Практическое включение диодного тиристора в открытое состояние может быть реализовано при кратковременном превышении напряжения включения или подаче импульса напряжения с крутым фронтом. Это является недостатком диодного тиристора. На практике наиболее широкое применение нашел способ включения путем введения в одну из базовых областей основных носителей через дополнительный электрод, называемый управляющим. Такой прибор с управляющим выводом получил название триодного тиристора или тринистора (рис. 6.6,а). Управляющий вывод сделан от одной из баз транзисторов
или
, что дает возможность управлять прямым током одного из эмиттеров. Использование той или иной базы приводит лишь к изменению полярности управляющего напряжения, которое должно обеспечивать отпирание соответствующего эмиттерного перехода.
Предположим, что на управляющий электрод, связанный с

-базой тиристора (см. рис. 6.6,а), подано положительное напряжение. Тогда прилегающий к этой базе эмиттерный переход

включен в прямом направлении, в цепи управляющего электрода идет дополнительный инжекционный ток
Iу. Дополнительный ток инжекции через эмиттерный переход

вызывает возрастание

транзистора

и облегчает выполнение условия (6.14), при котором тиристор переходит в открытое состояние. С ростом тока управления анодное напряжение, необходимое для переключения тиристора в открытое состояние, уменьшается. Вольт-амперная характеристика тринистора при изменении управляющего тока показана на рис. 6.6,б. Для перевода тиристора из устойчивого открытого состояния в устойчивое закрытое состояние необходимо уменьшить напряжение на аноде или подать на управляющий электрод импульс обратной полярности.