userdiag.com/id/U5uFvBDGNV - 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: FUJITSU ESPRIMO P557
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 15968.5 Mo 17504.86 Mo 17001.84 Mo
Virtual Memory Available 23116 Mo 24655.97 Mo 23617.84 Mo
Virtual Memory Load 39.3 % 43.01 % 41.8 %
Physical Memory Used 9398 Mo 10696.98 Mo 10178.82 Mo
Physical Memory Available 5598 Mo 6896.86 Mo 6114.41 Mo
Physical Memory Load 57.6 % 65.61 % 62.42 %
Page File Usage 4.88 % 5.02 % 4.98 %
Page File Total 24327 Mo 24327 Mo 24324.51 Mo
Page File Used 1186.98 Mo 1220.54 Mo 1211.28 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-6700
Min Max Moyenne
Core 0 VID 0.69 V 1.29 V 1.17 V
Core 1 VID 0.69 V 1.29 V 1.17 V
Core 2 VID 0.69 V 1.3 V 1.17 V
Core 3 VID 0.69 V 1.31 V 1.17 V
Core 0 Clock 897.79 MHz 3791.52 MHz 3450.06 MHz
Core 1 Clock 897.85 MHz 3892.11 MHz 3472.56 MHz
Core 2 Clock 898.1 MHz 3892.05 MHz 3473.56 MHz
Core 3 Clock 898.02 MHz 3888.55 MHz 3465.56 MHz
Bus Clock 99.67 MHz 99.85 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 897.79 MHz 3791.58 MHz 3449.09 MHz
System Agent Clock 996.54 MHz 998.55 MHz 997.55 MHz
Core 0 T0 Effective Clock 494.54 MHz 3490.61 MHz 2635.56 MHz
Core 0 T1 Effective Clock 288.42 MHz 3488.39 MHz 2598.06 MHz
Core 1 T0 Effective Clock 407.39 MHz 3481.2 MHz 2524.06 MHz
Core 1 T1 Effective Clock 298.44 MHz 3480.37 MHz 2501.56 MHz
Core 2 T0 Effective Clock 509.78 MHz 3482.32 MHz 2429.06 MHz
Core 2 T1 Effective Clock 239.52 MHz 3480.46 MHz 2294.56 MHz
Core 3 T0 Effective Clock 318.03 MHz 3489.23 MHz 2440.06 MHz
Core 3 T1 Effective Clock 358.43 MHz 3481.15 MHz 2453.06 MHz
Average Effective Clock 451.05 MHz 3480.72 MHz 2484.69 MHz
Core 0 T0 Usage 9.38 % 100 % 74.97 %
Core 0 T1 Usage 4.69 % 100 % 74.22 %
Core 1 T0 Usage 10.77 % 100.01 % 71.66 %
Core 1 T1 Usage 4.69 % 100.01 % 71.33 %
Core 2 T0 Usage 9.38 % 100.01 % 68.56 %
Core 2 T1 Usage 4.69 % 100.01 % 64.69 %
Core 3 T0 Usage 4.62 % 100.01 % 69.49 %
Core 3 T1 Usage 6.25 % 100.02 % 69.75 %
Max CPU/Thread Usage 23.44 % 100.01 % 80.82 %
Total CPU Usage 10.35 % 100.02 % 70.58 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
Core 0 T0 Utility 14.99 % 108.2 % 78.96 %
Core 0 T1 Utility 8.31 % 108.19 % 77.74 %
Core 1 T0 Utility 12.61 % 103.15 % 75.41 %
Core 1 T1 Utility 9.05 % 103.18 % 74.81 %
Core 2 T0 Utility 15.63 % 103.22 % 72.36 %
Core 2 T1 Utility 7.31 % 103.25 % 68.24 %
Core 3 T0 Utility 9.45 % 103.18 % 72.77 %
Core 3 T1 Utility 11.31 % 103.09 % 73.16 %
Total CPU Utility 13.68 % 103.19 % 74.18 %
Core 0 Ratio 9 x 38.01 x 34.58 x
Core 1 Ratio 9 x 39.01 x 34.81 x
Core 2 Ratio 9 x 39 x 34.82 x
Core 3 Ratio 9 x 39.01 x 34.74 x
Uncore Ratio 9 x 38.01 x 34.57 x
CPU [#0]: Intel Core i7-6700: DTS
Min Max Moyenne
Core 0 57 Â°C 100.01 Â°C 83.85 Â°C
Core 1 60 Â°C 100.01 Â°C 90.69 Â°C
Core 2 50 Â°C 82.01 Â°C 68.22 Â°C
Core 3 49 Â°C 77.01 Â°C 66.27 Â°C
Core 0 Distance to TjMAX 0 Â°C 43.01 Â°C 16.15 Â°C
Core 1 Distance to TjMAX 0 Â°C 40 Â°C 9.3 Â°C
Core 2 Distance to TjMAX 18 Â°C 50 Â°C 31.77 Â°C
Core 3 Distance to TjMAX 23 Â°C 51.01 Â°C 33.72 Â°C
CPU Package 64 Â°C 100.01 Â°C 92.04 Â°C
Core Max 60 Â°C 100 Â°C 91.52 Â°C
Core 0 Thermal Throttling Non Oui Oui
Core 1 Thermal Throttling Non Oui Oui
Core 2 Thermal Throttling Non Non Non
Core 3 Thermal Throttling Non Non Non
Core 0 Critical Temperature Non Non Non
Core 1 Critical Temperature Non Non Non
Core 2 Critical Temperature Non Non Non
Core 3 Critical Temperature Non Non Non
Core 0 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 1 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 2 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 3 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 i7-6700: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 61 Â°C 104 Â°C 92.57 Â°C
CPU IA Cores 58 Â°C 104.01 Â°C 91.91 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 54 Â°C 66.01 Â°C 61.27 Â°C
IA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT (Slice) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT (Unslice) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
Uncore/SA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 15.63 A 47.19 A 35.46 A
CPU Package Power 13.57 W 53.54 W 43.02 W
IA Cores Power 11.97 W 50.04 W 40.28 W
Total DRAM Power 0.82 W 3.38 W 2.02 W
Rest-of-Chip Power 1.63 W 4.96 W 2.77 W
PL1 Power Limit (Static) 65 W 65 W 65.01 W
PL2 Power Limit (Static) 81.25 W 81.25 W 81.26 W
CPU [#0]: Intel Core i7-6700: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 21.42 % 1.03 %
Package C3 Residency 0 % 15.21 % 0.33 %
Core 0 T0 C0 Residency 17.03 % 99.74 % 75.3 %
Core 0 T1 C0 Residency 10.49 % 99.86 % 74.11 %
Core 1 T0 C0 Residency 15.98 % 99.6 % 72.31 %
Core 1 T1 C0 Residency 8.36 % 99.59 % 71.46 %
Core 2 T0 C0 Residency 14.95 % 99.67 % 69.56 %
Core 2 T1 C0 Residency 8.9 % 99.56 % 65.72 %
Core 3 T0 C0 Residency 11.64 % 99.87 % 69.85 %
Core 3 T1 C0 Residency 12.55 % 99.57 % 70.21 %
Core 0 C3 Residency 0 % 29.13 % 1.61 %
Core 1 C3 Residency 0 % 11.7 % 0.58 %
Core 2 C3 Residency 0 % 45.01 % 1.54 %
Core 3 C3 Residency 0 % 15.75 % 0.73 %
Core 0 C7 Residency 0 % 54.08 % 6.72 %
Core 1 C7 Residency 0 % 60.83 % 7.85 %
Core 2 C7 Residency 0 % 61.7 % 10.68 %
Core 3 C7 Residency 0 % 63.92 % 10.86 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1063.11 MHz 1065.06 MHz 1064.11 MHz
Memory Clock Ratio 10.67 x 10.67 x 10.67 x
Tcas 15 T 15 T 15 T
Trcd 15 T 15 T 15 T
Trp 15 T 15 T 15 T
Tras 35 T 35 T 35 T
Trc 50 T 50 T 50 T
Trfc 374 T 374 T 374 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
CPU [#0]: Intel Core i7-6700: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non Oui Oui
IA: DDR RAcer Non Non Non
IA: PCS (PECI) 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) Oui Oui Oui
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Oui Oui Oui
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Oui Oui
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
FUJITSU D3500-A1 (Nuvoton NCT6792D)
Min Max Moyenne
Motherboard 118 Â°C 118 Â°C 118.01 Â°C
CPU 55 Â°C 59.01 Â°C 56.31 Â°C
Auxiliary 40 Â°C 41 Â°C 40.84 Â°C
AUXTIN1 107 Â°C 108.01 Â°C 107.99 Â°C
AUXTIN2 107 Â°C 108 Â°C 107.99 Â°C
CPU (PECI) 66 Â°C 100.01 Â°C 92.35 Â°C
+3.3V (AVCC) 3.39 V 3.42 V 3.4 V
+3.3V (3VCC) 3.39 V 3.41 V 3.4 V
VIN4 0.73 V 0.74 V 0.73 V
3VSB 3.39 V 3.42 V 3.41 V
VBAT 3.15 V 3.15 V 3.15 V
VTT 1.03 V 1.04 V 1.03 V
VIN5 0.15 V 0.15 V 0.15 V
VIN6 0.13 V 0.13 V 0.13 V
VIN2 1.1 V 1.13 V 1.11 V
SYSFANIN 1605 RPM 4927.43 RPM 4307.26 RPM
CPUFANIN0 1194 RPM 1305.24 RPM 1206.56 RPM
Chassis Intrusion Non Non Non
FUJITSU D3500-A1 (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 50 Â°C 51 Â°C 50.58 Â°C
S.M.A.R.T.: Vi3000 Internal PCIe NVMe M.2 SSD 512GB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 36 Â°C 40 Â°C 38.27 Â°C
Drive Temperature 2 36 Â°C 40 Â°C 38.27 Â°C
Drive Temperature 3 34 Â°C 35.01 Â°C 34.03 Â°C
Drive Remaining Life 96 % 96 % 96.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 20364 Go 20364 Go 20365.69 Go
Total Host Reads 21377 Go 21377 Go 21377.69 Go
Drive: Vi3000 Internal PCIe NVMe M.2 SSD 512GB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 45.47 % 0.74 %
Write Activity 0 % 11 % 0.63 %
Total Activity 0 % 45.55 % 1.37 %
Read Rate 0 MB/s 16.33 MB/s 0.2 MB/s
Write Rate 0 MB/s 33.87 MB/s 0.48 MB/s
Read Total 262039 Mo 262058.59 Mo 262052.05 Mo
Write Total 132844 Mo 132958.39 Mo 132876.68 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
Min Max Moyenne
GPU Temperature 41.94 Â°C 77.45 Â°C 62.71 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 54 Â°C 78 Â°C 68.19 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 51.72 Â°C 89.11 Â°C 73.65 Â°C
GPU Thermal Limit 83 Â°C 83 Â°C 83.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.68 V 0.8 V 0.74 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.04 V 12.17 V 12.09 V
GPU Core (NVVDD) Input Voltage 12.04 V 12.17 V 12.09 V
GPU Fan1 30 % 77.01 % 55.06 %
GPU Power 7.62 W 69.49 W 49.71 W
GPU PCIe +12V Input Power 5.9 W 69.13 W 46.78 W
GPU Core (NVVDD) Input Power 4.41 W 51.85 W 35.09 W
GPU Input PP Source Power (sum) 0 W 25.09 W 16.09 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 2.09 W 38.05 W 24.17 W
GPU Power Limit (rated) 70 W 70 W 70.01 W
GPU Power Limit (max) 70 W 70 W 70.01 W
GPU Clock 210 MHz 1552.04 MHz 1101.32 MHz
GPU Memory Clock 101.27 MHz 1750.16 MHz 1249.83 MHz
GPU Video Clock 555 MHz 1380.15 MHz 1075.08 MHz
GPU Effective Clock 102.39 MHz 1533.31 MHz 1061.32 MHz
GPU Crossbar Clock 600 MHz 1485.05 MHz 1159.57 MHz
GPU Clock (measured) 139.33 MHz 1551.51 MHz 1089.07 MHz
GPU Memory Clock (measured) 56.64 MHz 1749.3 MHz 1244.33 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 340.1 MHz 1484.23 MHz 1135.07 MHz
GPU Core Load 6 % 100 % 76.4 %
GPU Memory Controller Load 1 % 67.01 % 50.02 %
GPU Video Engine Load 0 % 18 % 7.32 %
GPU Bus Load 0 % 19 % 4.7 %
GPU Memory Usage 22.57 % 28.58 % 24.67 %
GPU D3D Usage 5.64 % 96.14 % 36.46 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 5.44 % 1.94 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 14.4 % 5.76 %
GPU Computing (Compute_0) Usage 0 % 5.27 % 0.03 %
GPU Computing (Cuda) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute_1) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Graphics Usage 0 % 100.01 % 67.16 %
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] 9.85 % 104.47 % 71.52 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 9.92 % 103.39 % 71.99 %
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 7882 7893.83 7891.46
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 4387.75 Mo 4757.63 Mo 4628.3 Mo
GPU Memory Allocated 1386.31 Mo 1756.38 Mo 1515.33 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 1252.98 Mo 1623.46 Mo 1382.07 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 234.72 Mo 299.19 Mo 255.23 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 8 GT/s 6.44 GT/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 42900.32 Mo 42962.11 Mo 42931.39 Mo
Total UP 15145.52 Mo 15149.33 Mo 15146.85 Mo
Current DL rate 15.63 KB/s 6815.5 KB/s 320.71 KB/s
Current UP rate 9.62 KB/s 70.15 KB/s 19.57 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

3 ‱ 2h 49min ‱ Rapide 2 ‱ 2h 59min ‱ Config 1 ‱ 1m 4j ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ÉlĂ©ment critique identifiĂ©

đŸ”„ Le processeur surchauffe mĂȘme au repos (min: 70°C, max: 100°C), entrainant une baisse des performances.

Les tempĂ©ratures relevĂ©es sont symptomatiques d'un trĂšs mauvais refroidissement mĂȘme au repos.
En effet, la température minimale relevée (70°C) est anormalement élevée.
Au repos la tempĂ©rature devrait ĂȘtre plus basse.
Tout cela entraine une baisse des performances de l'ordinateur, car le processeur se bride pour éviter de surchauffer.

Voici quelques conseils pour améliorer la situation :

- Suivant la surchauffe, simplement ouvrir le boitier de l'ordinateur peut suffire.

- Sinon dans un premier temps, vérifiez que le systÚme de refroidissement du processeur (ventirad ou AIO/watercooling) fonctionne.
Si visuellement tout semble correct mais que le problÚme persiste, il faut vérifier que le systÚme de refroidissement est bien fixé.

- Pour vérifier la fixation, éteignez votre ordinateur et ouvrez le boitier.
Retirez le systÚme de refroidissement du processeur, en vérifiant qu'il était bien fixé.
Vérifiez aussi que la pùte thermique était bien étalée sur toute la surface du processeur.
Remettez en place le refroidissement en mettant une noisette de pĂąte thermique sur le processeur, puis fixez-le correctement.
Effectuez un nouveau diagnostic pour vérifier si le problÚme est résolu.

Si le problĂšme persiste et que vous vous questionnez :
- Revérifiez que le systÚme de refroidissement est bien fixé et bien en contact avec le processeur.
- Dans le cas d'un AIO/watercooling, vérifiez qu'il n'est pas défectueux en touchant les tuyaux, si l'un est chaud et l'autre froid par exemple.
- Suivant le choix du processeur, il est possible que le refroidissement actuel ne soit pas suffisant suivant l'utilisation.
- Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander l'aide d'une personne compétente.

Considération facultative

âžĄïž L'utilisation du processeur en arriĂšre plan (43%) est relativement Ă©levĂ©e.

Vérifiez depuis le gestionnaire des tùches, les logiciels utilisant anormalement le processeur.
Pour cela, ouvrez le gestionnaire des tĂąches, puis cliquez sur la colonne "Processeur" pour trier de la plus forte utilisation du processeur Ă  la plus faible.

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués3

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

Effectué il y a2h 49min (10/08/2026)

Durée du diagnostic4min 54s

ID du diagnosticU5uFvBDGNV

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

>_ ORDINATEUR OEM

FabricantFUJITSU

AssemblageESPRIMO P557

Carte mĂšreFUJITSU D3500-A1


>_ BIOS

ÉditeurFUJITSU // American 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.
V5.0.0.12 R1.35.0 for D3500-A1x (17/10/2024)

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 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 10 Professionnel

Version22H2 (19045.6466)

Installé le05/07/2026 21:57:26

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.
1j 5h

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.
Inactif

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.
N/A


Résumé des événements passés 0Modifications systÚme2Alertes périphériques4Incidents systÚme2BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 13sWindows: 25sApps: 85s
BIOS
13s
Noyau
0.5s
Matériel / drivers
7.3s
Services installés
8.4s
Session
1.5s
Chargement du bureau
7.2s
Apps au démarrage
(26 apps) 85s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-6700

Nombre de coeurs/threads4 / 8

Usage en arriĂšre-plan43%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.41 GHz

Fréquences min/max0.90 GHz / 3.89 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)
81 W / 65 W

Tensions min/max0.70 V / 1.27 V

Consommations min/en jeu/max14 W / 47 W / 54 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 33°C min et 65°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
70°C / 98°C / 100°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 819 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.
N/A

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.N/A


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 3050

FabricantASUS

VRAM6 Go (GDDR6)

Version pilote610.88

Date pilote22/07/2026

Fréquences coeur min/max0.21 / 1.55 GHz

Fréquences mémoire min/max0.10 / 1.75 GHz

Tensions min/max0.68 / 0.80 V

Consommations min/en jeu/max8 W / 69 W / 69 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 43°C min et 64°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
43°C / 67°C / 77°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.
52°C / 79°C / 89°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1472 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.Bon (75%)


GPU 2

ModĂšlespacedesk Graphics Adapter

FabricantN/A

VRAMN/A (N/A)

Version pilote10.2.398.176

Date pilote02/06/2025

>_ MÉMOIRE

Taille totale16 Go

Type de mémoireDDR4

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.2128 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

ChannelDual

TimingsTimingsCAS15tRCD15tRP15tRAS35tRFC374CR215-15-15-35 (tRFC:374/CR:2)

Utilisation9/15.9 Go (56%)

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)

CommentaireCommentaireLes barrettes de RAM n'ont renvoyé aucun profil.Fréquence de base (JEDEC)

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (DIMM CHA3)

FabricantKingston (Micron)

RéférenceHP24D4U7S8MH-8

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.8 Go - 2400 MT/s


SLOT 2 (DIMM CHB4)

FabricantKingston (Micron)

RéférenceHP24D4U7S8MH-8

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.8 Go - 2400 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleVi3000 Internal PCIe NVMe M.2 SSD 512GB

TypeSSD - NVMe

Capacité512 Go

Mode actuel/maxPCIe 2.0 x2 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture833 - 703 Mo/s

Usage lecture/écriture21.38 To - 20.37 To

Nombre d'allumages973 fois

Temps allumé2 963 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 Used406Data Units Read4484546207Data Units Written4271887808Host Read Commands42511790409Host Write Commands3528090260AController Busy Time18030BPower Cycles9730CPower On Hours29630DUnsafe Shutdowns990EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (96 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
511 Go
187 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
573 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšlePHL 246V5 (Philips)

Résolution1920 x 1080

Fréquence60Hz

Connecté viaHDMI

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 3050

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

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.