsrækkefølgen af krav såsom opløsning og understøttet skærmstørrelse varierer afhængigt af brugen af berøringsskærmen. Derfor er en korrekt forståelse af fordele og ulemper ved forskellige metoder til berøringsskærme det første skridt til fleksibelt at bruge berøringsskærme. På dette grundlag er det også meget vigtigt at vælge berøringsskærmen i henhold til de påtænkte brugskrav i prioriteret rækkefølge.
Infrarød detektionsteknologi, der bruges i berøringsskærmteknologi, har hovedsageligt 3 tekniske vanskeligheder:
1. Omgivende lysfaktorer. Det infrarøde modtagerrør har et arbejdsområde mellem den minimale følsomhed og den maksimale belysningsstyrke, men berøringsskærmsprodukter kan ikke begrænse brugsområdet, fra mørke karaoke private rum til udendørs brug under høj-intensivt sollys på Hainan Island. Som produkt skal Det tilpasses, at der efterhånden er kommet producenter af infrarøde skærme på markedet, der kan modstå direkte sollys.
2. Responshastighed. Siden 2008 har infrarød teknologi udviklet sig hurtigt, og responshastigheden har været under 15ms.
3. Signaldiffraktion, omgivende refleksion, brydning og interferens. Det infrarøde senderrør har en affyringsvinkel, og modtagerrøret har en større modtagevinkel. Hvis den omgivende refleksion når et vist niveau, kan signalet ikke blokeres af fingeren. Korrekt justering af kraften kan opnå præcis berøring.
For bedre at kunne løse ovenstående problemer er den største fordel ved at vælge den analoge tilstand, at den kan analysere og forbedre opløsningen af berøringsskærmen, men anti-interferensevnen er ikke så god som pulsmetoden; selvom pulsmetoden har en stærk anti-interferensevne, er der en pulsmetode, som skal bruges af modtageren. Et problem med responsprocestid, men berøringsskærmen kræver ekstrem høj hastighed, så der skal være teknologiske gennembrud i flere aspekter såsom adaptivt kredsløb, enkelt-chipsoftware, formdesign og lys-transmitterende materiale udvælgelse.

