Устройство и принцип действия тринистора.
Недостатком динистора является невозможность управлять напряжением включения, не изменяя внешнего напряжения.
Этот недостаток устранен в управляемом тиристоре (тринисторе). Тринисторы имеют третий электрод, называемый управляющим. Структура тринистора и его условные обозначения показаны на рис. 9.1, б, в.
Наличие управляющего электрода позволяет, не меняя анодного напряжения изменять напряжение включения. Управляющий электрод может быть подключен к любой из баз тринистора. Полярность управляющего напряжения должна быть такой, чтобы облегчать включение тиристора. При некоторой силе тока Iупр (токе управления) вольтамперная характеристика тринистора напоминает прямую ветвь диода (рис. 9.2). Роль управляющего электрода сводится к снижению высоты потенциального барьера коллекторного перехода КП. Увеличение Iупр ведет к увеличению притока положительных зарядов (дырок) в базу р2, что ведет к снижению потенциального барьера перехода р2—n1 и увеличению силы прямого тока перехода р2—n2.
Управляющий ток переводит тринистор только из закрытого состояния в открытое. После перехода тринистора в открытое состояние управляющий электрод теряет свои управляющие свойства. Для перевода тринистора в закрытое состояние необходимо уменьшить напряжение на его аноде до величины, при которой ток тиристора станет меньше тока включения, или подать на управляющий электрод импульс обратной полярности. Тиристор, питающийся от источника переменного тока, закрывается во время отрицательной полуволны напряжения.
В настоящее время промышленность выпускает в основном управляемые тиристоры(тринисторы), поскольку они позволяют управлять напряжением включения, что расширяет область их практического применения. Тринисторы находят широкое применение в управляемых выпрямителях.