userdiag.com/id/aR7mcc1H2e - 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: Gigabyte B760M DS3H DDR4
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 21540 Mo 26050.96 Mo 23713.84 Mo
Virtual Memory Available 11679 Mo 16184.4 Mo 14010.92 Mo
Virtual Memory Load 57 % 69.01 % 62.81 %
Physical Memory Used 8808 Mo 12881.05 Mo 10624.82 Mo
Physical Memory Available 19725 Mo 23796.27 Mo 21981.65 Mo
Physical Memory Load 27 % 39.5 % 32.53 %
Page File Usage 1.23 % 1.23 % 1.23 %
Page File Total 5120 Mo 5120 Mo 5120.13 Mo
Page File Used 63.06 Mo 63.06 Mo 63.06 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.24 V 1.31 V 1.27 V
P-core 1 VID 1.23 V 1.31 V 1.27 V
P-core 2 VID 1.22 V 1.31 V 1.26 V
P-core 3 VID 1.22 V 1.31 V 1.26 V
P-core 4 VID 1.22 V 1.31 V 1.26 V
P-core 5 VID 1.22 V 1.3 V 1.26 V
P-core 6 VID 1.22 V 1.32 V 1.26 V
P-core 7 VID 1.22 V 1.31 V 1.27 V
E-core 8 VID 1.22 V 1.31 V 1.26 V
E-core 9 VID 1.23 V 1.31 V 1.26 V
E-core 10 VID 1.23 V 1.31 V 1.26 V
E-core 11 VID 1.23 V 1.31 V 1.26 V
SA VID 0.9 V 0.91 V 0.9 V
P-core 0 Clock 4688.04 MHz 4888.28 MHz 4709.45 MHz
P-core 1 Clock 4688.44 MHz 4789.87 MHz 4707.45 MHz
P-core 2 Clock 4688.44 MHz 4789.93 MHz 4706.45 MHz
P-core 3 Clock 4688.44 MHz 4789.22 MHz 4702.45 MHz
P-core 4 Clock 4688.44 MHz 4789.4 MHz 4707.45 MHz
P-core 5 Clock 4688.44 MHz 4789.81 MHz 4708.45 MHz
P-core 6 Clock 4688.22 MHz 4889.22 MHz 4718.45 MHz
P-core 7 Clock 4688.22 MHz 4889.69 MHz 4718.45 MHz
E-core 8 Clock 3591.14 MHz 3791.68 MHz 3704.22 MHz
E-core 9 Clock 3591.14 MHz 3791.68 MHz 3704.22 MHz
E-core 10 Clock 3591.14 MHz 3791.51 MHz 3707.22 MHz
E-core 11 Clock 3591.14 MHz 3791.95 MHz 3707.72 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.77 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 3591.13 MHz 4389.02 MHz 3619.09 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 151.51 MHz 4613.02 MHz 2531.22 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 3.03 MHz 4626.05 MHz 1814.61 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 14.14 MHz 4631.02 MHz 2026.11 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.96 MHz 4630.97 MHz 1410.11 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 2.03 MHz 4646.7 MHz 1978.86 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.85 MHz 4645.31 MHz 1481.86 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 10.3 MHz 4651.74 MHz 1970.61 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.66 MHz 4649.35 MHz 1508.36 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 6.9 MHz 4621.97 MHz 1850.11 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.58 MHz 4628.38 MHz 1659.11 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 8.91 MHz 4630.72 MHz 2148.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.86 MHz 4636.39 MHz 1455.11 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 10.54 MHz 4648.3 MHz 2639.22 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 10.8 MHz 4648.89 MHz 2213.22 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 19.01 MHz 4649.47 MHz 3086.72 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 15.21 MHz 4651.23 MHz 1940.36 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 10.56 MHz 3535.91 MHz 1206.11 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 10.23 MHz 3556.62 MHz 1235.61 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 9.64 MHz 3563.56 MHz 1230.61 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 15.88 MHz 3565.19 MHz 1215.36 MHz
Average Effective Clock 224.49 MHz 4508.16 MHz 1897.6 MHz
P-core 0 T0 Usage 2.15 % 100.01 % 54.73 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.02 % 40.35 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 99.99 % 43.64 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 99.99 % 33.46 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100 % 42.61 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 99.99 % 34.42 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 99.99 % 42.53 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 99.98 % 34.2 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100 % 40.32 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 99.99 % 37 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 99.98 % 46.38 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 99.99 % 32.85 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.02 % 57.38 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.02 % 47.75 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 66.58 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.01 % 42 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 34.25 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 34.75 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100 % 34.63 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100 % 34.17 %
Max CPU/Thread Usage 28.77 % 100.01 % 76.43 %
Total CPU Usage 5.06 % 99.96 % 41.7 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 4.79 % 130.03 % 71.96 %
P-core 0 T1 Utility 0.16 % 130.05 % 51.05 %
P-core 1 T0 Utility 0.52 % 130.02 % 57.46 %
P-core 1 T1 Utility 0.05 % 130.01 % 39.7 %
P-core 2 T0 Utility 0.11 % 130.14 % 55.94 %
P-core 2 T1 Utility 0.04 % 130.11 % 41.71 %
P-core 3 T0 Utility 0.41 % 130.21 % 55.61 %
P-core 3 T1 Utility 0.03 % 130.14 % 42.36 %
P-core 4 T0 Utility 0.28 % 129.95 % 52.38 %
P-core 4 T1 Utility 0.03 % 129.95 % 46.74 %
P-core 5 T0 Utility 0.33 % 130.02 % 60.72 %
P-core 5 T1 Utility 0.04 % 130.02 % 40.93 %
P-core 6 T0 Utility 0.38 % 130.17 % 74.82 %
P-core 6 T1 Utility 0.44 % 130.16 % 62.24 %
P-core 7 T0 Utility 0.76 % 130.18 % 86.93 %
P-core 7 T1 Utility 0.58 % 130.17 % 54.67 %
E-core 8 T0 Utility 0.41 % 99.99 % 34.32 %
E-core 9 T0 Utility 0.38 % 99.95 % 34.96 %
E-core 10 T0 Utility 0.36 % 99.97 % 34.74 %
E-core 11 T0 Utility 0.59 % 99.96 % 34.26 %
Total CPU Utility 6.31 % 124.11 % 51.68 %
P-core 0 Ratio 47 x 49 x 47.21 x
P-core 1 Ratio 47 x 48.01 x 47.19 x
P-core 2 Ratio 47 x 48 x 47.18 x
P-core 3 Ratio 47 x 48 x 47.14 x
P-core 4 Ratio 47 x 48 x 47.19 x
P-core 5 Ratio 47 x 48.01 x 47.2 x
P-core 6 Ratio 47 x 49 x 47.3 x
P-core 7 Ratio 47 x 49.01 x 47.3 x
E-core 8 Ratio 36 x 38.01 x 37.13 x
E-core 9 Ratio 36 x 38.01 x 37.13 x
E-core 10 Ratio 36 x 38 x 37.16 x
E-core 11 Ratio 36 x 38.01 x 37.17 x
Uncore Ratio 36 x 44.01 x 36.28 x
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 29 Â°C 76.01 Â°C 46.9 Â°C
P-core 1 32 Â°C 72.02 Â°C 48.68 Â°C
P-core 2 33 Â°C 77.01 Â°C 50.51 Â°C
P-core 3 32 Â°C 82.02 Â°C 49.47 Â°C
P-core 4 31 Â°C 68 Â°C 48.07 Â°C
P-core 5 28 Â°C 76.01 Â°C 49.84 Â°C
P-core 6 33 Â°C 69.01 Â°C 52.97 Â°C
P-core 7 31 Â°C 82 Â°C 55.37 Â°C
E-core 8 31 Â°C 73 Â°C 46.64 Â°C
E-core 9 31 Â°C 73.01 Â°C 46.71 Â°C
E-core 10 31 Â°C 70.01 Â°C 46.65 Â°C
E-core 11 31 Â°C 73.01 Â°C 46.79 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 24 Â°C 71 Â°C 53.1 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 28 Â°C 68 Â°C 51.32 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 23 Â°C 67 Â°C 49.49 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 18 Â°C 68 Â°C 50.53 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 32 Â°C 69.02 Â°C 51.93 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 24 Â°C 72.01 Â°C 50.16 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 31 Â°C 67.01 Â°C 47.03 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 18 Â°C 69.01 Â°C 44.63 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 27 Â°C 69.01 Â°C 53.36 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 27 Â°C 69 Â°C 53.29 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 30 Â°C 69.01 Â°C 53.35 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 27 Â°C 69.01 Â°C 53.21 Â°C
CPU Package 33 Â°C 87.01 Â°C 58.35 Â°C
Core Max 33 Â°C 82.01 Â°C 58.09 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 i7-12700KF: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 33 Â°C 88 Â°C 58.07 Â°C
CPU IA Cores 33 Â°C 88 Â°C 58.1 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 1.35 V 1.35 V 1.35 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 15.84 A 129.21 A 69.5 A
CPU Package Power 21.47 W 153.3 W 81.74 W
IA Cores Power 19.95 W 151.07 W 79.83 W
Rest-of-Chip Power 0.52 W 1.53 W 0.93 W
PL1 Power Limit (Static) 125 W 125 W 125.01 W
PL2 Power Limit (Static) 241 W 241 W 241.01 W
VR VCC Power (SVID POUT) 16 W 160 W 91.74 W
VR VCC Temperature (SVID) 11 Â°C 80.01 Â°C 41.64 Â°C
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 3.47 % 98.79 % 54.29 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.06 % 99.08 % 38.75 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.32 % 99.18 % 43.39 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.02 % 99.14 % 30.21 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.05 % 99.39 % 42.35 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.02 % 99.4 % 31.8 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.22 % 99.45 % 42.26 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.02 % 99.47 % 32.29 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.15 % 99.04 % 39.71 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.01 % 99.16 % 35.53 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.2 % 99.13 % 46.12 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.02 % 99.26 % 31.23 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.27 % 99.41 % 56.95 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.24 % 99.43 % 47.44 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.43 % 99.45 % 66.41 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.34 % 99.47 % 41.6 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.29 % 98.54 % 33.51 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.28 % 99.09 % 34.31 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.27 % 99.27 % 34.18 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.44 % 99.31 % 33.77 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 95.11 % 42.5 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 63.35 % 23.88 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 81.73 % 27.8 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 85.63 % 27.83 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 84.85 % 31.66 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 89.66 % 39.22 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 71.26 % 27.62 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 71.72 % 27.31 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 71.89 % 5.29 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 62.15 % 3.92 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 52.24 % 2.57 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 62.68 % 2.1 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 0.68 % 0.03 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 0.77 % 0.04 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 1.59 % 0.06 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 2.85 % 0.12 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 1.99 % 0.07 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 3.19 % 0.12 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 0.65 % 0.04 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 0.6 % 0.04 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.25 % 60.11 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.33 % 60.82 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.33 % 62.38 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 98.98 % 63.36 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 0.6 % 0.03 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 99 % 30.74 %
P-core 2 C7 Residency 0 % 99.03 % 26.74 %
P-core 3 C7 Residency 0 % 98.99 % 26.65 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 99.35 % 21.83 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 90.93 % 12.09 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 0.38 % 0.02 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 0.44 % 0.02 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1795.54 MHz 1796.12 MHz 1795.61 MHz
Memory Clock Ratio 18 x 18 x 18 x
Tcas 18 T 18 T 18 T
Trcd 22 T 22 T 22 T
Trp 22 T 22 T 22 T
Tras 42 T 42 T 42 T
Trc 64 T 64 T 64 T
Trfc 630 T 630 T 630 T
Command Rate 1 T 1 T 1 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i7-12700KF: 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
Gigabyte B760M DS3H DDR4 (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 52 Â°C 55 Â°C 53.36 Â°C
Gigabyte B760M DS3H DDR4 (ITE IT8689E)
Min Max Moyenne
System1 31 Â°C 36 Â°C 33.14 Â°C
PCH 35 Â°C 38.01 Â°C 36.19 Â°C
CPU 1285 RPM 2606.09 RPM 1841.75 RPM
PCIEX16 38 Â°C 42 Â°C 39.57 Â°C
VRM MOS 47 Â°C 83.01 Â°C 60.75 Â°C
System2 29 Â°C 31 Â°C 29.65 Â°C
Vcore 1.03 V 1.33 V 1.27 V
+3.3V 3.31 V 3.34 V 3.32 V
+12V 12.1 V 12.17 V 12.1 V
+5V 4.95 V 4.98 V 4.97 V
iGPU VAXG 0.04 V 0.04 V 0.04 V
CPU VCCIN_AUX 1.84 V 1.87 V 1.85 V
DRAM 1.33 V 1.34 V 1.34 V
3VSB 3.34 V 3.41 V 3.38 V
VBAT 3.07 V 3.07 V 3.07 V
AVCC3 3.07 V 3.07 V 3.07 V
System 1 882 RPM 1483.13 RPM 1122.35 RPM
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
Gigabyte B760M DS3H DDR4 (OnSemi NCP81530) + Power Monitor
Min Max Moyenne
Vcore VR Temperature 6 Â°C 80.01 Â°C 36.14 Â°C
VR VOUT (Vcore) 0.8 V 1.38 V 1.32 V
VR IOUT (Vcore Current) 17 A 103.01 A 56.22 A
Vcore Active Phase Count 6 6 6
IGPU Active Phase Count 1 1 1
IGPU VR Temperature 1 Â°C 11 Â°C 6.13 Â°C
VR IOUT (IGPU Current) 0 A 1 A 0.07 A
S.M.A.R.T.: CT1000P3SSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 34 Â°C 40 Â°C 36.72 Â°C
Drive Temperature 2 34 Â°C 40 Â°C 36.72 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 4581 Go 4581 Go 4581.42 Go
Total Host Reads 5009 Go 5009 Go 5009.42 Go
Drive: CT1000P3SSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 22.25 % 0.27 %
Write Activity 0 % 6.8 % 0.5 %
Total Activity 0 % 22.33 % 0.77 %
Read Rate 0 MB/s 36.25 MB/s 0.35 MB/s
Write Rate 0 MB/s 4.46 MB/s 0.38 MB/s
Read Total 195185 Mo 195234.59 Mo 195236.05 Mo
Write Total 123301 Mo 123391.75 Mo 123334.34 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 5070: MSI GeForce RTX 5070 VENTUS/INSPIRE/SHADOW 3X OC
Min Max Moyenne
GPU Temperature 52.52 Â°C 77.33 Â°C 68.57 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 58 Â°C 62 Â°C 60.93 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 57.94 Â°C 87.51 Â°C 77 Â°C
GPU Memory A0 Temperature 58 Â°C 62 Â°C 59.6 Â°C
GPU Memory A1 Temperature 58 Â°C 60 Â°C 58.11 Â°C
GPU Memory B0 Temperature 58 Â°C 62 Â°C 59.93 Â°C
GPU Memory B1 Temperature 56 Â°C 62.01 Â°C 58.39 Â°C
GPU Memory C0 Temperature 56 Â°C 60 Â°C 57.96 Â°C
GPU Memory C1 Temperature 58 Â°C 64 Â°C 60.74 Â°C
GPU Core Voltage 0.8 V 1.01 V 0.94 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.18 V 12.23 V 12.2 V
GPU 12VHPWR Voltage 12.15 V 12.23 V 12.17 V
GPU Fan1 0 % 60 % 38.61 %
GPU Power 19.02 W 251.03 W 176.7 W
GPU PCIe +12V Input Power 0.53 W 0.91 W 0.73 W
GPU 12VHPWR Power 17.41 W 252.59 W 176.44 W
GPU Unknown Rail (D6) Power (sum) 11.16 W 157.11 W 109.87 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 6.92 W 97.42 W 68.13 W
GPU Unknown Rail (D4) Power (sum) 4.25 W 59.69 W 41.74 W
GPU Misc0 Input Power (sum) 6.83 W 96.24 W 67.3 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 21.42 W 258.32 W 144.32 W
GPU Power Limit (rated) 250 W 250 W 250.01 W
GPU Power Limit (max) 250 W 250 W 250.01 W
GPU Clock 240 MHz 2707.24 MHz 2054.13 MHz
GPU Memory Clock 875.19 MHz 1750.22 MHz 1704.58 MHz
GPU Video Clock 1147 MHz 2317.14 MHz 2072.17 MHz
GPU Effective Clock 371.52 MHz 2729.02 MHz 2061.64 MHz
GPU Crossbar Clock 1177 MHz 2400.43 MHz 2140.13 MHz
GPU System Domain Clock 1222 MHz 2430.07 MHz 2173.66 MHz
GPU Clock (measured) 179.95 MHz 2893.02 MHz 2064.63 MHz
GPU Memory Clock (measured) 873.96 MHz 1749.69 MHz 1703.08 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 1131.89 MHz 2513.42 MHz 2145.63 MHz
GPU Core Load 0 % 100.01 % 68.27 %
GPU Memory Controller Load 1 % 6 % 2.7 %
GPU Video Engine Load 0 % 3 % 0.82 %
GPU Bus Load 2 % 50.01 % 12.56 %
GPU Memory Usage 9.64 % 11.91 % 10.38 %
GPU D3D Usage 0.29 % 100.01 % 68.04 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 3.54 % 1.1 %
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 Oui Oui
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Non Non Non
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
Total GPU Power [% of TDP] 7.36 % 101.35 % 70.87 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 11.24 % 103.44 % 73.37 %
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 3194 3194 3194.23
Correctable Error Count 0 0 0
Non-Fatal Error Count 0 0 0
Fatal Error Count 0 0 0
Unsupported Request Count 0 0 0
PCIe Lane 0 Errors 0 0 0
PCIe Lane 1 Errors 0 0 0
PCIe Lane 2 Errors 0 0 0
PCIe Lane 3 Errors 0 0 0
PCIe Lane 4 Errors 0 0 0
PCIe Lane 5 Errors 0 0 0
PCIe Lane 6 Errors 0 0 0
PCIe Lane 7 Errors 0 0 0
PCIe Lane 8 Errors 0 0 0
PCIe Lane 9 Errors 0 0 0
PCIe Lane 10 Errors 0 0 0
PCIe Lane 11 Errors 0 0 0
PCIe Lane 12 Errors 0 0 0
PCIe Lane 13 Errors 0 0 0
PCIe Lane 14 Errors 0 0 0
PCIe Lane 15 Errors 0 0 0
GPU Memory Available 10770.53 Mo 11049.4 Mo 10956.6 Mo
GPU Memory Allocated 1178.4 Mo 1455.61 Mo 1269.58 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 850.54 Mo 1128.59 Mo 942.03 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 80.67 Mo 146.29 Mo 119.74 Mo
PCIe Link Speed 16 GT/s 16 GT/s 16 GT/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 105255.35 Mo 105326.74 Mo 105270.77 Mo
Total UP 3189.68 Mo 3191.47 Mo 3190.21 Mo
Current DL rate 1.13 KB/s 810.38 KB/s 324.96 KB/s
Current UP rate 0.21 KB/s 47.86 KB/s 6.73 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

1 ‱ 47min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

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

Considération facultative

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 diagnostic26.9.7

Effectué il y a47min (28/09/2026)

Durée du diagnostic4min 58s

ID du diagnosticaR7mcc1H2e

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

FabricantGigabyte

ModĂšleB760M DS3H DDR4

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.
11°C / 83°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.
F21c (27/05/2025)

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

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

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

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

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

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

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

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.9550)

Installé le18/06/2025 08:04:50

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 10h

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
Évaluation


Résumé des événements passés 0Modifications systÚme0Alertes périphériques1Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 10sWindows: 18sApps: 18s
BIOS
10s
Noyau
0.6s
Matériel / drivers
6.2s
Services installés
6.3s
Session
2.9s
Chargement du bureau
2.1s
Apps au démarrage
(11 apps) 18s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-12700KF

Nombre de coeurs/threads12 / 20

Usage en arriĂšre-plan5%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.60 GHz

Fréquences min/max0.02 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)
241 W / 125 W

Tensions min/max1.03 V / 1.33 V

Consommations min/en jeu/max22 W / 80 W / 153 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 26°C min et 68°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
36°C / 65°C / 81°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2083 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

Resizable BARResizable BARLe Resizable BAR permet au processeur d'avoir accÚs à toute la mémoire de la carte graphique d'un coup au lieu de faire plein de petits accÚs dus à la limite de taille d'accÚs par défaut. Cela peut légÚrement améliorer les performances dans certains jeux/logiciels.

Sur un PC entiĂšrement AMD (processeur, carte mĂšre et carte graphique) cela peut porter le nom marketing de Smart Access Memory (SAM).

Le Resizable BAR doit ĂȘtre supportĂ© par la carte mĂšre, le processeur et la carte graphique (ainsi que son driver graphique Ă  jour), puis il suffit de l'activer dans le BIOS.
Actif


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 5070

FabricantMSI

VRAM12 Go (GDDR7)

Version pilote617.14

Date pilote17/09/2026

Fréquences coeur min/max0.24 / 2.71 GHz

Fréquences mémoire min/max0.88 / 1.75 GHz

Tensions min/max0.80 / 1.00 V

Consommations min/en jeu/max19 W / 250 W / 251 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 42°C min et 62°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
54°C / 76°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.
58°C / 86°C / 88°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1996 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.3592 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.
1.33 V

Channel2 x 64-bit

TimingsTimingsCAS18tRCD22tRP22tRAS42tRFC630CR118-22-22-42 (tRFC:630/CR:1)

Utilisation8.5/31.8 Go (27%)

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 activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (DDR4-A1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (DDR4-A2)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCM4X16GC3600C18K2D

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 (DDR4-B1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (DDR4-B2)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCM4X16GC3600C18K2D

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

ModĂšleCT1000P3SSD8

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture3 312 - 3 145 Mo/s

Usage lecture/écriture5.04 To - 4.61 To

Nombre d'allumages394 fois

Temps allumé4 201 heures

Température45°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 Temperature31803Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used106Data Units Read1057547107Data Units Written967571508Host Read Commands8198871709Host Write Commands1295408670AController Busy Time1710BPower Cycles3940CPower On Hours42010DUnsafe Shutdowns150EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (99 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
999 Go
667 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
949 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleOdyssey G50SF (Samsung)

Résolution2560 x 1440

Fréquence180Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5070

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 fabricationInconnu

Taille27"


ÉCRAN 2

ModĂšle24G2W1G3- (AOC International)

Résolution1920 x 1080

Fréquence165Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5070

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 fabrication2021

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.

La frĂ©quence du processeur peut ĂȘtre stable ou varier au cours du temps (pas un problĂšme) car la charge du test varie.
La frĂ©quence de la carte graphique doit normalement ĂȘtre plutĂŽt stable.

>_ TEST: GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

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

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

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

>_ TEST: CPU MULTI COEUR + GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

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

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

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