userdiag.com/id/GXEGAwsPV6 - 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 événements récupérées par catégorie.

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System: MSI MS-7D98
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 10579 Mo 15303.84 Mo 14428.92 Mo
Virtual Memory Available 36763 Mo 41495.05 Mo 37635.67 Mo
Virtual Memory Load 20.3 % 29.3 % 27.67 %
Physical Memory Used 9870 Mo 13859.15 Mo 13038.82 Mo
Physical Memory Available 35142 Mo 39125.74 Mo 35955.3 Mo
Physical Memory Load 20.1 % 28.2 % 26.57 %
Page File Usage 0.12 % 0.12 % 0.12 %
Page File Total 3072 Mo 3072 Mo 3072.06 Mo
Page File Used 3.7 Mo 3.81 Mo 3.78 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 0.66 V 1.29 V 1.12 V
P-core 1 VID 0.66 V 1.29 V 1.12 V
P-core 2 VID 0.66 V 1.29 V 1.12 V
P-core 3 VID 0.66 V 1.29 V 1.12 V
P-core 4 VID 0.66 V 1.27 V 1.12 V
P-core 5 VID 0.66 V 1.28 V 1.12 V
P-core 6 VID 0.66 V 1.28 V 1.12 V
P-core 7 VID 0.66 V 1.27 V 1.12 V
E-core 8 VID 0.65 V 1.27 V 1.11 V
E-core 9 VID 0.65 V 1.27 V 1.11 V
E-core 10 VID 0.66 V 1.27 V 1.11 V
E-core 11 VID 0.66 V 1.27 V 1.11 V
SA VID 0.87 V 0.9 V 0.88 V
P-core 0 Clock 498.75 MHz 4888.59 MHz 4204.45 MHz
P-core 1 Clock 498.75 MHz 4888.39 MHz 4208.45 MHz
P-core 2 Clock 498.75 MHz 4888.12 MHz 4211.45 MHz
P-core 3 Clock 498.75 MHz 4888.86 MHz 4216.45 MHz
P-core 4 Clock 498.75 MHz 4888.71 MHz 4215.45 MHz
P-core 5 Clock 598.51 MHz 4888.8 MHz 4215.45 MHz
P-core 6 Clock 598.51 MHz 4888.39 MHz 4208.45 MHz
P-core 7 Clock 598.51 MHz 4888.56 MHz 4208.45 MHz
E-core 8 Clock 498.77 MHz 3791.67 MHz 3318.22 MHz
E-core 9 Clock 498.77 MHz 3791.67 MHz 3315.22 MHz
E-core 10 Clock 498.77 MHz 3791.7 MHz 3314.22 MHz
E-core 11 Clock 498.77 MHz 3791.88 MHz 3318.72 MHz
Bus Clock 99.73 MHz 99.77 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 798 MHz 4489.81 MHz 3487.09 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 1.25 MHz 4653.63 MHz 3612.72 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.34 MHz 4651.49 MHz 3530.72 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 7.47 MHz 4646.83 MHz 3563.72 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.41 MHz 4647.56 MHz 3430.22 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 3.62 MHz 4647.41 MHz 3528.72 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.83 MHz 4647.07 MHz 3427.22 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 2.28 MHz 4649.77 MHz 3520.72 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.88 MHz 4647.38 MHz 3426.22 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 6.34 MHz 4639.81 MHz 3799.22 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 10 MHz 4646.28 MHz 3607.72 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 11.4 MHz 4646.4 MHz 3845.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 6.21 MHz 4648.48 MHz 3627.72 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 7.35 MHz 4648.25 MHz 3488.22 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.43 MHz 4647.33 MHz 3445.72 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 4.16 MHz 4648.85 MHz 3524.72 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.23 MHz 4647.9 MHz 3471.72 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 4.47 MHz 3561.93 MHz 2730.22 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 4.01 MHz 3566.12 MHz 2737.72 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 3.02 MHz 3568.29 MHz 2741.72 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 4.43 MHz 3566.82 MHz 2739.72 MHz
Average Effective Clock 49.04 MHz 4521.36 MHz 3462.19 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 85.44 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.02 % 84.21 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 84.91 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100.01 % 81.99 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100 % 83.6 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 100 % 82.01 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100 % 83.43 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100 % 82.07 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 89.76 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100.02 % 85.44 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 100.01 % 90.6 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100 % 85.77 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100 % 82.74 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 82.29 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100 % 83.54 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.02 % 82.8 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.41 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.44 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.54 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.52 %
Max CPU/Thread Usage 15.7 % 100 % 94.65 %
Total CPU Usage 3 % 99.95 % 84.02 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.05 % 130.54 % 101.48 %
P-core 0 T1 Utility 0.02 % 130.55 % 99.27 %
P-core 1 T0 Utility 0.29 % 130.3 % 100.48 %
P-core 1 T1 Utility 0.02 % 130.16 % 96.1 %
P-core 2 T0 Utility 0.12 % 130.2 % 98.9 %
P-core 2 T1 Utility 0.04 % 130.15 % 95.96 %
P-core 3 T0 Utility 0.05 % 130.13 % 98.6 %
P-core 3 T1 Utility 0.04 % 130.14 % 95.98 %
P-core 4 T0 Utility 0.25 % 130.2 % 106.68 %
P-core 4 T1 Utility 0.35 % 130.21 % 101.16 %
P-core 5 T0 Utility 0.38 % 130.21 % 107.8 %
P-core 5 T1 Utility 0.21 % 130.16 % 101.66 %
P-core 6 T0 Utility 0.27 % 130.19 % 97.71 %
P-core 6 T1 Utility 0.02 % 130.16 % 96.52 %
P-core 7 T0 Utility 0.17 % 130.23 % 98.73 %
P-core 7 T1 Utility 0.01 % 130.19 % 97.24 %
E-core 8 T0 Utility 0.2 % 99.94 % 76.74 %
E-core 9 T0 Utility 0.18 % 99.95 % 76.79 %
E-core 10 T0 Utility 0.14 % 99.95 % 76.83 %
E-core 11 T0 Utility 0.2 % 99.94 % 76.8 %
Total CPU Utility 1.46 % 124.1 % 95.07 %
P-core 0 Ratio 5 x 49 x 42.15 x
P-core 1 Ratio 5 x 49.01 x 42.18 x
P-core 2 Ratio 5 x 49 x 42.21 x
P-core 3 Ratio 5 x 49.01 x 42.27 x
P-core 4 Ratio 5 x 49 x 42.26 x
P-core 5 Ratio 6 x 49 x 42.26 x
P-core 6 Ratio 6 x 49.01 x 42.18 x
P-core 7 Ratio 6 x 49 x 42.19 x
E-core 8 Ratio 5 x 38.01 x 33.26 x
E-core 9 Ratio 5 x 38.01 x 33.23 x
E-core 10 Ratio 5 x 38 x 33.22 x
E-core 11 Ratio 5 x 38 x 33.27 x
Uncore Ratio 8 x 45.01 x 34.96 x
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 39 Â°C 100.01 Â°C 88.76 Â°C
P-core 1 41 Â°C 100.01 Â°C 88.04 Â°C
P-core 2 37 Â°C 100 Â°C 89.49 Â°C
P-core 3 38 Â°C 100.01 Â°C 89.48 Â°C
P-core 4 36 Â°C 100.02 Â°C 88.37 Â°C
P-core 5 36 Â°C 100 Â°C 89.41 Â°C
P-core 6 36 Â°C 100.01 Â°C 86.19 Â°C
P-core 7 35 Â°C 100 Â°C 88.52 Â°C
E-core 8 37 Â°C 100.01 Â°C 85.02 Â°C
E-core 9 37 Â°C 100.01 Â°C 85.05 Â°C
E-core 10 37 Â°C 100 Â°C 84.99 Â°C
E-core 11 37 Â°C 100.01 Â°C 85.02 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 0 Â°C 61 Â°C 11.25 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 0 Â°C 59 Â°C 11.96 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 0 Â°C 63.01 Â°C 10.51 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 0 Â°C 62 Â°C 10.52 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 0 Â°C 64.01 Â°C 11.63 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 0 Â°C 64 Â°C 10.59 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 0 Â°C 64.01 Â°C 13.8 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 0 Â°C 65.01 Â°C 11.48 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 0 Â°C 63 Â°C 14.97 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 0 Â°C 63 Â°C 14.94 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 0 Â°C 63 Â°C 15.01 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 0 Â°C 63 Â°C 14.98 Â°C
CPU Package 40 Â°C 100.01 Â°C 93.65 Â°C
Core Max 41 Â°C 100.02 Â°C 93.53 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 1 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 2 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 3 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 4 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 5 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 6 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 7 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 8 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 9 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 10 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 11 Thermal Throttling Non Oui Oui
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
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
Package/Ring Thermal Throttling Non Oui Oui
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 40 Â°C 104 Â°C 93.82 Â°C
CPU IA Cores 39 Â°C 104.02 Â°C 93.82 Â°C
IA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Media Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
SA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
L2 E-core Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
VDDQ TX Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 4.84 A 130.79 A 90.74 A
CPU Package Power 5.56 W 158.34 W 101.88 W
IA Cores Power 4.12 W 156.13 W 99.85 W
Rest-of-Chip Power 0.44 W 1.14 W 1.01 W
PL1 Power Limit (Static) 253 W 253 W 253.01 W
PL2 Power Limit (Static) 253 W 253 W 253.01 W
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 0.07 % 99.35 % 84.8 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.03 % 99.2 % 83.21 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.16 % 99.36 % 83.94 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.01 % 99.46 % 81.02 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.29 % 99.46 % 83.13 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.02 % 99.51 % 80.96 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.17 % 99.52 % 82.94 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.02 % 99.47 % 80.98 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.58 % 99.38 % 89.09 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.32 % 99.38 % 84.88 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.9 % 99.44 % 90.04 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.34 % 99.46 % 85.27 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.38 % 99.5 % 82.27 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.01 % 99.5 % 81.35 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.15 % 99.49 % 83.02 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.01 % 99.47 % 81.9 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.15 % 99.39 % 81.48 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.12 % 99.45 % 81.68 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.08 % 99.51 % 81.8 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.12 % 99.47 % 81.74 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 75.81 % 3.62 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 69.22 % 3.08 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 36.07 % 1.43 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 74.12 % 0.96 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 73.78 % 4.18 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 87.82 % 4.9 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 53.34 % 0.69 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 65.34 % 1.71 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 4.5 % 0.04 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 7.18 % 0.04 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 8.79 % 0.05 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 5.89 % 0.04 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 99.55 % 8.83 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 99.71 % 11.14 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 99.44 % 14.11 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 99.7 % 14.8 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 87.22 % 2.52 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 76.17 % 1.13 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 99.47 % 15.46 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 99.72 % 13.37 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.52 % 17.65 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.56 % 17.6 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.63 % 17.53 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.55 % 17.58 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1994.6 MHz 1995.62 MHz 1995.11 MHz
Memory Clock Ratio 20 x 20 x 20 x
Tcas 40 T 40 T 40 T
Trcd 40 T 40 T 40 T
Trp 40 T 40 T 40 T
Tras 77 T 77 T 77 T
Trc 117 T 117 T 117 T
Trfc 383 T 383 T 383 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non 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 Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Non Oui Oui
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Non Non
IA: Thermal Velocity Boost Non Non Non
GT: PROCHOT Non Non Non
GT: Thermal Event Non Non Non
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 Non Non
GT: Fuses limit Non Non Non
RING: PROCHOT Non Non Non
RING: Thermal Event Non 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 Oui Oui Oui
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
MSI PRO B760-VC WIFI (MS-7D98) (Nuvoton NCT6687D)
Min Max Moyenne
CPU 762 RPM 1843.04 RPM 1740 RPM
System 49 Â°C 74 Â°C 65.76 Â°C
MOS 43.5 Â°C 93.51 Â°C 81.17 Â°C
PCH 61 Â°C 80.01 Â°C 72.47 Â°C
CPU Socket 42.5 Â°C 82.01 Â°C 72.57 Â°C
T0 32 Â°C 33.01 Â°C 32.8 Â°C
T1 31.5 Â°C 32 Â°C 31.63 Â°C
+12V 11.93 V 12.05 V 11.94 V
+5V 5.04 V 5.11 V 5.05 V
Vcore 0.68 V 1.26 V 1.11 V
VIN3 0.62 V 0.91 V 0.81 V
CPU VDD2 1.12 V 1.13 V 1.12 V
CPU SA 0.87 V 0.9 V 0.88 V
CPU AUX 1.79 V 1.8 V 1.8 V
VIN7 1.51 V 1.52 V 1.51 V
+3.3V 3.31 V 3.38 V 3.32 V
System 1 901 RPM 924.09 RPM 913.3 RPM
System 2 896 RPM 938.03 RPM 918.55 RPM
MSI PRO B760-VC WIFI (MS-7D98) (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 61 Â°C 80.01 Â°C 72.47 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: Kingston KF556C40-16 (BANK 0/Controller0-DIMMA2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 42 Â°C 71.26 Â°C 61.98 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.11 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.13 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.82 V 1.79 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.98 V 1 V 1 V
VIN Voltage 5.04 V 5.18 V 5.08 V
Total Power 0.25 W 1.63 W 1.19 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#2]: Kingston KF556C40-16 (BANK 0/Controller1-DIMMB1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 43 Â°C 72 Â°C 62.29 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.11 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.13 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.83 V 1.79 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.98 V 1 V 1 V
VIN Voltage 5.04 V 5.18 V 5.08 V
Total Power 0.13 W 1.75 W 1.38 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: G.Skill F5-6000J3038F16G (BANK 0/Controller1-DIMMB2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 42.75 Â°C 70.51 Â°C 61.74 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.11 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.8 V 1.79 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 5.04 V 5.18 V 5.09 V
Total Power 0 W 1.75 W 1.23 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: SAMSUNG HM500JI [E:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 35 Â°C 41 Â°C 38.32 Â°C
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
S.M.A.R.T.: CT1000P1SSD8 [D:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 50 Â°C 72 Â°C 64.85 Â°C
Drive Temperature 2 50 Â°C 72 Â°C 64.85 Â°C
Drive Remaining Life 99 % 99 % 99.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 5192 Go 5192 Go 5192.42 Go
Total Host Reads 10801 Go 10801 Go 10800.85 Go
S.M.A.R.T.: KINGSTON SA2000M8250G [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 43 Â°C 61 Â°C 54.42 Â°C
Drive Remaining Life 79 % 79 % 79.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 31958 Go 31957.33 Go 31957.69 Go
Total Host Reads 39423 Go 39423 Go 39419.39 Go
Drive: CT1000P1SSD8 [D:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0.19 % 0 %
Total Activity 0 % 0.19 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.13 MB/s 0 MB/s
Read Total 4558 Mo 4558 Mo 4558.13 Mo
Write Total 1423 Mo 1423 Mo 1423.1 Mo
Drive: SAMSUNG HM500JI [E:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0 % 0 %
Total Activity 0 % 0 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Read Total 148 Mo 148 Mo 148 Mo
Write Total 2 Mo 2 Mo 2 Mo
Drive: KINGSTON SA2000M8250G [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 3.81 % 0.1 %
Write Activity 0 % 14.49 % 0.18 %
Total Activity 0 % 14.53 % 0.29 %
Read Rate 0 MB/s 6.85 MB/s 0.09 MB/s
Write Rate 0 MB/s 7.61 MB/s 0.47 MB/s
Read Total 159957 Mo 160038.07 Mo 160004.05 Mo
Write Total 50920 Mo 51432.85 Mo 51131.17 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 3080
Min Max Moyenne
GPU Temperature 55.28 Â°C 87.91 Â°C 84.01 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 62 Â°C 108 Â°C 102.83 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 65.25 Â°C 102.5 Â°C 98.77 Â°C
GPU Thermal Limit 83 Â°C 83 Â°C 83.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.72 V 0.93 V 0.83 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.03 V 12.09 V 12.05 V
GPU 8-pin #1 Input Voltage 11.98 V 12.14 V 12 V
GPU 8-pin #2 Input Voltage 12 V 12.15 V 12.03 V
GPU Misc0 Input Voltage 11.64 V 11.99 V 11.67 V
GPU Misc1 Input Voltage 11.72 V 12.11 V 11.77 V
GPU Misc2 Input Voltage 11.63 V 12.12 V 11.69 V
GPU SRAM Output Voltage 0.74 V 0.93 V 0.85 V
GPU Fan1 0 % 100.01 % 86.9 %
GPU Fan2 0 % 100.01 % 88.61 %
GPU Power 24.63 W 320.06 W 294.9 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 5.62 W 167.82 W 142.82 W
GPU SRAM Input Power (sum) 2.12 W 69.68 W 59.27 W
GPU FBVDD Input Power (sum) 5.34 W 69.9 W 64.35 W
GPU PCIe +12V Input Power 3.2 W 53.01 W 46.77 W
GPU 8-pin #1 Input Power 11.01 W 145.9 W 126.47 W
GPU 8-pin #2 Input Power 5.64 W 134.94 W 121.58 W
GPU Misc0 Input Power 3.4 W 75.81 W 61.87 W
GPU Misc1 Input Power 1.05 W 34.88 W 29.64 W
GPU Misc2 Input Power 1.59 W 75.04 W 65.1 W
GPU Core (NVVDD2) Input Power (sum) 7.85 W 237.53 W 202.07 W
GPU Input PP Source Power (sum) 14.97 W 99.57 W 92.71 W
GPU Core (NVVDD1) Input Power (sum) 0.85 W 18.93 W 15.47 W
GPU Misc3 Input Power (sum) 0.35 W 11.62 W 9.87 W
GPU Core (NVVDD) Output Power (sum) 21.74 W 213.53 W 178.79 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 16.68 W 151.75 W 127.9 W
GPU SRAM Output Power 5.06 W 61.86 W 50.87 W
GPU Power Limit (rated) 320 W 320 W 320.02 W
GPU Power Limit (max) 370 W 370 W 370.02 W
GPU Clock 210 MHz 1830.06 MHz 1569.32 MHz
GPU Memory Clock 50.63 MHz 1187.56 MHz 1128.08 MHz
GPU Video Clock 555 MHz 1590.24 MHz 1429.08 MHz
GPU Effective Clock 99.56 MHz 1791.86 MHz 1548.32 MHz
GPU Crossbar Clock 600 MHz 1725.2 MHz 1545.32 MHz
GPU Clock (measured) 147.63 MHz 1817.98 MHz 1555.82 MHz
GPU Memory Clock (measured) 31.03 MHz 1187.57 MHz 1126.33 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 376.26 MHz 1720.56 MHz 1533.57 MHz
GPU Core Load 0 % 100 % 94.21 %
GPU Memory Controller Load 0 % 39 % 34.6 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 1 % 0.01 %
GPU Memory Usage 9.17 % 10.7 % 10.36 %
GPU D3D Usage 0 % 100.01 % 89.18 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
Performance Limit - Power Non Oui Oui
Performance Limit - Thermal Non Oui Oui
Performance Limit - Reliability Voltage Non Non Non
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Non Oui Oui
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
Total GPU Power [% of TDP] 7.31 % 102.46 % 92.1 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 10.14 % 103.81 % 92.51 %
Receiver Errors 0 0 0
Replay Count 0 0 0
Replay Rollover Count 0 0 0
Bad DLLP Count 0 0 0
Bad TLP Count 0 0 0
LCRC Error Count 0 0 0
NAKs Sent Count 0 0 0
NAKs Received Count 0 0 0
Recovery Count 448 455.01 454.84
Correctable Error Count 0 0 0
Non-Fatal Error Count 0 0 0
Fatal Error Count 0 0 0
Unsupported Request Count 0 0 0
PCIe Lane 0 Errors 0 0 0
PCIe Lane 1 Errors 0 0 0
PCIe Lane 2 Errors 0 0 0
PCIe Lane 3 Errors 0 0 0
PCIe Lane 4 Errors 0 0 0
PCIe Lane 5 Errors 0 0 0
PCIe Lane 6 Errors 0 0 0
PCIe Lane 7 Errors 0 0 0
PCIe Lane 8 Errors 0 0 0
PCIe Lane 9 Errors 0 0 0
PCIe Lane 10 Errors 0 0 0
PCIe Lane 11 Errors 0 0 0
PCIe Lane 12 Errors 0 0 0
PCIe Lane 13 Errors 0 0 0
PCIe Lane 14 Errors 0 0 0
PCIe Lane 15 Errors 0 0 0
GPU Memory Available 9144.78 Mo 9301.4 Mo 9178.6 Mo
GPU Memory Allocated 939.2 Mo 1095.35 Mo 1060.58 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 758.64 Mo 931.74 Mo 880.03 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 86.62 Mo 155.42 Mo 146.85 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 16 GT/s 15.3 GT/s
Network: Intel Wireless-AC 9462 - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 1686.52 Mo 1687.03 Mo 1686.86 Mo
Total UP 175.17 Mo 175.38 Mo 175.29 Mo
Current DL rate 0 KB/s 24.25 KB/s 0.42 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 25.64 KB/s 0.2 KB/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - 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

3 ‱ 2h 16min ‱ Long 2 ‱ 2m 18j ‱ Long 1 ‱ 11m 17j ‱ Long

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

Aucun problÚme n'a été identifié.
Si un problĂšme persiste, des vĂ©rifications supplĂ©mentaires par une personne compĂ©tente pourraient ĂȘtre nĂ©cessaires.

Considérations facultatives

âžĄïž Le processeur chauffe (100°C), sans entrainer une baisse importante des performances.

La température maximale relevée (100°C) ne semble pas trop impacter les performances du processeur de l'ordinateur.

Faites preuve de bon sens.
UserDiag test les composants en gĂ©nĂ©rant une certaine utilisation, mais peut-ĂȘtre que votre usage quotidien ne fait pas autant chauffer.
Vérifiez aussi les températures dans une utilisation classique (dans votre jeu/logiciel favori par exemple).
Si tout semble correct, il n'y a pas forcément de problÚme.
A titre d'équivalence, ce processeur dans les autres diagnostics "long" atteint 81°C en moyenne.

Cependant si vous jugez que la température est trop élevée et que cela ne devrait pas chauffer autant, voici quelques conseils :

- Suivant la surchauffe, simplement ouvrir le boitier de l'ordinateur peut suffire.

- Sinon dans un premier temps, vérifiez que le systÚme de refroidissement du processeur (ventirad ou AIO/watercooling) fonctionne.
Si visuellement tout semble correct mais que le problÚme persiste, il faut vérifier que le systÚme de refroidissement est bien fixé.

- Pour vérifier la fixation, éteignez votre ordinateur et ouvrez le boitier.
Retirez le systÚme de refroidissement du processeur, en vérifiant qu'il était bien fixé.
Vérifiez aussi que la pùte thermique était bien étalée sur toute la surface du processeur.
Remettez en place le refroidissement en mettant une noisette de pĂąte thermique sur le processeur, puis fixez-le correctement.
Effectuez un nouveau diagnostic pour vérifier si le problÚme est résolu.

Si le problĂšme persiste et que vous vous questionnez :
- Revérifiez que le systÚme de refroidissement est bien fixé et bien en contact avec le processeur.
- Dans le cas d'un AIO/watercooling, vérifiez qu'il n'est pas défectueux en touchant les tuyaux, si l'un est chaud et l'autre froid par exemple.
- Suivant le choix du processeur, il est possible que le refroidissement actuel ne soit pas suffisant suivant l'utilisation.
- Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander l'aide d'une personne compétente.

âžĄïž Les barrettes de RAM ne proviennent pas du mĂȘme kit. Cela peut entrainer des instabilitĂ©s/crashs du systĂšme.

Dans un PC, il est recommandĂ© d'installer des barrettes de RAM provenant uniquement du mĂȘme kit.
- Si tout semble stable, ignorer ce conseil en gardant en tĂȘte que si des instabilitĂ©s apparaissent, cela peut en ĂȘtre la cause.
- Si cette configuration a des crashs, instabilitĂ©s ou si l'XMP ne tient pas, essayer de ne laisser que les barrettes provenant d'un mĂȘme kit.

Le fabricant certifie que les barrettes d'un mĂȘme kit fonctionnent ensemble.
Cependant, il ne peut pas garantir que des barrettes provenant de kits différents fonctionneront correctement ensemble.
Mélanger des barrettes de RAM provenant de kits différents peut potentiellement entrainer des instabilités du systÚme.
Et cela mĂȘme si elles ont les mĂȘmes caractĂ©ristiques, marque ou rĂ©fĂ©rence.

Note: Les conseils ci-dessus ne s'appliquent pas aux PC ou barrettes ne disposant pas de profil XMP (DOCP ou EXPO).
Dans ce cas, prĂ©fĂ©rer l'utilisation de barrettes de mĂȘme capacitĂ© et frĂ©quence, la marque ou rĂ©fĂ©rence importe peu.

âžĄïž Le profil XMP (Ă©galement nommĂ© DOCP ou EXPO) de la mĂ©moire RAM n'est pas activĂ©.
L'activer permet de gagner en performances.

Pour activer le profil XMP (également nommé DOCP ou EXPO) de la mémoire RAM, veuillez suivre ce tutoriel.

Note: Si vous ne trouvez pas l'option dans le BIOS et si votre PC est un "PC tout fait de marque" (ordinateur OEM) HP Omen, Dell, Lenovo, etc., il est possible que l'option ne soit pas disponible.

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (610.74 -> 617.42)

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

âžĄïž Certaines pratiques dĂ©conseillĂ©es ont Ă©tĂ© identifiĂ©es
Logiciels / outils déconseillés : TousLesDrivers

Voici le détail des pratiques déconseillées identifiées :

Logiciels / outils déconseillés :
- Le logiciel TousLesDrivers propose la mise Ă  jour automatique des pilotes.
Ces outils pratiques au premier abord peuvent cependant suggérer des pilotes incompatibles ou inadaptés au systÚme sans faire exprÚs,
pouvant parfois entrainer des dysfonctionnements (crashs, freezes, écrans bleus, problÚmes de connectivité, etc.).
Il est donc plutÎt recommandé de prendre quelques minutes de plus afin de récupérer les bons pilotes distribués directement par les fabricants, comme expliqué dans cette vidéo.

Que faire face Ă  ces mauvaises pratiques ? :
- Si le systĂšme fonctionne correctement actuellement :
Vous pouvez simplement désinstaller les logiciels concernés et/ou restaurer le profil d'alimentation par défaut.
Il est recommandé d'éviter ce type de modifications à l'avenir.
Si des problÚmes persistent, vous pouvez réinstaller Windows proprement via ce tutoriel.

Note :
- UserDiag ne propose volontairement pas de solutions détaillées pour corriger ces modifications.
Corriger uniquement ce qui est listé donnerait un faux sentiment de sécurité, alors que l'installation est encore dans un état non optimal.
Si vous souhaitez approfondir le sujet en général, vous pouvez regarder cette page de conseils.

>_ DIAG

Type de diagnosticLong

Diagnostics effectués3

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.7.9

Effectué il y a2m 18j (22/07/2026)

Durée du diagnostic22min 15s

ID du diagnosticGXEGAwsPV6

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

>_ CARTE MÈRE

FabricantMSI

ModĂšlePRO B760-VC WIFI (MS-7D98)

Températures VRM min/maxTempératures VRM min/maxLes VRMs (Voltage Regulator Modules) sont les étages d'alimentation situés sur la carte mÚre à proximité du processeur.

Des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es peuvent ĂȘtre le signe d'un :
- refroidissement des VRMs insuffisant
- processeur trop demandeur pour cette carte mĂšre
- overclocking agressif

A noter:
Peu de cartes mĂšres possĂšdent cette sonde.
44°C / 94°C


>_ 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.
B.10 (24/03/2023)

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 Professionnel

Version25H2 (26200.8894)

Installé le16/01/2020 23:24:17

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.
2j 1h

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


Résumé des événements passés 0Modifications systÚme0Alertes périphériques0Incidents systÚme1BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 11sWindows: 15sApps: 22s
BIOS
11s
Noyau
0.6s
Matériel / drivers
3.8s
Services installés
5.9s
Session
0.6s
Chargement du bureau
4.5s
Apps au démarrage
(12 apps) 22s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-12700KF

Nombre de coeurs/threads12 / 20

Usage en arriĂšre-plan5%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.60 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 4.89 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)
253 W / 253 W

Tensions min/max0.70 V / 1.26 V

Consommations min/en jeu/max6 W / 71 W / 158 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag long d'UserDiag, ce processeur atteint 28°C min et 81°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
42°C / 83°C / 100°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 888 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ 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

Resizable BARResizable BARLe Resizable BAR permet au processeur d'avoir accÚs à toute la mémoire de la carte graphique d'un coup au lieu de faire plein de petits accÚs dus à la limite de taille d'accÚs par défaut. Cela peut légÚrement améliorer les performances dans certains jeux/logiciels.

Sur un PC entiĂšrement AMD (processeur, carte mĂšre et carte graphique) cela peut porter le nom marketing de Smart Access Memory (SAM).

Le Resizable BAR doit ĂȘtre supportĂ© par la carte mĂšre, le processeur et la carte graphique (ainsi que son driver graphique Ă  jour), puis il suffit de l'activer dans le BIOS.
N/A


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 3080

FabricantNVIDIA Corporation

ÉditionFounders Edition

VRAM10 Go (GDDR6X)

Version pilote610.74

Date pilote02/07/2026

Fréquences coeur min/max0.21 / 1.79 GHz

Fréquences mémoire min/max0.05 / 1.19 GHz

Tensions min/max0.72 / 0.90 V

Consommations min/en jeu/max25 W / 319 W / 320 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag long d'UserDiag, cette carte graphique atteint 40°C min et 62°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
56°C / 79°C / 88°C

Hotspot min/en jeu/maxHotspot min/en jeu/maxLe hotspot est le point le plus chaud de la puce du GPU, mesuré par un capteur dédié.

Cette température est généralement plus élevée que la température GPU classique (qui est une moyenne sur l'ensemble de la puce)

Un écart de 10-20°C avec la température GPU classique est ok.
65°C / 96°C / 103°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1602 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale48 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.3990 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

TimingsTimingsCAS40tRCD40tRP40tRAS77tRFC383CR240-40-40-77 (tRFC:383/CR:2)

Utilisation9.7/47.8 Go (20%)

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)

CommentaireCommentaireVoici les profils disponibles pour vos barrettes de RAM.
Les profils surlignés correspondent aux timings actuels.
La fréquence peut cependant différer.

À noter que si diffĂ©rents kits de RAM sont mĂ©langĂ©s ou suivant le processeur, tous ces profils ne sont pas forcĂ©ment utilisables ou stables.

XMP 1 | 22-22-22-44 | 3080 MT/s
XMP 2 | 26-26-26-52 | 3640 MT/s
XMP 3 | 28-28-28-56 | 3920 MT/s
XMP 4 | 30-30-30-60 | 4200 MT/s
XMP 5 | 32-33-33-65 | 4480 MT/s
XMP 6 | 36-36-36-72 | 5042 MT/s
XMP 7 | 38-38-38-76 | 5322 MT/s
XMP 8 | 40-40-40-80 | 5600 MT/s
XMP 9 | 42-40-40-80 | 5600 MT/s
XMP 1 | 22-22-22-44 | 2864 MT/s
XMP 2 | 26-26-26-52 | 3384 MT/s
XMP 3 | 28-28-28-56 | 3644 MT/s
XMP 4 | 30-31-31-61 | 3906 MT/s
XMP 5 | 32-33-33-65 | 4166 MT/s
XMP 6 | 36-36-36-72 | 4686 MT/s
XMP 7 | 38-38-38-76 | 4946 MT/s
XMP 8 | 40-40-40-80 | 5200 MT/s
XMP 9 | 42-40-40-80 | 5200 MT/s
XMP 1 | 22-22-22-41 | 2782 MT/s
XMP 2 | 26-26-26-48 | 3288 MT/s
XMP 3 | 28-28-28-52 | 3542 MT/s
XMP 4 | 30-30-30-56 | 3794 MT/s
XMP 5 | 32-32-32-59 | 4048 MT/s
XMP 6 | 36-36-36-67 | 4554 MT/s
XMP 7 | 38-38-38-70 | 4800 MT/s
EXPO 1 | 30-38-38-96 | 6000 MT/s
Profil XMP non activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMMA1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMMA2)

FabricantKingston (SK Hynix)

RéférenceKF556C40-16

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 3 (Controller1-DIMMB1)

FabricantKingston (SK Hynix)

RéférenceKF556C40-16

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 4 (Controller1-DIMMB2)

FabricantG.Skill (SK Hynix)

RéférenceF5-6000J3038F16G

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 - 6000 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleCT1000P1SSD8

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture2 720 - 1 820 Mo/s

Usage lecture/écriture10.82 To - 5.21 To

Nombre d'allumages2 563 fois

Temps allumé8 409 heures

Température74°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 Temperature34703Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used106Data Units Read2269320307Data Units Written1091707808Host Read Commands12915660509Host Write Commands564638940AController Busy Time19420BPower Cycles25630CPower On Hours84090DUnsafe Shutdowns460EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (99 %)

D:
Données
1 To
808 Go libres
D: (NTFS)

STOCKAGE 2

ModĂšleSAMSUNG HM500JI

TypeHDD - SATA

Capacité500 Go

Mode actuel/maxN/A - SATA/300

Débits lecture/écriture50 - 69 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - N/A

Nombre d'allumages3 879 fois

Temps allumé5 198 heures

Température42°C

État actuelÉtat actuelL'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.

IDNomActuelPireSeuilBrut01Read Error Rate100100514002Throughput Performance2522520003Spin-Up Time909025314004Start/Stop Count92920900505Reallocated Sectors Count25225210007Seek Error Rate25225251008Seek Time Performance25225215009Power-On Hours100100051980ASpin Retry Count2522525100BRecalibration Retries9797035030CPower Cycle Count979703879BFG-Sense Error Rate100100027C0Power-off Retract Count25225200C2Temperature58550193274052650C3Hardware ECC recovered10010000C4Reallocation Event Count25225200C5Current Pending Sector Count25210000C6Uncorrectable Sector Count25225200C7UltraDMA CRC Error Count100100014C8Write Error Rate100100093DFLoad/Unload Retry Count979703503E1Load/Unload Cycle Count9191093448
TrĂšs bon

E:
Données (MBR)
500 Go
366 Go libres
E: (NTFS)

STOCKAGE 3

ModĂšleKINGSTON SA2000M8250G

TypeSSD - NVMe

Capacité250 Go

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture2 040 - 252 Mo/s

Usage lecture/écriture39.44 To - 31.96 To

Nombre d'allumages2 820 fois

Temps allumé10 197 heures

Température64°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 Temperature33703Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used2106Data Units Read8270862407Data Units Written6702558608Host Read Commands108796426609Host Write Commands11399821710AController Busy Time234950BPower Cycles28200CPower On Hours101970DUnsafe Shutdowns2270EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (79 %)

C:
Récupération
555 Mo
SystĂšme EFI
104 Mo
Données
248 Go
78 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
992 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleLC34G55T (Samsung)

Résolution3440 x 1440

Fréquence165Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 3080

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

Taille34"

>_ 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.

La frĂ©quence du processeur peut ĂȘtre stable ou varier au cours du temps (pas un problĂšme) car la charge du test varie.
La frĂ©quence de la carte graphique doit normalement ĂȘtre plutĂŽt stable.

>_ 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.