Ungesteuerte Gleichrichter, die meist aus Dioden bestehen, werden verwendet, wenn die Ausgangsspannung nicht geregelt werden muss.
Zu den gesteuerten Gleichrichtern, deren Ausgangsspannung geregelt werden kann, gehören Thyristoren oder Gruppen von Dioden und Thyristoren. Aufgrund ihrer hohen spezifischen Leistung werden diese Gleichrichter immer dann eingesetzt, wenn es um hohe Leistungen geht und wenn die elektrischen Ausgangsgrößen geregelt oder variiert werden müssen. Bei kleiner und mittlerer Leistung werden thyristorgesteuerte Gleichrichter überflüssig und vorteilhaft durch eine „Kaskade“ aus einem gesteuerten oder ungesteuerten Gleichrichter und einem DC-DC-Wandler ersetzt. Im kleinen Leistungsbereich ist die Steuerung eines Feldeffekttransistors oder eines IGBT einfacher als die eines Thyristor. Andererseits erlauben es die Arbeitsfrequenzen der Chopper, die heute im Bereich von 200 kHz liegen, die Größe der Filterkomponenten (Induktivitäten und Kondensatoren) erheblich zu reduzieren. Schließlich gibt es sinusförmige Absorptionsgleichrichter, die mit Dioden, MOSFET-Vorschaltgeräten oder IGBT-Transistoren realisiert werden und dazu dienen, die Kurvenform des auf der Netzseite verbrauchten Wechselstroms zu verbessern.
Im einphasigen Bereich werden Einweggleichrichtern eingesetzt, die eher zur Leistungsvariation als zur Gleichrichtung verwendet werden. Bei Wärmegeräten wie z. B. Haartrockner ermöglicht er bei sehr geringen Kosten eine Halbierung der von der Last aufgenommenen Leistung.
Ein einphasiger Thyristor-Vollwellengleichrichter ist ein Gleichrichter, der die Gleichrichtung von Strömen ermöglicht, die von einer Wechselspannungsquelle geliefert werden. Das gleich gerichtete Signal hat dann eine Frequenz, die doppelt so hoch ist wie die der Eingangsspannung.
Ein dreiphasiger Gleichrichter bietet einige Vorteile gegenüber einem einphasigen Gleichrichter; da die Ausgangsleistung und damit der Wirkungsgrad hoch sind und auch die Nutzung des Transformators optimiert ist, bietet er im Vergleich eine effizientere und leistungsfähigere Lösung.
Dreiphasenbrücken können daher in industriellen Anwendungen eingesetzt werden, die einen hohen Leistungsbedarf haben.