userdiag.com/id/0B3bp8EECb - Rapport diagnostic PC

>_ EXPORTER LE DIAGNOSTIC

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>_ ÉVÉNEMENTS PASSÉS RELEVÉS

Modifications systÚme Alertes périphériques Incidents

Liste référençant les paramÚtres systÚme qui diffÚrent de leur valeur par défaut.
Cela permet d'apporter du contexte sur les modifications effectuées sur ce systÚme (Windows préinstallé, modifications manuelles, logiciels "d'optimisation").

Liste les périphériques signalant une erreur (driver manquant, planté, désactivé, etc).
Vous pouvez retrouver cela dans le gestionnaire de périphériques Windows.

Liste les crashs systÚme et erreurs matérielles des 30 derniers jours (crashs Windows (BSOD), erreurs matérielles (WHEA), événements systÚme critiques et crashs applicatifs).
Jusqu'à 10 entrées récupérées par catégorie.

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System: ASUS ROG Strix G614JV_G614JV
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 11057 Mo 11728 Mo 11408.92 Mo
Virtual Memory Available 22706 Mo 23377.75 Mo 23025.84 Mo
Virtual Memory Load 32.09 % 34.01 % 33.1 %
Physical Memory Used 10550 Mo 11115.58 Mo 10850.82 Mo
Physical Memory Available 21271 Mo 21834.17 Mo 21533.65 Mo
Physical Memory Load 32.5 % 34.3 % 33.46 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 2048 Mo 2048 Mo 2048.06 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 0.73 V 1.35 V 0.96 V
P-core 1 VID 0.73 V 1.39 V 1.01 V
P-core 2 VID 0.73 V 1.36 V 0.95 V
P-core 3 VID 0.73 V 1.33 V 0.92 V
P-core 4 VID 0.73 V 1.33 V 0.91 V
P-core 5 VID 0.73 V 1.42 V 0.96 V
P-core 6 VID 0.73 V 1.35 V 0.95 V
P-core 7 VID 0.73 V 1.34 V 0.95 V
E-core 8 VID 0.73 V 1.33 V 0.9 V
E-core 9 VID 0.73 V 1.4 V 0.95 V
E-core 10 VID 0.73 V 1.4 V 0.95 V
E-core 11 VID 0.73 V 1.4 V 0.95 V
E-core 12 VID 0.73 V 1.42 V 0.95 V
E-core 13 VID 0.73 V 1.41 V 0.91 V
E-core 14 VID 0.73 V 1.31 V 0.86 V
E-core 15 VID 0.73 V 1.34 V 0.9 V
E-core 16 VID 0.73 V 1.34 V 0.92 V
E-core 17 VID 0.73 V 1.4 V 0.96 V
E-core 18 VID 0.73 V 1.4 V 0.96 V
E-core 19 VID 0.73 V 1.41 V 0.96 V
E-core 20 VID 0.74 V 1.4 V 0.96 V
E-core 21 VID 0.73 V 1.41 V 0.96 V
E-core 22 VID 0.73 V 1.41 V 0.95 V
E-core 23 VID 0.74 V 1.41 V 0.95 V
Uncore VID 0.68 V 1.29 V 0.88 V
SA VID 0.85 V 0.86 V 0.86 V
P-core 0 Clock 399.05 MHz 4588.97 MHz 1945.11 MHz
P-core 1 Clock 399.05 MHz 5386.82 MHz 2626.72 MHz
P-core 2 Clock 399 MHz 4888.01 MHz 2178.22 MHz
P-core 3 Clock 399 MHz 4888.9 MHz 2269.22 MHz
P-core 4 Clock 399 MHz 4888 MHz 2111.72 MHz
P-core 5 Clock 399.04 MHz 5486.95 MHz 2668.22 MHz
P-core 6 Clock 399.05 MHz 5386.44 MHz 2635.22 MHz
P-core 7 Clock 399.05 MHz 5386.65 MHz 2252.72 MHz
E-core 8 Clock 399.05 MHz 2094.66 MHz 1363.36 MHz
E-core 9 Clock 399.03 MHz 3990.33 MHz 1704.11 MHz
E-core 10 Clock 399.03 MHz 3990.48 MHz 1911.86 MHz
E-core 11 Clock 399.03 MHz 3990.21 MHz 1729.11 MHz
E-core 12 Clock 399.03 MHz 1895.27 MHz 1355.11 MHz
E-core 13 Clock 399.03 MHz 3990.07 MHz 1621.11 MHz
E-core 14 Clock 399.02 MHz 2992.82 MHz 1604.36 MHz
E-core 15 Clock 399.02 MHz 2992.94 MHz 1579.36 MHz
E-core 16 Clock 399.02 MHz 1596.02 MHz 1321.86 MHz
E-core 17 Clock 399.02 MHz 2793.43 MHz 1512.86 MHz
E-core 18 Clock 399.02 MHz 2992.55 MHz 1454.86 MHz
E-core 19 Clock 399.03 MHz 3990.32 MHz 1637.61 MHz
E-core 20 Clock 399.05 MHz 2094.79 MHz 1404.86 MHz
E-core 21 Clock 399.03 MHz 3990.09 MHz 1754.11 MHz
E-core 22 Clock 399.03 MHz 3990.32 MHz 1637.61 MHz
E-core 23 Clock 399.03 MHz 3990.19 MHz 1562.86 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 399.05 MHz 4588.89 MHz 2202.59 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 29.32 MHz 325.9 MHz 169.42 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 1.2 MHz 6.28 MHz 3.42 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 33.38 MHz 439.83 MHz 198.7 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 1.01 MHz 4.39 MHz 2.95 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 8.24 MHz 181.39 MHz 86.3 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 1.19 MHz 4.88 MHz 3.49 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 107.9 MHz 312.53 MHz 171.51 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 1.59 MHz 4.33 MHz 3.36 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 625.76 MHz 1812.93 MHz 1134.61 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 17.18 MHz 51.44 MHz 27.8 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 271.26 MHz 1584.07 MHz 1007.31 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 1.26 MHz 8.77 MHz 3.26 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 32.61 MHz 239.13 MHz 152.2 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 1.57 MHz 3.93 MHz 2.89 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 25.13 MHz 340.27 MHz 171.23 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 1.09 MHz 3.88 MHz 2.6 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 136.29 MHz 616.84 MHz 417.53 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 3.05 MHz 134.43 MHz 62.79 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 2.45 MHz 124.78 MHz 43.93 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 2.2 MHz 102.22 MHz 31.31 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 2.78 MHz 92.13 MHz 25.21 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 2.8 MHz 133.87 MHz 29.46 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 422.56 MHz 1174.15 MHz 693.06 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 133.52 MHz 552.25 MHz 415.65 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 425.44 MHz 1089.24 MHz 700.18 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 67.08 MHz 732.34 MHz 383.34 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 78.79 MHz 675.18 MHz 262.84 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 32.96 MHz 410.24 MHz 180.39 MHz
E-core 20 T0 Effective Clock 450.16 MHz 1072.21 MHz 713.81 MHz
E-core 21 T0 Effective Clock 74.04 MHz 675.72 MHz 324.03 MHz
E-core 22 T0 Effective Clock 8.65 MHz 273.46 MHz 133.23 MHz
E-core 23 T0 Effective Clock 4.99 MHz 212.64 MHz 109.38 MHz
Average Effective Clock 151.4 MHz 247.38 MHz 202.51 MHz
P-core 0 T0 Usage 0.32 % 38.91 % 18.64 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 7.95 % 1.51 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 62.2 % 23.06 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 8.46 % 1.63 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 28.22 % 12.27 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 7.19 % 1.49 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 32.47 % 16.65 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 6.68 % 1.6 %
P-core 4 T0 Usage 38.87 % 86.33 % 70.32 %
P-core 4 T1 Usage 0.25 % 15.64 % 5.47 %
P-core 5 T0 Usage 20.83 % 91.68 % 66.94 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 2.79 % 1.11 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 34.62 % 17.24 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 13 % 2.55 %
P-core 7 T0 Usage 2.56 % 37.82 % 17.99 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 12.02 % 3.26 %
E-core 8 T0 Usage 15.63 % 63.91 % 45.53 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 46.32 % 14.53 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 47.68 % 10.96 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 40.71 % 8.45 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 39.73 % 7.46 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 40.94 % 7.59 %
E-core 14 T0 Usage 40.41 % 78.27 % 66.71 %
E-core 15 T0 Usage 15.14 % 69.8 % 46.69 %
E-core 16 T0 Usage 39.02 % 81.01 % 69.24 %
E-core 17 T0 Usage 10.06 % 75.34 % 46.75 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 67.37 % 37.12 %
E-core 19 T0 Usage 4.31 % 61 % 27.84 %
E-core 20 T0 Usage 39.58 % 87.55 % 69.85 %
E-core 21 T0 Usage 9.95 % 67.69 % 41.14 %
E-core 22 T0 Usage 2.81 % 63.63 % 23.22 %
E-core 23 T0 Usage 0 % 55.24 % 21.01 %
Max CPU/Thread Usage 62.75 % 91.68 % 79.68 %
Total CPU Usage 12.57 % 44.08 % 25.18 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 1.84 % 18.57 % 9.43 %
P-core 0 T1 Utility 0.1 % 0.44 % 0.27 %
P-core 1 T0 Utility 2.14 % 22.55 % 10.89 %
P-core 1 T1 Utility 0.08 % 0.33 % 0.25 %
P-core 2 T0 Utility 0.62 % 10.46 % 4.99 %
P-core 2 T1 Utility 0.11 % 0.41 % 0.29 %
P-core 3 T0 Utility 6.33 % 15.47 % 9.42 %
P-core 3 T1 Utility 0.12 % 0.37 % 0.27 %
P-core 4 T0 Utility 31.51 % 85.06 % 54.99 %
P-core 4 T1 Utility 1.06 % 3.33 % 1.78 %
P-core 5 T0 Utility 13.55 % 74.64 % 49.02 %
P-core 5 T1 Utility 0.1 % 0.57 % 0.25 %
P-core 6 T0 Utility 1.77 % 12.61 % 8.29 %
P-core 6 T1 Utility 0.12 % 0.34 % 0.24 %
P-core 7 T0 Utility 1.1 % 16.63 % 9.29 %
P-core 7 T1 Utility 0.09 % 0.33 % 0.22 %
E-core 8 T0 Utility 9.06 % 40.03 % 27.4 %
E-core 9 T0 Utility 0.3 % 8.88 % 4.28 %
E-core 10 T0 Utility 0.25 % 8.43 % 2.99 %
E-core 11 T0 Utility 0.23 % 6.71 % 2.18 %
E-core 12 T0 Utility 0.33 % 6.29 % 1.8 %
E-core 13 T0 Utility 0.33 % 8.47 % 1.99 %
E-core 14 T0 Utility 27.59 % 76.02 % 44.75 %
E-core 15 T0 Utility 8.79 % 35.74 % 26.87 %
E-core 16 T0 Utility 26.84 % 70.82 % 45.12 %
E-core 17 T0 Utility 4.55 % 47.46 % 24.87 %
E-core 18 T0 Utility 5.16 % 43.41 % 17.09 %
E-core 19 T0 Utility 2.3 % 26.93 % 11.84 %
E-core 20 T0 Utility 29.01 % 69.01 % 45.6 %
E-core 21 T0 Utility 5.07 % 43.01 % 21.04 %
E-core 22 T0 Utility 0.73 % 17.24 % 8.76 %
E-core 23 T0 Utility 0.49 % 13.8 % 7.26 %
Total CPU Utility 9.12 % 19.3 % 14.18 %
P-core 0 Ratio 4 x 46 x 19.5 x
P-core 1 Ratio 4 x 54 x 26.33 x
P-core 2 Ratio 4 x 49 x 21.83 x
P-core 3 Ratio 4 x 49 x 22.75 x
P-core 4 Ratio 4 x 49.01 x 21.42 x
P-core 5 Ratio 4 x 55 x 27 x
P-core 6 Ratio 4 x 54.01 x 26.67 x
P-core 7 Ratio 4 x 54 x 22.83 x
E-core 8 Ratio 4 x 21 x 13.92 x
E-core 9 Ratio 4 x 40 x 17.33 x
E-core 10 Ratio 4 x 40.01 x 19.42 x
E-core 11 Ratio 4 x 40 x 17.58 x
E-core 12 Ratio 4 x 19 x 13.83 x
E-core 13 Ratio 4 x 40 x 16.5 x
E-core 14 Ratio 4 x 30 x 16.33 x
E-core 15 Ratio 4 x 30 x 16.08 x
E-core 16 Ratio 4 x 16 x 13.5 x
E-core 17 Ratio 4 x 28 x 15.42 x
E-core 18 Ratio 4 x 30 x 14.83 x
E-core 19 Ratio 4 x 40.01 x 16.75 x
E-core 20 Ratio 4 x 21 x 14.42 x
E-core 21 Ratio 4 x 40.01 x 17.92 x
E-core 22 Ratio 4 x 40.01 x 16.75 x
E-core 23 Ratio 4 x 40 x 16 x
Uncore Ratio 4 x 46 x 22.08 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 71 Â°C 79.01 Â°C 76.58 Â°C
P-core 1 67 Â°C 75 Â°C 70.51 Â°C
P-core 2 67 Â°C 75.01 Â°C 72.16 Â°C
P-core 3 68 Â°C 80.01 Â°C 71.66 Â°C
P-core 4 62 Â°C 86 Â°C 69.26 Â°C
P-core 5 64 Â°C 91.01 Â°C 71.58 Â°C
P-core 6 57 Â°C 74.01 Â°C 63.92 Â°C
P-core 7 60 Â°C 71.01 Â°C 64.58 Â°C
E-core 8 59 Â°C 65.01 Â°C 61.58 Â°C
E-core 9 59 Â°C 65.01 Â°C 61.58 Â°C
E-core 10 60 Â°C 65.01 Â°C 61.67 Â°C
E-core 11 60 Â°C 65 Â°C 61.75 Â°C
E-core 12 59 Â°C 68 Â°C 62 Â°C
E-core 13 59 Â°C 68 Â°C 62 Â°C
E-core 14 60 Â°C 68.01 Â°C 62.08 Â°C
E-core 15 59 Â°C 68 Â°C 62 Â°C
E-core 16 57 Â°C 63.01 Â°C 59.33 Â°C
E-core 17 57 Â°C 63.01 Â°C 59.08 Â°C
E-core 18 57 Â°C 63.01 Â°C 59.08 Â°C
E-core 19 57 Â°C 63.01 Â°C 59.08 Â°C
E-core 20 57 Â°C 60 Â°C 57.67 Â°C
E-core 21 57 Â°C 60 Â°C 57.67 Â°C
E-core 22 57 Â°C 60 Â°C 57.67 Â°C
E-core 23 57 Â°C 60 Â°C 57.67 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 21 Â°C 29 Â°C 23.42 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 25 Â°C 33 Â°C 29.5 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 25 Â°C 33 Â°C 27.83 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 20 Â°C 32 Â°C 28.33 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 14 Â°C 38 Â°C 30.75 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 9 Â°C 36.01 Â°C 28.42 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 26 Â°C 43.01 Â°C 36.08 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 29 Â°C 40 Â°C 35.42 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 35 Â°C 41 Â°C 38.42 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 35 Â°C 41 Â°C 38.42 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 35 Â°C 40.01 Â°C 38.33 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 35 Â°C 40 Â°C 38.25 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 32 Â°C 41 Â°C 38 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 32 Â°C 41 Â°C 38 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 32 Â°C 40 Â°C 37.92 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 32 Â°C 41 Â°C 38 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 37 Â°C 43 Â°C 40.67 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 37 Â°C 43 Â°C 40.92 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 37 Â°C 43 Â°C 40.92 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 37 Â°C 43 Â°C 40.92 Â°C
E-core 20 Distance to TjMAX 40 Â°C 43.01 Â°C 42.33 Â°C
E-core 21 Distance to TjMAX 40 Â°C 43.01 Â°C 42.33 Â°C
E-core 22 Distance to TjMAX 40 Â°C 43.01 Â°C 42.33 Â°C
E-core 23 Distance to TjMAX 40 Â°C 43.01 Â°C 42.33 Â°C
CPU Package 91 Â°C 96.01 Â°C 94.08 Â°C
Core Max 71 Â°C 91 Â°C 77.75 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 1 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 2 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 3 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 4 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 5 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 6 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 7 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 8 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 9 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 10 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 11 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 12 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 13 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 14 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 15 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 16 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 17 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 18 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 19 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 20 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 21 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 22 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 23 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 0 Critical Temperature Non Non Non
P-core 1 Critical Temperature Non Non Non
P-core 2 Critical Temperature Non Non Non
P-core 3 Critical Temperature Non Non Non
P-core 4 Critical Temperature Non Non Non
P-core 5 Critical Temperature Non Non Non
P-core 6 Critical Temperature Non Non Non
P-core 7 Critical Temperature Non Non Non
E-core 8 Critical Temperature Non Non Non
E-core 9 Critical Temperature Non Non Non
E-core 10 Critical Temperature Non Non Non
E-core 11 Critical Temperature Non Non Non
E-core 12 Critical Temperature Non Non Non
E-core 13 Critical Temperature Non Non Non
E-core 14 Critical Temperature Non Non Non
E-core 15 Critical Temperature Non Non Non
E-core 16 Critical Temperature Non Non Non
E-core 17 Critical Temperature Non Non Non
E-core 18 Critical Temperature Non Non Non
E-core 19 Critical Temperature Non Non Non
E-core 20 Critical Temperature Non Non Non
E-core 21 Critical Temperature Non Non Non
E-core 22 Critical Temperature Non Non Non
E-core 23 Critical Temperature Non Non Non
P-core 0 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 1 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 2 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 3 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 4 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 5 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 6 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 7 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 8 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 9 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 10 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 11 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 12 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 13 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 14 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 15 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 16 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 17 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 18 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 19 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 20 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 21 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 22 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 23 Power Limit Exceeded Non Non Non
Package/Ring Thermal Throttling Oui Oui Oui
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 93 Â°C 98 Â°C 95.76 Â°C
CPU IA Cores 76 Â°C 98.01 Â°C 80.66 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 62 Â°C 64 Â°C 63 Â°C
VDDQ TX Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 0 A 29.53 A 10.51 A
CPU Package Power 9.51 W 16.24 W 11.53 W
IA Cores Power 2.31 W 9.64 W 4.38 W
GT Cores Power 0 W 0.09 W 0.03 W
System Agent Power 5.18 W 6.19 W 5.69 W
Rest-of-Chip Power 0.47 W 0.6 W 0.53 W
PL1 Power Limit (Static) 175 W 175 W 175.01 W
PL1 Power Limit (Dynamic) 90 W 90 W 90.01 W
PL2 Power Limit (Static) 175 W 175 W 175.01 W
PL2 Power Limit (Dynamic) 120 W 120 W 120.01 W
Current cTDP Level 0 0 0
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 0 % 0 %
P-core 0 T0 C0 Residency 1.2 % 38.3 % 17.34 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.18 % 2.19 % 0.55 %
P-core 1 T0 C0 Residency 1.27 % 61.3 % 20.57 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.15 % 1.19 % 0.45 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.55 % 27.86 % 10.65 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.22 % 1.11 % 0.55 %
P-core 3 T0 C0 Residency 4.03 % 32.44 % 15.63 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.19 % 0.81 % 0.47 %
P-core 4 T0 C0 Residency 39.23 % 85.76 % 68.19 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.96 % 14.74 % 4.47 %
P-core 5 T0 C0 Residency 23.23 % 89.97 % 61.96 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.13 % 3.07 % 0.59 %
P-core 6 T0 C0 Residency 3.02 % 32.48 % 14.99 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.14 % 0.78 % 0.41 %
P-core 7 T0 C0 Residency 4.61 % 36.82 % 16.7 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.13 % 0.66 % 0.37 %
E-core 8 T0 C0 Residency 14.35 % 59.64 % 43.57 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.25 % 46.15 % 12.52 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.17 % 44.42 % 9.7 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.17 % 40.84 % 7.37 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.17 % 37.33 % 6.3 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.17 % 42.03 % 6.15 %
E-core 14 T0 C0 Residency 39.28 % 77.11 % 65.85 %
E-core 15 T0 C0 Residency 13.72 % 70.02 % 44.03 %
E-core 16 T0 C0 Residency 38.19 % 79.31 % 68.44 %
E-core 17 T0 C0 Residency 8.84 % 72.25 % 43.96 %
E-core 18 T0 C0 Residency 9.37 % 63.42 % 35.14 %
E-core 19 T0 C0 Residency 3.53 % 61.45 % 25.56 %
E-core 20 T0 C0 Residency 38.9 % 84.89 % 68.98 %
E-core 21 T0 C0 Residency 8.72 % 68.19 % 39.27 %
E-core 22 T0 C0 Residency 0.53 % 63.76 % 21.4 %
E-core 23 T0 C0 Residency 0.31 % 55.19 % 18.86 %
P-core 0 C1 Residency 3.01 % 25.98 % 10.5 %
P-core 1 C1 Residency 2.79 % 28.82 % 12.02 %
P-core 2 C1 Residency 0.03 % 20.5 % 7.11 %
P-core 3 C1 Residency 0.46 % 23.99 % 11.26 %
P-core 4 C1 Residency 4.1 % 28.39 % 13.72 %
P-core 5 C1 Residency 3.64 % 32.32 % 13.37 %
P-core 6 C1 Residency 1.73 % 21.93 % 9.06 %
P-core 7 C1 Residency 0.74 % 23.33 % 10.13 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 18.72 % 5.09 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 6.11 % 1.17 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 5.38 % 1.1 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 3.21 % 0.93 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 5.08 % 1.02 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 2.25 % 0.63 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 16.15 % 7.6 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 12.61 % 4.7 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 8.95 % 4.21 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 5.46 % 1.38 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 4 % 1.18 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 5.68 % 1.17 %
E-core 20 C1 Residency 0 % 9.67 % 3.5 %
E-core 21 C1 Residency 0 % 3.93 % 1.48 %
E-core 22 C1 Residency 0 % 2.25 % 0.83 %
E-core 23 C1 Residency 0 % 2.12 % 0.77 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 5.38 % 0.98 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 6.68 % 0.92 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 8.6 % 0.79 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 6.03 % 1.26 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 18.29 % 3.13 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 14.45 % 3.58 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 7.98 % 1.49 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 12.34 % 1.27 %
E-core 8 C6 Residency 16.14 % 90.88 % 50.59 %
E-core 9 C6 Residency 43.84 % 99.13 % 85.55 %
E-core 10 C6 Residency 46.57 % 99.24 % 88.51 %
E-core 11 C6 Residency 52.82 % 99.28 % 90.96 %
E-core 12 C6 Residency 54.31 % 98.47 % 91.93 %
E-core 13 C6 Residency 55.12 % 99.22 % 92.54 %
E-core 14 C6 Residency 6.36 % 63.97 % 25.5 %
E-core 15 C6 Residency 13.08 % 93.37 % 51.42 %
E-core 16 C6 Residency 12.07 % 73.78 % 27.56 %
E-core 17 C6 Residency 21.94 % 93.64 % 54.98 %
E-core 18 C6 Residency 31.09 % 98.39 % 64.15 %
E-core 19 C6 Residency 31.99 % 98.45 % 72.9 %
E-core 20 C6 Residency 3.82 % 78.39 % 28.37 %
E-core 21 C6 Residency 26.07 % 98.24 % 59.94 %
E-core 22 C6 Residency 31.09 % 98.38 % 77.3 %
E-core 23 C6 Residency 39.98 % 98.38 % 80.16 %
P-core 0 C7 Residency 19.29 % 96.74 % 66.68 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 98.15 % 61.93 %
P-core 2 C7 Residency 31.23 % 97.93 % 77.35 %
P-core 3 C7 Residency 27.06 % 95.02 % 67.01 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 75.74 % 14.9 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 68.54 % 20.68 %
P-core 6 C7 Residency 24.28 % 90.95 % 69.8 %
P-core 7 C7 Residency 15.27 % 97.12 % 67.16 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 997.54 MHz 2793.17 MHz 2240.72 MHz
Memory Clock Ratio 10 x 28 x 22.46 x
Tcas 22 T 46.01 T 38.61 T
Trcd 16 T 45.01 T 36.07 T
Trp 16 T 45.01 T 36.07 T
Tras 31 T 89.01 T 71.14 T
Trc 134 T 134 T 134 T
Trfc 160 T 447.01 T 358.69 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Oui Oui Oui
IA: Residency State Regulation Non Non Non
IA: Running Average Thermal Limit Non Non Non
IA: VR Thermal Alert Non Non Non
IA: VR TDC Non Non Non
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAcer) Non Oui Oui
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Non Non Non
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Non Non
IA: Thermal Velocity Boost Non Oui Oui
GT: PROCHOT Non Non Non
GT: Thermal Event Non Oui Oui
GT: DDR RAcer Non Non Non
GT: Residency State Regulation Non Non Non
GT: Running Average Thermal Limit Non Non Non
GT: VR Thermal Alert Non Non Non
GT: VR TDC Non Non Non
GT: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Non Non
GT: Domain-Level PBM PLGT Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
GT: Inefficient Operation Non Oui Oui
GT: Fuses limit Non Non Non
RING: PROCHOT Non Non Non
RING: Thermal Event Oui Oui Oui
RING: DDR RAcer Non Non Non
RING: Residency State Regulation Non Non Non
RING: Running Average Thermal Limit Non Non Non
RING: VR Thermal Alert Non Non Non
RING: VR TDC Non Non Non
RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Oui Oui
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
ASUS G614JV (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 72 Â°C 85 Â°C 81.77 Â°C
ASUS NB EC: ASUS ROG Strix G614JV_G614JV
Min Max Moyenne
CPU 3900 RPM 3960.08 RPM 3923 RPM
GPU 4080 RPM 4080 RPM 4080 RPM
DDR5 DIMM [#0]: Samsung M425R2GA3PB0-CWMOL (BANK 0/Controller0-ChannelA-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 56 Â°C 56.26 Â°C 56.19 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.05 V 1.08 V 1.07 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.08 V 1.11 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.11 V 5.06 V
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#2]: Samsung M425R2GA3PB0-CWMOL (BANK 0/Controller1-ChannelA-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 55 Â°C 55.26 Â°C 55.07 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.05 V 1.08 V 1.07 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.11 V 1.11 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1.02 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.11 V 5.05 V
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1002 [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 48 Â°C 49 Â°C 48.31 Â°C
Drive Temperature 2 67 Â°C 69.01 Â°C 68.38 Â°C
Drive Temperature 3 48 Â°C 49 Â°C 48.31 Â°C
Drive Remaining Life 98 % 98 % 98.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 18097 Go 18097 Go 18097.69 Go
Total Host Reads 14856 Go 14856 Go 14856.85 Go
Drive: WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1002 [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0.93 % 20.37 % 6.56 %
Write Activity 0 % 2.87 % 0.85 %
Total Activity 1.82 % 20.71 % 7.41 %
Read Rate 0.99 MB/s 18.21 MB/s 6.43 MB/s
Write Rate 0 MB/s 12.8 MB/s 1.83 MB/s
Read Total 5141 Mo 5221.54 Mo 5182.13 Mo
Write Total 710 Mo 726.04 Mo 718.55 Mo
dGPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop
Min Max Moyenne
0 GT/s 16 GT/s 9.14 GT/s
Performance Limit - Power Non Non Non
Performance Limit - Thermal Non Non Non
Performance Limit - Reliability Voltage Non Non Non
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Oui Oui Oui
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
iGPU [#0]: Intel UHD Graphics
Min Max Moyenne
GPU Core Temperature 62 Â°C 64.01 Â°C 63.07 Â°C
iGPU VID 0.3 V 0.32 V 0.31 V
IGPU Power 9.78 W 19.81 W 12.85 W
GPU Clock 100 MHz 700.1 MHz 476.89 MHz
GPU Memory Clock 997 MHz 2793.39 MHz 2240.15 MHz
GPU Total Usage 0.03 % 12.24 % 3.62 %
GPU Computing Usage 0 % 9.88 % 2.81 %
GPU Media Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Usage 0 % 34.06 % 10.33 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Decode 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Processing 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Copy Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Memory Dynamic 1079.95 Mo 1159.85 Mo 1125.32 Mo
Avg. Power (PL1) Non Non Non
Burst Power (PL2) Non Non Non
Current (PL4) Non Non Non
Thermal Non Oui Non
Power Supply Non Non Non
Software Limit Non Non Non
Hardware Limit Non Non Non
Battery: AS3GYFG3KC R220358
Min Max Moyenne
Battery Voltage 16.95 V 16.96 V 16.95 V
Remaining Capacity 69.83 Wh 69.83 Wh 69.82 Wh
Charge Level 100 % 100 % 100.01 %
Charge Rate 0 W 0 W 0 W
Wear Level 22.42 % 22.42 % 22.42 %
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 40.52 Mo 42.12 Mo 41.02 Mo
Total UP 3.43 Mo 3.49 Mo 3.45 Mo
Current DL rate 0 KB/s 853.41 KB/s 115.4 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 14.81 KB/s 3.81 KB/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

2 ‱ 2h 51min ‱ Rapide 1 ‱ 1j 8h ‱ Long

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ÉlĂ©ments critiques identifiĂ©s

đŸ”„ Le processeur surchauffe mĂȘme au repos (min: 90°C, max: 100°C), entrainant une baisse des performances.

Les tempĂ©ratures relevĂ©es sont symptomatiques d'un trĂšs mauvais refroidissement mĂȘme au repos.
En effet, la température minimale relevée (90°C) est anormalement élevée.
Au repos la tempĂ©rature devrait ĂȘtre plus basse.
Tout cela entraine une baisse des performances du pc portable car le processeur se bride pour éviter de surchauffer.

Voici quelques conseils pour améliorer la situation :

- Vérifiez que le(s) ventilateur(s) du pc portable fonctionnent correctement.

- Vous pouvez surélever l'arriÚre du pc portable pour améliorer la circulation de l'air.
Dans un premier temps vous pouvez utiliser un livre ou un objet quelconque.
Si cela est efficace, vous pouvez acheter un support.
Pas besoin d'un truc cher, pas besoin d'en prendre un avec un ventilateur, c'est le fait de surélever qui est important.
Exemple de support 1, Exemple de support 2

- Vous pouvez également nettoyer les ventilos du pc portable, si cela n'a pas été fait depuis longtemps.
Certains pc portables sont plus ou moins faciles Ă  ouvrir.
En général, ceux qui ont un grand capot en dessous qui se retire sont plus faciles à ouvrir.
Pour cela, vous pouvez regarder un tutoriel sur internet (cherchez par exemple "ASUS ROG Strix G614JV_G614JV + disassembly" sur internet).
Puis ouvrez-le et retirez les ventilos afin de les nettoyer. Nettoyez aussi grilles d'aération.

- Si vous avez les compétences, vous pouvez également changer la pùte thermique du processeur.
Cela peut ĂȘtre un peu plus compliquĂ© que de dĂ©poussiĂ©rer. Mais si le pc a quelques annĂ©es sans entretien, cela peut aider.
Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander l'aide d'une personne compétente.

⚠ L'ordinateur a plantĂ© puis a redĂ©marrĂ© durant le diagnostic.

Le diagnostic a été interrompu par un plantage de l'ordinateur.
Aucun code d'erreur n'a été relevé, il est donc difficile de déterminer la cause du plantage pour le moment.

Si le problÚme persiste, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes compétentes.

ProblÚme identifié

⚠ Le driver graphique ne semble pas avoir Ă©tĂ© installĂ©.

Il est possible de le télécharger depuis le site du fabriquant de la carte graphique.

Site des fabriquants :
- Nvidia
- AMD
- Intel

Considération facultative

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (610.62 -> 610.88)

Vous pouvez télécharger la mise à jour depuis le site de Nvidia, ou via le logiciel NVIDIA App.

>_ DIAG (Plantage)

Type de diagnosticLong

Diagnostics effectués2

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.7.14

Effectué il y a1j 8h (04/08/2026)

Durée du diagnostic1min 19s

ID du diagnostic0B3bp8EECb

Historique des diagnostics de ce PC Copier le lien du rapport Partager le rapport via QR code Exporter le diagnostic Accéder au site du constructeur Détail des sondes

>_ PC PORTABLE

FabricantASUS

ModĂšleROG Strix G614JV_G614JV

Carte mĂšreG614JV

AlimentationSur secteur

Capacité batterie actuelle/nominale70 / 90 Wh

Santé batterieSanté batterieLa santé de la batterie est une estimation.
Sa fiabilité peut dépendre des méthodes utilisés par les constructeurs afin de préserver la batterie.
78%

Cycles de chargeN/A

Autonomie estimée2h41


>_ BIOS

ÉditeurAmerican Megatrends Inc.

VersionVersionLa version et date du BIOS permettent d'identifier la version du BIOS actuellement installée sur la machine.

Notes:
- Parfois, la version du BIOS rĂ©cupĂ©rĂ©e peut ĂȘtre lĂ©gĂšrement diffĂ©rente de celle affichĂ©e sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la version rĂ©cupĂ©rĂ©e peut ĂȘtre '2.B0' alors que sur le site, la version est notĂ©e '7D22v2B'.

- La date du BIOS récupérée peut aussi légÚrement différer de quelques jours/mois de celle affichée sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la date récupérée 26/01/2024, alors que sur le site, la date est 07/01/2023.
Ici, la date sur le site correspond à la mise en ligne, alors que celle récupérée est la date de la création du BIOS.
G614JV.333 (01/10/2025)

Mode de démarrageMode de démarrageMode de démarrage de l'ordinateur :
- Legacy (ancien mode)
- UEFI (récent)
UEFI

TPMTPMLe TPM est un composant (module physique sur la carte mÚre ou émulé par le processeur) qui permet de stocker des informations de maniÚre sécurisée.

Plus précisément, il permet de stocker des clés de chiffrement, des certificats, des données biométriques etc..

Il est par exemple utilisé pour chiffrer les stockages avec BitLocker, ou déverrouiller l'ordinateur avec Windows Hello.

Certains logiciels anti-triche de jeux vidéos peuvent aussi l'utiliser pour confirmer l'intégrité du jeu et du systÚme.
Actif

Secure BootSecure BootOption de sécurité disponible dans le BIOS.
SecureBoot vérifie que l'ordinateur démarre bien sur un systÚme d'exploitation vérifié.

C'est un paramÚtre que certains anticheats de jeux vidéos peuvent demander d'activer (Valorant, Battlefield, Call of Duty, EA Sports FC).
Actif

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Famille

Version25H2 (26200.8875)

Installé le10/06/2024 20:43:40

Démarrage rapideDémarrage rapideLe démarrage rapide de Windows permet aux anciens ordinateurs de démarrer plus rapidement.

Parfois ce mode (actif par dĂ©faut) peut ĂȘtre la source de problĂšmes comme des leds qui restent allumĂ©es, ou des plantages au dĂ©marrage avec des drivers incompatibles.
Actif

UptimeUptimeL'uptime est le temps écoulé depuis le dernier démarrage de Windows.
Cette information peut ĂȘtre utile pour dĂ©terminer depuis combien de temps Windows n'a pas Ă©tĂ© redĂ©marrĂ© par exemple.

A noter que si le dĂ©marrage rapide est activĂ© dans les paramĂštres de Windows, lors de l'arrĂȘt de l'ordinateur, celui-ci se mettra en rĂ©alitĂ© dans un Ă©tat de veille prolongĂ©e.

En effet, Windows ne s'arrĂȘte donc complĂštement que lors d'un redĂ©marrage.
(en cliquant sur redĂ©marrer et non sur arrĂȘter)

On pourra donc parfois observer des uptimes Ă©levĂ©s de plusieurs jours, mĂȘme si l'ordinateur est rĂ©guliĂšrement arrĂȘtĂ© puis allumĂ©.

En revanche, si le dĂ©marrage rapide est dĂ©sactivĂ©, l'ordinateur s'arrĂȘte bien complĂštement lors de l'arrĂȘt et l'uptime se retrouve donc bien rĂ©initialisĂ© Ă  chaque dĂ©marrage.
4min

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

Idéalement, il vaut mieux privilégier quelque chose comme Windows Defender, qui est relativement efficace et déjà intégré par défaut à Windows, ou utiliser un antivirus tiers de votre choix.

Il faut par contre éviter les antivirus peu recommandables comme Avast, Norton, McAfee, Iobit, etc., qui sont connus pour récolter vos données personnelles plutÎt que de vous protéger.
Windows Defender

Isolation virtuelle (VBS)Isolation virtuelle (VBS)Virtualization-Based Security (VBS) est une fonctionnalité de sécurité dans Windows.

Son but est de protéger certaines parties de Windows en les isolant du reste, en utilisant la virtualisation matérielle pour créer un environnement sécurisé à part. Elle sert de base à d'autres fonctionnalités Windows qui en dépendent, comme l'intégrité de la mémoire (HVCI) ou Credential Guard.

Elle peut ĂȘtre active par dĂ©faut sur les installations de Windows 11 compatibles, ou s'activer automatiquement dĂšs qu'une fonctionnalitĂ© qui en dĂ©pend est utilisĂ©e.

Cependant, cette fonctionnalité peut faire légÚrement perdre en performances lorsqu'elle est activée.
Elle ne protÚge que contre certaines vulnérabilités avancées ciblant le noyau Windows. Elle ne vous protÚgera pas d'un mineur de cryptomonnaie ni du vol de vos mots de passe etc.
Actif

Intégrité mémoire (HVCI)Intégrité mémoire (HVCI)L'intégrité de la mémoire (HVCI) est une fonctionnalité de sécurité Windows qui s'appuie sur VBS pour protéger le noyau contre l'injection de code malveillant.

Ce paramÚtre est requis par certains anticheats récents comme Vanguard.
Actif

Protection DMAProtection DMALa protection DMA du noyau (Kernel DMA Protection) permet à Windows d'utiliser l'IOMMU du processeur pour bloquer les accÚs mémoire directs non autorisés depuis des périphériques externes.

Elle protÚge contre certaines attaques matérielles avancées (cartes PCIe malveillantes, attaques DMA via Thunderbolt, etc) et est désormais requis par certains anticheats récents comme Vanguard.

Elle s'active automatiquement si le matériel et le firmware le supportent correctement (UEFI, virtualisation CPU, IOMMU activé dans le BIOS).
Actif

ContrÎle d'application intelligentContrÎle d'application intelligentLe ContrÎle d'application intelligent (Smart App Control) est une fonctionnalité de Windows 11 qui bloque l'exécution d'applications non signées ou dont la réputation n'est pas reconnue par Microsoft.

Il fonctionne en deux modes :
- Évaluation : observe sans bloquer, pour dĂ©terminer si la protection est adaptĂ©e Ă  l'usage.
- Actif : bloque toute application non vérifiée.

Cependant il peut parfois bloquer des applications légitimes.
Inactif


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 0 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 1 | Incidents systĂšme: 4 | BSOD: 0 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 27sWindows: 66sApps: 26s
BIOS
27s
Noyau
2.1s
Matériel / drivers
10.8s
Services installés
32.5s
Session
3.9s
Chargement du bureau
18.4s
Apps au démarrage
(23 apps) 26s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-13980HX

Nombre de coeurs/threads24 / 32

Usage en arriĂšre-plan16%

Plan d'alimentationPerformance

Fréquence de base2.20 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 5.39 GHz

PL2 / PL1PL2 / PL1Les Power Limits permettent de limiter la consommation électrique du processeur, pour diminuer la chaleur générée.
Exemple en image (anandtech.com)

Lorsqu'ils sont atteints, le processeur va diminuer sa fréquence pour rester sous la limite.

L'intĂ©rĂȘt est de permettre au processeur de fonctionner Ă  une certaine puissance pendant une courte pĂ©riode de temps, puis de la limiter quelques secondes plus tard.

Le Power Limit 2 (PL2) est la puissance max que le processeur peut consommer pendant une courte période de temps (quelques dizaines de secondes).

Le Power Limit 1 (PL1) est la mĂȘme chose, mais s'enclenche une fois la durĂ©e du PL2 Ă©coulĂ©e.

Par défaut, ce sont des valeurs conseillées par le fabricant du processeur, et choisies par le constructeur de la carte mÚre.

Une valeur à plus de 4000 W n'est pas un bug, cela signifie que le power limit est désactivé.
(Valeur trop Ă©levĂ©e pour ĂȘtre atteinte, donc ne s'applique jamais)
175 W / 175 W

Tensions min/max0.71 V / 1.44 V

Consommations min/en jeu/max7 W / 10 W / 35 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag long d'UserDiag, ce processeur atteint 64°C min et 96°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
90°C / 97°C / 100°C

Niveau de performanceNiveau de performanceUserDiag ne possÚde pour le moment pas assez de diagnostic comportant ce modÚle de CPU, il est pour le moment impossible d'évaluer son niveau performance de façon fiable.Non disponible

>_ CARTE GRAPHIQUE

Planification GPU matĂ©riellePlanification GPU matĂ©rielleLa planification de processeur graphique Ă  accĂ©lĂ©ration matĂ©rielle (HAGS) permet de transfĂ©rer une partie de la gestion de la planification des tĂąches GPU du processeur vers le GPU lui-mĂȘme, ce qui est censĂ© en thĂ©orie rĂ©duire la latence et amĂ©liorer les performances dans certains scĂ©narios.

Son activation est aussi nécessaire pour certaines fonctionnalitées comme le Frame Generation ou le Path Tracing.
Actif

Optimisations jeu en fenĂȘtrĂ©Optimisations jeu en fenĂȘtrĂ©Cette optimisation active automatiquement certains mĂ©canismes permettant de rĂ©duire la latence dans les jeux en mode fenĂȘtrĂ© ou borderless.Actif


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

FabricantASUS

VRAM8 Go (GDDR6)

Version pilote610.62

Date pilote11/06/2026


GPU 2

ModĂšleIntel UHD Graphics

FabricantASUS

VRAM128 Mo (N/A)

Version pilote32.0.101.6790

Date pilote28/04/2025

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.5586 MT/s

Tension DRAMTension DRAMLa tension DRAM est la tension appliquée aux barrettes de RAM.

A noter que cette métrique n'est pas toujours accessible suivant la carte mÚre.
N/A

Channel4 x 32-bit

TimingsTimingsCAS46tRCD45tRP45tRAS89tRFC447CR246-45-45-89 (tRFC:447/CR:2)

Utilisation10.6/31.6 Go (34%)

Fichier d'échangeFichier d'échangeLe fichier d'échange (Pagefile) permet au systÚme ainsi qu'aux logiciels de stocker des données sur le stockage au lieu de la RAM en cas de besoin.

La modification ou désactivation du fichier d'échange peut entrainer des problÚmes de stabilité du systÚme. (blue screen, crash de logiciels/jeux, messages de type "mémoire insuffisante" etc..)

Il est donc vivement dĂ©conseillĂ© de modifier ou dĂ©sactiver le fichier d'Ă©change, si vous n'ĂȘtes pas sĂ»r de ce que vous faites.
Activé (par défaut)

CommentaireCommentaireLes barrettes de RAM n'ont renvoyé aucun profil.Fréquence de base (JEDEC)

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-ChannelA-DIMM0)

FabricantSamsung

RéférenceM425R2GA3PB0-CWMOL

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 5600 MT/s


SLOT 2 (Controller1-ChannelA-DIMM0)

FabricantSamsung

RéférenceM425R2GA3PB0-CWMOL

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 5600 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleWD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1002

TypeSSD - NVMe

Capacité1.02 To

Mode actuel/maxN/A - N/A

Débits lecture/écriture2 758 - 2 419 Mo/s

Usage lecture/écriture14.87 To - 18.12 To

Nombre d'allumages889 fois

Temps allumé528 heures

Température54°C

État actuel (santĂ©)État actuel (santĂ©)L'Ă©tat actuel du stockage est une estimation basĂ©e sur les mĂ©triques SMART.
Cette estimation peut varier suivant les constructeurs et les modĂšles de stockage.

Le pourcentage de "santé" indique l'usure estimée des cellules flash d'un SSD.
À l'Ă©tat neuf, il est de 100%. Avec l'utilisation, ce pourcentage diminue.
Cette estimation est fournie par le fabricant du SSD.

IDNomBrut01Critical Warning002Composite Temperature32703Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used206Data Units Read3119389507Data Units Written3799129208Host Read Commands37305582009Host Write Commands6581377770AController Busy Time96250BPower Cycles8890CPower On Hours5280DUnsafe Shutdowns320EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (98 %)

C:
?
SystĂšme EFI
273 Mo
Données
995 Go
844 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
1 Go
Données
28 Go
⚠
Récupération
273 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleB160QAN02.3

Résolution2560 x 1600

Fréquence240Hz

Connecté viaInterne

Connecté àIntel(R) UHD Graphics

HDRHDRLe HDR (High Dynamic Range) affiche une plage de couleurs et de luminosité plus étendue sur les moniteurs compatibles.

Son activation peut provoquer des problÚmes de couleurs (teintes délavées) dans les applications qui ne ne le gÚre pas correctement.

Le paramÚtre HDR automatique améliore l'aspect visuel des jeux SDR sur les moniteurs HDR en élargissant automatiquement la plage dynamique.
Inactif ou non supporté

Date de fabrication2022

Taille16"


ÉCRAN 2

ModĂšleASUS MB16AC

Résolution2560 x 1600

Fréquence60Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àIntel(R) UHD Graphics

HDRHDRLe HDR (High Dynamic Range) affiche une plage de couleurs et de luminosité plus étendue sur les moniteurs compatibles.

Son activation peut provoquer des problÚmes de couleurs (teintes délavées) dans les applications qui ne ne le gÚre pas correctement.

Le paramÚtre HDR automatique améliore l'aspect visuel des jeux SDR sur les moniteurs HDR en élargissant automatiquement la plage dynamique.
Inactif ou non supporté

Date de fabrication2025

Taille15"

 

>_ TEST: CPU MONO COEUR

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite uniquement un seul coeur du processeur.
La carte graphique n'est pas sollicitée durant ce test.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence CPU relativement stable, qui n'est pas affectée par des températures trop élevées par exemple.

>_ TEST: CPU MULTI COEUR

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite tous les coeurs du processeur.
La carte graphique n'est pas sollicitée durant ce test.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence CPU relativement stable, qui n'est pas affectée par des températures trop élevées par exemple.

>_ TEST: CHARGE GAMING

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif simule la charge d'un jeu moyen qui sollicite le processeur et la carte graphique de maniÚre équilibrée.
Il ne sollicite pas forcément tous les coeurs du processeur.
Il s'agit du test le plus représentatif d'un usage en jeu.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer des fréquences CPU et GPU relativement stables, qui ne sont pas affectées par des températures trop élevées par exemple.

>_ TEST: GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite uniquement la carte graphique.
Le processeur n'est pas sollicité durant ce test.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence GPU relativement stable, qui n'est pas affectée par des températures trop élevées par exemple.
âžĄïž Petite prĂ©cision, il est tout Ă  fait normal d'observer de potentielles variations de la frĂ©quence ou tension du processeur, qui n'est pas sollicitĂ© durant ce test.

>_ TEST: CPU MULTI COEUR + GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite tous les coeurs du processeur et la carte graphique en mĂȘme temps.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence CPU et GPU relativement stable, qui ne sont pas affectées par des températures trop élevées par exemple.