Фототиристоры.
 
Фототиристоры используются для коммутации световым сигналом электрических сигналов большой мощности. Они представляют собой фотоэлектрические аналоги управляемого тиристора. Одна из возможных конструкций фототиристора и схема его включения показаны на рис. 3.16, а, б. 
Фототиристор имеет четырехслойную  -структуру, у которой переходы
-структуру, у которой переходы  смещены в прямом направлении, а коллекторный переход
 смещены в прямом направлении, а коллекторный переход  — в обратном.
 — в обратном. 
 
Свет обычно попадает на обе базы тиристора — слои  . При этом с ростом освещенности возрастают эмиттерные токи, что приводит к увеличению коэффициентов а. Другими словами, основное отличие фототиристоров от обычных тиристоров заключается в том, что в фототиристорах коэффициенты передачи тока а, хотя и косвенно, являются функцией освещенности. Вольт-амперная характеристика типового фототиристора имеет вид, показанный на рис. 3.16, в. Сопротивление фототиристора изменяется от 108 Ом (в запертом) до
. При этом с ростом освещенности возрастают эмиттерные токи, что приводит к увеличению коэффициентов а. Другими словами, основное отличие фототиристоров от обычных тиристоров заключается в том, что в фототиристорах коэффициенты передачи тока а, хотя и косвенно, являются функцией освещенности. Вольт-амперная характеристика типового фототиристора имеет вид, показанный на рис. 3.16, в. Сопротивление фототиристора изменяется от 108 Ом (в запертом) до  в открытом состоянии. Время переключения тиристоров лежит в пределах
 в открытом состоянии. Время переключения тиристоров лежит в пределах  с.
 с. 
Таким образом, фототиристоры позволяют с помощью светового луча управлять значительными мощностями.