Схема запатентована в 1923 году А.Н. Ларионовым и поэтому носит название схемы Ларионова (рис.2.11).

Рис.2.11
В трехфазном мостовом выпрямителе последовательно соединены две группы вентилей: 1) катодная (В1, В3, В5) и анодная (В2, В4, В6), каждая из которых реализует работу трехфазного однополупериодного выпрямителя с выведенной нулевой точкой вторичной обмотки трансформатора.
Рис.2.12
При работе мостового выпрямителя (рис.2.12) одновременно открыты два вентиля: один из катодной группы, у которого наиболее высокий (положительный) потенциал анода относительно нулевой точки трансформатора, а другой из анодной группы, у которого наиболее низкий (отрицательный) потенциал относительно нулевой точки. Результирующее выпрямленное напряжение определяется суммой uв = |uвK| + |uвA|. Так как составляющие uвK и uвA имеют угловое смещение π/3, то результирующее выпрямленное напряжение имеет шестикратную частоту пульсации.
Основные соотношения трехфазной мостовой схемы выпрямления:
- среднее значение выпрямленного напряжения
Uo = UoK + UoA = 2UoK
Здесь UoK и UoA - средние значения напряжения, формируемые отдельно катодной и анодной вентильными группами
UoK = UoA = 1.17U2
- среднее значение выпрямленного тока
Io= 
- действующее фазное значение тока вторичной обмотки
трансформатора
I2 = 0.58
Io = 0.817Io
- обратное максимальное напряжение на вентиле
Uобр.max =
Um =
Uo = 1.05Uo
- коэффициент пульсации KП=5.7%
- частота пульсации fП = 6fС