Infrasarkanais skārienekrāns tiek izmantots, lai noteiktu un noteiktu lietotāja pieskārienu, izmantojot infrasarkano staru matricu, kas X un y virzienos ir blīva. Infrasarkanais skārienekrāns displeja priekšpusē, lai instalētu shēmu plates ārpus rāmja, shēmas plates infrasarkano staru lampu un infrasarkano staru uztvērēja ekrāna izkārtojuma četrās pusēs, katra no tām atbilst pārrobežu infrasarkano staru matricas . Kad lietotājs pieskaras ekrānam, pirksts bloķē abus infrasarkanos starus, kas iziet cauri pozīcijai, tādējādi novērtējot skārienpunkta pozīciju ekrānā.
Jebkura pieskāriena objekts var mainīt kontakta infrasarkano staru, lai sasniegtu skārienekrāna darbību. Infrasarkanais skārienekrāns jau agrīnā posmā ir ar zemu izšķirtspēju, ierobežotu pieskārienu režīmu un vides traucējumiem un citiem tehniskiem ierobežojumiem, tādēļ vienreiz izzudis no tirgus. Kopš tā laika otrās paaudzes infrasarkano staru ekrāns, lai atrisinātu problēmu pret optisko iejaukšanos, trešo un ceturto paaudzi, lai uzlabotu izšķirtspēju un stabilitāti, var arī uzlabot, taču neviens no galvenajiem rādītājiem vai visaptverošu sniegumu nav kvalitatīvs lēciens. Tomēr saprotot skārienekrāna tehnoloģiju, cilvēki zina, ka infrasarkanais skārienekrāns neietekmē strāvu, spriegumu un elektrostatiskos traucējumus, kas piemēroti skarbajiem vides apstākļiem, infrasarkano staru tehnoloģija ir pēdējais skārienjūtīgo ekrānu izstrādes tendences. Izmantojot akustisko un citu materiālu tehnoloģisko skārienekrānu, ir nepārvarams šķērslis, piemēram, viena sensora bojājums, novecošana, pieskārienu saskarnes bailes no piesārņojuma, destruktīva izmantošana, apkopes komplekss utt. Infrasarkanais skārienekrāns tik ilgi, kamēr patiešām tiks nodrošināta augsta stabilitāte un augsta izšķirtspēja, aizstās citus tehnoloģiju produktus un kļūs par galveno touch-screen tirgus.






