userdiag.com/id/bjKPqohyzl - 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: GIGABYTE X570 AORUS PRO
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 5765 Mo 10202.71 Mo 7945.46 Mo
Virtual Memory Available 24562 Mo 28997.63 Mo 26817.84 Mo
Virtual Memory Load 16.5 % 29.3 % 22.81 %
Physical Memory Used 5294 Mo 9290.53 Mo 7065.41 Mo
Physical Memory Available 23425 Mo 27421.7 Mo 25649.65 Mo
Physical Memory Load 16.1 % 28.3 % 21.54 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 2048 Mo 2048 Mo 2048.06 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 3800X
Min Max Moyenne
Core 0 VID 1.04 V 1.49 V 1.36 V
Core 1 VID 1.12 V 1.48 V 1.34 V
Core 2 VID 1.12 V 1.48 V 1.34 V
Core 3 VID 1.12 V 1.49 V 1.35 V
Core 4 VID 1.12 V 1.49 V 1.35 V
Core 5 VID 1.12 V 1.49 V 1.35 V
Core 6 VID 1.12 V 1.49 V 1.35 V
Core 7 VID 1.16 V 1.49 V 1.35 V
Core 0 Clock (perf #2/3) 3374 MHz 4441.37 MHz 4138.13 MHz
Core 1 Clock (perf #1/2) 3493.97 MHz 4466.24 MHz 4222.13 MHz
Core 2 Clock (perf #3/8) 3353.59 MHz 4342.68 MHz 3917.56 MHz
Core 3 Clock (perf #1/1) 3574 MHz 4441.34 MHz 4225.13 MHz
Core 4 Clock (perf #4/4) 3353.59 MHz 4342.98 MHz 3905.56 MHz
Core 5 Clock (perf #5/5) 3094.06 MHz 4367.88 MHz 3833.56 MHz
Core 6 Clock (perf #7/7) 3314.09 MHz 4342.75 MHz 3782.06 MHz
Core 7 Clock (perf #6/6) 3353.54 MHz 4392.11 MHz 4091.56 MHz
Bus Clock 99.82 MHz 99.82 MHz 99.82 MHz
Core 0 T0 Effective Clock 238.51 MHz 4306.04 MHz 2318.06 MHz
Core 0 T1 Effective Clock 46.58 MHz 4236.37 MHz 1973.28 MHz
Core 1 T0 Effective Clock 46.89 MHz 4143.5 MHz 2354.56 MHz
Core 1 T1 Effective Clock 112.71 MHz 4139.29 MHz 2209.56 MHz
Core 2 T0 Effective Clock 10.86 MHz 4142.66 MHz 1333.53 MHz
Core 2 T1 Effective Clock 11.1 MHz 4142.8 MHz 1361.78 MHz
Core 3 T0 Effective Clock 77.54 MHz 4142.9 MHz 2197.56 MHz
Core 3 T1 Effective Clock 29.38 MHz 4138.69 MHz 2233.06 MHz
Core 4 T0 Effective Clock 6.67 MHz 4141.73 MHz 1286.28 MHz
Core 4 T1 Effective Clock 6.74 MHz 4139.45 MHz 1291.28 MHz
Core 5 T0 Effective Clock 5.53 MHz 4143.6 MHz 1268.28 MHz
Core 5 T1 Effective Clock 4.49 MHz 4140.41 MHz 1278.28 MHz
Core 6 T0 Effective Clock 3.58 MHz 4147.19 MHz 1254.03 MHz
Core 6 T1 Effective Clock 2.19 MHz 4138.44 MHz 1252.53 MHz
Core 7 T0 Effective Clock 5.33 MHz 4136.15 MHz 1268.28 MHz
Core 7 T1 Effective Clock 15.21 MHz 4143.38 MHz 1276.78 MHz
Average Effective Clock 65.07 MHz 4141.75 MHz 1634.85 MHz
Core 0 T0 Usage 1.05 % 100.01 % 48.35 %
Core 0 T1 Usage 0.18 % 100.01 % 47.42 %
Core 1 T0 Usage 0 % 100 % 56.45 %
Core 1 T1 Usage 1.62 % 100 % 53.03 %
Core 2 T0 Usage 0 % 100 % 32.45 %
Core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 33.05 %
Core 3 T0 Usage 1.24 % 100.01 % 52.74 %
Core 3 T1 Usage 0 % 99.99 % 53.56 %
Core 4 T0 Usage 0 % 100 % 31.34 %
Core 4 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.43 %
Core 5 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.98 %
Core 5 T1 Usage 0 % 99.99 % 31.23 %
Core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.86 %
Core 6 T1 Usage 0 % 100 % 30.91 %
Core 7 T0 Usage 0 % 100.02 % 30.88 %
Core 7 T1 Usage 0 % 100.01 % 30.84 %
Max CPU/Thread Usage 4.15 % 100 % 70.4 %
Total CPU Usage 1.01 % 99.93 % 39.1 %
Core 0 T0 Utility 1.94 % 108.54 % 51.56 %
Core 0 T1 Utility 1.08 % 108.82 % 50.6 %
Core 1 T0 Utility 1.09 % 106.52 % 60.43 %
Core 1 T1 Utility 2.62 % 106.38 % 56.63 %
Core 2 T0 Utility 0.21 % 106.32 % 34.18 %
Core 2 T1 Utility 0.22 % 106.5 % 34.87 %
Core 3 T0 Utility 1.78 % 106.51 % 56.31 %
Core 3 T1 Utility 0.64 % 106.36 % 57.28 %
Core 4 T0 Utility 0.13 % 106.4 % 32.99 %
Core 4 T1 Utility 0.14 % 106.39 % 33.1 %
Core 5 T0 Utility 0.11 % 106.49 % 32.55 %
Core 5 T1 Utility 0.09 % 106.4 % 32.79 %
Core 6 T0 Utility 0.07 % 106.56 % 32.19 %
Core 6 T1 Utility 0.04 % 106.33 % 32.16 %
Core 7 T0 Utility 0.11 % 106.38 % 32.52 %
Core 7 T1 Utility 0.23 % 106.54 % 32.6 %
Total CPU Utility 1.14 % 106.44 % 41.43 %
Core 0 Ratio 33.8 x 44.51 x 41.45 x
Core 1 Ratio 35 x 44.75 x 42.3 x
Core 2 Ratio 33.59 x 43.51 x 39.24 x
Core 3 Ratio 35.8 x 44.5 x 42.33 x
Core 4 Ratio 33.59 x 43.51 x 39.13 x
Core 5 Ratio 31 x 43.75 x 38.41 x
Core 6 Ratio 33.2 x 43.5 x 37.89 x
Core 7 Ratio 33.59 x 44.01 x 40.99 x
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 3800X: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C6 Residency 0 % 32.93 % 1.77 %
Core 0 C0 Residency 6.07 % 100 % 55.56 %
Core 1 C0 Residency 7.96 % 100.02 % 66.89 %
Core 2 C0 Residency 2.28 % 100 % 36.64 %
Core 3 C0 Residency 7.67 % 100.01 % 65.63 %
Core 4 C0 Residency 1.08 % 100 % 33.64 %
Core 5 C0 Residency 0.63 % 100.01 % 32.73 %
Core 6 C0 Residency 0.39 % 100.02 % 31.78 %
Core 7 C0 Residency 0.88 % 100.02 % 33.04 %
Core 0 C1 Residency 0 % 76.75 % 23.54 %
Core 1 C1 Residency 0 % 72.25 % 19.14 %
Core 2 C1 Residency 0 % 77.03 % 11.05 %
Core 3 C1 Residency 0 % 66.67 % 17.43 %
Core 4 C1 Residency 0 % 70.99 % 5.29 %
Core 5 C1 Residency 0 % 60.7 % 2.9 %
Core 6 C1 Residency 0 % 23.75 % 0.8 %
Core 7 C1 Residency 0 % 50.83 % 3.31 %
Core 0 C6 Residency 0 % 91.53 % 20.89 %
Core 1 C6 Residency 0 % 71.88 % 13.95 %
Core 2 C6 Residency 0 % 97.45 % 52.74 %
Core 3 C6 Residency 0 % 76.32 % 16.93 %
Core 4 C6 Residency 0 % 98.74 % 61.07 %
Core 5 C6 Residency 0 % 99.18 % 64.36 %
Core 6 C6 Residency 0 % 99.5 % 67.41 %
Core 7 C6 Residency 0 % 98.54 % 63.64 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1330.93 MHz 1330.93 MHz 1330.86 MHz
Memory Clock Ratio 13.33 x 13.33 x 13.33 x
Tcas 18 T 18 T 18 T
Trcd 18 T 18 T 18 T
Trp 18 T 18 T 18 T
Tras 43 T 43 T 43 T
Trc 61 T 61 T 61 T
Trfc 734 T 734 T 734 T
Command Rate 1 T 1 T 1 T
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 3800X: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU (Tctl/Tdie) 57 Â°C 81.27 Â°C 72.72 Â°C
CPU Die (average) 46.26 Â°C 81.9 Â°C 68.75 Â°C
CPU CCD1 (Tdie) 48.25 Â°C 83.51 Â°C 68.25 Â°C
Core0 (CCD1) 44.52 Â°C 77.9 Â°C 59.42 Â°C
Core1 (CCD1) 45.66 Â°C 79.19 Â°C 63.6 Â°C
Core2 (CCD1) 44.33 Â°C 70.92 Â°C 55.42 Â°C
Core3 (CCD1) 45.43 Â°C 80.93 Â°C 63.94 Â°C
Core4 (CCD1) 44 Â°C 69.36 Â°C 53.46 Â°C
Core5 (CCD1) 44.25 Â°C 69.62 Â°C 53.74 Â°C
Core6 (CCD1) 43.87 Â°C 70.64 Â°C 52.92 Â°C
Core7 (CCD1) 44.02 Â°C 70.21 Â°C 53.17 Â°C
L3 Cache (CCD1:CCX1) 4046.27 MHz 4383.05 MHz 4200.38 MHz
L3 Cache (CCD1:CCX2) 3981.45 MHz 4217.5 MHz 4096.38 MHz
CPU IOD Hotspot 44.25 Â°C 49.75 Â°C 46.49 Â°C
CPU IOD Average 42.32 Â°C 47.39 Â°C 44.44 Â°C
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) 1.29 V 1.48 V 1.37 V
SoC Voltage (SVI2 TFN) 1.01 V 1.01 V 1.01 V
CPU Core VID (Effective) 1.33 V 1.49 V 1.4 V
CPU Core Current (SVI2 TFN) 7 A 46.39 A 27.62 A
SoC Current (SVI2 TFN) 5.5 A 9.17 A 7.81 A
CPU TDC 7 A 46.41 A 27.62 A
CPU EDC 7 A 88.88 A 41.49 A
CPU Package Power 23.89 W 80.9 W 55.44 W
Core 0 Power 0.21 W 12.38 W 4.44 W
Core 1 Power 0.61 W 10.94 W 5.66 W
Core 2 Power 0.07 W 6.6 W 2.38 W
Core 3 Power 0.41 W 11 W 5.46 W
Core 4 Power 0.06 W 6.33 W 2.01 W
Core 5 Power 0.05 W 6.76 W 2 W
Core 6 Power 0.05 W 6.65 W 1.93 W
Core 7 Power 0.07 W 6.54 W 1.96 W
CPU Core Power (SVI2 TFN) 9.57 W 60.12 W 37.14 W
CPU SoC Power (SVI2 TFN) 5.58 W 9.23 W 7.89 W
Core+SoC Power (SVI2 TFN) 15.15 W 69.3 W 45.03 W
CPU PPT 23.53 W 79.11 W 54.22 W
Infinity Fabric Clock (FCLK) 1214.85 MHz 1330.51 MHz 1323.36 MHz
Memory Controller Clock (UCLK) 1171.35 MHz 1330.51 MHz 1320.61 MHz
Frequency Limit - Global 4122.04 MHz 4497.2 MHz 4255.46 MHz
CPU PPT Limit 16.56 % 55.71 % 38.18 %
CPU TDC Limit 7.37 % 48.84 % 29.08 %
CPU EDC Limit 5 % 63.5 % 29.64 %
Thermal Limit 48.69 % 86.22 % 72.37 %
Power Reporting Deviation (Accuracy) 103.31 % 673.57 % 216.86 %
Thermal Throttling (HTC) Non Non Non
Thermal Throttling (PROCHOT CPU) Non Non Non
Thermal Throttling (PROCHOT EXT) Non Non Non
DRAM Read Bandwidth 0.04 Gbps 8.66 Gbps 3.22 Gbps
DRAM Write Bandwidth 0 Gbps 0.17 Gbps 0.01 Gbps
Average Active Core Count 0.48 8 3.56
GIGABYTE X570 AORUS PRO (AMD X570)
Min Max Moyenne
Chipset 70.75 Â°C 76.76 Â°C 74.15 Â°C
GIGABYTE X570 AORUS PRO (ITE IT8688E)
Min Max Moyenne
System1 48 Â°C 49.01 Â°C 48.71 Â°C
EC_TEMP1 -55 Â°C -55 Â°C -55 Â°C
CPU 1991 RPM 2020.19 RPM 2006 RPM
PCIEX16_1 52 Â°C 57.01 Â°C 54.03 Â°C
VRM MOS 60 Â°C 62.01 Â°C 60.77 Â°C
Chipset 59 Â°C 65.01 Â°C 62.47 Â°C
Vcore 0.97 V 1.45 V 1.35 V
+3.3V 3.32 V 3.36 V 3.34 V
+12V 11.95 V 12.1 V 12.01 V
+5V 5.07 V 5.1 V 5.07 V
CPU VCORE SOC 1 V 1.01 V 1.01 V
CPU VDDP 0.9 V 0.91 V 0.9 V
DRAM 1.21 V 1.22 V 1.22 V
3VSB 3.26 V 3.29 V 3.28 V
VBAT 3.26 V 3.26 V 3.26 V
AVCC3 3.07 V 3.07 V 3.07 V
System 1 897 RPM 1021.05 RPM 943.43 RPM
System 3/PCH 2335 RPM 2732.47 RPM 2538.7 RPM
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
GIGABYTE X570 AORUS PRO (ITE IT8792E)
Min Max Moyenne
PCIEX16_2 47 Â°C 50 Â°C 48.53 Â°C
EC_TEMP2 -55 Â°C -55 Â°C -55 Â°C
System2 50 Â°C 52.01 Â°C 51.48 Â°C
VIN0 1.79 V 1.83 V 1.82 V
DDR VTT 0.59 V 0.61 V 0.61 V
Chipset Core 1 V 1 V 1 V
CPU VDD18 1.82 V 1.83 V 1.82 V
DDR VPP/PM_CLDO12 1.19 V 1.2 V 1.2 V
3VSB 3.39 V 3.41 V 3.39 V
VBAT 3.37 V 3.37 V 3.37 V
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
Noise sensor 89.63 dB 90.28 dB 89.85 dB
GIGABYTE X570 AORUS PRO (IRF IR35204)
Min Max Moyenne
VR Loop1 62 Â°C 63 Â°C 62.59 Â°C
VR Loop2 61 Â°C 63 Â°C 62.08 Â°C
VR VOUT 1 V 1.01 V 1.01 V
VR VIN 11.94 V 12.06 V 11.99 V
Current (IOUT) 8 A 11 A 9.44 A
Current (IIN) 0.69 A 1 A 0.84 A
Power (POUT) 8 W 11 W 9.32 W
Power (Input) 8 W 12 W 9.92 W
VRM Efficiency 87.5 % 100.01 % 94.1 %
S.M.A.R.T.: Samsung SSD 860 PRO 256GB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Airflow Temperature 47 Â°C 48.01 Â°C 47.9 Â°C
Drive Remaining Life 85 % 85 % 85.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 53789 Go 53788.93 Go 53787.39 Go
Total Host Reads 38196 Go 38196 Go 38195.39 Go
S.M.A.R.T.: Samsung SSD 860 QVO 2TB [D:]
Min Max Moyenne
Drive Airflow Temperature 38 Â°C 43.01 Â°C 39.25 Â°C
Drive Remaining Life 94 % 94 % 94.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 51223 Go 51223 Go 51219.39 Go
Total Host Reads 54543 Go 54543 Go 54539.39 Go
Drive: Samsung SSD 860 PRO 256GB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 49.79 % 0.95 %
Write Activity 0 % 22.32 % 0.65 %
Total Activity 0 % 72.1 % 1.6 %
Read Rate 0 MB/s 41.71 MB/s 0.79 MB/s
Write Rate 0 MB/s 23.46 MB/s 0.47 MB/s
Read Total 2997 Mo 3153.2 Mo 3130.06 Mo
Write Total 1208 Mo 1303.09 Mo 1269.35 Mo
Drive: Samsung SSD 860 QVO 2TB [D:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0.6 % 0.01 %
Write Activity 0 % 0.63 % 0.01 %
Total Activity 0 % 0.63 % 0.03 %
Read Rate 0 MB/s 0.06 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.05 MB/s 0 MB/s
Read Total 99 Mo 99 Mo 99 Mo
Write Total 0 Mo 1 Mo 0.98 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super: GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING 8G 2.0 (GV-N208SGAMING-8GC)
Min Max Moyenne
GPU Temperature 50.47 Â°C 92.45 Â°C 76.54 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 61.66 Â°C 107.45 Â°C 90.85 Â°C
GPU Thermal Limit 84 Â°C 84 Â°C 84.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.63 V 0.85 V 0.72 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 11.67 V 11.88 V 11.85 V
GPU 6-pin #1 Input Voltage 11.9 V 11.96 V 11.92 V
GPU 8-pin #1 Input Voltage 11.86 V 11.9 V 11.88 V
GPU Misc1 Input Voltage 11.78 V 11.88 V 11.87 V
GPU USB-C 0 Input Voltage 11.79 V 11.88 V 11.87 V
GPU Fan1 37 % 100.01 % 80.58 %
GPU Power 28.08 W 241.59 W 94.79 W
GPU Total Board Input 2 Power (sum) 28.38 W 242.02 W 95.01 W
GPU Core (NVVDD1) Input Power (sum) 16.16 W 180.54 W 65.71 W
GPU PCIe +12V Input Power 8.97 W 55.33 W 24.72 W
GPU 6-pin #1 Input Power 6.44 W 60.8 W 22.85 W
GPU 8-pin #1 Input Power 12.14 W 125.65 W 47.1 W
GPU Misc1 Input Power 2.81 W 5.91 W 4.24 W
GPU USB-C 0 Input Power 0.2 W 0.44 W 0.26 W
GPU Misc0 Input Power (sum) 9.47 W 30.86 W 19.56 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 18.47 W 213.64 W 75.18 W
GPU Core (NVVDD2) Input Power (sum) 2.31 W 26.7 W 9.4 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 6.72 W 127.04 W 35.6 W
GPU Clock 300 MHz 1725.14 MHz 453.89 MHz
GPU Memory Clock 101.27 MHz 1937.53 MHz 1407.83 MHz
GPU Video Clock 540 MHz 1590.15 MHz 625.92 MHz
GPU Effective Clock 158.45 MHz 1677.2 MHz 347.39 MHz
GPU Crossbar Clock 540 MHz 1650.01 MHz 812.66 MHz
GPU Core Load 0 % 100 % 68.3 %
GPU Memory Controller Load 1 % 64.01 % 17.33 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 0 % 0 %
GPU Memory Usage 9.03 % 10.97 % 10.36 %
GPU D3D Usage 0 % 100 % 48.25 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
Performance Limit - Power Non Oui Oui
Performance Limit - Thermal Non Oui Oui
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] 11.23 % 96.63 % 37.86 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 14.27 % 99.12 % 39.61 %
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 14 21 20.24
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 7293.87 Mo 7451.17 Mo 7343.3 Mo
GPU Memory Allocated 740.22 Mo 898.46 Mo 848.79 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 540.51 Mo 704.25 Mo 649.66 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 93.39 Mo 196.59 Mo 133.04 Mo
PCIe Link Speed 2.5 GT/s 8 GT/s 6.45 GT/s
Network: Intel I211AT Copper (Pearsonville) Network Adapter - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Network: Realtek USB GbE Family Controller
Min Max Moyenne
Total DL 2.42 Mo 2.75 Mo 2.64 Mo
Total UP 0.49 Mo 0.61 Mo 0.55 Mo
Current DL rate 0 KB/s 118.88 KB/s 1.66 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 24.54 KB/s 0.57 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

5 ‱ 2h 47min ‱ Rapide 4 ‱ 3h 15min ‱ Rapide 3 ‱ 3h 36min ‱ Rapide 2 ‱ 3h 54min ‱ Rapide 1 ‱ 7m 10j ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ÉlĂ©ments critiques identifiĂ©s

⚠ L'installation de Windows est altĂ©rĂ©e par diverses manipulations non recommandĂ©es.

Il est recommandé (si possible) de remettre par défaut les paramÚtres systÚmes modifiés.
Si cela n'est plus possible, vous pouvez réinstaller Windows proprement

⚠ Certaines pratiques dĂ©conseillĂ©es ont Ă©tĂ© identifiĂ©es
Modifications systÚme : 26 modifications déconseillées
Profil d'alimentation modifié : Razer Cortex Power Plan

Voici le détail des pratiques déconseillées identifiées :

Modifications systÚme (voir le détail) :
SystĂšme :
- 8 modifications pouvant entraßner des problÚmes de sécurité, des dysfonctionnements ou l'impossibilité d'utiliser certaines fonctionnalités.

Réseau :
- 9 modifications pouvant actuellement impacter la stabilité et le débit de la connexion.

Matériel :
- 1 modification de paramÚtres pouvant changer le comportement du matériel.

Non critique :
- 6 modifications qui ne devraient pas impacter le fonctionnement global.
Mais peuvent rendre inutilisable certaines fonctionnalités non critiques utiles au quotidien.

Prise en charge spécifique :
- 2 modifications peuvent impacter la prise en charge de certaines fonctionnalités et matériels spécifiques.

Profil d'alimentation modifié :
- Le profil d'alimentation "Razer Cortex Power Plan" a été modifié.
L'installation de profils personnalisés n'apporte généralement pas de bénéfice mesurable comparé à ceux par défaut.
Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques, consultez cette vidéo.

Que faire face Ă  ces mauvaises pratiques ? :
- Situation non viable :
Compte tenu des modifications et logiciels détectés, une réinstallation propre de Windows est fortement recommandée.
Cela permettra de repartir sur une base saine et stable.
Une installation officielle de Windows avec les pilotes appropriés est suffisante pour obtenir des performances optimales.
Les modifications détectées augmentent les risques de problÚmes sans apporter de gains réels.
Consultez ce tutoriel si vous souhaitez réinstaller Windows correctement.

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.

ProblÚme identifié

⚠ La carte graphique a un niveau de performance trĂšs faible (30%).
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.

Considérations facultatives

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

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

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

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (591.86 -> 610.62)

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

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués5

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.6.4

Effectué il y a3h 36min (23/06/2026)

Durée du diagnostic5min 44s

ID du diagnosticbjKPqohyzl

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

ModĂšleX570 AORUS PRO

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.
60°C / 62°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.
F5 (04/09/2019)

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.
État inconnu

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

C'est un paramÚtre que certains anticheats de jeux vidéos (Valorant, FIFA) peuvent demander d'activer.
Inactif


>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Famille

Version25H2 (26200.8655)

Installé le28/05/2020 22:15:02

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

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

VBSVBSVirtualization-Based Security (VBS) est une fonctionnalité de sécurité dans Windows.

Son but est de protéger certaines parties de Windows en les isolant du reste, en utilisant la virtualisation matérielle pour créer un environnement sécurisé à part. Elle sert de base à d'autres fonctionnalités Windows qui en dépendent, comme l'intégrité du noyau (dans Windows Defender), WSL2, Windows Sandbox ou encore pour Docker Desktop.

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

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

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.
7min


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 29 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 0 | Incidents systĂšme: 1 | BSOD: 0 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 22sWindows: 37sApps: 21s
BIOS
22s
Noyau
0.5s
Matériel / drivers
15s
Services installés
13.6s
Session
2.3s
Chargement du bureau
6.1s
Apps au démarrage
(9 apps) 21s

>_ PROCESSEUR

NomAMD Ryzen 7 3800X

Nombre de coeurs/threads8 / 16

Usage en arriĂšre-plan6%

Plan d'alimentationRazer Cortex Power Plan

Fréquence de base3.89 GHz

Fréquences min/max3.09 GHz / 4.44 GHz

Infinity fabric (FCLK)1331 MHz

Tensions min/max1.29 V / 1.46 V

Consommations min/en jeu/max31 W / 53 W / 81 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 38°C min et 70°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
51°C / 80°C / 82°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 693 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

FabricantGigabyte

VRAM8 Go (GDDR6)

Version pilote591.86

Date pilote20/01/2026

Consommations min/max28 W / 208 W

Températures min/maxTempératures min/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.
52°C / 91°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 631 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs faible (30%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR4

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.2662 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.
1.21 V

Channel2 x 64-bit

TimingsTimingsCAS18tRCD18tRP18tRAS43tRFC734CR118-18-18-43 (tRFC:734/CR:1)

Utilisation5.2/31.9 Go (16%)

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

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

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

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

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

XMP 1 | 7-9-9-17 | 1400 MT/s
XMP 2 | 8-10-10-19 | 1600 MT/s
XMP 3 | 9-12-12-21 | 1800 MT/s
XMP 4 | 10-13-13-24 | 2000 MT/s
XMP 5 | 11-14-14-26 | 2200 MT/s
XMP 6 | 12-15-15-28 | 2400 MT/s
XMP 7 | 13-16-16-31 | 2600 MT/s
XMP 8 | 14-18-18-33 | 2800 MT/s
XMP 9 | 15-19-19-35 | 3000 MT/s
XMP 10 | 16-20-20-38 | 3200 MT/s
XMP 11 | 17-21-21-40 | 3400 MT/s
XMP 12 | 18-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 13 | 19-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 14 | 20-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 15 | 21-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 16 | 22-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 17 | 23-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 18 | 24-22-22-42 | 3596 MT/s
Profil XMP non activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (DIMM 0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (DIMM 1)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMK32GX4M2Z3600C18

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 (DIMM 0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (DIMM 1)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMK32GX4M2Z3600C18

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

ModĂšleSamsung SSD 860 PRO 256GB

TypeSSD - SATA

Capacité256 Go

Mode actuel/maxSATA/600 - SATA/600

Débits lecture/écriture525 - 458 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - 53.79 To

Nombre d'allumages3 075 fois

Temps allumé17 942 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.

IDNomActuelPireSeuilBrut05Reallocated Sector Count10010010009Power-on Hours96960179420CPower-on Count969603075B1Wear Leveling Count85850324B3Used Reserved Block Count (Total)100100100B5Program Fail Count (Total)100100100B6Erase Fail Count (Total)100100100B7Runtime Bad Block (Total)100100100BBUncorrectable Error Count10010000BEAirflow Temperature5243048C3ECC Error Rate20020000C7CRC Error Count10010000EBPOR Recovery Count99990106F1Total LBAs Written99990112810546390
TrĂšs bon (85 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
255 Go
113 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
883 Mo

STOCKAGE 2

ModĂšleSamsung SSD 860 QVO 2TB

TypeSSD - SATA

Capacité2 To

Mode actuel/maxSATA/600 - SATA/600

Débits lecture/écriture525 - 459 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - 51.23 To

Nombre d'allumages3 075 fois

Temps allumé17 930 heures

Température42°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.

IDNomActuelPireSeuilBrut05Reallocated Sector Count10010010009Power-on Hours96960179300CPower-on Count969603075B1Wear Leveling Count9494041B3Used Reserved Block Count (Total)100100100B5Program Fail Count (Total)100100100B6Erase Fail Count (Total)100100100B7Runtime Bad Block (Total)100100100BBUncorrectable Error Count10010000BEAirflow Temperature5836042C3ECC Error Rate20020000C7CRC Error Count10010000EBPOR Recovery Count99990102F1Total LBAs Written99990107430284720
TrĂšs bon (94 %)

D:
Données
2 To
992 Go libres
D: (NTFS)

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleBenQ EW3270U

Résolution max3840 x 2160

Fréquence actuelle60Hz

Connecté viaHDMI

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

Date de fabrication2020

Taille32"


ÉCRAN 2

ModĂšleVG248

Résolution max1920 x 1080

Fréquence actuelle165Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

Date de fabrication2019

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.