В простейшем случае полумост является комбинацией верхнего и нижнего ключей со схемой управления (рис 2.11 и 2.12), исключающей их одновременное включение, в том числе при переходных процессах. Это требование выполняется, как правило, путем введения фиксированных или программируемых задержек включения одного ключа после выключения другого. Известны и более совершенные адаптивные схемы управления, обеспечивающие исключение протекания сквозных токов в широком диапазоне режимов применения.
Основное применение ключей по схеме полумост и мост для переключения направления тока в нагрузке. Например: управление током в обмотке электродвигателя постоянного тока (рис 2.10), обмотке шагового двигателя, обмотке трансформатора преобразователя напряжения и т.д.
При объединении в мостовой схеме верхнего и нижнего ключа (рис 2.13) можно уменьшить количество используемых транзисторов, сделав общими для верхних и нижних ключей входные ключи VT1, VT6.
При управляющих сигналах Х1=1, Х2=0 транзистор VT2 открывается и насыщается. Ток открытого транзистора VT2 открывает транзисторы VT1 и VT3. Транзисторы другого плеча VT4, VT5 заперты. Ток через нагрузку протекает слева направо. При изменении управляющих сигналов Х1=0, Х2=1 открывается транзистор VT6 и транзисторы плеча VT4, VT5. Ток через нагрузку протекает справа налево.

Рис 2.13. Мостовой ключ
При Х1=Х2=0 все транзисторы заперты и ток через нагрузку не протекает. Комбинация сигналов Х1=Х2=1 запрещена.
С целью увеличения гибкости схемы управления мостами и полумостами часто снабжаются раздельными входами управления верхними и нижними ключами, а в их модификациях предусмотрены варианты с инвертирующими и неинвертирующими входами.