userdiag.com/id/Q070etx6eY - Rapport diagnostic PC

>_ EXPORTER LE DIAGNOSTIC

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>_ ÉVÉNEMENTS PASSÉS RELEVÉS

Modifications systÚme Alertes périphériques Incidents

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

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

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

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System: TOP ACHAT CUSTOM
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 8562 Mo 10005.78 Mo 9480.92 Mo
Virtual Memory Available 28627 Mo 30064.08 Mo 29149.84 Mo
Virtual Memory Load 22.1 % 25.8 % 24.5 %
Physical Memory Used 7441.5 Mo 8646.92 Mo 8178.41 Mo
Physical Memory Available 7455.5 Mo 8660.76 Mo 7923.41 Mo
Physical Memory Load 46.2 % 53.59 % 50.75 %
Page File Usage 0.21 % 0.21 % 0.21 %
Page File Total 22528 Mo 22528 Mo 22528.51 Mo
Page File Used 47.65 Mo 47.65 Mo 47.65 Mo
CPU [#0]: Intel Core Ultra 7 265KF
Min Max Moyenne
P-core 0 Voltage 0.67 V 1.25 V 1.15 V
P-core 1 Voltage 0.72 V 1.25 V 1.15 V
E-core 2 Voltage 0.61 V 1.11 V 0.86 V
E-core 3 Voltage 0.61 V 1.11 V 0.86 V
E-core 4 Voltage 0.61 V 1.11 V 0.86 V
E-core 5 Voltage 0.61 V 1.11 V 0.86 V
P-core 6 Voltage 0.67 V 1.19 V 1.09 V
P-core 7 Voltage 0.67 V 1.18 V 1.08 V
P-core 8 Voltage 0.66 V 1.27 V 1.11 V
P-core 9 Voltage 0.66 V 1.19 V 1.1 V
E-core 10 Voltage 0.62 V 1.12 V 0.87 V
E-core 11 Voltage 0.62 V 1.12 V 0.87 V
E-core 12 Voltage 0.62 V 1.12 V 0.87 V
E-core 13 Voltage 0.62 V 1.12 V 0.86 V
E-core 14 Voltage 0.61 V 1.12 V 0.86 V
E-core 15 Voltage 0.61 V 1.12 V 0.86 V
E-core 16 Voltage 0.61 V 1.12 V 0.86 V
E-core 17 Voltage 0.61 V 1.12 V 0.87 V
P-core 18 Voltage 0.66 V 1.22 V 1.04 V
P-core 19 Voltage 0.67 V 1.25 V 1.13 V
Uncore VID 0.82 V 1.18 V 1.18 V
P-core 0 Clock 400 MHz 5400.47 MHz 4523.45 MHz
P-core 1 Clock 2200 MHz 5200.49 MHz 5115.45 MHz
E-core 2 Clock 400 MHz 4600.01 MHz 2561.72 MHz
E-core 3 Clock 400 MHz 4600.97 MHz 2569.22 MHz
E-core 4 Clock 400 MHz 4600.09 MHz 2568.72 MHz
E-core 5 Clock 400 MHz 4600.21 MHz 2606.22 MHz
P-core 6 Clock 400 MHz 5200.16 MHz 4305.45 MHz
P-core 7 Clock 400 MHz 5200.05 MHz 4230.45 MHz
P-core 8 Clock 400 MHz 5200.47 MHz 4123.45 MHz
P-core 9 Clock 400 MHz 5200.78 MHz 4241.45 MHz
E-core 10 Clock 400 MHz 4600.31 MHz 2620.72 MHz
E-core 11 Clock 400 MHz 4600.31 MHz 2620.72 MHz
E-core 12 Clock 400 MHz 4600.46 MHz 2627.22 MHz
E-core 13 Clock 400 MHz 4600.46 MHz 2627.22 MHz
E-core 14 Clock 400 MHz 4600.39 MHz 2643.22 MHz
E-core 15 Clock 400 MHz 4600.93 MHz 2638.72 MHz
E-core 16 Clock 400 MHz 4600.57 MHz 2603.22 MHz
E-core 17 Clock 400 MHz 4600.66 MHz 2671.72 MHz
P-core 18 Clock 400 MHz 5200.72 MHz 3771.22 MHz
P-core 19 Clock 400 MHz 5500.3 MHz 4849.45 MHz
Bus Clock 100 MHz 100 MHz 100 MHz
Ring/LLC Clock 2100 MHz 3700.17 MHz 3689.59 MHz
NGU Clock 2599.87 MHz 2599.87 MHz 2599.63 MHz
P-core 0 Effective Clock 45.78 MHz 5281.3 MHz 2581.72 MHz
P-core 1 Effective Clock 401.23 MHz 5169.34 MHz 3558.22 MHz
E-core 2 Effective Clock 2.18 MHz 4536.93 MHz 1537.86 MHz
E-core 3 Effective Clock 5.49 MHz 4533.78 MHz 1522.11 MHz
E-core 4 Effective Clock 1.35 MHz 4535.02 MHz 1465.86 MHz
E-core 5 Effective Clock 0.98 MHz 4538.68 MHz 1453.61 MHz
P-core 6 Effective Clock 13.07 MHz 5183.9 MHz 1969.86 MHz
P-core 7 Effective Clock 14.53 MHz 5184.12 MHz 2042.86 MHz
P-core 8 Effective Clock 9.51 MHz 5187.22 MHz 2055.22 MHz
P-core 9 Effective Clock 20.4 MHz 5187.9 MHz 2003.86 MHz
E-core 10 Effective Clock 0.63 MHz 4538.78 MHz 1431.86 MHz
E-core 11 Effective Clock 0.6 MHz 4536.88 MHz 1429.36 MHz
E-core 12 Effective Clock 0.48 MHz 4537.11 MHz 1422.61 MHz
E-core 13 Effective Clock 0.37 MHz 4534.32 MHz 1416.86 MHz
E-core 14 Effective Clock 0.43 MHz 4534.59 MHz 1481.36 MHz
E-core 15 Effective Clock 0.64 MHz 4539.71 MHz 1476.11 MHz
E-core 16 Effective Clock 0.48 MHz 4537.36 MHz 1444.61 MHz
E-core 17 Effective Clock 0.39 MHz 4542.88 MHz 1462.86 MHz
P-core 18 Effective Clock 15.28 MHz 5187.03 MHz 2005.61 MHz
P-core 19 Effective Clock 306.17 MHz 5187.31 MHz 3436.22 MHz
Average Effective Clock 61.47 MHz 4793.77 MHz 1859.85 MHz
P-core 0 Usage 1.54 % 100.01 % 50.59 %
P-core 1 Usage 10.55 % 100.01 % 69.44 %
E-core 2 Usage 0 % 100.01 % 34.96 %
E-core 3 Usage 0 % 100.02 % 34.89 %
E-core 4 Usage 0 % 100 % 33.99 %
E-core 5 Usage 0 % 100 % 33.92 %
P-core 6 Usage 0 % 100.01 % 38.66 %
P-core 7 Usage 0 % 100 % 40.1 %
P-core 8 Usage 0 % 100.01 % 40.31 %
P-core 9 Usage 0 % 100.01 % 39.32 %
E-core 10 Usage 0 % 100.01 % 33.85 %
E-core 11 Usage 0 % 100.01 % 34.02 %
E-core 12 Usage 0 % 100 % 33.82 %
E-core 13 Usage 0 % 100.01 % 34.07 %
E-core 14 Usage 0 % 100.01 % 35.18 %
E-core 15 Usage 0 % 100.01 % 34.67 %
E-core 16 Usage 0 % 100 % 34.97 %
E-core 17 Usage 0 % 100.01 % 35.49 %
P-core 18 Usage 0 % 100.01 % 39.32 %
P-core 19 Usage 10.5 % 100.01 % 67.07 %
Max CPU/Thread Usage 14.38 % 100.01 % 78.65 %
Total CPU Usage 1.81 % 100.01 % 39.93 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 Utility 1.44 % 135.58 % 66.6 %
P-core 1 Utility 10.84 % 133.1 % 92.07 %
E-core 2 Utility 0.11 % 137.43 % 46.66 %
E-core 3 Utility 0.24 % 137.42 % 46.19 %
E-core 4 Utility 0.07 % 137.42 % 44.47 %
E-core 5 Utility 0.06 % 137.43 % 44.07 %
P-core 6 Utility 0.44 % 133.23 % 50.8 %
P-core 7 Utility 0.51 % 133.26 % 52.68 %
P-core 8 Utility 0.34 % 133.29 % 52.99 %
P-core 9 Utility 0.64 % 133.29 % 51.67 %
E-core 10 Utility 0.03 % 137.45 % 43.42 %
E-core 11 Utility 0.04 % 137.47 % 43.34 %
E-core 12 Utility 0.03 % 137.44 % 43.18 %
E-core 13 Utility 0.02 % 137.45 % 42.97 %
E-core 14 Utility 0.02 % 137.44 % 44.93 %
E-core 15 Utility 0.03 % 137.41 % 44.75 %
E-core 16 Utility 0.02 % 137.42 % 43.83 %
E-core 17 Utility 0.02 % 137.42 % 44.32 %
P-core 18 Utility 0.53 % 133.3 % 51.66 %
P-core 19 Utility 8.48 % 133.3 % 88.65 %
Total CPU Utility 1.8 % 136.01 % 51.96 %
P-core 0 Ratio 4 x 54 x 45.24 x
P-core 1 Ratio 22 x 52.01 x 51.15 x
E-core 2 Ratio 4 x 46 x 25.62 x
E-core 3 Ratio 4 x 46.01 x 25.69 x
E-core 4 Ratio 4 x 46 x 25.69 x
E-core 5 Ratio 4 x 46.01 x 26.06 x
P-core 6 Ratio 4 x 52.01 x 43.05 x
P-core 7 Ratio 4 x 52 x 42.3 x
P-core 8 Ratio 4 x 52 x 41.24 x
P-core 9 Ratio 4 x 52 x 42.42 x
E-core 10 Ratio 4 x 46.01 x 26.21 x
E-core 11 Ratio 4 x 46.01 x 26.21 x
E-core 12 Ratio 4 x 46.01 x 26.27 x
E-core 13 Ratio 4 x 46.01 x 26.27 x
E-core 14 Ratio 4 x 46 x 26.43 x
E-core 15 Ratio 4 x 46.01 x 26.39 x
E-core 16 Ratio 4 x 46 x 26.03 x
E-core 17 Ratio 4 x 46.01 x 26.72 x
P-core 18 Ratio 4 x 52 x 37.71 x
P-core 19 Ratio 4 x 55 x 48.5 x
Uncore Ratio 21 x 37.01 x 36.89 x
CPU [#0]: Intel Core Ultra 7 265KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 42 Â°C 78 Â°C 55.64 Â°C
P-core 1 44 Â°C 76.01 Â°C 58.17 Â°C
E-core 2 42 Â°C 66.01 Â°C 51.94 Â°C
E-core 3 42 Â°C 66.01 Â°C 51.98 Â°C
E-core 4 42 Â°C 66 Â°C 52.01 Â°C
E-core 5 42 Â°C 66 Â°C 52 Â°C
P-core 6 44 Â°C 76 Â°C 56.05 Â°C
P-core 7 44 Â°C 80.01 Â°C 56.45 Â°C
P-core 8 44 Â°C 90.01 Â°C 58.41 Â°C
P-core 9 44 Â°C 78 Â°C 57.04 Â°C
E-core 10 42 Â°C 70 Â°C 52.57 Â°C
E-core 11 42 Â°C 70.01 Â°C 52.59 Â°C
E-core 12 42 Â°C 70.01 Â°C 52.63 Â°C
E-core 13 42 Â°C 70.01 Â°C 52.72 Â°C
E-core 14 42 Â°C 72.01 Â°C 53.89 Â°C
E-core 15 42 Â°C 72.01 Â°C 53.97 Â°C
E-core 16 42 Â°C 72.01 Â°C 54.07 Â°C
E-core 17 42 Â°C 72 Â°C 54.06 Â°C
P-core 18 44 Â°C 72.01 Â°C 55.94 Â°C
P-core 19 44 Â°C 76.01 Â°C 63.55 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 27 Â°C 63.01 Â°C 49.36 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 29 Â°C 61 Â°C 46.83 Â°C
E-core 2 Distance to TjMAX 39 Â°C 63 Â°C 53.06 Â°C
E-core 3 Distance to TjMAX 39 Â°C 63 Â°C 53.02 Â°C
E-core 4 Distance to TjMAX 39 Â°C 63.01 Â°C 52.99 Â°C
E-core 5 Distance to TjMAX 39 Â°C 63 Â°C 53 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 29 Â°C 61.01 Â°C 48.95 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 25 Â°C 61 Â°C 48.55 Â°C
P-core 8 Distance to TjMAX 15 Â°C 61 Â°C 46.59 Â°C
P-core 9 Distance to TjMAX 27 Â°C 61.01 Â°C 47.96 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 35 Â°C 63.01 Â°C 52.43 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 35 Â°C 63 Â°C 52.41 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 35 Â°C 63 Â°C 52.37 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 35 Â°C 63 Â°C 52.28 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 33 Â°C 63 Â°C 51.11 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 33 Â°C 63.01 Â°C 51.03 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 33 Â°C 63 Â°C 50.93 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 33 Â°C 63.01 Â°C 50.94 Â°C
P-core 18 Distance to TjMAX 33 Â°C 61 Â°C 49.06 Â°C
P-core 19 Distance to TjMAX 29 Â°C 61.01 Â°C 41.45 Â°C
CPU Package 45 Â°C 87.01 Â°C 66.68 Â°C
Core Max 44 Â°C 90 Â°C 66.85 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 1 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 2 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 3 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 4 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 5 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 6 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 7 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 8 Thermal Throttling Non Non Non
P-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
P-core 18 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 19 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 0 Critical Temperature Non Non Non
P-core 1 Critical Temperature Non Non Non
E-core 2 Critical Temperature Non Non Non
E-core 3 Critical Temperature Non Non Non
E-core 4 Critical Temperature Non Non Non
E-core 5 Critical Temperature Non Non Non
P-core 6 Critical Temperature Non Non Non
P-core 7 Critical Temperature Non Non Non
P-core 8 Critical Temperature Non Non Non
P-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
P-core 18 Critical Temperature Non Non Non
P-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
E-core 2 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 3 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 4 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-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
P-core 8 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-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
P-core 18 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 19 Power Limit Exceeded Non Non Non
Package/Ring Thermal Throttling Non Oui Oui
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core Ultra 7 265KF: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 45 Â°C 90 Â°C 67.32 Â°C
CPU IA Cores 45 Â°C 90.01 Â°C 67.29 Â°C
VR VCC Current (SVID IOUT) 12.75 A 94.03 A 49.23 A
CPU Package Power 14.16 W 143.6 W 69.99 W
IA Cores Power 5.8 W 132.17 W 60.29 W
System Agent Power 4.16 W 6.66 W 5.29 W
Rest-of-Chip Power 0 W 0 W 0 W
PCH Power 0 W 0 W 0 W
PL1 Power Limit (Static) 250 W 250 W 250.01 W
PL2 Power Limit (Static) 250 W 250 W 250.01 W
VR VCC Power (SVID POUT) 24 W 128.02 W 73.46 W
VR VCC Temperature (SVID) 11 Â°C 26 Â°C 20.63 Â°C
CPU [#0]: Intel Core Ultra 7 265KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 18.25 % 0.45 %
P-core 0 T0 C0 Residency 2.25 % 99.86 % 50.5 %
P-core 1 T0 C0 Residency 10.85 % 99.58 % 69.26 %
E-core 2 T0 C0 Residency 0.19 % 99.5 % 34.75 %
E-core 3 T0 C0 Residency 0.37 % 99.51 % 34.72 %
E-core 4 T0 C0 Residency 0.08 % 99.49 % 33.15 %
E-core 5 T0 C0 Residency 0.05 % 99.53 % 32.58 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.77 % 99.75 % 38.63 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.92 % 99.78 % 40.07 %
P-core 8 T0 C0 Residency 0.74 % 99.77 % 40.32 %
P-core 9 T0 C0 Residency 1 % 99.79 % 39.32 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.03 % 99.57 % 32.02 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.02 % 99.53 % 31.9 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.02 % 99.54 % 31.61 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.01 % 99.47 % 31.4 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.05 % 99.5 % 33.17 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.1 % 99.58 % 32.96 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.07 % 99.53 % 32.65 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.04 % 99.63 % 32.83 %
P-core 18 T0 C0 Residency 0.92 % 99.78 % 39.28 %
P-core 19 T0 C0 Residency 10.71 % 99.77 % 67.02 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 94.21 % 34.95 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 77.93 % 23.53 %
E-core 2 C1 Residency 0 % 7.69 % 0.44 %
E-core 3 C1 Residency 0 % 14.95 % 0.54 %
E-core 4 C1 Residency 0 % 14.04 % 0.36 %
E-core 5 C1 Residency 0 % 8.15 % 0.25 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 77.61 % 29.41 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 75.72 % 29.22 %
P-core 8 C1 Residency 0 % 83.21 % 31.55 %
P-core 9 C1 Residency 0 % 89.86 % 31.93 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 9.39 % 0.24 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 8.01 % 0.2 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 28.91 % 0.45 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 28.94 % 0.6 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 81.53 % 2.34 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 62.13 % 3.05 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 60.28 % 1.5 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 27.53 % 1.14 %
P-core 18 C1 Residency 0 % 76.97 % 28.76 %
P-core 19 C1 Residency 0 % 79.01 % 26.3 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 7.25 % 0.63 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 4.09 % 0.25 %
E-core 2 C6 Residency 0 % 99.7 % 64.02 %
E-core 3 C6 Residency 0 % 99.46 % 63.82 %
E-core 4 C6 Residency 0 % 99.83 % 65.73 %
E-core 5 C6 Residency 0 % 99.87 % 66.49 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 9.6 % 0.84 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 8.36 % 0.9 %
P-core 8 C6 Residency 0 % 8.42 % 0.9 %
P-core 9 C6 Residency 0 % 10.7 % 0.89 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.93 % 67.15 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.97 % 67.35 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.96 % 67.41 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.95 % 67.55 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.9 % 63.89 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.78 % 63.39 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.87 % 64.93 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.89 % 65.49 %
P-core 18 C6 Residency 0 % 8.65 % 0.89 %
P-core 19 C6 Residency 0 % 2.48 % 0.13 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 70.01 % 12.96 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 50.53 % 6.09 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 85.15 % 30.19 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 88.7 % 28.82 %
P-core 8 C7 Residency 0 % 87.86 % 26.28 %
P-core 9 C7 Residency 0 % 84.26 % 26.9 %
P-core 18 C7 Residency 0 % 85.79 % 30.17 %
P-core 19 C7 Residency 0 % 46.33 % 5.68 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
VccCLK 1 V 1 V 1 V
VccDDQ 1 V 1 V 1 V
VccIOG 1 V 1 V 1 V
Memory Clock 2999.63 MHz 3001 MHz 2999.72 MHz
Memory Clock Ratio 30 x 30 x 30 x
Tcas 30 T 30 T 30 T
Trcd 38 T 38 T 38 T
Trp 38 T 38 T 38 T
Tras 96 T 96 T 96 T
Trc 134 T 134 T 134 T
Trfc 480 T 480 T 480 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core Ultra 7 265KF: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non Oui Oui
IA: Residency State Regulation Non Non Non
IA: Running Average Thermal Limit Non Non Non
IA: VR Thermal Alert Non Non Non
IA: VR TDC Non Non Non
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAcer) Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Oui Oui Oui
IA: Turbo Attenuation (MCT) 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 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 38 Â°C 45.01 Â°C 40.9 Â°C
PCH Temperature2 37 Â°C 44 Â°C 40.05 Â°C
PCH Temperature3 38 Â°C 45 Â°C 40.8 Â°C
PCH Temperature4 38 Â°C 46 Â°C 41.61 Â°C
GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E (ITE IT8696E)
Min Max Moyenne
System1 36 Â°C 40.01 Â°C 37.42 Â°C
PCH 37 Â°C 42 Â°C 39.2 Â°C
CPU 1558 RPM 2102.3 RPM 1900 RPM
PCIEX16 37 Â°C 47.01 Â°C 41.67 Â°C
VRM MOS 43 Â°C 59 Â°C 49.85 Â°C
System2 36 Â°C 38.01 Â°C 37.2 Â°C
CPU DLVRin Vcore 0.94 V 1.49 V 1.4 V
+3.3V 3.29 V 3.31 V 3.3 V
+12V 11.81 V 11.95 V 11.85 V
+5V 5.04 V 5.07 V 5.07 V
iGPU VAXG 0.05 V 0.05 V 0.05 V
CPU VNNAON 0.78 V 0.8 V 0.79 V
VCCSA 1.2 V 1.21 V 1.2 V
3VSB 3.31 V 3.34 V 3.33 V
VBAT 3.1 V 3.1 V 3.1 V
AVCC3 3.07 V 3.07 V 3.07 V
System 3 1243 RPM 1275.14 RPM 1257.6 RPM
System 4 5357 RPM 5625.08 RPM 5534.4 RPM
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E (OnSemi NCP81537) + Power Monitor
Min Max Moyenne
VR VOUT (Vcore) 1.33 V 1.54 V 1.45 V
VR VOUT (IGPU) 1.2 V 1.2 V 1.2 V
VR IOUT (Vcore Current) 5 A 55 A 28.31 A
VR IOUT (IGPU Current) 15 A 29 A 21.36 A
Vcore Active Phase Count 6 6 6
IGPU Active Phase Count 2 2 2
Vcore VR Temperature 1 Â°C 26 Â°C 11.13 Â°C
IGPU VR Temperature 1 Â°C 1 Â°C 1 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: G.Skill F5-6000J3038F16G (BANK 1/Controller0-ChannelB-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 38.25 Â°C 48.26 Â°C 41.93 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.34 V 1.35 V 1.34 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.34 V 1.35 V 1.35 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.04 V 5.03 V
Total Power 0.38 W 4.5 W 1.87 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: CT1000P310SSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 39 Â°C 44 Â°C 40.55 Â°C
Drive Temperature 2 39 Â°C 44 Â°C 40.55 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 12406 Go 12406 Go 12406.85 Go
Total Host Reads 15863 Go 15863 Go 15862.85 Go
Drive: CT1000P310SSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 34.18 % 0.96 %
Write Activity 0 % 6.3 % 0.78 %
Total Activity 0 % 35.12 % 1.75 %
Read Rate 0 MB/s 37.62 MB/s 0.83 MB/s
Write Rate 0 MB/s 19.77 MB/s 0.59 MB/s
Read Total 32008 Mo 32177.18 Mo 32144.51 Mo
Write Total 8083 Mo 8204.21 Mo 8158.4 Mo
dGPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti: GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G (GV-N506TWF2MAX OC-8GD)
Min Max Moyenne
GPU Temperature 41.93 Â°C 78.33 Â°C 65.58 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 52 Â°C 74.01 Â°C 65.32 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 47.19 Â°C 90.61 Â°C 75.35 Â°C
GPU Core Voltage 0.97 V 1.03 V 1 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 11.76 V 11.96 V 11.84 V
GPU 12VHPWR Voltage 11.93 V 12.05 V 11.97 V
GPU Fan1 0 % 79.01 % 47.82 %
GPU Power 20.73 W 181.17 W 128.92 W
GPU PCIe +12V Input Power 11.26 W 45.24 W 33.23 W
GPU 12VHPWR Power 9.36 W 142.35 W 96.08 W
GPU Unknown Rail (D6) Power (sum) 12.79 W 116.29 W 80.16 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 7.93 W 72.11 W 49.71 W
GPU Unknown Rail (D4) Power (sum) 4.86 W 44.19 W 30.45 W
GPU Misc0 Input Power (sum) 7.84 W 71.23 W 49.1 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 19.01 W 161.72 W 91.77 W
GPU Power Limit (rated) 180 W 180 W 180.01 W
GPU Power Limit (max) 206 W 206 W 206.01 W
GPU Clock 2580 MHz 2715.28 MHz 2624.63 MHz
GPU Memory Clock 1750.13 MHz 1750.13 MHz 1750.08 MHz
GPU Video Clock 2212 MHz 2355.25 MHz 2280.17 MHz
GPU Effective Clock 2582.14 MHz 2695.65 MHz 2619.14 MHz
GPU Crossbar Clock 2295 MHz 2430.25 MHz 2359.13 MHz
GPU Clock (measured) 2575.98 MHz 2743.75 MHz 2627.63 MHz
GPU Memory Clock (measured) 1746.89 MHz 1749.71 MHz 1748.33 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 2295.63 MHz 2455.32 MHz 2361.63 MHz
GPU Core Load 0 % 100.01 % 67.35 %
GPU Memory Controller Load 0 % 3 % 1.33 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 65 % 10.54 %
GPU Memory Usage 8.89 % 10.46 % 9.95 %
GPU D3D Usage 0.01 % 100 % 66.96 %
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 Non Non
Performance Limit - Thermal Non Non Non
Performance Limit - Reliability Voltage Oui Oui Oui
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Non Non Non
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
Total GPU Power [% of TDP] 11.48 % 104.19 % 71.74 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 17.09 % 106.05 % 73.66 %
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 6 6 6
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 7298.49 Mo 7426.28 Mo 7340.3 Mo
GPU Memory Allocated 724.57 Mo 852.35 Mo 810.66 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 473.53 Mo 602.1 Mo 560.16 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 59.09 Mo 119.43 Mo 94.46 Mo
PCIe Link Speed 32 GT/s 32 GT/s 32 GT/s
NPU [#0]: Intel NPU
Min Max Moyenne
NPU D3D Usage 0 % 0 % 0 %
NPU D3D Memory Dynamic 0.01 Mo 0.01 Mo 0.01 Mo
Power Non Non Non
Voltage Limit Non Non Non
Current (PL4) Non Non Non
Thermal Non Non Non
Utilization Non Non Non
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi 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
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet 2
Min Max Moyenne
Total DL 4106.82 Mo 4107.04 Mo 4107.42 Mo
Total UP 355.22 Mo 355.41 Mo 355.34 Mo
Current DL rate 0 KB/s 152.94 KB/s 7.32 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 27.97 KB/s 1.03 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

1 ‱ 59min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

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

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués1

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.8.1

Effectué il y a59min (14/08/2026)

Durée du diagnostic4min 35s

ID du diagnosticQ070etx6eY

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

>_ PC PRÉ-ASSEMBLÉ

FabricantGigabyte

ModĂšleB860 GAMING X WIFI6E

AssemblageTOPACHAT

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.
12°C / 59°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.
F10 (02/02/2026)

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).
Actif

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Famille

Version25H2 (26200.9168)

Installé le09/06/2026 09:53:31

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.
19h 3min

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cependant il peut parfois bloquer des applications légitimes.
Actif


Résumé des événements passés 0Modifications systÚme2Alertes périphériques0Incidents systÚme15BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 11sWindows: 19sApps: 18s
BIOS
11s
Noyau
0.8s
Matériel / drivers
5s
Services installés
11.8s
Session
0.4s
Chargement du bureau
2s
Apps au démarrage
(14 apps) 18s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core Ultra 7 265KF

Nombre de coeurs/threads20 / 20

Usage en arriĂšre-plan8%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.90 GHz

Fréquences min/max0.40 GHz / 5.50 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)
250 W / 250 W

Tensions min/max0.95 V / 1.49 V

Consommations min/en jeu/max14 W / 68 W / 144 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 39°C min et 77°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
46°C / 73°C / 85°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 415 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

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

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

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


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

FabricantGigabyte

VRAM8 Go (GDDR7)

Version pilote610.88

Date pilote22/07/2026

Fréquences coeur min/max2.59 / 2.69 GHz

Fréquences mémoire min/max1.75 / 1.75 GHz

Tensions min/max0.98 / 1.02 V

Consommations min/en jeu/max21 W / 180 W / 181 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 44°C min et 64°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
42°C / 74°C / 78°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.
48°C / 86°C / 91°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1947 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale16 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.6000 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

Channel2 x 32-bit

TimingsTimingsCAS30tRCD38tRP38tRAS96tRFC480CR230-38-38-96 (tRFC:480/CR:2)

Utilisation6.9/15.7 Go (44%)

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

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

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

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

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

XMP 1 | 22-28-28-71 | 4404 MT/s
XMP 2 | 24-31-31-77 | 4804 MT/s
XMP 3 | 26-33-33-84 | 5204 MT/s
XMP 4 | 28-36-36-90 | 5604 MT/s
XMP 5 | 30-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 6 | 32-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 7 | 34-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 8 | 36-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 9 | 38-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 10 | 40-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 11 | 42-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 12 | 46-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 13 | 48-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 14 | 50-38-38-96 | 6000 MT/s
XMP 15 | 54-38-38-96 | 6000 MT/s
EXPO 1 | 30-38-38-96 | 6000 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-ChannelA-DIMM0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-ChannelA-DIMM1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 3 (Controller0-ChannelB-DIMM0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller0-ChannelB-DIMM1)

FabricantG.Skill (SK Hynix)

RéférenceF5-6000J3038F16G

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 6000 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleCT1000P310SSD8

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 746 - 954 Mo/s

Usage lecture/écriture15.91 To - 12.42 To

Nombre d'allumages163 fois

Temps allumé1 492 heures

Température50°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 Temperature32303Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used106Data Units Read3336500007Data Units Written2603790408Host Read Commands27739157409Host Write Commands2071969180AController Busy Time7760BPower Cycles1630CPower On Hours14920DUnsafe Shutdowns60EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (99 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
999 Go
544 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
901 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšlePL2795 (Idek Iiyama)

Résolution1920 x 1080

Fréquence280Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

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 fabrication2024

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.

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

>_ TEST: GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

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

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

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

>_ TEST: CPU MULTI COEUR + GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

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

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

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