Прилага се за малки мощности, при които к.п.д. няма голямо значение. Тази схема се състои от последователно свързани трансформатор, диод D и товарно съпротивление RL. Когато вторичното напрежение на трансформатора е с + към анода на диода, D се отпушва, съпротивлението му става много малко и през веригата протича ток. През следващия полупериод диодът се запушва, съпротивлението му става много голямо и токът през вeригата не протича. Специфичното е, че трябва да издържа обратно напрежение по-голямо от амплитудата на напрежението. Коефициентът на пулсации на този токоизправител е kp = 1,57. Предимства на тази схема са нейните простота и ниска цена. Недостатъците й са големият коефициент на пулсации, ниският КПД на трансформатора, който през единия полупериод работи на празен ход, малките стойности на изправените ток и напрежение. Сравнително рядко се използва.
Използват се и двата полупериода на променливото напрежение. В единия полупериод работят диоди D1 и D4, като D2 и D3 са запушени. В другия полупериод работят D2 и D4, a D1 и D3 са запушени. На анимираната картинка, много добре е описан "пътят" на протичането на електрическия ток. Тази схема има много по-малък коефициент на пулсации (kp = 0,67). Средните стойности на изправените ток и напрежение са двойно по-големи отколкото при еднополупериодната схема. Тази схема на свързване още е известна като ГРЕЦ.
Изправителните устройства се използват, като постояннотокови захранващи източници. Необходимо е захранващото напрежение да се запазва постоянно независимо от режима на работа. За осигурявяне на това изискване се използват стабилизатори на напрежение. Те се слагат след токоизправителите. Тук вече имаме добавени много електронни елементи, които поддържат постоянни ток и/или напрежение, осигуряват различни видове защити, които не позволяват на електронните елементи да изгорят. Качеството на стабилизаторите се оценява по техния коефициент на стабилизация.
Стабилизаторите са много различни видове. Като се започне от най-простите и евтини:
Премине се през по-скъпи и сложни, усигуряващи по-висока надежност, измерване, обратна връзка и контрол:
И се стигне до цели комплексни решения, управлявани от разстояние и със собствени предварително зададени програми за работа: