A rezisztív érintőképernyők különféle felső és alsó elektródákat támasztó alkatrészekkel rendelkeznek. Az alapszerkezet F/G, amelyet alacsony költsége miatt széles körben alkalmaznak. Az F/F/G-t is széles körben használják, de olyan problémák miatt, mint például az alacsony áteresztőképesség, használata az utóbbi időben csökken. A film/műanyag (F/P) szerkezetnek számos előnye van a hordozható játékkonzoloknál, és más szempontokat is jelent, például vékony vagy leejtéskor nem sérül meg, és széles körben használják. Az F/F típus egy olyan módszerre utal, amelyben az optikai kötőanyagokat stb. közvetlenül a folyadékkristályos kijelzőhöz csatlakoztatják, és optikai kötési módszernek nevezik. A megbízhatóság szempontjából egy autógyártó gyártósorára kerülő tiszta autós navigációs rendszer (MOP) G/G szabványú. A napfény visszaverődésének minimalizálása érdekében az autós navigációs rendszerek lineáris polarizátorokat csatlakoztatnak, de a csúcskategóriás{1}}termékek körkörös polarizátorokat használnak, amelyek fáziskülönbsége 1/4 feletti és alatti.
①Az optikai jellemzők javítása
A rezisztív érintőképernyők egyik hiányossága az optikai jellemzőkben, különösen az alacsony áteresztőképességben rejlik. A felső elektróda és az alsó elektróda között légréteg van, és az áteresztőképesség csökken a belső visszaverődés miatt. A múltban néhány módszert fejlesztettek ki a folyadék levegőbe fecskendezésére az átviteli sebesség növelésére. Megbízhatóság hiánya vagy árproblémák miatt azonban a vállalat nem tudott átállni a termelésre, és a fejlesztési állapotban maradt.
A közelmúltban az áteresztőképesség növelése érdekében javasolták az ITO üveg és ITO fólia anyagok áteresztőképességének növelését. Például az ITO üveg áteresztőképessége általában 90 százalék. Az egyes interfészek fejlesztésével az áteresztőképesség 97 százalékra növelhető. Az ITO-fólia áteresztőképessége általában 88 százalék, egyes kifejlesztett termékek pedig elérhetik a 95 százalékot. Azonban a nagy áteresztőképességű termékek a használati szakaszban körülbelül 91 százalékot tesznek ki. A 2-2. táblázat mutatja a panel elméleti áteresztőképességét. A jelenleg használatos anyagokat használva az F/G módszer panelnek elméletileg 88 százalékra kellene növelnie az áteresztőképességet, de az egyes anyagok egységára többszörösére emelkedik, így ez nem reális. A G/G érintőképernyő áteresztőképessége elérheti a 94 százalékot is, de a gyakorlatban nehéz átlépni a 90 százalékot, ha nincs rögzítve a szóródást megakadályozó fólia.
Az érintőképernyő polarizátorral van felszerelve, középen van egy réteg felesleges polarizátor (folyadékkristályhoz szükséges). Ha eltávolítják a folyadékkristály tetején lévő polarizátort, az optikai jellemzői jelentősen javulnak. Mivel felépítése hasonló ahhoz, mintha az érintőképernyőt a folyadékkristályba helyeznék, ezért "Belső TP-nek" hívják. A kép viszonylag egyszerűnek tűnik, de ehhez együttműködni kell az LCD-gyártókkal. Ezt csak kevés gyártó végzi el.
②Egyéb jellemzők javítása
Bár a rezisztív érintőképernyők számos követelményt támasztanak a jellemzőkkel kapcsolatban, a legtöbbjük javítja az érintőfelület oldalán lévő ITO-fóliát. A 2-3. táblázat a kapcsolódó tartalommal foglalkozik. Bár sok követelmény van, három legújabb fejlesztési irányvonal van:
(1) Folyadékkristályos kijelző és Super Glass
(2) Lerakódásgátló/ujjlenyomat-ellenállás
(3) Karcálló
Az utóbbi időben az LCD-kijelző szintje nagy{0}}felbontásúvá vált, és az AG által feldolgozott érintőképernyő RGB-fényt{1}}kibocsátó jelensége kiemelt figyelmet kapott. Sőt, több lehetőség kínálkozik egy-szegmenses adás és televízió nézésére mobiltelefonnal vagy autós navigációval, így a nyilvánvaló ujjlenyomatok kényelmetlenül érzik magukat a fogyasztókban. A mobiltelefonokhoz hasonlóan az emberek gyakran használnak ruhát, hogy letöröljék a telefonról az olajat és az ujjlenyomatokat

