userdiag.com/id/aumkz3KpI5 - 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 entrées récupérées par catégorie.

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 8901 Mo 13749.92 Mo 11026.92 Mo
Virtual Memory Available 134423 Mo 139239.57 Mo 137134.68 Mo
Virtual Memory Load 6 % 9.2 % 7.4 %
Physical Memory Used 8152 Mo 12154.86 Mo 9748.82 Mo
Physical Memory Available 118595 Mo 122598.54 Mo 120998.59 Mo
Physical Memory Load 6.2 % 9.2 % 7.4 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 17408 Mo 17408 Mo 17408.51 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i9-10980XE
Min Max Moyenne
Core 0 VID 0.76 V 1.23 V 1 V
Core 1 VID 0.77 V 1.03 V 0.85 V
Core 2 VID 0.78 V 1.05 V 0.85 V
Core 3 VID 0.79 V 1.02 V 0.85 V
Core 4 VID 0.79 V 1.03 V 0.85 V
Core 5 VID 0.78 V 1.14 V 0.97 V
Core 6 VID 0.79 V 1.16 V 0.85 V
Core 7 VID 0.8 V 1.03 V 0.85 V
Core 8 VID 0.8 V 1.02 V 0.85 V
Core 9 VID 0.79 V 1.15 V 0.89 V
Core 10 VID 0.8 V 1.03 V 0.85 V
Core 11 VID 0.8 V 1.02 V 0.85 V
Core 12 VID 0.79 V 1.02 V 0.84 V
Core 13 VID 0.77 V 1.16 V 0.85 V
Core 14 VID 0.79 V 1.02 V 0.85 V
Core 15 VID 0.77 V 1.15 V 0.87 V
Core 16 VID 0.77 V 1.04 V 0.85 V
Core 17 VID 0.77 V 1.03 V 0.85 V
Core 0 Clock 1183.22 MHz 4534.68 MHz 3526.06 MHz
Core 1 Clock 1183.24 MHz 3787.76 MHz 2690.06 MHz
Core 2 Clock 1183.24 MHz 3787.85 MHz 2692.56 MHz
Core 3 Clock 2252.29 MHz 3788.95 MHz 2717.06 MHz
Core 4 Clock 2252.29 MHz 3788.93 MHz 2723.06 MHz
Core 5 Clock 2252.16 MHz 4310.14 MHz 3428.56 MHz
Core 6 Clock 2252.24 MHz 4288.65 MHz 2721.06 MHz
Core 7 Clock 2252.49 MHz 3787.68 MHz 2691.56 MHz
Core 8 Clock 2252.49 MHz 3787.8 MHz 2695.06 MHz
Core 9 Clock 2252.24 MHz 4288.2 MHz 2950.06 MHz
Core 10 Clock 2252.49 MHz 3787.87 MHz 2682.56 MHz
Core 11 Clock 2252.49 MHz 3787.81 MHz 2695.56 MHz
Core 12 Clock 2252.13 MHz 3756.66 MHz 2674.56 MHz
Core 13 Clock 1194.82 MHz 4282.91 MHz 2699.56 MHz
Core 14 Clock 2252.49 MHz 3787.93 MHz 2699.56 MHz
Core 15 Clock 1194.57 MHz 4295.7 MHz 2877.56 MHz
Core 16 Clock 1194.74 MHz 3787.94 MHz 2680.56 MHz
Core 17 Clock 1194.54 MHz 3788.23 MHz 2696.06 MHz
Bus Clock 93.85 MHz 100.24 MHz 99.05 MHz
Mesh/LLC Clock 690.07 MHz 2405.71 MHz 2091.59 MHz
PCIe Clock 99.61 MHz 99.61 MHz 99.61 MHz
Core 0 T0 Effective Clock 5.55 MHz 4391.42 MHz 2706.06 MHz
Core 0 T1 Effective Clock 0.72 MHz 4392.41 MHz 2435.06 MHz
Core 1 T0 Effective Clock 9.42 MHz 3683.26 MHz 1039.28 MHz
Core 1 T1 Effective Clock 1.87 MHz 3685.28 MHz 962.64 MHz
Core 2 T0 Effective Clock 0.54 MHz 3696.07 MHz 916.02 MHz
Core 2 T1 Effective Clock 1.5 MHz 3675.54 MHz 967.39 MHz
Core 3 T0 Effective Clock 1.14 MHz 3727.46 MHz 952.89 MHz
Core 3 T1 Effective Clock 0.44 MHz 3724.14 MHz 970.02 MHz
Core 4 T0 Effective Clock 2.19 MHz 3721.38 MHz 972.64 MHz
Core 4 T1 Effective Clock 2.02 MHz 3720.68 MHz 962.77 MHz
Core 5 T0 Effective Clock 1.22 MHz 4261.35 MHz 2279.06 MHz
Core 5 T1 Effective Clock 0.28 MHz 4291.49 MHz 1927.03 MHz
Core 6 T0 Effective Clock 1.17 MHz 3650.12 MHz 1248.03 MHz
Core 6 T1 Effective Clock 0.26 MHz 3653.02 MHz 1044.53 MHz
Core 7 T0 Effective Clock 1.14 MHz 3696.81 MHz 980.14 MHz
Core 7 T1 Effective Clock 0.49 MHz 3697.95 MHz 969.52 MHz
Core 8 T0 Effective Clock 0.95 MHz 3704.82 MHz 926.52 MHz
Core 8 T1 Effective Clock 0.53 MHz 3713.37 MHz 987.39 MHz
Core 9 T0 Effective Clock 25.74 MHz 3618.8 MHz 1321.53 MHz
Core 9 T1 Effective Clock 9 MHz 3629.94 MHz 1317.03 MHz
Core 10 T0 Effective Clock 1.3 MHz 3601.56 MHz 922.64 MHz
Core 10 T1 Effective Clock 0.38 MHz 3601.81 MHz 973.77 MHz
Core 11 T0 Effective Clock 1.66 MHz 3723.17 MHz 971.39 MHz
Core 11 T1 Effective Clock 0.24 MHz 3719.06 MHz 981.77 MHz
Core 12 T0 Effective Clock 0.56 MHz 3599.94 MHz 962.27 MHz
Core 12 T1 Effective Clock 0.54 MHz 3611.07 MHz 943.27 MHz
Core 13 T0 Effective Clock 1.54 MHz 3723.19 MHz 981.89 MHz
Core 13 T1 Effective Clock 0.36 MHz 3726.57 MHz 966.27 MHz
Core 14 T0 Effective Clock 0.6 MHz 3693.8 MHz 915.89 MHz
Core 14 T1 Effective Clock 0.24 MHz 3699.65 MHz 952.52 MHz
Core 15 T0 Effective Clock 43.32 MHz 3654.81 MHz 1326.53 MHz
Core 15 T1 Effective Clock 4.16 MHz 3691.98 MHz 1226.78 MHz
Core 16 T0 Effective Clock 0.47 MHz 3663.24 MHz 918.52 MHz
Core 16 T1 Effective Clock 0.42 MHz 3664.02 MHz 913.27 MHz
Core 17 T0 Effective Clock 0.5 MHz 3727.54 MHz 945.02 MHz
Core 17 T1 Effective Clock 0.36 MHz 3732.27 MHz 931.14 MHz
Average Effective Clock 37.28 MHz 3677.31 MHz 1158.85 MHz
Core 0 T0 Usage 0.56 % 100 % 70.49 %
Core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 63.35 %
Core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.53 %
Core 1 T1 Usage 0 % 100.01 % 28.45 %
Core 2 T0 Usage 0 % 100.01 % 29.21 %
Core 2 T1 Usage 0 % 100 % 29.45 %
Core 3 T0 Usage 0 % 100.01 % 28.82 %
Core 3 T1 Usage 0 % 100.01 % 29.17 %
Core 4 T0 Usage 0 % 100 % 28.96 %
Core 4 T1 Usage 0 % 100.01 % 28.63 %
Core 5 T0 Usage 0 % 100 % 61.67 %
Core 5 T1 Usage 0 % 100.01 % 52.15 %
Core 6 T0 Usage 0 % 100 % 40.25 %
Core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.36 %
Core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 29.82 %
Core 7 T1 Usage 0 % 100.01 % 29.25 %
Core 8 T0 Usage 0 % 100.01 % 28.21 %
Core 8 T1 Usage 0 % 100 % 30.17 %
Core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 38.53 %
Core 9 T1 Usage 0 % 100 % 37.97 %
Core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 27.99 %
Core 10 T1 Usage 0 % 100.01 % 29.71 %
Core 11 T0 Usage 0 % 100.01 % 29.83 %
Core 11 T1 Usage 0 % 100.01 % 29.74 %
Core 12 T0 Usage 0 % 100 % 30.49 %
Core 12 T1 Usage 0 % 100 % 28.04 %
Core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 29.63 %
Core 13 T1 Usage 0 % 100.01 % 29.35 %
Core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 29.64 %
Core 14 T1 Usage 0 % 100 % 29.77 %
Core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 39.2 %
Core 15 T1 Usage 0 % 100 % 36.38 %
Core 16 T0 Usage 0 % 100.01 % 29.71 %
Core 16 T1 Usage 0 % 100.02 % 28.34 %
Core 17 T0 Usage 0 % 100 % 30.37 %
Core 17 T1 Usage 0 % 100 % 28.58 %
Max CPU/Thread Usage 17.9 % 100.01 % 79.44 %
Total CPU Usage 1.66 % 100 % 34.31 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
Core 0 T0 Utility 0.26 % 147.79 % 91.96 %
Core 0 T1 Utility 0.04 % 147.81 % 82.6 %
Core 1 T0 Utility 0.41 % 125.22 % 35.74 %
Core 1 T1 Utility 0.09 % 124.99 % 32.88 %
Core 2 T0 Utility 0.03 % 125.75 % 31.29 %
Core 2 T1 Utility 0.09 % 124.72 % 32.94 %
Core 3 T0 Utility 0.06 % 126.19 % 32.48 %
Core 3 T1 Utility 0.03 % 126.35 % 32.96 %
Core 4 T0 Utility 0.09 % 126.12 % 33.15 %
Core 4 T1 Utility 0.09 % 126.08 % 32.84 %
Core 5 T0 Utility 0.05 % 143.08 % 77.61 %
Core 5 T1 Utility 0.02 % 144.6 % 65.39 %
Core 6 T0 Utility 0.05 % 125.69 % 42.4 %
Core 6 T1 Utility 0.01 % 123.89 % 35.51 %
Core 7 T0 Utility 0.06 % 125.26 % 33.38 %
Core 7 T1 Utility 0.02 % 125.26 % 32.92 %
Core 8 T0 Utility 0.05 % 125.81 % 31.65 %
Core 8 T1 Utility 0.03 % 125.51 % 33.57 %
Core 9 T0 Utility 1.02 % 123.42 % 45.43 %
Core 9 T1 Utility 0.37 % 123.32 % 44.95 %
Core 10 T0 Utility 0.07 % 123.17 % 31.8 %
Core 10 T1 Utility 0.02 % 122.02 % 33.21 %
Core 11 T0 Utility 0.08 % 125.99 % 33.3 %
Core 11 T1 Utility 0.01 % 125.68 % 33.42 %
Core 12 T0 Utility 0.03 % 122.17 % 33.1 %
Core 12 T1 Utility 0.03 % 122.15 % 32.26 %
Core 13 T0 Utility 0.08 % 126.03 % 33.63 %
Core 13 T1 Utility 0.02 % 126 % 32.99 %
Core 14 T0 Utility 0.03 % 125.76 % 31.52 %
Core 14 T1 Utility 0.01 % 125.11 % 32.75 %
Core 15 T0 Utility 1.64 % 125.11 % 46.17 %
Core 15 T1 Utility 0.19 % 125.05 % 42.55 %
Core 16 T0 Utility 0.03 % 124.93 % 31.85 %
Core 16 T1 Utility 0.02 % 124.93 % 31.52 %
Core 17 T0 Utility 0.02 % 126.44 % 32.69 %
Core 17 T1 Utility 0.02 % 126.46 % 31.57 %
Total CPU Utility 1.48 % 124.77 % 39.61 %
Core 0 Ratio 12 x 46.01 x 35.61 x
Core 1 Ratio 12 x 38 x 27.17 x
Core 2 Ratio 12 x 39 x 27.2 x
Core 3 Ratio 24 x 38 x 27.45 x
Core 4 Ratio 24 x 38.01 x 27.5 x
Core 5 Ratio 24 x 43.01 x 34.59 x
Core 6 Ratio 24 x 43.01 x 27.48 x
Core 7 Ratio 24 x 38.01 x 27.18 x
Core 8 Ratio 24 x 38 x 27.22 x
Core 9 Ratio 24 x 43 x 29.79 x
Core 10 Ratio 24 x 38 x 27.1 x
Core 11 Ratio 24 x 38 x 27.23 x
Core 12 Ratio 24 x 38 x 27.01 x
Core 13 Ratio 12 x 43 x 27.27 x
Core 14 Ratio 24 x 38 x 27.27 x
Core 15 Ratio 12 x 43 x 29.06 x
Core 16 Ratio 12 x 38 x 27.08 x
Core 17 Ratio 12 x 38 x 27.23 x
Uncore Ratio 7 x 24 x 21.12 x
CPU [#0]: Intel Core i9-10980XE: DTS
Min Max Moyenne
Core 0 35 Â°C 66 Â°C 48.54 Â°C
Core 1 35 Â°C 54.01 Â°C 41.2 Â°C
Core 2 35 Â°C 55.01 Â°C 41.67 Â°C
Core 3 36 Â°C 59 Â°C 42.67 Â°C
Core 4 36 Â°C 56 Â°C 41.27 Â°C
Core 5 34 Â°C 66.02 Â°C 47.65 Â°C
Core 6 35 Â°C 61 Â°C 42.87 Â°C
Core 7 35 Â°C 56 Â°C 41.01 Â°C
Core 8 34 Â°C 51.01 Â°C 39.04 Â°C
Core 9 36 Â°C 66.01 Â°C 44.17 Â°C
Core 10 35 Â°C 55.01 Â°C 42.08 Â°C
Core 11 35 Â°C 54 Â°C 40.5 Â°C
Core 12 34 Â°C 57 Â°C 40.47 Â°C
Core 13 35 Â°C 61.01 Â°C 40.98 Â°C
Core 14 36 Â°C 56.01 Â°C 42.1 Â°C
Core 15 35 Â°C 65.01 Â°C 44.42 Â°C
Core 16 35 Â°C 57 Â°C 41.23 Â°C
Core 17 35 Â°C 54.01 Â°C 40.64 Â°C
Core 0 Distance to TjMAX 20 Â°C 51.01 Â°C 37.45 Â°C
Core 1 Distance to TjMAX 32 Â°C 51 Â°C 44.8 Â°C
Core 2 Distance to TjMAX 31 Â°C 51 Â°C 44.32 Â°C
Core 3 Distance to TjMAX 27 Â°C 50.01 Â°C 43.32 Â°C
Core 4 Distance to TjMAX 30 Â°C 50 Â°C 44.73 Â°C
Core 5 Distance to TjMAX 20 Â°C 52 Â°C 38.35 Â°C
Core 6 Distance to TjMAX 25 Â°C 51.01 Â°C 43.13 Â°C
Core 7 Distance to TjMAX 30 Â°C 51.01 Â°C 44.99 Â°C
Core 8 Distance to TjMAX 35 Â°C 52 Â°C 46.95 Â°C
Core 9 Distance to TjMAX 20 Â°C 50 Â°C 41.83 Â°C
Core 10 Distance to TjMAX 31 Â°C 51 Â°C 43.92 Â°C
Core 11 Distance to TjMAX 32 Â°C 51.01 Â°C 45.49 Â°C
Core 12 Distance to TjMAX 29 Â°C 52.01 Â°C 45.52 Â°C
Core 13 Distance to TjMAX 25 Â°C 51 Â°C 45.02 Â°C
Core 14 Distance to TjMAX 30 Â°C 50 Â°C 43.89 Â°C
Core 15 Distance to TjMAX 21 Â°C 51 Â°C 41.57 Â°C
Core 16 Distance to TjMAX 29 Â°C 51.01 Â°C 44.77 Â°C
Core 17 Distance to TjMAX 32 Â°C 51 Â°C 45.35 Â°C
CPU Package 37 Â°C 66.01 Â°C 53.75 Â°C
Core Max 36 Â°C 66 Â°C 53.74 Â°C
Core 0 Thermal Throttling Non Non Non
Core 1 Thermal Throttling Non Non Non
Core 2 Thermal Throttling Non Non Non
Core 3 Thermal Throttling Non Non Non
Core 4 Thermal Throttling Non Non Non
Core 5 Thermal Throttling Non Non Non
Core 6 Thermal Throttling Non Non Non
Core 7 Thermal Throttling Non Non Non
Core 8 Thermal Throttling Non Non Non
Core 9 Thermal Throttling Non Non Non
Core 10 Thermal Throttling Non Non Non
Core 11 Thermal Throttling Non Non Non
Core 12 Thermal Throttling Non Non Non
Core 13 Thermal Throttling Non Non Non
Core 14 Thermal Throttling Non Non Non
Core 15 Thermal Throttling Non Non Non
Core 16 Thermal Throttling Non Non Non
Core 17 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 4 Critical Temperature Non Non Non
Core 5 Critical Temperature Non Non Non
Core 6 Critical Temperature Non Non Non
Core 7 Critical Temperature Non Non Non
Core 8 Critical Temperature Non Non Non
Core 9 Critical Temperature Non Non Non
Core 10 Critical Temperature Non Non Non
Core 11 Critical Temperature Non Non Non
Core 12 Critical Temperature Non Non Non
Core 13 Critical Temperature Non Non Non
Core 14 Critical Temperature Non Non Non
Core 15 Critical Temperature Non Non Non
Core 16 Critical Temperature Non Non Non
Core 17 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
Core 4 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 5 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 6 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 7 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 8 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 9 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 10 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 11 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 12 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 13 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 14 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 15 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 16 Power Limit Exceeded Non Non Non
Core 17 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
PMAX Limit/VCCIN Under-Voltage Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i9-10980XE: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 42 Â°C 72.01 Â°C 59.1 Â°C
PP0 41 Â°C 72.01 Â°C 59.04 Â°C
CPU Package Power 25.41 W 174.73 W 90.6 W
PL1 Power Limit (Static) 165 W 165 W 165.01 W
PL2 Power Limit (Static) 198 W 198 W 198.01 W
Current cTDP Level 0 0 0
CPU [#0]: Intel Core i9-10980XE: C-State Residency
Min Max Moyenne
Core 0 T0 C0 Residency 0.15 % 99.64 % 69.89 %
Core 0 T1 C0 Residency 0.02 % 99.34 % 62.86 %
Core 1 T0 C0 Residency 0.54 % 98.44 % 31.26 %
Core 1 T1 C0 Residency 0.08 % 98.58 % 27.9 %
Core 2 T0 C0 Residency 0.02 % 98.59 % 26.34 %
Core 2 T1 C0 Residency 0.07 % 98.49 % 27.78 %
Core 3 T0 C0 Residency 0.05 % 98.75 % 27.56 %
Core 3 T1 C0 Residency 0.02 % 98.67 % 27.59 %
Core 4 T0 C0 Residency 0.09 % 98.71 % 27.94 %
Core 4 T1 C0 Residency 0.08 % 98.58 % 27.79 %
Core 5 T0 C0 Residency 0.03 % 99.56 % 61.13 %
Core 5 T1 C0 Residency 0.01 % 99.04 % 51.74 %
Core 6 T0 C0 Residency 0.05 % 98.48 % 38.36 %
Core 6 T1 C0 Residency 0.01 % 98.57 % 30.25 %
Core 7 T0 C0 Residency 0.05 % 98.62 % 28.27 %
Core 7 T1 C0 Residency 0.02 % 98.71 % 28.07 %
Core 8 T0 C0 Residency 0.04 % 98.65 % 26.55 %
Core 8 T1 C0 Residency 0.02 % 98.67 % 28.44 %
Core 9 T0 C0 Residency 1.16 % 98.34 % 38.35 %
Core 9 T1 C0 Residency 0.43 % 98.55 % 37.74 %
Core 10 T0 C0 Residency 0.05 % 98.19 % 26.77 %
Core 10 T1 C0 Residency 0.02 % 98.44 % 28.21 %
Core 11 T0 C0 Residency 0.08 % 98.6 % 28.22 %
Core 11 T1 C0 Residency 0.01 % 98.79 % 27.95 %
Core 12 T0 C0 Residency 0.02 % 98.15 % 28.15 %
Core 12 T1 C0 Residency 0.02 % 98.49 % 27.28 %
Core 13 T0 C0 Residency 0.08 % 98.6 % 28.25 %
Core 13 T1 C0 Residency 0.02 % 98.65 % 27.54 %
Core 14 T0 C0 Residency 0.03 % 98.64 % 26.24 %
Core 14 T1 C0 Residency 0.01 % 98.76 % 27.23 %
Core 15 T0 C0 Residency 1.81 % 98.25 % 38.59 %
Core 15 T1 C0 Residency 0.2 % 98.6 % 35.44 %
Core 16 T0 C0 Residency 0.02 % 98.54 % 26.69 %
Core 16 T1 C0 Residency 0.02 % 98.55 % 26.5 %
Core 17 T0 C0 Residency 0.02 % 98.71 % 26.98 %
Core 17 T1 C0 Residency 0.02 % 98.83 % 26.52 %
Core 0 C6 Residency 0 % 69.03 % 6.73 %
Core 1 C6 Residency 0 % 92.55 % 39.05 %
Core 2 C6 Residency 0 % 98.04 % 63.46 %
Core 3 C6 Residency 0 % 98.3 % 61.69 %
Core 4 C6 Residency 0 % 96.73 % 48.99 %
Core 5 C6 Residency 0 % 59.94 % 9.12 %
Core 6 C6 Residency 0 % 98.85 % 51.41 %
Core 7 C6 Residency 0 % 98.74 % 61.76 %
Core 8 C6 Residency 0 % 98.23 % 62.38 %
Core 9 C6 Residency 0 % 90.3 % 28.82 %
Core 10 C6 Residency 0 % 98.01 % 61.38 %
Core 11 C6 Residency 0 % 98.31 % 56.18 %
Core 12 C6 Residency 0 % 98.82 % 61.38 %
Core 13 C6 Residency 0 % 97.54 % 60.66 %
Core 14 C6 Residency 0 % 98.93 % 64.17 %
Core 15 C6 Residency 0 % 86.95 % 18.8 %
Core 16 C6 Residency 0 % 99.34 % 65.46 %
Core 17 C6 Residency 0 % 99.21 % 64.92 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1062.55 MHz 1062.55 MHz 1062.61 MHz
Memory Clock Ratio 16 x 16 x 16 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
Trfc 374 T 374 T 374 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
CPU [#0]: Intel Core i9-10980XE: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non Non Non
IA: PCS (PECI) Non Non Non
IA: VR Thermal Alert 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: Max Turbo Limit Non Oui Oui
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Non Non
IA: AVX Turbo Limit Non Oui Oui
IA: Non-Turbo (P1) Non Oui Oui
RING: PROCHOT Non Non Non
RING: Thermal Event Non Non Non
RING: DDR RAcer Non Non Non
RING: Residency State Regulation Non Non Non
RING: Running Average Thermal Limit Non Non Non
RING: VR Thermal Alert Non Non Non
RING: VR TDC Non Non Non
RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
ASUS WS X299 SAGE/10G (Nuvoton NCT6796D)
Min Max Moyenne
Motherboard 49 Â°C 51 Â°C 49.69 Â°C
CPU 28 Â°C 60 Â°C 47.35 Â°C
Temp2 50 Â°C 50 Â°C 50 Â°C
Temp3 50 Â°C 50 Â°C 50 Â°C
Temp4 63 Â°C 64.01 Â°C 63.88 Â°C
Temp5 57 Â°C 58 Â°C 57.72 Â°C
CPU (Weighted Value) 49 Â°C 51 Â°C 49.69 Â°C
CPU (PECI) 37 Â°C 65.01 Â°C 53.94 Â°C
Vccin 1.76 V 1.82 V 1.8 V
+5V 4.88 V 5 V 4.93 V
AVSB 3.38 V 3.38 V 3.38 V
3VCC 3.17 V 3.31 V 3.25 V
+12V 11.52 V 12 V 11.82 V
DRAM CD 1.18 V 1.18 V 1.18 V
3VSB_ATX 3.36 V 3.38 V 3.36 V
BAT_3V 3.17 V 3.17 V 3.17 V
VTT 1.01 V 1.03 V 1.02 V
DRAM AB 1.18 V 1.18 V 1.18 V
VCCSA 0.86 V 0.88 V 0.87 V
PCH Core 1.01 V 1.01 V 1.01 V
CPU PLLs OC 0.02 V 0.02 V 0.02 V
CPU VCCIO 0.99 V 1.01 V 1 V
VIN9 0.58 V 0.61 V 0.6 V
CPU Fan1 1503 RPM 2890.18 RPM 2332.14 RPM
CPU Standby (VCCST) 0 V 0.02 V 0 V
VIN8 0 V 0.02 V 0 V
ASUS WS X299 SAGE/10G (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 73 Â°C 73.51 Â°C 73.07 Â°C
ASUS EC
Min Max Moyenne
VRM 52 Â°C 57 Â°C 53.82 Â°C
PCH 69 Â°C 70.01 Â°C 69.38 Â°C
CPU Core Current 9 A 95.01 A 45.18 A
DIMM Temperature Sensor
Min Max Moyenne
DIMM[0] Temperature (NODE 1/DIMM_A1) 50 Â°C 51.5 Â°C 50.61 Â°C
DIMM[1] Temperature (NODE 1/DIMM_A2) 49.25 Â°C 50.76 Â°C 49.89 Â°C
DIMM[2] Temperature (NODE 1/DIMM_B1) 50.75 Â°C 52.25 Â°C 51.43 Â°C
DIMM[3] Temperature (NODE 1/DIMM_B2) 50.5 Â°C 52 Â°C 51.05 Â°C
DIMM[8] Temperature (NODE 1/DIMM_C1) 52.5 Â°C 54.25 Â°C 53.18 Â°C
DIMM[9] Temperature (NODE 1/DIMM_C2) 52.25 Â°C 54.01 Â°C 52.87 Â°C
DIMM[10] Temperature (NODE 1/DIMM_D1) 52.5 Â°C 54.25 Â°C 53.21 Â°C
DIMM[11] Temperature (NODE 1/DIMM_D2) 52.5 Â°C 54.25 Â°C 53.21 Â°C
S.M.A.R.T.: Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 [D:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 53 Â°C 58 Â°C 55.13 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 8486 Go 8486 Go 8486.85 Go
Total Host Reads 9486 Go 9486 Go 9486.85 Go
S.M.A.R.T.: Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 [E:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 42 Â°C 43 Â°C 42.51 Â°C
Drive Remaining Life 100 % 100 % 100.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 161 Go 161 Go 161.01 Go
Total Host Reads 57 Go 57 Go 57 Go
S.M.A.R.T.: V Series SATA SSD 120GB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 48 Â°C 48 Â°C 48 Â°C
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 11164 Go 11168.59 Go 11166.85 Go
Total Host Reads 13015 Go 13015 Go 13014.85 Go
Drive: Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 [D:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0 % 0 %
Total Activity 0 % 0 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Read Total 31 Mo 31 Mo 31 Mo
Write Total 8 Mo 8 Mo 8 Mo
Drive: Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 [E:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0 % 0 %
Total Activity 0 % 0 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Read Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Write Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Drive: V Series SATA SSD 120GB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 100 % 11.56 %
Write Activity 0 % 100.01 % 33.89 %
Total Activity 0 % 100 % 38.46 %
Read Rate 0 MB/s 90.56 MB/s 2.23 MB/s
Write Rate 0 MB/s 216.94 MB/s 13 MB/s
Read Total 4999 Mo 5476.5 Mo 5309.13 Mo
Write Total 3244 Mo 6045.27 Mo 4606.4 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2080: MSI RTX 2080 DUKE OC 8G
Min Max Moyenne
GPU Temperature 51.94 Â°C 90.7 Â°C 75.22 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 62.53 Â°C 109.16 Â°C 93.46 Â°C
GPU Thermal Limit 83 Â°C 83 Â°C 83.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.71 V 1.05 V 0.81 V
GPU Fan1 0 % 0 % 0 %
GPU Fan2 0 % 0 % 0 %
GPU Clock 300 MHz 1920.18 MHz 1232.32 MHz
GPU Memory Clock 101.25 MHz 1750.17 MHz 1231.33 MHz
GPU Video Clock 540 MHz 1785.13 MHz 1220.58 MHz
GPU Effective Clock 148.2 MHz 1780.4 MHz 550.53 MHz
GPU Crossbar Clock 540 MHz 1830.07 MHz 1252.57 MHz
GPU Clock (measured) 145.74 MHz 1910.17 MHz 648.16 MHz
GPU Memory Clock (measured) 78.23 MHz 1751.34 MHz 1228.83 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 424.19 MHz 1820.49 MHz 1240.57 MHz
GPU Core Load 0 % 100.01 % 66.25 %
GPU Memory Controller Load 1 % 67.01 % 28.02 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 1 % 0.01 %
GPU Memory Usage 11.34 % 14.11 % 12.37 %
GPU D3D Usage 0 % 94.64 % 54.15 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
Performance Limit - Power Non Non Non
Performance Limit - Thermal Non Non Non
Performance Limit - Reliability Voltage Non Non Non
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Oui Oui Oui
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
GPU Memory Available 7036.84 Mo 7262.57 Mo 7178.3 Mo
GPU Memory Allocated 929.21 Mo 1155.86 Mo 1013.41 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 731.85 Mo 959.19 Mo 816.41 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 105.54 Mo 167.26 Mo 131.85 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 8 GT/s 6.28 GT/s
Network: ASIX USB to Gigabit Ethernet Family Adapter
Min Max Moyenne
Total DL 1061.06 Mo 1321.18 Mo 1221.11 Mo
Total UP 15.06 Mo 16.9 Mo 16.15 Mo
Current DL rate 0 KB/s 33491.27 KB/s 595.55 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 140.92 KB/s 8.32 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

2 ‱ 1h ‱ Rapide 1 ‱ 11j ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚmes identifiés

⚠ La carte graphique a un niveau de performance faible (58%).
La température atteinte (91°C) entraine cette baisse de performance.

La température atteinte (91°C) semble impacter négativement les performances de la carte graphique.

Dans cette situation, il peut ĂȘtre intĂ©ressant d'amĂ©liorer le refroidissement de la carte graphique.
- Mieux ventiler la carte graphique dans le boitier.
- Faire une courbe de ventilation plus efficace, avec des outils comme MSI Afterburner ou Fan Control.

⚠ 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 3: C: 7 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.

Considération facultative

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (560.94 -> 610.88)

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

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués2

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

Effectué il y a1h (11/08/2026)

Durée du diagnostic5min 24s

ID du diagnosticaumkz3KpI5

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

>_ CARTE MÈRE

FabricantASUS

ModĂšleWS X299 SAGE/10G

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.
52°C / 57°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.
3701 (24/05/2022)

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

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

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

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

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

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

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

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.8457)

Installé le05/03/2026 11:03:59

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.
10min

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, redémarrage requis

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, redémarrage requis

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

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

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

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

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

Cependant il peut parfois bloquer des applications légitimes.
Inactif


Résumé des événements passés 0Modifications systÚme111Alertes périphériques5Incidents systÚme1BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 261sWindows: 81sApps: 18s
BIOS
261s
Noyau
2.9s
Matériel / drivers
3.2s
Services installés
9.5s
Session
56.5s
Chargement du bureau
8.3s
Apps au démarrage
(14 apps) 18s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-10980XE

Nombre de coeurs/threads18 / 36

Usage en arriĂšre-plan4%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.00 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 4.41 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)
198 W / 165 W

Tensions min/max0.76 V / 1.79 V

Consommations min/en jeu/max28 W / 77 W / 175 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 45°C min et 76°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
39°C / 62°C / 65°C

Niveau de performanceNiveau de performanceUserDiag ne possÚde pour le moment pas assez de diagnostic comportant ce modÚle de CPU, il est pour le moment impossible d'évaluer son niveau performance de façon fiable.Non disponible

>_ CARTE GRAPHIQUE

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

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

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


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 2080

FabricantMSI

ÉditionDuke OC

VRAM8 Go (GDDR6)

Version pilote560.94

Date pilote14/08/2024

Fréquences coeur min/max0.30 / 1.92 GHz

Fréquences mémoire min/max0.10 / 1.75 GHz

Tensions min/max0.71 / 1.05 V

Consommations min/maxN/A / N/A

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 43°C min et 63°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
53°C / 82°C / 91°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.
63°C / 108°C / 109°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 728 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.Faible (58%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale128 Go

Type de mémoireDDR4

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.2126 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

ChannelQuad

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

Utilisation7.9/127.7 Go (6%)

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 | 14-14-14-34 | 3002 MT/s
Fréquence de base (JEDEC)

>_ SLOT MÉMOIRE

PUCES RAM SOUDÉES

FabricantG.Skill (Samsung)

RéférenceF4-3000C14-16GTZR

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.128 Go - 3002 MT/s

Nombre de puces8 x 16 Go

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleSeagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxN/A - N/A

Débits lecture/écriture2 817 - N/A(erreur écriture) Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - N/A

Nombre d'allumagesN/A

Temps alluméN/A

TempératureN/A

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

D:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
999 Go
841 Go libres
D: (NTFS)
Récupération
956 Mo

STOCKAGE 2

ModĂšleSeagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture3 221 - 2 863 Mo/s

Usage lecture/écriture79 Go - 179 Go

Nombre d'allumages1 736 fois

Temps allumé6 777 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 Used006Data Units Read16750407Data Units Written37697608Host Read Commands51922909Host Write Commands8710760AController Busy Time140BPower Cycles17360CPower On Hours67770DUnsafe Shutdowns6460EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries3336
TrĂšs bon (100 %)

E:
Données
1 To
909 Go libres
E: (NTFS)

STOCKAGE 3

ModĂšleV Series SATA SSD 120GB

TypeSSD - SATA USB

Capacité120 Go

Mode actuel/maxSATA/300 - SATA/600

Débits lecture/écritureN/A (support amovible)

Usage lecture/écriture13.02 To - 11.17 To

Nombre d'allumages3 598 fois

Temps allumé1 100 heures

Température48°C

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

IDNomActuelPireSeuilBrut05Number of New Bad Block10010010009Power On Hours1001001011000CPower Cycle Count100100103598A1Vendor Specific100100100A4Total Erase Count10010010115351A5Maximum Erase Count10010010318A6Minimum Erase Count100100100A7Average Erase Count10010010249A9Vendor Specific100100100B0Vendor Specific100100100B1Vendor Specific100100100B2Vendor Specific100100100C0Power off Retract Count100100104C2Temperature1001001048C3Vendor Specific100100100C7SATA CRC Error Count100100100F1Total Written1001001011168F2Total Read1001001013015F3Vendor Specific100100100F4Vendor Specific100100100F5Vendor Specific100100100F6Vendor Specific100100100F8Vendor Specific100100100FAVendor Specific100100100FBVendor Specific100100100FCVendor Specific100100100FDVendor Specific100100100FEVendor Specific100100100
TrĂšs bon

C:
SystĂšme EFI
210 Mo
Données
119 Go
7 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
848 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleDP

Résolution3840 x 2160

Fréquence100Hz (max: 144Hz)

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 2080

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 fabrication2023

Taille28"

 

>_ 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.