userdiag.com/id/Trix0tuM1E - 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 entrées récupérées par catégorie).

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System: MSI MS-7D98
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 16403 Mo 24530.01 Mo 19321.84 Mo
Virtual Memory Available 17088 Mo 25223.59 Mo 22297.84 Mo
Virtual Memory Load 39.4 % 58.91 % 46.37 %
Physical Memory Used 11808 Mo 17537.59 Mo 13844.82 Mo
Physical Memory Available 15072 Mo 20803.9 Mo 18761.65 Mo
Physical Memory Load 36.2 % 53.7 % 42.41 %
Page File Usage 1.39 % 1.44 % 1.41 %
Page File Total 9012.87 Mo 9012.87 Mo 9012.25 Mo
Page File Used 125.48 Mo 130.04 Mo 126.8 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-14700F
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 0.97 V 1.34 V 1.17 V
P-core 1 VID 0.97 V 1.33 V 1.14 V
P-core 2 VID 0.97 V 1.3 V 1.14 V
P-core 3 VID 0.97 V 1.3 V 1.15 V
P-core 4 VID 0.97 V 1.29 V 1.14 V
P-core 5 VID 0.98 V 1.33 V 1.15 V
P-core 6 VID 0.97 V 1.29 V 1.15 V
P-core 7 VID 0.97 V 1.29 V 1.14 V
E-core 8 VID 0.97 V 1.3 V 1.15 V
E-core 9 VID 0.97 V 1.33 V 1.15 V
E-core 10 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
E-core 11 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
E-core 12 VID 0.97 V 1.33 V 1.15 V
E-core 13 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
E-core 14 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
E-core 15 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
E-core 16 VID 0.97 V 1.33 V 1.15 V
E-core 17 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
E-core 18 VID 0.97 V 1.32 V 1.15 V
E-core 19 VID 0.97 V 1.31 V 1.15 V
Uncore VID 0.92 V 1.19 V 1.08 V
SA VID 0.8 V 0.8 V 0.8 V
P-core 0 Clock 3890.03 MHz 5288 MHz 4760.45 MHz
P-core 1 Clock 3890.03 MHz 5287.64 MHz 4758.45 MHz
P-core 2 Clock 3890.03 MHz 5287.64 MHz 4766.45 MHz
P-core 3 Clock 3890.03 MHz 5287.53 MHz 4768.45 MHz
P-core 4 Clock 3890.03 MHz 5287.7 MHz 4765.45 MHz
P-core 5 Clock 3890.03 MHz 5287.41 MHz 4754.45 MHz
P-core 6 Clock 3890.03 MHz 5287.64 MHz 4758.45 MHz
P-core 7 Clock 3890.03 MHz 5287.7 MHz 4757.45 MHz
E-core 8 Clock 3291.88 MHz 4189.16 MHz 3777.22 MHz
E-core 9 Clock 3291.88 MHz 4189.22 MHz 3776.72 MHz
E-core 10 Clock 3291.88 MHz 4189.28 MHz 3776.22 MHz
E-core 11 Clock 3291.88 MHz 4189.16 MHz 3777.22 MHz
E-core 12 Clock 3291.88 MHz 4189.05 MHz 3778.22 MHz
E-core 13 Clock 3291.88 MHz 4189.99 MHz 3778.22 MHz
E-core 14 Clock 3291.88 MHz 4189.16 MHz 3777.22 MHz
E-core 15 Clock 3291.88 MHz 4189.22 MHz 3776.72 MHz
E-core 16 Clock 3291.88 MHz 4189.28 MHz 3776.22 MHz
E-core 17 Clock 3291.88 MHz 4189.22 MHz 3776.72 MHz
E-core 18 Clock 3291.88 MHz 4189.28 MHz 3776.22 MHz
E-core 19 Clock 3291.88 MHz 4189.05 MHz 3778.22 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 3291.51 MHz 4489.58 MHz 4069.09 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 66.74 MHz 4912.37 MHz 2412.22 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 11.56 MHz 4953.43 MHz 1505.61 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 35.58 MHz 4553.8 MHz 1911.11 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 15.07 MHz 4594.7 MHz 1126.61 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 45.62 MHz 4594.29 MHz 1780.86 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 15.53 MHz 4596.6 MHz 1164.86 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 13.22 MHz 4594.75 MHz 1569.86 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 10.55 MHz 4592.2 MHz 1277.11 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 57.37 MHz 4596.16 MHz 2949.72 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 38.12 MHz 4544.21 MHz 1520.36 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 55.54 MHz 4548.72 MHz 2789.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 37.25 MHz 4606.59 MHz 1864.11 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 54.49 MHz 4413.7 MHz 2002.11 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 22.59 MHz 4424.67 MHz 1172.86 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 69 MHz 4437.48 MHz 2061.72 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 22.82 MHz 4437.87 MHz 1111.36 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 6.71 MHz 3907.67 MHz 1084.61 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 6.29 MHz 3649.28 MHz 923.18 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 5.87 MHz 3661.48 MHz 904.43 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 6.36 MHz 3663.17 MHz 892.93 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 10.58 MHz 3672.3 MHz 1020.31 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 6.95 MHz 3667.51 MHz 946.56 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 6.11 MHz 3626.77 MHz 988.31 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 6.24 MHz 3635.42 MHz 1018.81 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 7.67 MHz 3633.25 MHz 1239.36 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 6.28 MHz 3718.09 MHz 1124.11 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 6.98 MHz 3671.63 MHz 1039.61 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 6.16 MHz 3665.47 MHz 994.43 MHz
Average Effective Clock 270.99 MHz 4052.19 MHz 1545.1 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 54.03 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 35.32 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 44.46 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100 % 27.79 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100 % 41.54 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 28.74 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100.01 % 37.08 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100.02 % 31.41 %
P-core 4 T0 Usage 0.39 % 100.01 % 65.6 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100 % 36.29 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 100 % 61.65 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100.01 % 42.96 %
P-core 6 T0 Usage 0.65 % 100.01 % 45.73 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 28.58 %
P-core 7 T0 Usage 0.6 % 100.01 % 47.17 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.02 % 27.39 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 31.6 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 27.72 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 27.72 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100 % 27.35 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.05 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100 % 28.37 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.05 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.88 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.01 % 35.81 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.06 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.05 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.03 %
Max CPU/Thread Usage 30.8 % 100.01 % 79.13 %
Total CPU Usage 5.05 % 99.99 % 36.41 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 3.56 % 235.15 % 119.55 %
P-core 0 T1 Utility 0.77 % 238.33 % 73.3 %
P-core 1 T0 Utility 2.16 % 221.18 % 95.68 %
P-core 1 T1 Utility 0.96 % 221.14 % 54.68 %
P-core 2 T0 Utility 2.63 % 221.18 % 87.35 %
P-core 2 T1 Utility 0.95 % 221.15 % 56.61 %
P-core 3 T0 Utility 0.83 % 221.14 % 76.54 %
P-core 3 T1 Utility 0.6 % 221.22 % 61.89 %
P-core 4 T0 Utility 3.38 % 221.26 % 143.14 %
P-core 4 T1 Utility 2.01 % 221.26 % 74.76 %
P-core 5 T0 Utility 3.27 % 221.38 % 135.26 %
P-core 5 T1 Utility 2.1 % 224.48 % 89.05 %
P-core 6 T0 Utility 2.83 % 221.08 % 96.46 %
P-core 6 T1 Utility 1.37 % 221.04 % 56.21 %
P-core 7 T0 Utility 3.82 % 221.07 % 99.76 %
P-core 7 T1 Utility 1.31 % 221.09 % 53.11 %
E-core 8 T0 Utility 0.56 % 190.92 % 52.57 %
E-core 9 T0 Utility 0.47 % 190.92 % 44.71 %
E-core 10 T0 Utility 0.49 % 190.92 % 43.67 %
E-core 11 T0 Utility 0.59 % 190.91 % 43.19 %
E-core 12 T0 Utility 0.81 % 190.9 % 49.33 %
E-core 13 T0 Utility 0.66 % 190.91 % 45.64 %
E-core 14 T0 Utility 0.49 % 190.88 % 48.36 %
E-core 15 T0 Utility 0.5 % 190.91 % 49.67 %
E-core 16 T0 Utility 0.63 % 190.39 % 59.84 %
E-core 17 T0 Utility 0.48 % 190.57 % 54.13 %
E-core 18 T0 Utility 0.57 % 190.8 % 50.18 %
E-core 19 T0 Utility 0.58 % 190.92 % 47.93 %
Total CPU Utility 11.53 % 203.47 % 70.1 %
P-core 0 Ratio 39 x 53.01 x 47.72 x
P-core 1 Ratio 39 x 53.01 x 47.7 x
P-core 2 Ratio 39 x 53 x 47.79 x
P-core 3 Ratio 39 x 53.01 x 47.8 x
P-core 4 Ratio 39 x 53 x 47.78 x
P-core 5 Ratio 39 x 53.01 x 47.65 x
P-core 6 Ratio 39 x 53 x 47.7 x
P-core 7 Ratio 39 x 53 x 47.69 x
E-core 8 Ratio 33 x 42 x 37.86 x
E-core 9 Ratio 33 x 42.01 x 37.85 x
E-core 10 Ratio 33 x 42 x 37.85 x
E-core 11 Ratio 33 x 42 x 37.86 x
E-core 12 Ratio 33 x 42.01 x 37.87 x
E-core 13 Ratio 33 x 42 x 37.88 x
E-core 14 Ratio 33 x 42 x 37.86 x
E-core 15 Ratio 33 x 42.01 x 37.85 x
E-core 16 Ratio 33 x 42 x 37.85 x
E-core 17 Ratio 33 x 42.01 x 37.85 x
E-core 18 Ratio 33 x 42 x 37.85 x
E-core 19 Ratio 33 x 42.01 x 37.87 x
Uncore Ratio 33 x 45 x 40.79 x
CPU [#0]: Intel Core i7-14700F: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 31 Â°C 67.02 Â°C 40.7 Â°C
P-core 1 32 Â°C 49.01 Â°C 40.01 Â°C
P-core 2 34 Â°C 57 Â°C 40.78 Â°C
P-core 3 34 Â°C 53.01 Â°C 41.03 Â°C
P-core 4 38 Â°C 63.01 Â°C 44.78 Â°C
P-core 5 34 Â°C 61.01 Â°C 43.42 Â°C
P-core 6 34 Â°C 54 Â°C 41.45 Â°C
P-core 7 31 Â°C 52.01 Â°C 39.6 Â°C
E-core 8 33 Â°C 50 Â°C 39.28 Â°C
E-core 9 33 Â°C 51.01 Â°C 39.13 Â°C
E-core 10 33 Â°C 51 Â°C 39.06 Â°C
E-core 11 33 Â°C 51 Â°C 39.03 Â°C
E-core 12 33 Â°C 49 Â°C 38.3 Â°C
E-core 13 33 Â°C 49.01 Â°C 38.28 Â°C
E-core 14 33 Â°C 49 Â°C 38.21 Â°C
E-core 15 33 Â°C 50 Â°C 38.29 Â°C
E-core 16 31 Â°C 49 Â°C 36.85 Â°C
E-core 17 31 Â°C 49 Â°C 36.84 Â°C
E-core 18 31 Â°C 49 Â°C 36.87 Â°C
E-core 19 31 Â°C 49.01 Â°C 36.78 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 33 Â°C 69 Â°C 59.3 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 51 Â°C 68 Â°C 59.99 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 43 Â°C 66.01 Â°C 59.21 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 47 Â°C 66.01 Â°C 58.97 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 37 Â°C 62 Â°C 55.22 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 39 Â°C 66 Â°C 56.58 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 46 Â°C 66.01 Â°C 58.55 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 48 Â°C 69 Â°C 60.39 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 50 Â°C 67.01 Â°C 60.71 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 49 Â°C 67 Â°C 60.87 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 49 Â°C 67.01 Â°C 60.94 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 49 Â°C 67.02 Â°C 60.97 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 51 Â°C 67.02 Â°C 61.7 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 51 Â°C 67 Â°C 61.71 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 51 Â°C 67.01 Â°C 61.79 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 50 Â°C 67.01 Â°C 61.71 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 51 Â°C 69.01 Â°C 63.15 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 51 Â°C 69.01 Â°C 63.16 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 51 Â°C 69.01 Â°C 63.13 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 51 Â°C 69 Â°C 63.21 Â°C
CPU Package 38 Â°C 67.01 Â°C 48.37 Â°C
Core Max 38 Â°C 67.01 Â°C 48.19 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 Oui Oui
P-core 1 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 2 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 3 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 4 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 5 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 6 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 7 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 8 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 9 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 10 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 11 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 12 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 13 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 14 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 15 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 16 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 17 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 18 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 19 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
Package/Ring Thermal Throttling Non Non Non
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Oui Oui
CPU [#0]: Intel Core i7-14700F: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 33 Â°C 69.01 Â°C 46.88 Â°C
CPU IA Cores 33 Â°C 69 Â°C 46.85 Â°C
IA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Media Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
SA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
L2 E-core Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
VDDQ TX Voltage 1.2 V 1.2 V 1.2 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 13.32 A 136.83 A 59.56 A
CPU Package Power 23.58 W 159.9 W 63.21 W
IA Cores Power 21.9 W 157.75 W 61.23 W
Rest-of-Chip Power 0.86 W 1.49 W 1.18 W
PL1 Power Limit (Static) 65 W 65 W 65.01 W
PL2 Power Limit (Static) 219 W 219 W 219.01 W
CPU [#0]: Intel Core i7-14700F: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 1.42 % 99.11 % 53.75 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.25 % 97.96 % 34.79 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.68 % 98.45 % 44.11 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.31 % 99.28 % 27.78 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.91 % 99.25 % 41.64 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.3 % 99.24 % 28.69 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.29 % 99.28 % 37.08 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.23 % 99.29 % 31.15 %
P-core 4 T0 C0 Residency 1.2 % 99.32 % 65.23 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.73 % 99.32 % 35.78 %
P-core 5 T0 C0 Residency 1.18 % 99.24 % 61.47 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.71 % 99.23 % 43.43 %
P-core 6 T0 C0 Residency 1.15 % 99.26 % 46.17 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.43 % 99.27 % 28.88 %
P-core 7 T0 C0 Residency 1.39 % 99.24 % 47.36 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.48 % 99.29 % 27.65 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.21 % 99.18 % 31.71 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.16 % 99.56 % 27.63 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.16 % 99.39 % 27.12 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.18 % 99.42 % 26.81 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.28 % 99.41 % 29.94 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.18 % 99.48 % 28.15 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.16 % 98.43 % 29.39 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.17 % 98.83 % 30.24 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.21 % 99 % 35.96 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.16 % 99.22 % 33.03 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.21 % 99.34 % 30.82 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.17 % 99.34 % 29.71 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 77.17 % 31.31 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 79.63 % 32.95 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 85.52 % 36.24 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 84.22 % 34.57 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 67.83 % 25.37 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 69.5 % 22.9 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 82.86 % 44.12 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 85.81 % 43.71 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 60.2 % 6.74 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 21.37 % 1.48 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 10.26 % 0.72 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 22.15 % 0.75 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 37.73 % 3.32 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 35.09 % 1.86 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 54.51 % 5.06 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 52.81 % 7.34 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 36.21 % 8 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 29.56 % 3.68 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 19.38 % 1.64 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 14.41 % 1.06 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 88.91 % 10.52 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 98.37 % 17.82 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 98.63 % 17.81 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 99.17 % 21.46 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 0.56 % 0.04 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 0.58 % 0.04 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 89.03 % 6.54 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 89.45 % 7.16 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.13 % 60.27 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.31 % 69.94 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.3 % 71.27 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.1 % 71.52 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.01 % 65.69 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.16 % 69.13 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.32 % 64.27 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.34 % 61.14 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.01 % 54.71 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.28 % 62.25 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 99.28 % 66.6 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 99.12 % 68.32 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 931.06 MHz 931.06 MHz 931.06 MHz
Memory Clock Ratio 9.33 x 9.33 x 9.33 x
Tcas 15 T 15 T 15 T
Trcd 15 T 15 T 15 T
Trp 15 T 15 T 15 T
Tras 36 T 36 T 36 T
Trc 51 T 51 T 51 T
Trfc 374 T 374 T 374 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 1 1 1
CPU [#0]: Intel Core i7-14700F: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non Non Non
IA: Residency State Regulation Non Non Non
IA: Running Average Thermal Limit Non Non Non
IA: VR Thermal Alert Non Non Non
IA: VR TDC Non Non Non
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAcer) Non Oui Oui
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Oui Oui
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Non Oui Oui
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Non Non
IA: Thermal Velocity Boost Non Non Non
GT: PROCHOT Non Non Non
GT: Thermal Event Non Non Non
GT: DDR RAcer Non Non Non
GT: Residency State Regulation Non Non Non
GT: Running Average Thermal Limit Non Non Non
GT: VR Thermal Alert Non Non Non
GT: VR TDC Non Non Non
GT: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Non Non
GT: Domain-Level PBM PLGT Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
GT: Inefficient Operation Non Non Non
GT: Fuses limit Non Non Non
RING: PROCHOT Non Non Non
RING: Thermal Event Non Non Non
RING: DDR RAcer Non Non Non
RING: Residency State Regulation Non Non Non
RING: Running Average Thermal Limit Non Non Non
RING: VR Thermal Alert Non Non Non
RING: VR TDC Non Non Non
RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Oui Oui
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 (MS-7D98) (Nuvoton NCT6687D)
Min Max Moyenne
CPU 862 RPM 1170.18 RPM 954.63 RPM
System 42 Â°C 44.5 Â°C 43.22 Â°C
MOS 48.5 Â°C 52.51 Â°C 50.19 Â°C
PCH 45 Â°C 47 Â°C 45.56 Â°C
CPU Socket 38 Â°C 39.51 Â°C 38.67 Â°C
T0 37 Â°C 37 Â°C 37 Â°C
T1 31.5 Â°C 32 Â°C 31.75 Â°C
+12V 11.98 V 12.1 V 12.03 V
+5V 4.96 V 4.99 V 4.97 V
Vcore 0.98 V 1.29 V 1.14 V
VIN3 0.48 V 0.71 V 0.6 V
DRAM 1.19 V 1.2 V 1.19 V
CPU SA 0.8 V 0.8 V 0.8 V
CPU AUX 1.8 V 1.8 V 1.8 V
VIN7 1.53 V 1.54 V 1.53 V
+3.3V 3.33 V 3.37 V 3.35 V
PUMP1 3092 RPM 3125.28 RPM 3112.1 RPM
System 4 762 RPM 782.06 RPM 773.3 RPM
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 (MS-7D98) (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 45 Â°C 47 Â°C 45.52 Â°C
DIMM Temperature Sensor
Min Max Moyenne
DIMM[1] Temperature (BANK 0/Controller0-DIMMA2) 40.5 Â°C 42.51 Â°C 41.1 Â°C
DIMM[3] Temperature (BANK 0/Controller1-DIMMB2) 40.5 Â°C 43.51 Â°C 41.46 Â°C
S.M.A.R.T.: CT1000P3PSSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 41 Â°C 43 Â°C 41.43 Â°C
Drive Temperature 2 41 Â°C 43 Â°C 41.43 Â°C
Drive Remaining Life 97 % 97 % 97.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 47578 Go 47578 Go 47579.39 Go
Total Host Reads 118689 Go 118688.02 Go 118694.77 Go
Drive: CT1000P3PSSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 12.57 % 1.22 %
Write Activity 0 % 3.47 % 0.95 %
Total Activity 0 % 13.85 % 2.17 %
Read Rate 0 MB/s 26.86 MB/s 0.97 MB/s
Write Rate 0 MB/s 5.04 MB/s 0.37 MB/s
Read Total 112555 Mo 112632.5 Mo 112594.03 Mo
Write Total 32120 Mo 32188.5 Mo 32157.59 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: MSI RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM WHITE
Min Max Moyenne
GPU Temperature 49.53 Â°C 70.04 Â°C 63.03 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 56 Â°C 66.01 Â°C 61.6 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 60.53 Â°C 81.14 Â°C 73.96 Â°C
GPU Thermal Limit 84 Â°C 84 Â°C 84.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.86 V 1.1 V 1.01 V
GPU FBVDD Input Voltage 12.2 V 12.46 V 12.29 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.2 V 12.44 V 12.28 V
GPU 12VHPWR Voltage 12.21 V 12.45 V 12.3 V
GPU Misc0 Input Voltage 12.19 V 12.47 V 12.29 V
GPU Fan1 0 % 48 % 31.12 %
GPU Fan2 0 % 48.01 % 31.13 %
GPU Power 12.54 W 232.13 W 160.07 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 6.49 W 212.47 W 143.88 W
GPU FBVDD Input Power 0.12 W 12.54 W 8.65 W
GPU PCIe +12V Input Power 6.04 W 41.06 W 29.42 W
GPU 12VHPWR Power 5.89 W 194.95 W 132.41 W
GPU Misc0 Input Power 0.06 W 6.26 W 4.32 W
GPU Input PP Source Power (sum) 5.35 W 23.92 W 17.73 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 9.36 W 176.49 W 114.11 W
GPU Power Limit (rated) 245 W 245 W 245.01 W
GPU Power Limit (max) 260 W 260 W 260.02 W
GPU Clock 210 MHz 2760.24 MHz 2128.13 MHz
GPU Memory Clock 50.63 MHz 1312.51 MHz 1024.08 MHz
GPU Video Clock 1185 MHz 2115.16 MHz 1916.83 MHz
GPU Effective Clock 209.97 MHz 2645.15 MHz 2042.57 MHz
GPU Crossbar Clock 1290 MHz 2235.04 MHz 2001.32 MHz
GPU Core Load 1 % 100 % 70.71 %
GPU Memory Controller Load 1 % 27 % 7.22 %
GPU Video Engine Load 5 % 16 % 7.87 %
GPU Bus Load 0 % 4 % 0.64 %
GPU Memory Usage 11.92 % 14.2 % 12.85 %
GPU D3D Usage 1.8 % 96.13 % 62.51 %
GPU Video Decode 0 Usage 0.79 % 4.77 % 1.69 %
GPU Video Encode 0 Usage 5.26 % 12.33 % 6.79 %
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] 4.9 % 95.69 % 65.79 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 5.7 % 99.76 % 65.91 %
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 1422 1440.01 1437.87
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 10536.59 Mo 10819.39 Mo 10702.6 Mo
GPU Memory Allocated 1463.42 Mo 1744.11 Mo 1578.58 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 1186.78 Mo 1468.11 Mo 1302.57 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 134.38 Mo 228.39 Mo 190.17 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 16 GT/s 13.06 GT/s
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 7109.17 Mo 7129.92 Mo 7120.42 Mo
Total UP 5994.55 Mo 6040.03 Mo 6017.42 Mo
Current DL rate 11.64 KB/s 1735.18 KB/s 92.91 KB/s
Current UP rate 133.5 KB/s 441.59 KB/s 239.01 KB/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

1 ‱ 1h 22min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚme identifié

⚠ Un stockage semble manquer d'espace libre.
Le volume systĂšme (C:) semble bientĂŽt manquer d'espace libre.

Voici la liste des volumes pouvant manquer d'espace libre (moins de 20Go restants):
- Stockage 1: C: 12 Go libres restant

Il est recommandé de laisser un peu d'espace libre, surtout sur le volume systÚme (C:).
Cela permet de profiter de performances optimales et de laisser un peu de marge pour le systĂšme (mises Ă  jour Windows, de logiciels, etc).

Voici une vidéo si vous souhaitez nettoyer et libérer de l'espace simplement.

Considérations facultatives

âžĄïž Mettre Ă  jour le BIOS est fortement recommandĂ© pour les processeurs Intel 13e et 14e gĂ©nĂ©ration.
Cela permet de mitiger les risques de dégradation prématurée et d'instabilités du processeur.

La carte mÚre fonctionne avec un bios du 06/01/2024, version qui est sortie avant les correctifs critiques publiés les mois suivants par Intel avec les fabriquants de cartes mÚres.

Il est donc fortement recommandé de mettre à jour le BIOS de la carte mÚre, afin de bénéficier des correctifs dans le but de limiter les risques de dégradation prématurée du processeur et d'instabilités.

Pour mettre Ă  jour le BIOS, veuillez suivre ce tutoriel.

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. (595.97 -> 596.36)

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

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

Voici le détail des pratiques déconseillées identifiées :

Logiciels / outils déconseillés :
- Le logiciel DriversCloud 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 effectués1

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.5.7

Effectué il y a1h 22min (11/05/2026)

Durée du diagnostic4min 51s

ID du diagnosticTrix0tuM1E

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

>_ CARTE MÈRE

FabricantMSI

ModĂšlePRO B760-P WIFI DDR4 (MS-7D98)

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

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

A noter:
Peu de cartes mĂšres possĂšdent cette sonde.
49°C / 53°C

>_ BIOS

ÉditeurAmerican Megatrends Inc.

VersionVersionLa version et date du BIOS permettent d'identifier la version du BIOS actuellement installée sur la machine.

Notes:
- Parfois, la version du BIOS rĂ©cupĂ©rĂ©e peut ĂȘtre lĂ©gĂšrement diffĂ©rente de celle affichĂ©e sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la version rĂ©cupĂ©rĂ©e peut ĂȘtre '2.B0' alors que sur le site, la version est notĂ©e '7D22v2B'.

- La date du BIOS récupérée peut aussi légÚrement différer de quelques jours/mois de celle affichée sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la date récupérée 26/01/2024, alors que sur le site, la date est 07/01/2023.
Ici, la date sur le site correspond à la mise en ligne, alors que celle récupérée est la date de la création du BIOS.
1.90 (06/01/2024)

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 BootC'est une option 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 (Valorant, FIFA) peuvent demander d'activer.
Actif


>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.8328)

Installé le22/03/2024 11:42:12

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

VBSVBSVirtualization-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 du noyau (dans Windows Defender), WSL2, Windows Sandbox ou encore pour Docker Desktop.

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

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.
10h 48min


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 1 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 0 | Incidents systĂšme: 0 | BSOD: 0 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 11sWindows: 27sApps: 20s
BIOS
11s
Noyau
0.7s
Matériel / drivers
7.6s
Services installés
12.1s
Session
1.4s
Chargement du bureau
5.3s
Apps au démarrage
(25 apps) 20s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-14700F

Nombre de coeurs/threads20 / 28

Usage en arriĂšre-plan2%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base2.10 GHz

Fréquences min/max3.29 GHz / 5.29 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 / 65 W

Tensions min/max0.98 V / 1.29 V

Consommations min/en jeu/max25 W / 64 W / 160 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 41°C min et 82°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
42°C / 51°C / 64°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 390 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

FabricantMSI

VRAM12 Go (GDDR6X)

Version pilote595.97

Date pilote17/03/2026

Consommations min/max13 W / 232 W

Températures min/maxTempératures min/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 40°C min et 59°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
51°C / 70°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2000 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR4

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.1862 MT/s

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

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

Channel2 x 64-bit

TimingsTimingsCAS15tRCD15tRP15tRAS36tRFC374CR215-15-15-36 (tRFC:374/CR:2)

Utilisation11.6/31.8 Go (37%)

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 | 7-9-9-17 | 1400 MT/s
XMP 2 | 8-10-10-19 | 1600 MT/s
XMP 3 | 9-12-12-21 | 1800 MT/s
XMP 4 | 10-13-13-24 | 2000 MT/s
XMP 5 | 11-14-14-26 | 2200 MT/s
XMP 6 | 12-15-15-28 | 2400 MT/s
XMP 7 | 13-16-16-31 | 2600 MT/s
XMP 8 | 14-18-18-33 | 2800 MT/s
XMP 9 | 15-19-19-35 | 3000 MT/s
XMP 10 | 16-20-20-38 | 3200 MT/s
XMP 11 | 17-21-21-40 | 3400 MT/s
XMP 12 | 18-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 13 | 19-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 14 | 20-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 15 | 21-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 16 | 22-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 17 | 23-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 18 | 24-22-22-42 | 3596 MT/s
Profil XMP non activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMMA1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMMA2)

FabricantCorsair (Samsung)

RéférenceCMH32GX4M2D3600C18

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 - 3596 MT/s


SLOT 3 (Controller1-DIMMB1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-DIMMB2)

FabricantCorsair (Samsung)

RéférenceCMH32GX4M2D3600C18

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 - 3596 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleCT1000P3PSSD8

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 531 - 1 075 Mo/s

Usage lecture/écriture118.73 To - 47.59 To

Nombre d'allumages833 fois

Temps allumé3 940 heures

Température48°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 Temperature32103Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used306Data Units Read24900355407Data Units Written9979773108Host Read Commands156471483609Host Write Commands10606744460AController Busy Time14990BPower Cycles8330CPower On Hours39400DUnsafe Shutdowns440EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (97 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
999 Go
12 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
973 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšlePL2770H (Idek Iiyama)

Résolution max1920 x 1080

Fréquence actuelle165Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Date de fabrication2023

Taille27"


ÉCRAN 2

ModĂšlePL2530H (Idek Iiyama)

Résolution max1920 x 1080

Fréquence actuelle75Hz

Connecté viaHDMI

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Date de fabrication2020

Taille24"

 

>_ 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.