觸控面板的技術主要分成光學式、紅外線式、電阻式、聲波式、及電容式五種,目前大型觸控面板以光學式、紅外線及聲波三種技術為主,電阻式因為使用壽命的限制、電容式則礙于成本過高,兩者皆不適合互動式數字告示的應用。
光學式、紅外線及聲波三種技術,分別運用光域、紅外線光束或表面聲波在基板上被阻絕的原理,判斷觸控感應的位置,以紅外線觸控面板為例,其做法為在屏幕一端設置紅外線發射源,另一端則作為接收源,當手指去觸控LCD面板時,會干擾紅外線訊號傳遞,從而定位出觸控位置。
環球觸控網表示,電阻式面板其實也能做到大尺寸應用,因電阻式面板的感應原理為電壓,使用者在觸控面板時必須使力按壓才會有反應,因此比較容易損壞,目前大尺寸應用以紅外線較為適合,其成本雖然高但可承受點擊數高,觸控時不必按壓太大力就能夠感應,比較不易損壞,而光學式比較適合大型數字告示的應用,紅外線面板的問題在于尺寸越大、反應速度越慢,而光學式面板即便做到100吋都不必擔心有此問題,至于電容式面板目前最大只到42吋,且價格相當高,一般數字告示比較不會采用。
不論光學、紅外線或聲波式觸控屏幕,都容易受到外在環境影響而失去精準度,例如當戶外陽光過強時,就容易造成觸控反應不靈敏的現象,因此,3M推出振波感應式觸控屏幕,突破傳統做法易受干擾的盲點。
振波感應式觸控屏幕乃是模擬地震原理而來,當地球板塊受到擠壓,會釋放出長久蓄積的能量,并產生彈性波向各方傳播,進而引起地面震動,至于震波傳送方向則是由震源開始向外擴散,如果將LCD面板視做地球表面,手指觸控點便是震源,只要在LCD面板四週放置感測器,用來偵測手指接觸玻璃基板時所產生的振動波,就能精確計算出觸控點位于何處。