userdiag.com/id/KtaZtxBOpY - Rapport diagnostic PC

>_ EXPORTER LE DIAGNOSTIC

Exporter en .pdf
Exporter en .txt
Exporter en .html

>_ 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-7E02
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 9115 Mo 14089.01 Mo 11504.92 Mo
Virtual Memory Available 20506 Mo 25483.46 Mo 23089.84 Mo
Virtual Memory Load 26.3 % 40.7 % 33.21 %
Physical Memory Used 8000 Mo 11978.81 Mo 9930.82 Mo
Physical Memory Available 20569 Mo 24549.63 Mo 22617.65 Mo
Physical Memory Load 24.5 % 36.8 % 30.47 %
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 i9-13900KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 0.8 V 1.42 V 1.17 V
P-core 1 VID 0.77 V 1.41 V 1.19 V
P-core 2 VID 0.78 V 1.41 V 1.19 V
P-core 3 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
P-core 4 VID 0.78 V 1.4 V 1.18 V
P-core 5 VID 0.77 V 1.39 V 1.19 V
P-core 6 VID 0.77 V 1.4 V 1.18 V
P-core 7 VID 0.78 V 1.41 V 1.19 V
E-core 8 VID 0.77 V 1.43 V 1.19 V
E-core 9 VID 0.77 V 1.43 V 1.19 V
E-core 10 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
E-core 11 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
E-core 12 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
E-core 13 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
E-core 14 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
E-core 15 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
E-core 16 VID 0.78 V 1.41 V 1.19 V
E-core 17 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
E-core 18 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
E-core 19 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
E-core 20 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
E-core 21 VID 0.78 V 1.4 V 1.19 V
E-core 22 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
E-core 23 VID 0.78 V 1.43 V 1.19 V
Uncore VID 0.74 V 1.33 V 1.08 V
SA VID 1.15 V 1.15 V 1.15 V
P-core 0 Clock 798.07 MHz 5486.83 MHz 4292.45 MHz
P-core 1 Clock 798.07 MHz 5486.33 MHz 4616.45 MHz
P-core 2 Clock 798.07 MHz 5486 MHz 4594.45 MHz
P-core 3 Clock 798.07 MHz 5486.48 MHz 4594.45 MHz
P-core 4 Clock 1097.46 MHz 5785.53 MHz 4650.45 MHz
P-core 5 Clock 1097.46 MHz 5785.88 MHz 4662.45 MHz
P-core 6 Clock 1097.4 MHz 5486.45 MHz 4623.45 MHz
P-core 7 Clock 798.07 MHz 5486.43 MHz 4595.45 MHz
E-core 8 Clock 798.06 MHz 4289.04 MHz 3652.22 MHz
E-core 9 Clock 798.06 MHz 4289.8 MHz 3711.22 MHz
E-core 10 Clock 798.06 MHz 4289.9 MHz 3710.22 MHz
E-core 11 Clock 798.06 MHz 4289.55 MHz 3713.72 MHz
E-core 12 Clock 798.06 MHz 4289.42 MHz 3524.72 MHz
E-core 13 Clock 798.06 MHz 4289.8 MHz 3720.72 MHz
E-core 14 Clock 798.06 MHz 4289.9 MHz 3719.72 MHz
E-core 15 Clock 798.06 MHz 4289.1 MHz 3718.22 MHz
E-core 16 Clock 798.06 MHz 4289.99 MHz 3623.72 MHz
E-core 17 Clock 798.06 MHz 4289.55 MHz 3713.72 MHz
E-core 18 Clock 798.06 MHz 4289.2 MHz 3717.22 MHz
E-core 19 Clock 798.06 MHz 4289.3 MHz 3716.22 MHz
E-core 20 Clock 798.06 MHz 4289.14 MHz 3641.72 MHz
E-core 21 Clock 798.06 MHz 4289.9 MHz 3719.72 MHz
E-core 22 Clock 798.06 MHz 4289.8 MHz 3720.72 MHz
E-core 23 Clock 798.06 MHz 4289.85 MHz 3720.22 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 798.1 MHz 4987.91 MHz 3805.09 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 5.44 MHz 4128.33 MHz 1719.61 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.98 MHz 5063.94 MHz 1720.36 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 3.39 MHz 3675.26 MHz 1583.36 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.61 MHz 3682.4 MHz 1144.61 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 2.22 MHz 3679.96 MHz 1674.86 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.51 MHz 3679.26 MHz 1113.11 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 3.03 MHz 3678.63 MHz 1493.86 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.59 MHz 3671.09 MHz 1110.61 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 0.93 MHz 5240.45 MHz 2348.72 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.86 MHz 5251.43 MHz 1838.11 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 7.34 MHz 5254.74 MHz 2880.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.84 MHz 3679.4 MHz 1317.11 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 2.23 MHz 3679.71 MHz 1624.61 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.6 MHz 3678.22 MHz 1109.61 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 1.74 MHz 3676.59 MHz 1605.61 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.58 MHz 3675.7 MHz 1109.36 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 7.15 MHz 3076.06 MHz 970.31 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 3.03 MHz 3078.92 MHz 955.18 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 1.81 MHz 3081.35 MHz 950.31 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 1.49 MHz 3083.39 MHz 949.43 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 2.73 MHz 3082.97 MHz 972.43 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 1.74 MHz 3083.73 MHz 946.81 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 1.09 MHz 3083.99 MHz 951.06 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 1.25 MHz 3083.24 MHz 949.18 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 1.29 MHz 3076.95 MHz 965.43 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 1.65 MHz 3079.93 MHz 976.18 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 2.41 MHz 3080.38 MHz 978.56 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 3.67 MHz 3081.51 MHz 971.93 MHz
E-core 20 T0 Effective Clock 5.22 MHz 3081.82 MHz 987.56 MHz
E-core 21 T0 Effective Clock 5.22 MHz 3082.1 MHz 964.31 MHz
E-core 22 T0 Effective Clock 2.64 MHz 3082.21 MHz 958.18 MHz
E-core 23 T0 Effective Clock 1.95 MHz 3082.87 MHz 955.43 MHz
Average Effective Clock 38.39 MHz 3470.75 MHz 1376.6 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.02 % 41.96 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100 % 42.33 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 40.61 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.73 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100.01 % 41.97 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.17 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 99.99 % 38.49 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100 % 31.72 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 55.49 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100 % 44.32 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 100.01 % 64.77 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100.01 % 35.75 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100 % 40.66 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.29 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 40.53 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.17 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.31 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.59 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.25 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.49 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.48 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.95 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.35 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.57 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.03 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.08 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.27 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.68 %
E-core 20 T0 Usage 0 % 100 % 32.68 %
E-core 21 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.94 %
E-core 22 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.39 %
E-core 23 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.46 %
Max CPU/Thread Usage 12.83 % 100.01 % 75.63 %
Total CPU Usage 1.44 % 99.97 % 36.67 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.26 % 138.22 % 58.09 %
P-core 0 T1 Utility 0.06 % 169.47 % 57.99 %
P-core 1 T0 Utility 0.15 % 124.2 % 53.55 %
P-core 1 T1 Utility 0.03 % 124.21 % 38.65 %
P-core 2 T0 Utility 0.12 % 124.05 % 56.56 %
P-core 2 T1 Utility 0.03 % 124.03 % 37.63 %
P-core 3 T0 Utility 0.16 % 124.06 % 50.43 %
P-core 3 T1 Utility 0.03 % 124.08 % 37.46 %
P-core 4 T0 Utility 0.05 % 175.56 % 79.35 %
P-core 4 T1 Utility 0.05 % 175.64 % 61.8 %
P-core 5 T0 Utility 0.52 % 175.82 % 96.99 %
P-core 5 T1 Utility 0.04 % 124.04 % 44.59 %
P-core 6 T0 Utility 0.13 % 124.08 % 54.83 %
P-core 6 T1 Utility 0.02 % 124.09 % 37.57 %
P-core 7 T0 Utility 0.12 % 124 % 54.16 %
P-core 7 T1 Utility 0.03 % 123.95 % 37.56 %
E-core 8 T0 Utility 0.35 % 103.33 % 33 %
E-core 9 T0 Utility 0.17 % 103.35 % 32.45 %
E-core 10 T0 Utility 0.11 % 103.42 % 32.22 %
E-core 11 T0 Utility 0.1 % 103.33 % 32.18 %
E-core 12 T0 Utility 0.15 % 103.39 % 33.02 %
E-core 13 T0 Utility 0.08 % 103.33 % 32.1 %
E-core 14 T0 Utility 0.07 % 103.34 % 32.24 %
E-core 15 T0 Utility 0.07 % 103.35 % 32.17 %
E-core 16 T0 Utility 0.07 % 103.33 % 32.81 %
E-core 17 T0 Utility 0.1 % 103.34 % 33.12 %
E-core 18 T0 Utility 0.14 % 103.33 % 33.17 %
E-core 19 T0 Utility 0.2 % 103.34 % 32.92 %
E-core 20 T0 Utility 0.29 % 103.37 % 33.48 %
E-core 21 T0 Utility 0.27 % 103.34 % 32.7 %
E-core 22 T0 Utility 0.16 % 103.34 % 32.46 %
E-core 23 T0 Utility 0.12 % 103.34 % 32.35 %
Total CPU Utility 1.29 % 113.73 % 43.11 %
P-core 0 Ratio 8 x 55 x 43.04 x
P-core 1 Ratio 8 x 55 x 46.28 x
P-core 2 Ratio 8 x 55.01 x 46.05 x
P-core 3 Ratio 8 x 55 x 46.06 x
P-core 4 Ratio 11 x 58 x 46.62 x
P-core 5 Ratio 11 x 58 x 46.75 x
P-core 6 Ratio 11 x 55 x 46.35 x
P-core 7 Ratio 8 x 55 x 46.07 x
E-core 8 Ratio 8 x 43 x 36.61 x
E-core 9 Ratio 8 x 43 x 37.21 x
E-core 10 Ratio 8 x 43.01 x 37.19 x
E-core 11 Ratio 8 x 43 x 37.23 x
E-core 12 Ratio 8 x 43.01 x 35.33 x
E-core 13 Ratio 8 x 43 x 37.3 x
E-core 14 Ratio 8 x 43 x 37.29 x
E-core 15 Ratio 8 x 43.01 x 37.27 x
E-core 16 Ratio 8 x 43 x 36.33 x
E-core 17 Ratio 8 x 43 x 37.23 x
E-core 18 Ratio 8 x 43 x 37.26 x
E-core 19 Ratio 8 x 43 x 37.25 x
E-core 20 Ratio 8 x 43.01 x 36.5 x
E-core 21 Ratio 8 x 43 x 37.29 x
E-core 22 Ratio 8 x 43 x 37.3 x
E-core 23 Ratio 8 x 43.01 x 37.29 x
Uncore Ratio 8 x 50.01 x 38.14 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 26 Â°C 71 Â°C 43.99 Â°C
P-core 1 27 Â°C 72.01 Â°C 41.28 Â°C
P-core 2 29 Â°C 76 Â°C 45.61 Â°C
P-core 3 28 Â°C 69 Â°C 43.27 Â°C
P-core 4 29 Â°C 77.01 Â°C 49.1 Â°C
P-core 5 29 Â°C 78.01 Â°C 48.56 Â°C
P-core 6 26 Â°C 68 Â°C 42.34 Â°C
P-core 7 26 Â°C 76.01 Â°C 41.96 Â°C
E-core 8 31 Â°C 57.01 Â°C 42.14 Â°C
E-core 9 30 Â°C 57 Â°C 42.14 Â°C
E-core 10 30 Â°C 57 Â°C 42.15 Â°C
E-core 11 30 Â°C 57 Â°C 42.21 Â°C
E-core 12 28 Â°C 51 Â°C 40.12 Â°C
E-core 13 28 Â°C 51 Â°C 40.12 Â°C
E-core 14 28 Â°C 51.01 Â°C 40.08 Â°C
E-core 15 29 Â°C 51 Â°C 40.12 Â°C
E-core 16 27 Â°C 47 Â°C 37.19 Â°C
E-core 17 27 Â°C 47.01 Â°C 37.2 Â°C
E-core 18 27 Â°C 47 Â°C 37.18 Â°C
E-core 19 27 Â°C 47.01 Â°C 37.14 Â°C
E-core 20 29 Â°C 50 Â°C 38.89 Â°C
E-core 21 29 Â°C 50 Â°C 38.87 Â°C
E-core 22 29 Â°C 50.01 Â°C 38.79 Â°C
E-core 23 29 Â°C 50 Â°C 38.83 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 29 Â°C 74.01 Â°C 56.01 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 28 Â°C 73.01 Â°C 58.72 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 24 Â°C 71.02 Â°C 54.39 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 31 Â°C 72.01 Â°C 56.73 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 23 Â°C 71 Â°C 50.9 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 22 Â°C 71 Â°C 51.44 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 32 Â°C 74.01 Â°C 57.66 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 24 Â°C 74.01 Â°C 58.04 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 43 Â°C 69.01 Â°C 57.86 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 43 Â°C 70.01 Â°C 57.86 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 43 Â°C 70.01 Â°C 57.85 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 43 Â°C 70.01 Â°C 57.79 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 49 Â°C 72.01 Â°C 59.88 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 49 Â°C 72.01 Â°C 59.88 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 49 Â°C 72 Â°C 59.92 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 49 Â°C 71.01 Â°C 59.88 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 53 Â°C 73.01 Â°C 62.81 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 53 Â°C 73.01 Â°C 62.8 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 53 Â°C 73.01 Â°C 62.82 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 53 Â°C 73 Â°C 62.86 Â°C
E-core 20 Distance to TjMAX 50 Â°C 71.01 Â°C 61.11 Â°C
E-core 21 Distance to TjMAX 50 Â°C 71.01 Â°C 61.13 Â°C
E-core 22 Distance to TjMAX 50 Â°C 71 Â°C 61.21 Â°C
E-core 23 Distance to TjMAX 50 Â°C 71.02 Â°C 61.17 Â°C
CPU Package 31 Â°C 84.01 Â°C 54.5 Â°C
Core Max 31 Â°C 78.01 Â°C 54.39 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 1 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 2 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 3 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 4 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 5 Thermal Throttling Non Non Non
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 Non Non Non
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 31 Â°C 80.01 Â°C 54.93 Â°C
CPU IA Cores 30 Â°C 80 Â°C 54.88 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 1.2 V 1.2 V 1.2 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 7.31 A 108.91 A 62.76 A
CPU Package Power 7.09 W 111.06 W 65.83 W
IA Cores Power 5.52 W 109.45 W 63.93 W
Rest-of-Chip Power 0.71 W 1.72 W 1.09 W
PL1 Power Limit (Static) 135 W 135 W 135.01 W
PL2 Power Limit (Static) 150 W 150 W 150.01 W
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 0.16 % 99.05 % 41.62 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.03 % 99.13 % 41.38 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.18 % 99.11 % 39.54 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.02 % 99.24 % 31.21 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.09 % 99.08 % 41.23 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.02 % 99.06 % 30.13 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.18 % 99.11 % 37.71 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.03 % 99.13 % 30.12 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.02 % 99.23 % 54.78 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.02 % 99.23 % 43.56 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.34 % 99.22 % 64.01 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.02 % 99.2 % 34.8 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.15 % 99.13 % 39.94 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.02 % 99.17 % 30.09 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.13 % 99.13 % 39.64 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.02 % 99.2 % 30.07 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.46 % 99.46 % 31.47 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.23 % 99.53 % 31 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.12 % 99.62 % 30.83 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.07 % 99.69 % 30.78 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.18 % 99.68 % 31.49 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.09 % 99.7 % 30.7 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.06 % 99.7 % 30.88 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.07 % 99.69 % 30.8 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.05 % 99.47 % 31.26 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.08 % 99.58 % 31.51 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.19 % 99.59 % 31.65 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.29 % 99.64 % 31.47 %
E-core 20 T0 C0 Residency 0.42 % 99.65 % 31.99 %
E-core 21 T0 C0 Residency 0.39 % 99.64 % 31.25 %
E-core 22 T0 C0 Residency 0.17 % 99.67 % 31.05 %
E-core 23 T0 C0 Residency 0.13 % 99.69 % 30.98 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 76.24 % 10.92 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 77.39 % 15.01 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 50.93 % 8.62 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 31 % 4.47 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 79.74 % 16.45 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 72.2 % 15.85 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 23.02 % 2.72 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 48.95 % 2.13 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 10.52 % 0.53 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 7.7 % 0.46 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 7.74 % 0.4 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 7.95 % 0.45 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 8.3 % 0.47 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 8.06 % 0.45 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 8.02 % 0.37 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 8.06 % 0.39 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 12.93 % 0.63 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 8.02 % 0.56 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 8.09 % 0.44 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 8.05 % 0.44 %
E-core 20 C1 Residency 0 % 9.89 % 0.54 %
E-core 21 C1 Residency 0 % 7.83 % 0.46 %
E-core 22 C1 Residency 0 % 7.85 % 0.47 %
E-core 23 C1 Residency 0 % 7.91 % 0.45 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 99.28 % 38.54 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 99.56 % 42.96 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 99.4 % 48.89 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 99.42 % 56.78 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 87.08 % 14.35 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 84.18 % 14.49 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 99.7 % 56.29 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 99.49 % 57.42 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 98.44 % 66.49 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.09 % 67.26 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.24 % 67.73 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.36 % 67.79 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.52 % 66.69 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.71 % 67.93 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.49 % 67.77 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.48 % 67.82 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.55 % 66.85 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.29 % 66.63 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 99.16 % 66.6 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 98.74 % 66.83 %
E-core 20 C6 Residency 0 % 98.41 % 65.9 %
E-core 21 C6 Residency 0 % 98.59 % 66.93 %
E-core 22 C6 Residency 0 % 98.92 % 67.29 %
E-core 23 C6 Residency 0 % 99.12 % 67.44 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1596.1 MHz 1596.1 MHz 1596.11 MHz
Memory Clock Ratio 16 x 16 x 16 x
Tcas 16 T 16 T 16 T
Trcd 20 T 20 T 20 T
Trp 20 T 20 T 20 T
Tras 39 T 39 T 39 T
Trc 59 T 59 T 59 T
Trfc 880 T 880 T 880 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 1 1 1
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non Non Non
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 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 Non Non
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 B760M-P DDR4 (MS-7E02) (Nuvoton NCT6687D)
Min Max Moyenne
CPU 1423 RPM 1488.07 RPM 1459.25 RPM
System 34.5 Â°C 39.01 Â°C 35.97 Â°C
MOS 47 Â°C 80.51 Â°C 65.52 Â°C
PCH 47 Â°C 48 Â°C 47.58 Â°C
CPU Socket 31.5 Â°C 42 Â°C 37.38 Â°C
T0 17.5 Â°C 18 Â°C 17.72 Â°C
T1 31 Â°C 31.5 Â°C 31.13 Â°C
+12V 11.95 V 12.14 V 12.02 V
+5V 5.01 V 5.1 V 5.05 V
Vcore 0.79 V 1.41 V 1.13 V
VIN3 0.37 V 0.67 V 0.47 V
DRAM 1.35 V 1.36 V 1.35 V
CPU SA 1.14 V 1.16 V 1.15 V
CPU AUX 1.81 V 1.82 V 1.82 V
VIN7 1.48 V 1.51 V 1.5 V
+3.3V 3.31 V 3.39 V 3.34 V
System 2 1206 RPM 1225.21 RPM 1213.85 RPM
MSI PRO B760M-P DDR4 (MS-7E02) (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 47 Â°C 48.01 Â°C 47.61 Â°C
S.M.A.R.T.: Lexar SSD NM620 2TB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 37 Â°C 40 Â°C 38.94 Â°C
Drive Temperature 2 37 Â°C 40 Â°C 38.94 Â°C
Drive Temperature 3 41 Â°C 45.01 Â°C 43.43 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 16047 Go 16047 Go 16046.85 Go
Total Host Reads 31484 Go 31484 Go 31485.69 Go
Drive: Lexar SSD NM620 2TB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 37.53 % 1.52 %
Write Activity 0 % 100 % 8.6 %
Total Activity 0 % 100.01 % 9.83 %
Read Rate 0 MB/s 25.84 MB/s 0.32 MB/s
Write Rate 0 MB/s 2 MB/s 0.33 MB/s
Read Total 7766 Mo 7817.61 Mo 7808.13 Mo
Write Total 4362 Mo 4425.4 Mo 4393.4 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 4070: MSI RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G OC
Min Max Moyenne
GPU Temperature 39.57 Â°C 68.89 Â°C 58.57 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 40 Â°C 66.01 Â°C 54.93 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 46.25 Â°C 81.29 Â°C 68.82 Â°C
GPU Memory A0 Temperature 40 Â°C 64 Â°C 54.05 Â°C
GPU Memory A1 Temperature 38 Â°C 64 Â°C 53 Â°C
GPU Memory B0 Temperature 40 Â°C 62 Â°C 53 Â°C
GPU Memory B1 Temperature 38 Â°C 62 Â°C 52 Â°C
GPU Memory C0 Temperature 40 Â°C 64.01 Â°C 53.56 Â°C
GPU Memory C1 Temperature 40 Â°C 66.01 Â°C 54.82 Â°C
GPU Thermal Limit 84 Â°C 84 Â°C 84.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.9 V 1.07 V 1 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.08 V 12.32 V 12.16 V
GPU 8-pin #1 Input Voltage 12.05 V 12.34 V 12.15 V
GPU Misc0 Input Voltage 11.94 V 12.35 V 12.07 V
GPU Fan1 0 % 49.01 % 28.28 %
GPU Power 7.98 W 200.26 W 139.6 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 5.3 W 176.03 W 121.32 W
GPU PCIe +12V Input Power 0.8 W 61.47 W 41.94 W
GPU 8-pin #1 Input Power 6.33 W 141.13 W 98.55 W
GPU Misc0 Input Power 2.33 W 24 W 17.63 W
GPU Input PP Source Power (sum) 1.09 W 28.81 W 19.12 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 9.18 W 141.54 W 97.71 W
GPU Power Limit (rated) 200 W 200 W 200.01 W
GPU Power Limit (max) 200 W 200 W 200.01 W
GPU Clock 210 MHz 2715.29 MHz 1951.07 MHz
GPU Memory Clock 101.26 MHz 2500.41 MHz 1792.33 MHz
GPU Video Clock 1185 MHz 2115.36 MHz 1835.33 MHz
GPU Effective Clock 41.52 MHz 2717.54 MHz 1879.07 MHz
GPU Crossbar Clock 1290 MHz 2190.29 MHz 1905.57 MHz
GPU System Domain Clock 1230 MHz 2100.21 MHz 1824.33 MHz
GPU Clock (measured) 80.53 MHz 2713.68 MHz 1932.82 MHz
GPU Memory Clock (measured) 37.77 MHz 2498.78 MHz 1783.33 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 548.6 MHz 2188.83 MHz 1858.07 MHz
GPU Core Load 0 % 100.01 % 69.1 %
GPU Memory Controller Load 0 % 34.01 % 3.91 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 1 % 0.01 %
GPU Memory Usage 8.28 % 9.7 % 9.25 %
GPU D3D Usage 0 % 100 % 64.66 %
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 Non Non
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] 3.59 % 101.32 % 70.47 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 4.76 % 102.23 % 71.3 %
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 90 94.01 93.63
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 11090.93 Mo 11264.29 Mo 11146.6 Mo
GPU Memory Allocated 1017.12 Mo 1191.46 Mo 1135.58 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 751.44 Mo 926.37 Mo 870.28 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 44.51 Mo 109.12 Mo 87.55 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 16 GT/s 12.05 GT/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 506.3 Mo 508.79 Mo 507.4 Mo
Total UP 13.46 Mo 13.76 Mo 13.6 Mo
Current DL rate 0 KB/s 1516.63 KB/s 14.4 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 21.87 KB/s 1.51 KB/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC - Wi-Fi
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

5 ‱ 56min ‱ Rapide 4 ‱ 1h 24min ‱ Rapide 3 ‱ 1h 47min ‱ Long 2 ‱ 2h 31min ‱ Long 1 ‱ 2h 57min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚme identifié

⚠ Le niveau de performance du processeur est faible (65%), mais la cause n'a pas pu ĂȘtre clairement identifiĂ©e.

Le niveau de performance du processeur semble anormalement faible.

Voici quelques pistes supplémentaires à vérifier :
- Vérifiez que le profil d'alimentation actuel "Utilisation normale" n'est pas la source de cette limitation des performances.
- Si le problÚme persiste, essayez de remettre le BIOS aux paramÚtres par défaut en suivant ce tutoriel.
- Si le problÚme persiste toujours, vérifiez que le processeur ne surchauffe pas.
- Si c'est un PC portable, vérifiez que cela ne provient pas d'un problÚme du chargeur d'origine ni de la batterie, en essayant en branchant/débranchant le chargeur, et si possible en débranchant la batterie avec le chargeur branché.

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués5

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.9.1

Effectué il y a1h 24min (11/09/2026)

Durée du diagnostic4min 53s

ID du diagnosticKtaZtxBOpY

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 B760M-P DDR4 (MS-7E02)

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.
47°C / 81°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.
1.F0 (04/08/2025)

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 Professionnel

Version25H2 (26200.9445)

Installé le14/03/2025 08:55:27

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.
15min

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.
Norton 360

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 périphériques1Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 9sWindows: 15sApps: 23s
BIOS
9s
Noyau
1.2s
Matériel / drivers
2.2s
Services installés
9.2s
Session
1s
Chargement du bureau
2.5s
Apps au démarrage
(17 apps) 23s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-13900KF

Nombre de coeurs/threads24 / 32

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.00 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 5.79 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)
150 W / 135 W

Tensions min/max0.79 V / 1.41 V

Consommations min/en jeu/max7 W / 97 W / 111 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 34°C min et 82°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
32°C / 73°C / 79°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 534 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.Faible (65%)

>_ 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.
Actif


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4070

FabricantMSI

VRAM12 Go (GDDR6)

Version pilote616.92

Date pilote04/09/2026

Fréquences coeur min/max0.21 / 2.72 GHz

Fréquences mémoire min/max0.10 / 2.50 GHz

Tensions min/max0.90 / 1.07 V

Consommations min/en jeu/max8 W / 200 W / 200 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 43°C min et 66°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
41°C / 65°C / 69°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.
46°C / 77°C / 81°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1998 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR4

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.3192 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.
1.35 V

Channel2 x 64-bit

TimingsTimingsCAS16tRCD20tRP20tRAS39tRFC880CR216-20-20-39 (tRFC:880/CR:2)

Utilisation7.9/31.8 Go (25%)

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 | 9-12-12-22 | 1798 MT/s
XMP 2 | 10-13-13-25 | 2000 MT/s
XMP 3 | 11-14-14-27 | 2200 MT/s
XMP 4 | 12-15-15-30 | 2400 MT/s
XMP 5 | 13-17-17-32 | 2600 MT/s
XMP 6 | 14-18-18-35 | 2800 MT/s
XMP 7 | 15-19-19-37 | 3000 MT/s
XMP 8 | 16-20-20-39 | 3200 MT/s
XMP 9 | 17-20-20-39 | 3200 MT/s
XMP 10 | 18-20-20-39 | 3200 MT/s
XMP 1 | 9-11-11-21 | 1688 MT/s
XMP 2 | 10-12-12-23 | 1876 MT/s
XMP 3 | 11-14-14-25 | 2064 MT/s
XMP 4 | 12-15-15-27 | 2252 MT/s
XMP 5 | 13-16-16-30 | 2438 MT/s
XMP 6 | 14-17-17-32 | 2626 MT/s
XMP 7 | 15-18-18-34 | 2814 MT/s
XMP 8 | 16-19-19-36 | 3002 MT/s
XMP 9 | 17-19-19-36 | 3002 MT/s
XMP 10 | 18-19-19-36 | 3002 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMMA1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMMA2)

FabricantKingston (SK Hynix)

RéférenceKF3200C16D4/16GX

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 - 3200 MT/s


SLOT 3 (Controller1-DIMMB1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-DIMMB2)

FabricantKingston (SK Hynix)

RéférenceKF3200C16D4/16GX

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 - 3200 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleLexar SSD NM620 2TB

TypeSSD - NVMe

Capacité2.05 To

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture3 322 - 2 930 Mo/s

Usage lecture/écriture31.52 To - 16.08 To

Nombre d'allumages410 fois

Temps allumé3 590 heures

Température45°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 Temperature31803Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used206Data Units Read6609613407Data Units Written3371836508Host Read Commands42312406309Host Write Commands4121207670AController Busy Time37750BPower Cycles4100CPower On Hours35900DUnsafe Shutdowns90EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (98 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
2.05 To
748 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
909 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšlePHL 273V5 (Philips)

Résolution1920 x 1080

Fréquence60Hz

Connecté viaHDMI

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 4070

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 fabrication2016

Taille27"

>_ 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.