หน้าจอแบบ capacitiveจําเป็นต้องตระหนักถึงมัลติทัชโดยการเพิ่มขั้วไฟฟ้าของความจุซึ่งกันและกัน พูดง่ายๆคือหน้าจอแบ่งออกเป็นบล็อกและชุดของโมดูลตัวเก็บประจุจะถูกตั้งค่าในแต่ละพื้นที่ พวกเขาทั้งหมดทํางานอย่างอิสระดังนั้นหน้าจอแบบ capacitiveสามารถตรวจพบสภาพการสัมผัสของแต่ละพื้นที่ได้อย่างอิสระและหลังจากการประมวลผลมัลติทัชก็ตระหนักได้
เดอะเทคโนโลยี capacitive แผงสัมผัส(CTP) ใช้การเหนี่ยวนําในปัจจุบันของร่างกายมนุษย์ในการทํางาน เดอะหน้าจอแบบ capacitiveเป็นหน้าจอกระจกคอมโพสิตสี่ชั้น พื้นผิวด้านในและ interlayer ของหน้าจอแก้วแต่ละเคลือบด้วยชั้นของ ITO (นาโนอินเดียมดีบุกโลหะออกไซด์) ชั้นนอกสุดเป็นชั้นป้องกันของกระจกซิลิกาที่มีความหนาเพียง 0.0015 มม. และการเคลือบ ITO ระหว่างชั้น ในฐานะที่เป็นพื้นผิวการทํางานสี่ขั้วไฟฟ้าจะถูกดึงออกมาจากสี่มุมและ ITO ภายในเป็นชั้นหน้าจอเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทํางาน
เมื่อผู้ใช้แตะหน้าจอแบบ capacitiveเนื่องจากสนามไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์นิ้วของผู้ใช้และพื้นผิวการทํางานสร้างตัวเก็บประจุข้อต่อ เนื่องจากพื้นผิวการทํางานเชื่อมต่อกับสัญญาณความถี่สูงนิ้วจะดูดซับกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งไหลจากมุมทั้งสี่ของหน้าจอ กระแสที่ไหลผ่านขั้วไฟฟ้าทั้งสี่เป็นสัดส่วนในทางทฤษฎีกับระยะทางจากปลายนิ้วถึงสี่มุม คอนโทรลเลอร์จะคํานวณตําแหน่งของอัตราส่วนปัจจุบันทั้งสี่อย่างถูกต้อง มันสามารถเข้าถึงความแม่นยํา 99% และมีความเร็วในการตอบสนองน้อยกว่า 3ms
เทคโนโลยีการสัมผัสของแผงตัวเก็บประจุที่คาดการณ์ไว้คือการแกะสลักโมดูลวงจรนําไฟฟ้า ITO ที่แตกต่างกันบนการเคลือบแก้วนําไฟฟ้า ITO สองชั้น รูปแบบที่แกะสลักบนโมดูลทั้งสองตั้งฉากกันและพวกเขาสามารถถือได้ว่าเป็นแถบเลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทิศทาง X และ Y เนื่องจากโครงสร้าง X และ Y อยู่บนพื้นผิวที่แตกต่างกันโหนดตัวเก็บประจุจะเกิดขึ้นที่จุดตัด แถบเลื่อนหนึ่งตัวสามารถใช้เป็นสายไดรฟ์และตัวเลื่อนอื่นๆ เป็นสายการตรวจจับได้ เมื่อกระแสผ่านสายในสายไดรฟ์หากมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงความจุจากภายนอกมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโหนดความจุบนชั้นอื่นของลวด การเปลี่ยนแปลงค่าความจุที่ตรวจพบสามารถวัดได้โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับมันแล้วแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลโดยตัวควบคุม A / D เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการประมวลผลเลขคณิตเพื่อให้ได้ตําแหน่งแกน (X, Y) แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการวางตําแหน่ง
ในระหว่างการใช้งานคอนโทรลเลอร์จะจัดหากระแสไฟฟ้าไปยังสายไดรฟ์ตามลําดับเพื่อให้สนามไฟฟ้าเฉพาะเกิดขึ้นระหว่างแต่ละโหนดและลวด จากนั้นสแกนคอลัมน์เส้นตรวจจับตามคอลัมน์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความจุระหว่างขั้วไฟฟ้าจึงบรรลุการวางตําแหน่งหลายจุด เมื่อนิ้วหรือสัมผัสปานกลางเข้าใกล้ตัวควบคุมจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความจุระหว่างโหนดสัมผัสและลวดได้อย่างรวดเร็ว แล้วยืนยันตําแหน่งการสัมผัส แกนดังกล่าวถูกขับเคลื่อนด้วยชุดของสัญญาณ AC และการตอบสนองทั่วทั้งหน้าจอสัมผัสรู้สึกโดยขั้วไฟฟ้าบนแกนอื่น ๆ ผู้ใช้เรียกการเหนี่ยวนํา 'ข้าม' นี้หรือการเหนี่ยวนําการฉายภาพ เซ็นเซอร์ชุบด้วยรูปแบบ ITO แกน X, Y เมื่อนิ้วสัมผัสพื้นผิวของหน้าจอสัมผัสค่าความจุด้านล่างจุดสัมผัสจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางของจุดสัมผัส การสแกนอย่างต่อเนื่องบนเซ็นเซอร์จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าความจุ ชิปควบคุมจะคํานวณจุดสัมผัสและรายงานไปยังโปรเซสเซอร์





