这种配置在许多情况下是有意义的。
首先是当你需要2对线时,例如当使用矩阵进行4端DMM测量时。在4端子测量中,可以将Y1.1连接到V +,将Y1.2连接到I +,将Y2.1连接到V-,将Y2.2连接到I-,以进行4线制DMM电阻测量。
第二个例子是当您切换电压源并使用远程感应来确保UUT的调节正在被感测时 - 两极配置确保感测连接跟随电源连接。电源的两极操作在控制接地电流时也是有意义的,如果电源采用2极(或4极有感)开关,则电源电流的流通和返回更好地被控制。由于辐射天线的有效面积管理得更好,开关拓扑结构也倾向于减少信号的辐射。

还有一些情况下需要将电源连接为差分系统 - 在这种情况下,开关系统也可能具有受控差分线路阻抗。但是,由于传输线阻抗不受控制,除非专门设计用于切换差分信号,否则不要担心双极开关会形成良好的差分开关。设计用于差分操作的开关系统也可能产生较低的发射,并且具有比简单地设计用于2极操作的更好的串扰,这是因为在设计用于差分操作的系统中,轨道靠近布线并且与其他信号线具有更大的距离。这意味着注入到一个信号线的串扰很可能在幅度上与在另一个信号线中注入的串扰幅度相似,从而引入共模信号而不是差分信号,并且如果受害路径足够分离差分信号,然后发射信号近似抵消。真差分切换的例子是Pickering 40-736