userdiag.com/id/NckaJMz360 - 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: ASRock Z790 PG-ITX/TB4
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 14395 Mo 19874.34 Mo 17069.84 Mo
Virtual Memory Available 141428 Mo 146911.65 Mo 144206.68 Mo
Virtual Memory Load 8.9 % 12.3 % 10.54 %
Physical Memory Used 14108.5 Mo 18500.33 Mo 16186.82 Mo
Physical Memory Available 46793 Mo 51187.82 Mo 49107.3 Mo
Physical Memory Load 21.6 % 28.3 % 24.74 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 96000 Mo 96000 Mo 96002.03 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-14700
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.14 V 1.25 V 1.21 V
P-core 1 VID 1.14 V 1.25 V 1.21 V
P-core 2 VID 1.15 V 1.26 V 1.21 V
P-core 3 VID 1.15 V 1.25 V 1.21 V
P-core 4 VID 1.16 V 1.25 V 1.21 V
P-core 5 VID 1.15 V 1.26 V 1.21 V
P-core 6 VID 1.14 V 1.25 V 1.21 V
P-core 7 VID 1.13 V 1.25 V 1.21 V
E-core 8 VID 1.13 V 1.26 V 1.21 V
E-core 9 VID 1.13 V 1.25 V 1.21 V
E-core 10 VID 1.13 V 1.25 V 1.21 V
E-core 11 VID 1.13 V 1.25 V 1.21 V
E-core 12 VID 1.14 V 1.25 V 1.21 V
E-core 13 VID 1.15 V 1.26 V 1.21 V
E-core 14 VID 1.16 V 1.25 V 1.21 V
E-core 15 VID 1.13 V 1.25 V 1.21 V
E-core 16 VID 1.14 V 1.25 V 1.21 V
E-core 17 VID 1.15 V 1.25 V 1.21 V
E-core 18 VID 1.15 V 1.25 V 1.21 V
E-core 19 VID 1.16 V 1.25 V 1.21 V
Uncore VID 1.19 V 1.22 V 1.21 V
SA VID 0.79 V 0.8 V 0.8 V
P-core 0 Clock 798.01 MHz 5287.87 MHz 5116.45 MHz
P-core 1 Clock 798.01 MHz 5287.97 MHz 5201.45 MHz
P-core 2 Clock 798.01 MHz 5287.42 MHz 5159.45 MHz
P-core 3 Clock 798.01 MHz 5287.14 MHz 5138.45 MHz
P-core 4 Clock 798.1 MHz 5386.72 MHz 5223.45 MHz
P-core 5 Clock 5287.82 MHz 5386.8 MHz 5291.45 MHz
P-core 6 Clock 798.01 MHz 5287.69 MHz 5180.45 MHz
P-core 7 Clock 798.01 MHz 5287.14 MHz 5138.45 MHz
E-core 8 Clock 798.09 MHz 4189.76 MHz 4013.72 MHz
E-core 9 Clock 3890.38 MHz 4189.07 MHz 4028.72 MHz
E-core 10 Clock 3890.38 MHz 4189.23 MHz 4027.22 MHz
E-core 11 Clock 3890.38 MHz 4189.23 MHz 4027.22 MHz
E-core 12 Clock 798.09 MHz 4189.83 MHz 3995.72 MHz
E-core 13 Clock 3890.38 MHz 4189.18 MHz 4027.72 MHz
E-core 14 Clock 3890.38 MHz 4189.18 MHz 4027.72 MHz
E-core 15 Clock 3890.38 MHz 4189.02 MHz 4029.22 MHz
E-core 16 Clock 798.09 MHz 4189.55 MHz 3998.22 MHz
E-core 17 Clock 3890.38 MHz 4189.18 MHz 4027.72 MHz
E-core 18 Clock 3890.38 MHz 4189.18 MHz 4027.72 MHz
E-core 19 Clock 3890.38 MHz 4189.12 MHz 4028.22 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 3990.27 MHz 4688.8 MHz 4327.19 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 2.81 MHz 5219.33 MHz 2344.72 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.52 MHz 5228.76 MHz 1965.11 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 0.67 MHz 5234.49 MHz 1985.36 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.26 MHz 5233.56 MHz 1597.61 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 0.58 MHz 5234.71 MHz 1909.61 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.39 MHz 5234.05 MHz 1813.36 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 4.24 MHz 5235.26 MHz 2306.72 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.47 MHz 5233.2 MHz 1652.11 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 0.98 MHz 5196.15 MHz 3268.22 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.68 MHz 5236.78 MHz 2278.22 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 3.24 MHz 5232.45 MHz 3580.72 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.6 MHz 5233.82 MHz 2048.22 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 8.09 MHz 5235.96 MHz 2588.72 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.51 MHz 5238.06 MHz 1570.61 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 0.51 MHz 5235.39 MHz 2540.72 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.3 MHz 5236.95 MHz 1605.86 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 0.32 MHz 4125.53 MHz 1264.36 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 0.33 MHz 4146.83 MHz 1258.36 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 0.56 MHz 4147.57 MHz 1275.86 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 0.46 MHz 4150.2 MHz 1272.36 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 0.54 MHz 4150.5 MHz 1304.11 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 0.45 MHz 4149.65 MHz 1287.61 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 0.57 MHz 4127.77 MHz 1276.61 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 0.44 MHz 4139.21 MHz 1263.61 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 0.59 MHz 4140.02 MHz 1299.61 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 0.28 MHz 4144.57 MHz 1264.61 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 0.26 MHz 4146.81 MHz 1261.61 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 0.27 MHz 4149 MHz 1261.86 MHz
Average Effective Clock 146.04 MHz 4928.11 MHz 1941.85 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 45.01 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 39.17 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100 % 38.36 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100 % 32.08 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100.01 % 37.14 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 35.96 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100.01 % 44.68 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 99.99 % 33 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 62.81 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100.02 % 47.51 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 100.01 % 69.37 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100 % 40.54 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 49.64 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.12 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 49.4 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100 % 33 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 31.18 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.74 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100 % 31.19 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.08 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.81 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.29 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.53 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.9 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.74 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.04 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.83 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.76 %
Max CPU/Thread Usage 27.93 % 100.01 % 81.29 %
Total CPU Usage 3.35 % 99.96 % 37.99 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.18 % 251.78 % 113.43 %
P-core 0 T1 Utility 0.03 % 251.79 % 94.79 %
P-core 1 T0 Utility 0.05 % 251.88 % 96.18 %
P-core 1 T1 Utility 0.01 % 251.85 % 77.02 %
P-core 2 T0 Utility 0.04 % 251.83 % 92.27 %
P-core 2 T1 Utility 0.02 % 251.8 % 87.4 %
P-core 3 T0 Utility 0.42 % 251.76 % 111.51 %
P-core 3 T1 Utility 0.03 % 251.74 % 79.66 %
P-core 4 T0 Utility 0.06 % 251.82 % 158.61 %
P-core 4 T1 Utility 0.04 % 251.8 % 109.51 %
P-core 5 T0 Utility 0.26 % 251.76 % 172.39 %
P-core 5 T1 Utility 0.03 % 251.75 % 98.91 %
P-core 6 T0 Utility 0.52 % 251.69 % 124.77 %
P-core 6 T1 Utility 0.02 % 251.74 % 75.55 %
P-core 7 T0 Utility 0.04 % 251.73 % 122.3 %
P-core 7 T1 Utility 0.02 % 251.74 % 77.38 %
E-core 8 T0 Utility 0.02 % 199.99 % 61.41 %
E-core 9 T0 Utility 0.02 % 200 % 60.89 %
E-core 10 T0 Utility 0.04 % 199.99 % 61.64 %
E-core 11 T0 Utility 0.03 % 199.98 % 61.42 %
E-core 12 T0 Utility 0.04 % 200 % 62.94 %
E-core 13 T0 Utility 0.03 % 199.98 % 62.16 %
E-core 14 T0 Utility 0.04 % 199.99 % 62.16 %
E-core 15 T0 Utility 0.03 % 199.99 % 61.29 %
E-core 16 T0 Utility 0.04 % 199.9 % 62.94 %
E-core 17 T0 Utility 0.02 % 199.91 % 61.06 %
E-core 18 T0 Utility 0.02 % 199.93 % 60.88 %
E-core 19 T0 Utility 0.02 % 199.94 % 60.85 %
Total CPU Utility 5.85 % 229.51 % 86.84 %
P-core 0 Ratio 8 x 53.01 x 51.29 x
P-core 1 Ratio 8 x 53.01 x 52.14 x
P-core 2 Ratio 8 x 53 x 51.72 x
P-core 3 Ratio 8 x 53.01 x 51.5 x
P-core 4 Ratio 8 x 54.01 x 52.36 x
P-core 5 Ratio 53 x 54 x 53.05 x
P-core 6 Ratio 8 x 53 x 51.93 x
P-core 7 Ratio 8 x 53.01 x 51.5 x
E-core 8 Ratio 8 x 42 x 40.24 x
E-core 9 Ratio 39 x 42 x 40.39 x
E-core 10 Ratio 39 x 42 x 40.37 x
E-core 11 Ratio 39 x 42 x 40.37 x
E-core 12 Ratio 8 x 42 x 40.06 x
E-core 13 Ratio 39 x 42.01 x 40.37 x
E-core 14 Ratio 39 x 42.01 x 40.37 x
E-core 15 Ratio 39 x 42.01 x 40.39 x
E-core 16 Ratio 8 x 42 x 40.08 x
E-core 17 Ratio 39 x 42.01 x 40.37 x
E-core 18 Ratio 39 x 42.01 x 40.37 x
E-core 19 Ratio 39 x 42 x 40.38 x
Uncore Ratio 40 x 47 x 43.39 x
CPU [#0]: Intel Core i7-14700: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 34 Â°C 69.01 Â°C 48.71 Â°C
P-core 1 30 Â°C 64.01 Â°C 43.98 Â°C
P-core 2 31 Â°C 67 Â°C 46.36 Â°C
P-core 3 31 Â°C 69.01 Â°C 48.21 Â°C
P-core 4 32 Â°C 70 Â°C 51.07 Â°C
P-core 5 33 Â°C 68.01 Â°C 51.16 Â°C
P-core 6 30 Â°C 71.01 Â°C 47.31 Â°C
P-core 7 31 Â°C 68 Â°C 47.39 Â°C
E-core 8 33 Â°C 68.01 Â°C 46.61 Â°C
E-core 9 33 Â°C 68.01 Â°C 46.61 Â°C
E-core 10 33 Â°C 67.01 Â°C 46.63 Â°C
E-core 11 33 Â°C 68 Â°C 46.65 Â°C
E-core 12 32 Â°C 66 Â°C 43.88 Â°C
E-core 13 32 Â°C 63.01 Â°C 43.9 Â°C
E-core 14 32 Â°C 65 Â°C 43.89 Â°C
E-core 15 32 Â°C 63 Â°C 43.91 Â°C
E-core 16 31 Â°C 65.01 Â°C 42.5 Â°C
E-core 17 31 Â°C 66.01 Â°C 42.43 Â°C
E-core 18 31 Â°C 65.01 Â°C 42.37 Â°C
E-core 19 31 Â°C 65.01 Â°C 42.4 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 31 Â°C 66.01 Â°C 51.29 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 36 Â°C 70.01 Â°C 56.02 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 33 Â°C 69.01 Â°C 53.64 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 31 Â°C 69.01 Â°C 51.79 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 30 Â°C 68.01 Â°C 48.93 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 32 Â°C 67.01 Â°C 48.84 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 29 Â°C 70.01 Â°C 52.69 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 32 Â°C 69.01 Â°C 52.61 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 32 Â°C 67.01 Â°C 53.39 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 32 Â°C 67.01 Â°C 53.39 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 33 Â°C 67.01 Â°C 53.37 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 32 Â°C 67.01 Â°C 53.35 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 34 Â°C 68.01 Â°C 56.12 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 37 Â°C 68 Â°C 56.1 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 35 Â°C 68.02 Â°C 56.11 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 37 Â°C 68.01 Â°C 56.09 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 35 Â°C 69.01 Â°C 57.5 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 34 Â°C 69.01 Â°C 57.57 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 35 Â°C 69.01 Â°C 57.63 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 35 Â°C 69.01 Â°C 57.6 Â°C
CPU Package 35 Â°C 70.01 Â°C 56.64 Â°C
Core Max 34 Â°C 71 Â°C 56.65 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
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
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
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 i7-14700: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 35 Â°C 72.02 Â°C 56.68 Â°C
CPU IA Cores 34 Â°C 72.01 Â°C 56.64 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 32 Â°C 47.01 Â°C 37.99 Â°C
VR VCC Temperature (SVID) 45 Â°C 53.01 Â°C 47.64 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 1.18 V 1.18 V 1.18 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 18.17 A 144.11 A 80.18 A
CPU Package Power 16.84 W 159.14 W 79.82 W
IA Cores Power 14.74 W 155.96 W 77.04 W
GT Cores Power 0.05 W 4.47 W 0.95 W
Rest-of-Chip Power 0.62 W 1.52 W 1 W
PL1 Power Limit (Static) 219 W 219 W 219.01 W
PL2 Power Limit (Static) 219 W 219 W 219.01 W
VR VCC Power (SVID POUT) 20 W 166.01 W 95.97 W
CPU [#0]: Intel Core i7-14700: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 0.08 % 98.93 % 44.57 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.01 % 99.09 % 37.28 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.02 % 99.17 % 37.75 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.01 % 99.15 % 30.3 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.02 % 99.22 % 36.32 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.01 % 99.22 % 34.46 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.1 % 99.25 % 43.99 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.01 % 99.22 % 31.38 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.02 % 98.51 % 62.06 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.01 % 99.26 % 43.17 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.06 % 99.18 % 67.87 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.01 % 99.21 % 38.92 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.25 % 99.24 % 49.18 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.01 % 99.29 % 29.78 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.02 % 99.24 % 48.25 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.01 % 99.26 % 30.5 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.01 % 98.56 % 30.22 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.01 % 99.01 % 30.07 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.02 % 98.99 % 30.5 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.01 % 99.05 % 30.41 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.03 % 99.09 % 31.19 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.01 % 99.12 % 30.8 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.02 % 98.66 % 30.51 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.01 % 98.91 % 30.2 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.03 % 99 % 31.1 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.01 % 99.08 % 30.25 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.01 % 99.06 % 30.17 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.01 % 99.1 % 30.18 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 59.1 % 12.01 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 92.34 % 17.57 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 72.08 % 22.2 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 71.36 % 29.41 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 76.94 % 22.78 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 70.04 % 21.4 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 52.23 % 14.6 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 86.28 % 14.06 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 9.42 % 0.59 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 5.12 % 0.09 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 8.05 % 0.37 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 20.99 % 0.39 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 18.54 % 0.82 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 18.74 % 0.95 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 14.89 % 0.47 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 5.76 % 0.14 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 9.49 % 0.91 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 5.26 % 0.15 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 5.26 % 0.12 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 5.12 % 0.1 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 5.34 % 0.24 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 2.69 % 0.18 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 8.88 % 0.48 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 8.57 % 0.85 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 4.62 % 0.26 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 4.35 % 0.37 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 10.3 % 1.13 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 10.85 % 1.32 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.98 % 68.57 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.97 % 69.38 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.95 % 68.69 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.96 % 68.46 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.92 % 67.21 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.96 % 67.46 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.96 % 67.99 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.96 % 68.77 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.93 % 67.07 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.97 % 68.88 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 99.97 % 69.01 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 100 % 69.04 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 99.75 % 39.05 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 99.88 % 42.37 %
P-core 2 C7 Residency 0 % 99.9 % 34.82 %
P-core 3 C7 Residency 0 % 93.89 % 22.59 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 4.73 % 0.19 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 19.72 % 0.3 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 99.12 % 33.78 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 99.9 % 34.33 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 2527.15 MHz 2527.15 MHz 2527.22 MHz
Memory Clock Ratio 25.33 x 25.33 x 25.33 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 404 T 404 T 404 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i7-14700: 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 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 Oui 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 Oui Oui Oui
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
ASRock Z790 PG-ITX/TB4 (Nuvoton NCT6686D)
Min Max Moyenne
Motherboard 45 Â°C 46.51 Â°C 45.46 Â°C
MOS 42 Â°C 53.51 Â°C 46.02 Â°C
CPU 37 Â°C 74.01 Â°C 57.73 Â°C
Vcore 1.12 V 1.25 V 1.21 V
+5V 4.9 V 4.9 V 4.9 V
+12V 11.71 V 11.9 V 11.9 V
+1.05V PROC 1.06 V 1.06 V 1.06 V
VDD_CPU 1.17 V 1.17 V 1.17 V
VCCIN_AUX 1.76 V 1.79 V 1.78 V
VIN3 1.68 V 1.68 V 1.68 V
+1.05V PCH 1.06 V 1.06 V 1.06 V
+3.3V 3.3 V 3.3 V 3.3 V
3VSB 3.42 V 3.42 V 3.42 V
AVSB 3.42 V 3.42 V 3.42 V
VTT 1.06 V 1.06 V 1.06 V
VBAT 3.2 V 3.2 V 3.2 V
CPU2 2330 RPM 2357.46 RPM 2341.5 RPM
ASRock Z790 PG-ITX/TB4 (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 66 Â°C 68.01 Â°C 66.74 Â°C
ASRock Z790 PG-ITX/TB4 (Renesas RAA229131)
Min Max Moyenne
Power Stage Max 38 Â°C 43 Â°C 40.07 Â°C
PWM Controller 31 Â°C 33.01 Â°C 31.65 Â°C
VR VOUT 0.34 V 1.06 V 0.85 V
VR VIN 11.97 V 12.12 V 12.02 V
Current (IOUT) 0 A 7 A 1.26 A
Current (IIN) 0 A 0.89 A 0.14 A
Power (POUT) 0 W 7 W 0.82 W
Power (Input) 0 W 9 W 1.24 W
VRM Efficiency 20 % 100 % 73.11 %
DDR5 DIMM [#0]: Corsair CMK64GX5M2B5600C40 (BANK 0/Controller0-ChannelA-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 37 Â°C 41.5 Â°C 38.76 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.17 V 1.19 V 1.17 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.17 V 1.19 V 1.18 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.9 V 4.97 V 4.94 V
Total Power 0.88 W 4.5 W 2.5 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#2]: Corsair CMK64GX5M2B5600C40 (BANK 0/Controller1-ChannelA-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 36.75 Â°C 41.25 Â°C 38.5 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.17 V 1.19 V 1.18 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.17 V 1.19 V 1.18 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.9 V 4.97 V 4.94 V
Total Power 0.88 W 4.25 W 2.36 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: Corsair MP600 CORE XT [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 37 Â°C 39 Â°C 37.35 Â°C
Drive Temperature 2 37 Â°C 39 Â°C 37.35 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 17012 Go 17019.26 Go 17013.69 Go
Total Host Reads 17846 Go 17846 Go 17845.69 Go
S.M.A.R.T.: Corsair MP600 CORE XT [D:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 43 Â°C 44 Â°C 43.82 Â°C
Drive Temperature 2 43 Â°C 44 Â°C 43.82 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 6669 Go 6669 Go 6669.42 Go
Total Host Reads 47796 Go 47796 Go 47795.39 Go
Drive: Corsair MP600 CORE XT [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 42.6 % 0.56 %
Write Activity 0 % 3.4 % 0.25 %
Total Activity 0 % 42.81 % 0.81 %
Read Rate 0 MB/s 37.83 MB/s 0.35 MB/s
Write Rate 0 MB/s 11.25 MB/s 0.42 MB/s
Read Total 7091 Mo 7162.03 Mo 7154.13 Mo
Write Total 3267 Mo 3352.21 Mo 3314.7 Mo
Drive: Corsair MP600 CORE XT [D:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0.11 % 0 %
Total Activity 0 % 0.11 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.07 MB/s 0 MB/s
Read Total 1 Mo 1 Mo 1 Mo
Write Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Corsair Commander CORE
Min Max Moyenne
Coolant Temperature 32.5 Â°C 36.3 Â°C 34.01 Â°C
Pump 2318 RPM 2333.41 RPM 2326 RPM
Fan 1 1025 RPM 1601.19 RPM 1267.3 RPM
Fan 2 1028 RPM 1604.23 RPM 1269.05 RPM
Fan 3 865 RPM 1483.1 RPM 1117.05 RPM
Fan 4 864 RPM 1499.2 RPM 1121.3 RPM
dGPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER AERO OC 16G (GV-N407TSAERO OC-16GD)
Min Max Moyenne
GPU Temperature 30.68 Â°C 53.83 Â°C 43.09 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 30 Â°C 48 Â°C 38.78 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 38.63 Â°C 64.57 Â°C 51.45 Â°C
GPU Memory A0 Temperature 26 Â°C 44.01 Â°C 35.62 Â°C
GPU Memory A1 Temperature 26 Â°C 44 Â°C 35.6 Â°C
GPU Memory B0 Temperature 24 Â°C 40 Â°C 32.05 Â°C
GPU Memory B1 Temperature 28 Â°C 46 Â°C 36.69 Â°C
GPU Memory C0 Temperature 24 Â°C 42.01 Â°C 34.26 Â°C
GPU Memory C1 Temperature 26 Â°C 44 Â°C 36.2 Â°C
GPU Memory D0 Temperature 28 Â°C 46.01 Â°C 37.81 Â°C
GPU Memory D1 Temperature 24 Â°C 40 Â°C 32.21 Â°C
GPU Thermal Limit 84 Â°C 84 Â°C 84.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.89 V 1.09 V 1.03 V
GPU FBVDD Input Voltage 12.01 V 12.18 V 12.1 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.21 V 12.3 V 12.24 V
GPU 12VHPWR Voltage 12.22 V 12.28 V 12.24 V
GPU Misc0 Input Voltage 12.01 V 12.19 V 12.1 V
GPU Fan1 0 % 30 % 18.26 %
GPU Fan2 0 % 30 % 18.26 %
GPU Power 11.33 W 179.87 W 123.08 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 4.56 W 189.39 W 102.27 W
GPU FBVDD Input Power 1.41 W 16.23 W 11.86 W
GPU PCIe +12V Input Power 5.5 W 17.93 W 14.11 W
GPU 12VHPWR Power 5.34 W 197.79 W 108.46 W
GPU Misc0 Input Power 0.71 W 8.11 W 5.93 W
GPU Input PP Source Power (sum) 6.2 W 26.05 W 20.04 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 5.34 W 204.31 W 74.68 W
GPU Power Limit (rated) 285 W 285 W 285.02 W
GPU Power Limit (max) 320 W 320 W 320.02 W
GPU Clock 210 MHz 2790.28 MHz 2025.07 MHz
GPU Memory Clock 50.63 MHz 1312.73 MHz 944.04 MHz
GPU Video Clock 1185 MHz 2130.2 MHz 1853.33 MHz
GPU Effective Clock 12.88 MHz 2777.82 MHz 1964.32 MHz
GPU Crossbar Clock 1290 MHz 2280.07 MHz 1984.07 MHz
GPU System Domain Clock 1230 MHz 2175.38 MHz 1892.58 MHz
GPU Clock (measured) 110.44 MHz 2787.73 MHz 2003.32 MHz
GPU Memory Clock (measured) 29.06 MHz 1312.59 MHz 939.41 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 867.85 MHz 2279.55 MHz 1930.07 MHz
GPU Core Load 0 % 49.01 % 30.2 %
GPU Memory Controller Load 0 % 0 % 0 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 2 % 1.39 %
GPU Memory Usage 1.92 % 2.83 % 2.55 %
GPU D3D Usage 0 % 47.77 % 27.15 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 1 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 Oui Oui
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] 3.82 % 75.52 % 43.22 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 8.48 % 110.39 % 45.94 %
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 25 32 31.23
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 15913 Mo 16061.12 Mo 15958.6 Mo
GPU Memory Allocated 315.05 Mo 463.51 Mo 416.89 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 4.06 Mo 153.28 Mo 106.38 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 0.25 Mo 108.48 Mo 74.6 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 16 GT/s 12.07 GT/s
iGPU [#0]: Intel UHD Graphics
Min Max Moyenne
GPU Core Temperature 32 Â°C 47.01 Â°C 38.03 Â°C
iGPU VID 0.37 V 0.41 V 0.39 V
IGPU Power 16.93 W 160.48 W 80.71 W
GPU Clock 1200 MHz 1600.2 MHz 1571.57 MHz
GPU Memory Clock 2527 MHz 2527 MHz 2527.15 MHz
GPU Total Usage 3.59 % 99.98 % 33.64 %
GPU Computing Usage 2.37 % 99.78 % 28.92 %
GPU Media Engine Usage 0 % 27.6 % 5.04 %
GPU D3D Usage 3.65 % 99.97 % 31.31 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 5.74 % 2.41 %
GPU Video Decode 1 Usage 0 % 8.86 % 1.05 %
GPU Video Processing 0 Usage 0 % 15.82 % 2.58 %
GPU Copy Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Memory Usage 5.13 % 7.52 % 6.07 %
GPU Memory Allocated 1674 Mo 2457.34 Mo 1979.58 Mo
GPU Memory Available 30189 Mo 30974.64 Mo 30665.21 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 1677.9 Mo 2456.35 Mo 1981.07 Mo
Avg. Power (PL1) Non Non Non
Burst Power (PL2) Non Non Non
Current (PL4) Non Oui Oui
Thermal Non Non Non
Power Supply Non Non Non
Software Limit Non Non Non
Hardware Limit Non Non Non
Network: Killer Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW) - Wi-Fi 2
Min Max Moyenne
Total DL 362.19 Mo 373.66 Mo 373.03 Mo
Total UP 10.56 Mo 10.76 Mo 10.72 Mo
Current DL rate 0 KB/s 5949.64 KB/s 55.14 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 51.79 KB/s 0.99 KB/s
Network: Intel/Killer E3100X 2.5 Gigabit Ethernet Controller - Ethernet 2
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

2 ‱ 2h 28min ‱ Rapide 1 ‱ 3h 20min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚmes identifiés

⚠ La carte graphique a un niveau de performance trĂšs faible (47%).

La tempĂ©rature atteinte (54°C) ne semble pas ĂȘtre la cause de cette baisse de performance.
Vérifiez que votre écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mÚre (si cet ordinateur en possÚde une).
Vérifiez aussi qu'il n'y a pas un logiciel comme WallpaperEngine ou équivalent qui fonctionne en arriÚre plan.

Si le problÚme persiste, essayez de réinstaller le driver graphique proprement.

⚠ Le fichier d'Ă©change est activĂ© (taille modifiĂ©e).
Cela peut entrainer des crashs fréquents. Il est recommandé de réactiver sa gestion automatique par le systÚme.

Pour cela, cherchez "Régler l'apparence et les performances de Windows" dans la barre de recherche Windows.
Cliquez sur l'onglet "Avancé", puis sur "Modifier" dans la section "Mémoire virtuelle".
Cochez "Gestion automatique du fichier d'échange pour tous les lecteurs", puis cliquez sur "Ok".
Enfin, redémarrez votre ordinateur.

Considérations facultatives

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. (616.64 -> 616.92)

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
Modifications systÚme : 1 modification déconseillée
Logiciels / outils déconseillés : TousLesDrivers

Voici le détail des pratiques déconseillées identifiées :

Modifications systÚme (voir le détail) :
Non critique :
- 1 modification qui ne devrait pas impacter le fonctionnement global.
Mais peut rendre inutilisable certaines fonctionnalités non critiques utiles au quotidien.
Exemple d'éléments impactés : Localisation GPS.

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 diagnosticRapide

Diagnostics effectués2

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

Effectué il y a3h 20min (10/09/2026)

Durée du diagnostic5min 21s

ID du diagnosticNckaJMz360

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

FabricantASRock

ModĂšleZ790 PG-ITX/TB4

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.
42°C / 54°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.
19.01 (22/06/2026)

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).
Inactif

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.9278)

Installé le11/11/2024 19:30:13

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.
Inactif

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.
24min

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.
Inactif

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 5Modifications systÚme1Alertes périphériques0Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 19sWindows: 11sApps: 27s
BIOS
19s
Noyau
0.8s
Matériel / drivers
2.4s
Services installés
3.1s
Session
2.2s
Chargement du bureau
2.7s
Apps au démarrage
(13 apps) 27s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-14700

Nombre de coeurs/threads20 / 28

Usage en arriĂšre-plan5%

Plan d'alimentationPerformances optimales

Fréquence de base2.10 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 5.39 GHz

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

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

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

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

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

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

Une valeur à plus de 4000 W n'est pas un bug, cela signifie que le power limit est désactivé.
(Valeur trop Ă©levĂ©e pour ĂȘtre atteinte, donc ne s'applique jamais)
219 W / 219 W

Tensions min/max1.18 V / 1.25 V

Consommations min/en jeu/max17 W / 73 W / 159 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 41°C min et 83°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
36°C / 64°C / 72°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 221 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.Inactif

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.
Inactif


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

FabricantGigabyte

VRAM16 Go (GDDR6X)

Version pilote616.64

Date pilote24/08/2026

Fréquences coeur min/max0.00 / 2.79 GHz

Fréquences mémoire min/max0.00 / 1.31 GHz

Tensions min/max0.89 / 1.09 V

Consommations min/en jeu/max11 W / 173 W / 180 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 65°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
32°C / 47°C / 54°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.
39°C / 55°C / 65°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1974 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs faible (47%)


GPU 2

ModĂšleIntel UHD Graphics 770

FabricantASRock

VRAM128 Mo (DDR5)

Version pilote32.0.101.7088

Date pilote17/06/2026

>_ MÉMOIRE

Taille totale64 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.5054 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

TimingsTimingsCAS40tRCD40tRP40tRAS77tRFC404CR240-40-40-77 (tRFC:404/CR:2)

Utilisation13.9/63.8 Go (22%)

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 (Taille modifiée)

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 | 22-22-22-43 | 3080 MT/s
XMP 2 | 28-28-28-54 | 3920 MT/s
XMP 3 | 30-30-30-58 | 4200 MT/s
XMP 4 | 32-32-32-62 | 4480 MT/s
XMP 5 | 36-36-36-70 | 5040 MT/s
XMP 6 | 40-40-40-77 | 5600 MT/s
XMP 7 | 42-40-40-77 | 5600 MT/s
XMP 8 | 46-40-40-77 | 5600 MT/s
XMP 9 | 50-40-40-77 | 5600 MT/s
Profil XMP non activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-ChannelA-DIMM0)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMK64GX5M2B5600C40

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.32 Go - 5600 MT/s


SLOT 2 (Controller1-ChannelA-DIMM0)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMK64GX5M2B5600C40

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.32 Go - 5600 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleCorsair MP600 CORE XT

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture4 730 - 97 Mo/s

Usage lecture/écriture17.89 To - 17.02 To

Nombre d'allumages1 314 fois

Temps allumé2 230 heures

Température42°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 Temperature31503Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used206Data Units Read3752587907Data Units Written3569096908Host Read Commands38703611209Host Write Commands5060347180AController Busy Time13070BPower Cycles13140CPower On Hours22300DUnsafe Shutdowns1760EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (98 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
2.00 To
779 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
905 Mo

STOCKAGE 2

ModĂšleCorsair MP600 CORE XT

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture4 741 - 3 954 Mo/s

Usage lecture/écriture47.84 To - 6.71 To

Nombre d'allumages1 259 fois

Temps allumé1 452 heures

Température46°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 Temperature31903Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used106Data Units Read10033547907Data Units Written1407266108Host Read Commands36648834409Host Write Commands629252300AController Busy Time4870BPower Cycles12590CPower On Hours14520DUnsafe Shutdowns4960EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (99 %)

D:
Données
2 To
503 Go libres
D: (NTFS)

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleStudioDisplay (Apple Computer)

Résolution5120 x 2880

Fréquence60Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àIntel(R) UHD Graphics 770

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

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

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

Date de fabrication2022

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.