โครงสร้างพื้นฐานของหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveคือ: พื้นผิวเป็นลูกแก้วชั้นเดียวชั้นของฟิล์มนําไฟฟ้าโปร่งใสถูกปลอมแปลงอย่างสม่ําเสมอบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกของลูกแก้วและกรวยแคบและยาววางอยู่บนมุมทั้งสี่ของฟิล์มนําไฟฟ้าโปร่งใสบนพื้นผิวด้านนอก ไฟฟ้า หลักการทํางานของมันคือ: เมื่อนิ้วสัมผัสหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveสัญญาณความถี่สูงเชื่อมต่อกับพื้นผิวการทํางาน ในเวลานี้นิ้วมือและพื้นผิวการทํางานของหน้าจอสัมผัสสร้างตัวเก็บประจุข้อต่อซึ่งเทียบเท่ากับตัวนําเนื่องจากมีสัญญาณความถี่สูงบนพื้นผิวการทํางาน กระแสเล็ก ๆ จะถูกวาดที่จุดสัมผัส กระแสเล็ก ๆ นี้ไหลออกมาจากขั้วไฟฟ้าที่มุมทั้งสี่ของหน้าจอสัมผัส. กระแสที่ไหลผ่านขั้วไฟฟ้าทั้งสี่เป็นสัดส่วนกับระยะทางเชิงเส้นจากนิ้วถึงมุมทั้งสี่ โดยการคํานวณค่าพิกัดของจุดติดต่อสามารถรับได้
เดอะหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveสามารถถือได้ว่าเป็นหน้าจอที่ประกอบด้วยสี่ชั้นของหน้าจอคอมโพสิต: ชั้นนอกสุดเป็นชั้นป้องกันแก้วตามด้วยชั้นนําไฟฟ้าชั้นที่สามเป็นหน้าจอแก้วที่ไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้าและชั้นที่สี่ด้านในสุดก็เป็นชั้นนําไฟฟ้า ชั้นนําไฟฟ้าด้านในสุดคือชั้นป้องกันซึ่งมีบทบาทในการป้องกันสัญญาณไฟฟ้าภายใน ชั้นนําไฟฟ้าตรงกลางเป็นส่วนสําคัญของหน้าจอสัมผัสทั้งหมด มีเบาะแสโดยตรงที่มุมหรือด้านข้างทั้งสี่เพื่อตรวจจับตําแหน่งของจุดสัมผัส
ชั้นบนสุดครอบคลุมชั้นเป็นกระจกนิรภัยหรือโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ข้อดีของ PET คือหน้าจอสัมผัสสามารถทําทินเนอร์และในทางกลับกันมันถูกกว่าวัสดุพลาสติกและแก้วที่มีอยู่ ชั้นฉนวนเป็นแก้ว (0.4-1 มม.) ฟิล์มอินทรีย์ (10-100um) กาวและชั้นอากาศ ชั้นที่สําคัญที่สุดคือชั้นอินเดียมดีบุกออกไซด์ (ITO) ความหนาทั่วไปของ ITO คือ 50-100nm และความต้านทานของแผ่นประมาณ 100-300 ช่วงโอห์ม กระบวนการและโครงสร้างสามมิติของ ITO มีอิทธิพลอย่างมากต่อหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive. มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสองพารามิเตอร์ความจุที่สําคัญของหน้าจอสัมผัส: ความจุอุปนัย (นิ้วและ ITO บน) และความจุปรสิต (ระหว่างชั้น ITO บนและล่างระหว่าง ITO ล่างและหน้าจอแสดง) ระหว่าง)
โครงสร้างของหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveส่วนใหญ่จะเคลือบชั้นตัวถังฟิล์มโปร่งใสบนหน้าจอแก้วแล้วเพิ่มกระจกป้องกันนอกชั้นตัวนํา การออกแบบกระจกสองชั้นสามารถปกป้องชั้นตัวนําและเซ็นเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์และการส่งผ่านแสงจะสูงขึ้น สามารถรองรับมัลติทัชได้ดียิ่งขึ้น
เดอะหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveชุบด้วยขั้วไฟฟ้าที่ยาวและแคบทั้งสี่ด้านของหน้าจอสัมผัสเพื่อสร้างสนามไฟฟ้า AC แรงดันต่ําในร่างกายที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เมื่อสัมผัสหน้าจอเนื่องจากสนามไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์จะมีความบิดเบี้ยวระหว่างนิ้วและชั้นตัวนํา
ในฐานะที่เป็นตัวเก็บประจุข้อต่อกระแสจากขั้วไฟฟ้าสี่ด้านจะไหลไปยังผู้ติดต่อและความแข็งแรงของกระแสเป็นสัดส่วนผกผันกับระยะห่างระหว่างนิ้วและอิเล็กโทรด คอนโทรลเลอร์ที่อยู่หลังหน้าจอสัมผัสจะคํานวณอัตราส่วนและความแข็งแรงของกระแสเพื่อคํานวณตําแหน่งของจุดสัมผัสอย่างถูกต้อง แก้วคู่ของหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveไม่เพียง แต่ปกป้องตัวนําและเซ็นเซอร์ แต่ยังป้องกันปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหน้าจอสัมผัส. แม้ว่าหน้าจอจะสกปรกฝุ่นหรือคราบน้ํามันหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveยังสามารถคํานวณตําแหน่งการสัมผัสได้อย่างถูกต้อง
เนื่องจากความจุแตกต่างกันไปตามพื้นที่สัมผัสและอิเล็กทริกของสื่อความมั่นคงจึงไม่ดีและปรากฏการณ์ดริฟท์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น แบบนี้หน้าจอสัมผัสเหมาะสําหรับขั้นตอนการดีบักของการพัฒนาระบบ





