หลักการทางเทคนิคที่แตกต่างกันระหว่างหน้าจอสัมผัส
คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสต้องการพื้นที่จัดเก็บน้อย มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อย และสามารถบรรจุในบรรจุภัณฑ์ได้ หน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายกว่าแป้นพิมพ์และเมาส์ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก็ต่ำมากเช่นกัน
หน้าจอสัมผัสทั้งหมดมีองค์ประกอบหลักสามประการ หน่วยเซ็นเซอร์ที่ประมวลผลการเลือกของผู้ใช้ และตัวควบคุมที่สัมผัสและระบุตำแหน่ง และขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่ส่งสัญญาณสัมผัสไปยังระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้าเทคโนโลยีสำหรับหน้าจอสัมผัส: การสัมผัสแบบต้านทาน, การสัมผัสแบบความจุ, การสัมผัสแบบอินฟราเรด, เทคโนโลยีคลื่นเสียง หรือเทคโนโลยีการถ่ายภาพระยะใกล้
หน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน มักจะประกอบด้วยฟิล์มด้านบนที่ยืดหยุ่นและชั้นของกระจกเป็นชั้นฐาน ซึ่งแยกออกจากกันโดยจุดฉนวน ผิวเคลือบด้านในแต่ละชั้นเป็นโลหะออกไซด์ใส แรงดันไฟฟ้ามีความแตกต่างกันในแต่ละไดอะแฟรม การกดฟิล์มด้านบนจะทำให้เกิดสัญญาณหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างชั้นต้านทานแต่ละชั้น
หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ยังเคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะโปร่งใส ซึ่งยึดติดกับพื้นผิวกระจกชั้นเดียว มันไม่เหมือนกับหน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน การสัมผัสใดๆ จะก่อให้เกิดสัญญาณ หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive จะต้องสัมผัสโดยตรงด้วยนิ้วหรือสัมผัสกับสไตลัสที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ความจุของนิ้วหรือความสามารถในการเก็บประจุสามารถดูดซับกระแสในแต่ละมุมของหน้าจอสัมผัสได้ และกระแสที่ไหลผ่านอิเล็กโทรดทั้งสี่จะเป็นสัดส่วนกับระยะห่างจากนิ้วถึงมุมทั้งสี่ ดังนั้นจึงได้จุดสัมผัส
หน้าจอสัมผัสอินฟราเรดใช้เทคโนโลยีการรบกวนของแสง แทนที่จะวางชั้นฟิล์มไว้ด้านหน้าของจอแสดงผล กลับสร้างกรอบรอบๆ จอแสดงผล กรอบด้านนอกมีแหล่งกำเนิดแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (LED) อยู่ที่ด้านหนึ่งของกรอบด้านนอก และมีเครื่องตรวจจับแสงหรือเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริคอยู่ที่อีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดตารางอินฟราเรดไขว้แนวนอนและแนวตั้งในการติดต่อกันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เมื่อวัตถุสัมผัสกับหน้าจอแสดงผล แสงที่มองไม่เห็นจะถูกรบกวน และโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ไม่สามารถรับสัญญาณได้ จึงกำหนดสัญญาณการสัมผัส
ในเซ็นเซอร์คลื่นเสียง เซ็นเซอร์จะติดตั้งอยู่ที่ขอบของหน้าจอกระจกเพื่อส่งสัญญาณอัลตราโซนิก คลื่นอัลตราโซนิกสะท้อนผ่านหน้าจอและเซ็นเซอร์ได้รับ และสัญญาณที่ได้รับก็อ่อนลง ในคลื่นเสียงพื้นผิว (SAW) คลื่นแสงจะผ่านพื้นผิวของกระจก ขณะที่อยู่ในเทคโนโลยีคลื่นเสียงนำทาง (GAW) คลื่นเสียงจะทะลุผ่านกระจก
หน้าจอสัมผัส Near Field Imaging (NFI) ประกอบด้วยชั้นกระจกบาง ๆ สองชั้น โดยมีการเคลือบโลหะออกไซด์โปร่งใสตรงกลาง เมื่อใช้สัญญาณ AC กับการเคลือบจุดตะกั่ว สนามไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวของตะแกรง เมื่อนิ้วไม่ว่าจะสวมถุงมือหรือไม่ก็ตาม หรือใช้สไตลัสนำไฟฟ้าอื่นๆ สัมผัสกับเซ็นเซอร์ สนามไฟฟ้าจะถูกรบกวนและรับสัญญาณได้
เนื่องจากเทคโนโลยีระบบสัมผัสกระแสหลักในปัจจุบัน เครื่องออลอินวันหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและการออกแบบที่คล่องตัวเท่านั้น แต่ยังมีหน้าจอที่ใช้งานได้อย่างราบรื่น โดยใช้งาน 10 นิ้วในเวลาเดียวกัน เครื่องออลอินวัน Touchwo touch มีการแข่งขันสูงกว่าคู่แข่ง