Da bi se postigla ekonomičnija implementacija, dizajneri sistema koji rade sa kapacitivnom tehnologijom moraju razumjeti kako integracija komponenti utječe na troškove i performanse sistema, a oba mogu biti optimizirana inteligentnim dizajnom.
Objektiv poklopca: Objektiv poklopca i senzor sa ekranom osetljivim na dodir su složene strukture koje čine stack-touch ekrane. Poklopac, najgornji sloj, može biti izrađen od raznih materijala. Izbor sočiva napravljenog od polimetil metakrilata (PMMA) umesto stakla može smanjiti troškove pokrivnog objektiva do 50%. PMMA je otporan na pucanje, ali može smanjiti osjetljivost signala.

3. “Stack-up” se odnosi na složenost montaže komponenti. Izbor slojeva utiče na troškove i zadovoljstvo korisnika.
Senzor ekrana osetljivog na dodir: Na slici 3 prikazane su nekoliko opcija za stack-up senzora. Svaki sloj ima prilagođene obrasce i strukture ugravirane u ITO na staklu (bolja optička jasnoća) ili PET podlogu (bolja otpornost na buku). Troškovi se mogu smanjiti integracijom slojeva. Na primer, jednoslojni senzor može koštati i do 50% manje, što ga čini privlačnim za aplikacije koje tradicionalno koriste otporne ekrane osetljive na dodir ili još nisu prešle na interfejs zasnovan na dodirnom ekranu.
Fleksibilni štampani krug (FPC): FPC povezuje panel sa ekranom osetljivim na dodir, kontroler ekrana osetljiv na dodir i glavni procesor. Efikasnije usmeravanje FPC olakšava njegovu integraciju sa ostatkom sistema. Usmjeravanje na jednom sloju također održava troškove na minimum dok istovremeno povećava integritet signala.
Displej: Prikazuje par šuma senzorima ekrana osetljivog na dodir, smanjujući osetljivost i povećavajući potencijal za lažne dodire. Da bi se ublažio šum, može se postaviti dodatni zaštitni sloj ITO između zaslona i senzora osjetljivog na dodir. Međutim, to dodaje trošak i debljinu modulu. Alternativno, za razdvajanje se može koristiti zračni razmak od 0,2 do 0,5 mm. To pomaže u smanjenju troškova, ali još uvijek zahtijeva dodatnu debljinu.
Kontroler sa ekranom osetljivim na dodir: Kontroler sa ekranom osetljivim na dodir utiče na performanse, funkcionalnost i iskustvo korisnika po tome koliko dobro upravlja obradom signala osetljivih na buku. U najmanju ruku, kontroleru su potrebni visokokvalitetni analogni prednji krajevi, ugrađene mogućnosti upravljanja bukom i sofisticirani algoritmi obrade. Pružajući visoki odnos signala i šuma (SNR) i efektivno upravljanje bukom, kontroler može kompenzirati degradaciju jačine signala koja dolazi iz izvora buke, kao što je jeftinije pokrivno sočivo ili šumni displej. Regulatoru su također potrebni algoritmi kompatibilni sa senzorima koji se koriste. Da bi koristio jednoslojni FPC, pin-out kontrolera mora podržavati fleksibilno usmjeravanje. Kontroler takođe određuje koje napredne funkcije, kao što su tolerancija vode ili lebdenje, može podržati sistem.
Otporni ekrani na dodir i dalje vladaju u aplikacijama osetljivim na troškove koje zahtevaju velike ekrane osetljive na dodir. Oni takođe prevladavaju na prodajnim terminalima, industrijskim, automobilskim i medicinskim aplikacijama. Sve u svemu, projektovani kapacitivnost je postala dominantna tehnologija ekrana osetljivog na dodir na tržištu. On je zamenio otporne ekrane osetljive na dodir u aplikacijama za široku potrošačku elektroniku, kao što su mobilni telefoni, tableti, GPS, digitalne kamere i MP3 plejeri, inoviranjem da bi se smanjili troškovi rešenja, kao i poboljšale karakteristike koje omogućavaju intuitivniji, ali uzbudljiviji -interface options.
Razumijevanje kapacitivnog sistema osjetljivog na dodir i njegovih ključnih komponenti daje razvojnim inženjerima snažnu ruku u znatno nižim troškovima kroz različite opcije stack-up i komponenti. Na kraju, ona će donijeti kapacitivnu tehnologiju za širok raspon srednjih i nižih aplikacija.

