L'ordinateur à écran tactile nécessite peu d'espace de stockage, peu de pièces mobiles et peut être emballé. L'écran tactile est plus intuitif à utiliser que le clavier et la souris, et le coût de formation est également très faible.
Tous les écrans tactiles comportent trois composants principaux. L'unité de capteur qui traite la sélection de l'utilisateur ; et le contrôleur qui détecte le toucher et le localise, et est piloté par un dispositif logiciel qui transmet des signaux tactiles au système d'exploitation de l'ordinateur. Il existe cinq technologies pour les écrans tactiles : le toucher résistif, le toucher capacitif, le toucher infrarouge, la technologie des ondes acoustiques ou la technologie d'imagerie en champ proche.
Les écrans tactiles résistifs comprennent généralement un film supérieur flexible et une couche de verre comme couche de base, qui est isolée par des points isolants. Le revêtement de la surface intérieure de chaque couche est constitué d'oxyde métallique transparent. La tension a une différence dans chaque diaphragme. Appuyer sur le film supérieur formera un signal de contact électrique entre chaque couche résistive.
Les écrans tactiles capacitifs sont également recouverts d'oxydes métalliques transparents, qui sont liés à la surface du verre monocouche. Ce n'est pas comme un écran tactile résistif, tout contact formera un signal, un écran tactile capacitif doit être touché directement avec un doigt ou en contact avec un stylet conducteur. La capacité du doigt, ou la capacité à stocker la charge, peut absorber le courant dans chaque coin de l'écran tactile, et le courant circulant à travers les quatre électrodes est proportionnel à la distance entre le doigt et les quatre coins, obtenant ainsi le point tactile.
L'écran tactile infrarouge est basé sur la technologie d'interruption de la lumière. Au lieu de placer une couche de film devant la surface d’affichage, il définit un cadre autour de l’écran. Le cadre extérieur comporte une source de lumière, ou diode électroluminescente (DEL), située d'un côté du cadre extérieur, et un détecteur de lumière ou capteur photoélectrique de l'autre côté, formant une grille infrarouge croisée horizontale et verticale dans une correspondance biunivoque. Lorsqu'un objet touche l'écran d'affichage, la lumière invisible est interrompue et le capteur photoélectrique ne peut pas recevoir le signal, déterminant ainsi le signal tactile.
Dans le capteur d'ondes acoustiques, le capteur est installé sur le bord de l'écran en verre pour envoyer des signaux ultrasoniques. Les ondes ultrasoniques se reflètent à travers l'écran et sont reçues par le capteur, et le signal reçu est affaibli. Dans les ondes acoustiques de surface (SAW), les ondes lumineuses traversent la surface du verre ; tandis que dans la technologie des ondes acoustiques guidées (GAW), les ondes sonores traversent le verre.
L'écran tactile d'imagerie en champ proche (NFI) se compose de deux fines couches de verre avec un revêtement d'oxyde métallique transparent au milieu. Lorsqu'un signal alternatif est appliqué au revêtement en plomb, un champ électrique est généré sur la surface de l'écran. Lorsqu'un doigt, qu'il porte des gants ou non, ou un autre stylet conducteur touche le capteur, le champ électrique sera perturbé et le signal sera obtenu.
En tant que technologie tactile grand public actuelle, la machine tout-en-un à écran tactile capacitif a non seulement une apparence exquise et un design épuré, mais dispose également d'un écran lisse en cours d'utilisation, avec dix doigts fonctionnant en même temps. La machine tout-en-un Touchwo Touch est plus compétitive que ses pairs.