userdiag.com/id/SDgrG1LKEm - 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: ASUS
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 11147 Mo 15771.4 Mo 13476.92 Mo
Virtual Memory Available 53603 Mo 58231.01 Mo 55891.67 Mo
Virtual Memory Load 16 % 22.7 % 19.38 %
Physical Memory Used 10163 Mo 14563.29 Mo 12148.82 Mo
Physical Memory Available 50714 Mo 55119.22 Mo 53123.3 Mo
Physical Memory Load 15.5 % 22.3 % 18.55 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 4096 Mo 4096 Mo 4096.13 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-12700
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.2 V 1.29 V 1.25 V
P-core 1 VID 1.2 V 1.29 V 1.25 V
P-core 2 VID 1.19 V 1.28 V 1.25 V
P-core 3 VID 1.19 V 1.29 V 1.24 V
P-core 4 VID 1.2 V 1.29 V 1.24 V
P-core 5 VID 1.2 V 1.28 V 1.24 V
P-core 6 VID 1.2 V 1.28 V 1.24 V
P-core 7 VID 1.2 V 1.28 V 1.24 V
E-core 8 VID 1.2 V 1.29 V 1.25 V
E-core 9 VID 1.2 V 1.29 V 1.25 V
E-core 10 VID 1.2 V 1.29 V 1.25 V
E-core 11 VID 1.2 V 1.29 V 1.25 V
SA VID 0.89 V 0.91 V 0.9 V
P-core 0 Clock 4489.29 MHz 4788.83 MHz 4570.45 MHz
P-core 1 Clock 4489.44 MHz 4789.79 MHz 4588.45 MHz
P-core 2 Clock 4489.44 MHz 4789.06 MHz 4584.45 MHz
P-core 3 Clock 4489.29 MHz 4788.59 MHz 4583.45 MHz
P-core 4 Clock 4489.04 MHz 4888.9 MHz 4586.45 MHz
P-core 5 Clock 4489.29 MHz 4788.96 MHz 4585.45 MHz
P-core 6 Clock 4489.04 MHz 4888.59 MHz 4583.45 MHz
P-core 7 Clock 4489.29 MHz 4788.23 MHz 4581.45 MHz
E-core 8 Clock 3391.58 MHz 3592.37 MHz 3519.22 MHz
E-core 9 Clock 3391.58 MHz 3592.26 MHz 3521.22 MHz
E-core 10 Clock 3391.58 MHz 3592.15 MHz 3523.22 MHz
E-core 11 Clock 3391.58 MHz 3592.09 MHz 3524.22 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.77 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 3591.16 MHz 4390.62 MHz 3754.59 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 1.06 MHz 4452.91 MHz 2115.22 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.14 MHz 4454.34 MHz 1682.11 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 0.15 MHz 4454.81 MHz 1899.86 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.12 MHz 4456.75 MHz 1357.36 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 0.15 MHz 4467.4 MHz 1662.61 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.12 MHz 4468.87 MHz 1368.61 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 0.17 MHz 4468.24 MHz 1653.61 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.12 MHz 4469.78 MHz 1427.61 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 0.96 MHz 4441.48 MHz 2430.22 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.35 MHz 4456.85 MHz 2010.11 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 0.22 MHz 4468.85 MHz 1887.61 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.14 MHz 4467.78 MHz 1640.86 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 0.96 MHz 4543.71 MHz 3000.22 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.16 MHz 4539.9 MHz 1643.86 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 0.21 MHz 4468.86 MHz 2178.22 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.12 MHz 4467.49 MHz 1379.86 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 0.15 MHz 3369.56 MHz 1225.86 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 0.13 MHz 3373.66 MHz 1350.11 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 0.21 MHz 3375.76 MHz 1409.86 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 0.14 MHz 3376.91 MHz 1366.86 MHz
Average Effective Clock 30.37 MHz 4332.25 MHz 1773.1 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100 % 46.95 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 38.57 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 43.25 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 99.99 % 32.82 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 99.99 % 38.94 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 99.99 % 32.42 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 99.99 % 37.5 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100.01 % 35.17 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100 % 54.42 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100.01 % 47.75 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 99.98 % 43.14 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100.01 % 39.06 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 66.32 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100 % 40.66 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 49.48 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100 % 34.14 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 37.1 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 40 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 41.51 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100.02 % 40.17 %
Max CPU/Thread Usage 19.79 % 100.01 % 79.21 %
Total CPU Usage 1.91 % 99.99 % 41.96 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.06 % 213.69 % 101.91 %
P-core 0 T1 Utility 0.01 % 213.74 % 81.02 %
P-core 1 T0 Utility 0.01 % 213.68 % 91.3 %
P-core 1 T1 Utility 0.01 % 213.7 % 65.41 %
P-core 2 T0 Utility 0.01 % 214.3 % 79.87 %
P-core 2 T1 Utility 0.01 % 214.27 % 65.71 %
P-core 3 T0 Utility 0.01 % 214.28 % 79.48 %
P-core 3 T1 Utility 0.01 % 214.3 % 68.6 %
P-core 4 T0 Utility 0.1 % 213.71 % 117.29 %
P-core 4 T1 Utility 0.03 % 213.71 % 96.85 %
P-core 5 T0 Utility 0.02 % 214.27 % 90.71 %
P-core 5 T1 Utility 0.01 % 214.21 % 78.96 %
P-core 6 T0 Utility 0.1 % 217.1 % 144.14 %
P-core 6 T1 Utility 0.01 % 216.88 % 79.04 %
P-core 7 T0 Utility 0.01 % 214.27 % 104.68 %
P-core 7 T1 Utility 0.01 % 214.3 % 66.3 %
E-core 8 T0 Utility 0.01 % 161.87 % 59.09 %
E-core 9 T0 Utility 0.01 % 161.87 % 64.93 %
E-core 10 T0 Utility 0.02 % 161.87 % 67.76 %
E-core 11 T0 Utility 0.01 % 161.87 % 65.58 %
Total CPU Utility 4.61 % 203.46 % 83.43 %
P-core 0 Ratio 45 x 48.01 x 45.82 x
P-core 1 Ratio 45 x 48 x 46 x
P-core 2 Ratio 45 x 48.01 x 45.95 x
P-core 3 Ratio 45 x 48 x 45.95 x
P-core 4 Ratio 45 x 49 x 45.98 x
P-core 5 Ratio 45 x 48 x 45.97 x
P-core 6 Ratio 45 x 49 x 45.95 x
P-core 7 Ratio 45 x 48 x 45.93 x
E-core 8 Ratio 34 x 36.01 x 35.28 x
E-core 9 Ratio 34 x 36 x 35.3 x
E-core 10 Ratio 34 x 36.01 x 35.32 x
E-core 11 Ratio 34 x 36.01 x 35.32 x
Uncore Ratio 36 x 44.01 x 37.64 x
CPU [#0]: Intel Core i7-12700: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 31 Â°C 83.01 Â°C 53.09 Â°C
P-core 1 30 Â°C 78.01 Â°C 52.2 Â°C
P-core 2 30 Â°C 84.01 Â°C 52.31 Â°C
P-core 3 32 Â°C 86.01 Â°C 53 Â°C
P-core 4 30 Â°C 86 Â°C 58.59 Â°C
P-core 5 33 Â°C 91.01 Â°C 56.08 Â°C
P-core 6 31 Â°C 79.01 Â°C 56.94 Â°C
P-core 7 37 Â°C 89 Â°C 58.04 Â°C
E-core 8 35 Â°C 76.01 Â°C 52.75 Â°C
E-core 9 35 Â°C 75.01 Â°C 52.81 Â°C
E-core 10 35 Â°C 76.01 Â°C 52.82 Â°C
E-core 11 35 Â°C 76.01 Â°C 52.77 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 17 Â°C 69.01 Â°C 46.91 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 22 Â°C 70.01 Â°C 47.8 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 16 Â°C 70.01 Â°C 47.69 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 14 Â°C 68.01 Â°C 47 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 14 Â°C 70.01 Â°C 41.41 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 9 Â°C 67 Â°C 43.92 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 21 Â°C 69 Â°C 43.06 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 11 Â°C 63.01 Â°C 41.96 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 24 Â°C 65 Â°C 47.25 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 25 Â°C 65 Â°C 47.19 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 24 Â°C 65.01 Â°C 47.18 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 24 Â°C 65 Â°C 47.23 Â°C
CPU Package 37 Â°C 89 Â°C 64.11 Â°C
Core Max 37 Â°C 91.01 Â°C 64.05 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
P-core 0 Critical Temperature Non Non Non
P-core 1 Critical Temperature Non Non Non
P-core 2 Critical Temperature Non Non Non
P-core 3 Critical Temperature Non Non Non
P-core 4 Critical Temperature Non Non Non
P-core 5 Critical Temperature Non Non Non
P-core 6 Critical Temperature Non Non Non
P-core 7 Critical Temperature Non Non Non
E-core 8 Critical Temperature Non Non Non
E-core 9 Critical Temperature Non Non Non
E-core 10 Critical Temperature Non Non Non
E-core 11 Critical Temperature Non Non Non
P-core 0 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 1 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 2 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 3 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 4 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 5 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 6 Power Limit Exceeded Non Non Non
P-core 7 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 8 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 9 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 10 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 11 Power Limit Exceeded Non Non Non
Package/Ring Thermal Throttling Non Non Non
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i7-12700: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 37 Â°C 90.01 Â°C 64.43 Â°C
CPU IA Cores 36 Â°C 90 Â°C 64.41 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 35 Â°C 53.01 Â°C 42.29 Â°C
VR VCC Temperature (SVID) 40 Â°C 46.01 Â°C 41.95 Â°C
IA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Media Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
SA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
L2 E-core Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
VDDQ TX Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 15.94 A 129.49 A 68.88 A
CPU Package Power 16.75 W 157.44 W 81.47 W
IA Cores Power 10.23 W 147.42 W 73.33 W
System Agent Power 5.05 W 7.77 W 6.35 W
Rest-of-Chip Power 0.46 W 1.36 W 0.78 W
PL1 Power Limit (Static) 4095 W 4095 W 4095.16 W
PL2 Power Limit (Static) 4095 W 4095 W 4095.16 W
VR VCC Power (SVID POUT) 24 W 168.03 W 88.86 W
CPU [#0]: Intel Core i7-12700: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 17.13 % 0.42 %
Package C3 Residency 0 % 1.14 % 0.01 %
P-core 0 T0 C0 Residency 0.02 % 99.44 % 46.64 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0 % 99.47 % 37.15 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0 % 99.48 % 42.23 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0 % 99.5 % 30.32 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0 % 99.51 % 37.03 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0 % 99.54 % 30.55 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0 % 99.54 % 36.78 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0 % 99.55 % 31.81 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.02 % 99.18 % 53.46 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.01 % 99.51 % 44.39 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.01 % 99.52 % 41.86 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0 % 99.51 % 36.46 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.02 % 99.54 % 65.66 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0 % 99.54 % 36.53 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.01 % 99.54 % 48.21 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0 % 99.54 % 30.8 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0 % 99.38 % 35.9 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0 % 99.49 % 39.37 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.01 % 99.55 % 41.04 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0 % 99.6 % 39.84 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 58.32 % 7.16 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 35.98 % 4.05 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 40.21 % 2.82 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 63.28 % 3.74 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 82.11 % 9.36 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 47.61 % 7.47 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 80.43 % 14.13 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 52.97 % 7.27 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 10.91 % 0.43 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 9 % 0.27 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 6.16 % 0.18 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 5.29 % 0.16 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 22.71 % 1.15 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 12.46 % 0.89 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 7.63 % 0.69 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 9.42 % 0.59 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 14.57 % 1.17 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 23.02 % 2.92 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 15.3 % 1.24 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 21.05 % 2.16 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.99 % 63.25 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.99 % 60 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.98 % 58.46 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.99 % 59.71 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 99.95 % 39.64 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 99.99 % 52.14 %
P-core 2 C7 Residency 0 % 99.99 % 58.57 %
P-core 3 C7 Residency 0 % 100 % 56.75 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 90.23 % 21.71 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 99.97 % 40.96 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 94.93 % 13.78 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 99.98 % 41.25 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1995.1 MHz 1995.63 MHz 1995.11 MHz
Memory Clock Ratio 20 x 20 x 20 x
Tcas 34 T 34 T 34 T
Trcd 34 T 34 T 34 T
Trp 34 T 34 T 34 T
Tras 63 T 63 T 63 T
Trc 97 T 97 T 97 T
Trfc 320 T 320 T 320 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i7-12700: 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 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
ASUS PRIME Z790-P WIFI (Nuvoton NCT6798D)
Min Max Moyenne
Motherboard 35 Â°C 36.01 Â°C 35.26 Â°C
VRM Thermistor 41 Â°C 47 Â°C 43.03 Â°C
CPU (Weighted Value) 35 Â°C 36.01 Â°C 35.26 Â°C
CPU Package 39 Â°C 87 Â°C 64.19 Â°C
CPU 535 RPM 1053.01 RPM 760.75 RPM
Vcore 0.59 V 1.31 V 1.26 V
+5V 4.92 V 5.04 V 4.98 V
AVSB 3.38 V 3.38 V 3.38 V
3VCC 3.26 V 3.34 V 3.3 V
+12V 11.81 V 12 V 11.9 V
VIN8 0.01 V 0.04 V 0.02 V
VIN4 0.63 V 0.74 V 0.7 V
3VSB_ATX 3.38 V 3.38 V 3.38 V
BAT_3V 3.17 V 3.17 V 3.17 V
VTT 1.07 V 1.07 V 1.07 V
IMC VDD 1.12 V 1.12 V 1.12 V
VIN6 0 V 1.07 V 0.67 V
VIN2 1.07 V 1.07 V 1.07 V
CPU VCCSA 0.88 V 0.9 V 0.89 V
VIN7 0.9 V 0.91 V 0.91 V
VIN9 0.82 V 0.83 V 0.82 V
VHIF 1.78 V 1.79 V 1.78 V
Chassis1 806 RPM 1034.22 RPM 916.43 RPM
Chassis3 808 RPM 1075.19 RPM 945.68 RPM
ASUS PRIME Z790-P WIFI (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 63 Â°C 66.01 Â°C 64.93 Â°C
ASUS PRIME Z790-P WIFI (OnSemi NCP81530)
Min Max Moyenne
Vcore VR Temperature 40 Â°C 46.01 Â°C 41.95 Â°C
IGPU VR Temperature 38 Â°C 42 Â°C 39.67 Â°C
VR VOUT (Vcore) 1.27 V 1.38 V 1.32 V
VR IOUT (Vcore Current) 7 A 64.01 A 31.99 A
DDR5 DIMM [#0]: G.Skill F5-5600J3636C16G (BANK 0/Controller0-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 38.25 Â°C 42 Â°C 39.68 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.08 V 1.11 V 1.1 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.1 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.9 V 5.11 V 4.99 V
Total Power 0 W 1.88 W 0.75 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#1]: G.Skill F5-5600J3636C16G (BANK 0/Controller0-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 38.5 Â°C 42.25 Â°C 39.93 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.08 V 1.11 V 1.1 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.08 V 1.11 V 1.1 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.83 V 5.11 V 4.98 V
Total Power 0 W 1.88 W 0.59 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#2]: G.Skill F5-5600J3636C16G (BANK 0/Controller1-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 38 Â°C 42.25 Â°C 39.67 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.08 V 1.13 V 1.1 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.13 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.83 V 5.11 V 4.99 V
Total Power 0 W 1.75 W 0.56 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: G.Skill F5-5600J3636C16G (BANK 0/Controller1-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 37.25 Â°C 41.26 Â°C 38.79 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.08 V 1.11 V 1.1 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.1 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.83 V 5.11 V 4.99 V
Total Power 0 W 1.88 W 0.62 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: TOSHIBA HDWE140 [F:, G:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 40 Â°C 42.01 Â°C 40.97 Â°C
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 14490 Go 14490 Go 14490.85 Go
Total Host Reads 22379 Go 22379 Go 22377.69 Go
S.M.A.R.T.: ST8000DM004-2CX188 [D:, E:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 37 Â°C 38 Â°C 37.24 Â°C
Drive Airflow Temperature 37 Â°C 38 Â°C 37.24 Â°C
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 11752 Go 11752 Go 11752.85 Go
Total Host Reads 6501 Go 6501 Go 6501.42 Go
S.M.A.R.T.: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 47 Â°C 49.01 Â°C 47.43 Â°C
Drive Temperature 2 47 Â°C 49.01 Â°C 47.43 Â°C
Drive Temperature 3 55 Â°C 58 Â°C 56.34 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 31083 Go 31083 Go 31081.69 Go
Total Host Reads 21154 Go 21154 Go 21153.69 Go
S.M.A.R.T.: XG7000-2TB 2280 [I:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 40 Â°C 46 Â°C 41.03 Â°C
Drive Temperature 2 40 Â°C 46 Â°C 41.03 Â°C
Drive Temperature 3 41 Â°C 47 Â°C 43.63 Â°C
Drive Remaining Life 100 % 100 % 100.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 2175 Go 2175 Go 2175.21 Go
Total Host Reads 1200 Go 1200 Go 1200.11 Go
Drive: TOSHIBA HDWE140 [F:, G:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 31.51 % 0.69 %
Write Activity 0 % 31.2 % 0.17 %
Total Activity 0 % 31.51 % 0.86 %
Read Rate 0 MB/s 5.72 MB/s 0.15 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.12 MB/s 0 MB/s
Read Total 45 Mo 75.01 Mo 64.22 Mo
Write Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Drive: ST8000DM004-2CX188 [D:, E:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0.21 % 0 %
Write Activity 0 % 5.63 % 0.03 %
Total Activity 0 % 5.63 % 0.03 %
Read Rate 0 MB/s 0.01 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.04 MB/s 0 MB/s
Read Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Write Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Drive: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 49.18 % 2.24 %
Write Activity 0 % 9.22 % 0.28 %
Total Activity 0 % 58.4 % 2.52 %
Read Rate 0 MB/s 27.19 MB/s 1.36 MB/s
Write Rate 0 MB/s 55.23 MB/s 0.98 MB/s
Read Total 20094 Mo 20360.75 Mo 20272.51 Mo
Write Total 18739 Mo 18934.44 Mo 18841.59 Mo
Drive: XG7000-2TB 2280 [I:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 5.13 % 0.11 %
Write Activity 0 % 0.07 % 0 %
Total Activity 0 % 5.13 % 0.11 %
Read Rate 0 MB/s 5.84 MB/s 0.11 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.08 MB/s 0 MB/s
Read Total 76 Mo 98.01 Mo 89.91 Mo
Write Total 5 Mo 5 Mo 5 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA RTX A4000
Min Max Moyenne
GPU Temperature 49.78 Â°C 91.91 Â°C 74.57 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 52 Â°C 90.01 Â°C 71.85 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 55.03 Â°C 98.19 Â°C 80.5 Â°C
GPU Thermal Limit 90 Â°C 90 Â°C 90.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.66 V 0.84 V 0.71 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 11.61 V 12.04 V 11.75 V
GPU 6-pin #1 Input Voltage 11.85 V 12.05 V 11.94 V
GPU Misc0 Input Voltage 11.68 V 12.04 V 11.82 V
GPU Fan1 41 % 73 % 57.35 %
GPU Power 18.86 W 140.21 W 101.61 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 5.27 W 106.48 W 69.11 W
GPU PCIe +12V Input Power 7.36 W 57.79 W 40.28 W
GPU 6-pin #1 Input Power 11.31 W 89.1 W 61.45 W
GPU Misc0 Input Power 7.98 W 25.98 W 19.99 W
GPU Core (NVVDD2) Input Power (sum) 4.75 W 95.84 W 62.21 W
GPU Input PP Source Power (sum) 13.8 W 52.1 W 39.49 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 7.29 W 92.04 W 57.14 W
GPU Power Limit (rated) 140 W 140 W 140.01 W
GPU Power Limit (max) 140 W 140 W 140.01 W
GPU Clock 210 MHz 1560.07 MHz 683.03 MHz
GPU Memory Clock 101.27 MHz 1750.06 MHz 1250.58 MHz
GPU Video Clock 555 MHz 1365.02 MHz 958.04 MHz
GPU Effective Clock 210 MHz 1559.77 MHz 680.53 MHz
GPU Crossbar Clock 600 MHz 1470.22 MHz 1034.57 MHz
GPU Clock (measured) 209.84 MHz 1560.61 MHz 682.28 MHz
GPU Memory Clock (measured) 100.88 MHz 1749.5 MHz 1249.33 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 599.7 MHz 1470.53 MHz 1034.57 MHz
GPU Core Load 0 % 100 % 68.91 %
GPU Memory Controller Load 1 % 54.01 % 35.03 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 0 % 0 %
GPU Memory Usage 7.69 % 11.02 % 8.63 %
GPU D3D Usage 0 % 98.39 % 63.33 %
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] 13.45 % 103.85 % 72.68 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 13.42 % 104.34 % 72.94 %
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 387 391.01 390.65
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 14570.08 Mo 15116.57 Mo 14962.6 Mo
GPU Memory Allocated 1259.93 Mo 1805.19 Mo 1413.33 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 1056.46 Mo 1602.2 Mo 1210.07 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 88.71 Mo 159.93 Mo 134.57 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 16 GT/s 11.92 GT/s
Network: Intel Wi-Fi 6 AX201 160MHz - 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
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 427.2 Mo 427.46 Mo 427.34 Mo
Total UP 17.24 Mo 17.32 Mo 17.28 Mo
Current DL rate 0 KB/s 27.73 KB/s 0.99 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 16.25 KB/s 0.41 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

1 ‱ 1h 7min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚme identifié

⚠ La carte graphique chauffe (92°C), sans entrainer une baisse importante des performances.

La température atteinte (92°C) est élevée.
Cependant dans l'immédiat, cela n'impacte pas négativement le niveau de performance de la carte graphique qui reste trÚs bon (100%).

Considérations facultatives

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

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

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

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

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

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

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

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (596.59 -> R595 U7 (596.86))

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

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués1

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.8.19

Effectué il y a1h 7min (19/08/2026)

Durée du diagnostic5min 41s

ID du diagnosticSDgrG1LKEm

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

FabricantASUS

ModĂšlePRIME Z790-P WIFI

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.
40°C / 47°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.
1010 (04/05/2023)

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

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

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

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

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

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

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

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.8875)

Installé le26/01/2024 15:48:12

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.
32min

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 0Modifications systÚme6Alertes périphériques0Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 17sWindows: 17sApps: 13s
BIOS
17s
Noyau
0.5s
Matériel / drivers
2.2s
Services installés
9.1s
Session
3.7s
Chargement du bureau
1.9s
Apps au démarrage
(4 apps) 13s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-12700

Nombre de coeurs/threads12 / 20

Usage en arriĂšre-plan9%

Plan d'alimentationHaute performance

Fréquence de base2.10 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 4.89 GHz

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

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

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

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

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

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

Une valeur à plus de 4000 W n'est pas un bug, cela signifie que le power limit est désactivé.
(Valeur trop Ă©levĂ©e pour ĂȘtre atteinte, donc ne s'applique jamais)
4095 W / 4095 W

Tensions min/max1.07 V / 1.31 V

Consommations min/en jeu/max17 W / 76 W / 157 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 36°C min et 78°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
41°C / 73°C / 88°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 488 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 RTX A4000

FabricantNVIDIA Corporation

VRAM16 Go (GDDR6)

Version pilote596.59

Date pilote21/05/2026

Fréquences coeur min/max0.21 / 1.40 GHz

Fréquences mémoire min/max0.10 / 1.75 GHz

Tensions min/max0.66 / 0.78 V

Consommations min/en jeu/max19 W / 140 W / 140 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 65°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
51°C / 79°C / 92°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.
55°C / 85°C / 98°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 15 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale64 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.3990 MT/s

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

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

Channel4 x 32-bit

TimingsTimingsCAS34tRCD34tRP34tRAS63tRFC320CR234-34-34-63 (tRFC:320/CR:2)

Utilisation9.6/63.7 Go (15%)

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

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

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

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

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

XMP 1 | 22-22-22-55 | 3422 MT/s
XMP 2 | 28-28-28-70 | 4356 MT/s
XMP 3 | 30-31-31-75 | 4668 MT/s
XMP 4 | 32-32-32-80 | 4978 MT/s
XMP 5 | 36-36-36-89 | 5600 MT/s
XMP 6 | 40-36-36-89 | 5600 MT/s
XMP 7 | 42-36-36-89 | 5600 MT/s
XMP 8 | 46-36-36-89 | 5600 MT/s
XMP 9 | 50-36-36-89 | 5600 MT/s
Profil XMP non activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMM0)

FabricantG.Skill (Samsung)

RéférenceF5-5600J3636C16G

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


SLOT 2 (Controller0-DIMM1)

FabricantG.Skill (Samsung)

RéférenceF5-5600J3636C16G

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


SLOT 3 (Controller1-DIMM0)

FabricantG.Skill (Samsung)

RéférenceF5-5600J3636C16G

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


SLOT 4 (Controller1-DIMM1)

FabricantG Skill Intl

RéférenceF5-5600J3636C16G

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.Inconnu - 3990 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleTOSHIBA HDWE140

TypeHDD 7200 RPM - SATA

Capacité4 To

Mode actuel/maxSATA/600 - SATA/600

Débits lecture/écriture142 - 152 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - N/A

Nombre d'allumages4 648 fois

Temps allumé17 750 heures

Température42°C

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

IDNomActuelPireSeuilBrut01Read Error Rate10010050002Throughput Performance10010050003Spin-Up Time1001001694304Start/Stop Count1001000582805Reallocated Sectors Count10010050007Seek Error Rate10010050008Seek Time Performance10010050009Power-On Hours56560177500ASpin Retry Count2161003000CPower Cycle Count10010004648BFG-Sense Error Rate1001000152C0Power-off Retract Count100100058C1Load/Unload Cycle Count9999017909C2Temperature1001000219044315178C4Reallocation Event Count10010000C5Current Pending Sector Count10010000C6Uncorrectable Sector Count10010000C7UltraDMA CRC Error Count20025300DCDisk Shift10010000DELoaded Hours7070012259DFLoad/Unload Retry Count10010000E0Load Friction10010000E2Load 'In'-time1001000564F0Head Flying Hours10010010
TrĂšs bon

F:
G:
Données
2 To
247 Go libres
F: (NTFS)
Données
2.00 To
411 Go libres
G: (NTFS)

STOCKAGE 2

ModĂšleST8000DM004-2CX188

TypeHDD 5425 RPM - SATA

Capacité8 To

Mode actuel/maxSATA/600 - SATA/600

Débits lecture/écriture178 - 146 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - N/A

Nombre d'allumages2 558 fois

Temps allumé10 863 heures

Température38°C

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

IDNomActuelPireSeuilBrut01Read Error Rate8464622701054903Spin-Up Time92920004Start/Stop Count979720348105Reallocated Sectors Count10010010007Seek Error Rate7560453449143109Power-On Hours888802092035620317270ASpin Retry Count1001009700CPower Cycle Count9898202558B7Vendor Specific10010000B8End-to-End Error100100990BBReported Uncorrectable Errors10010000BCCommand Timeout10010004295032833BDHigh Fly Writes10010000BEAirflow Temperature625840639434790BFG-Sense Error Rate10010000C0Power-off Retract Count100100029C1Load/Unload Cycle Count9292016659C2Temperature3842081604378662C3Hardware ECC recovered84640227010549C5Current Pending Sector Count10010000C6Uncorrectable Sector Count10010000C7UltraDMA CRC Error Count20020000F0Head Flying Hours100253095915209660778F1Total Host Writes100253024648508434F2Total Host Reads100253013638933133
TrĂšs bon

D:
E:
Données
4.02 To
658 Go libres
D: (NTFS)
Données
3.98 To
522 Go libres
E: (NTFS)

STOCKAGE 3

ModĂšleSamsung SSD 970 EVO Plus 2TB

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture3 356 - N/A(erreur écriture) Mo/s

Usage lecture/écriture21.18 To - 31.08 To

Nombre d'allumages965 fois

Temps allumé2 118 heures

Température51°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 Temperature32403Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used106Data Units Read4441353907Data Units Written6518651008Host Read Commands35579523809Host Write Commands4285264180AController Busy Time11690BPower Cycles9650CPower On Hours21180DUnsafe Shutdowns310EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (99 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
2.00 To
928 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
975 Mo

STOCKAGE 4

ModĂšleXG7000-2TB 2280

TypeSSD - NVMe

Capacité2.05 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 807 - 6 187 Mo/s

Usage lecture/écriture1.25 To - 2.22 To

Nombre d'allumages530 fois

Temps allumé1 463 heures

Température40°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 Temperature31303Available Spare10004Available Spare Threshold105Percentage Used006Data Units Read261476807Data Units Written465348408Host Read Commands1287114009Host Write Commands87070600AController Busy Time170BPower Cycles5300CPower On Hours14630DUnsafe Shutdowns90EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (100 %)

I:
Données
2.05 To
940 Go libres
I: (NTFS)

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleInconnu

Résolution1024 x 768

Fréquence60Hz

Connecté viaInconnu

Connecté àInconnu

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 fabrication2020

Taille22"


ÉCRAN 2

ModĂšleBenQ EL2870U

Résolution3840 x 2160

Fréquence60Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA RTX A4000

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

Date de fabrication2019

Taille28"


ÉCRAN 3

ModĂšle273ELH (Philips)

Résolution1920 x 1080

Fréquence60Hz

Connecté viaDVI

Connecté àNVIDIA RTX A4000

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 fabrication2015

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.