userdiag.com/id/csSKERrmIr - 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: MSI MS-7D88
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 13697 Mo 18635.39 Mo 16070.92 Mo
Virtual Memory Available 19035 Mo 23968.69 Mo 21597.84 Mo
Virtual Memory Load 36.3 % 49.4 % 42.61 %
Physical Memory Used 9940 Mo 13943.55 Mo 11698.82 Mo
Physical Memory Available 18604 Mo 22608.93 Mo 20849.65 Mo
Physical Memory Load 30.5 % 42.8 % 35.89 %
Page File Usage 0.51 % 0.51 % 0.51 %
Page File Total 5120 Mo 5120 Mo 5120.13 Mo
Page File Used 25.87 Mo 25.87 Mo 25.87 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.25 V 1.49 V 1.38 V
P-core 1 VID 1.25 V 1.48 V 1.38 V
P-core 2 VID 1.26 V 1.49 V 1.38 V
P-core 3 VID 1.25 V 1.48 V 1.38 V
P-core 4 VID 1.25 V 1.48 V 1.38 V
P-core 5 VID 1.24 V 1.48 V 1.38 V
P-core 6 VID 1.25 V 1.47 V 1.38 V
P-core 7 VID 1.25 V 1.47 V 1.38 V
E-core 8 VID 1.25 V 1.48 V 1.38 V
E-core 9 VID 1.25 V 1.48 V 1.38 V
E-core 10 VID 1.25 V 1.49 V 1.38 V
E-core 11 VID 1.25 V 1.47 V 1.38 V
E-core 12 VID 1.24 V 1.49 V 1.37 V
E-core 13 VID 1.25 V 1.47 V 1.37 V
E-core 14 VID 1.25 V 1.47 V 1.37 V
E-core 15 VID 1.25 V 1.47 V 1.36 V
E-core 16 VID 1.25 V 1.46 V 1.36 V
E-core 17 VID 1.25 V 1.47 V 1.36 V
E-core 18 VID 1.25 V 1.47 V 1.36 V
E-core 19 VID 1.24 V 1.47 V 1.36 V
Uncore VID 1.16 V 1.3 V 1.25 V
SA VID 1.15 V 1.15 V 1.15 V
P-core 0 Clock 798.07 MHz 5486.64 MHz 4812.45 MHz
P-core 1 Clock 798.07 MHz 5487 MHz 5117.45 MHz
P-core 2 Clock 798.07 MHz 5486.78 MHz 5076.45 MHz
P-core 3 Clock 798.07 MHz 5486.9 MHz 5163.45 MHz
P-core 4 Clock 4987.58 MHz 5486.53 MHz 5361.45 MHz
P-core 5 Clock 798.07 MHz 5486.12 MHz 5338.45 MHz
P-core 6 Clock 798.07 MHz 5486.89 MHz 4919.45 MHz
P-core 7 Clock 798.07 MHz 5486.87 MHz 4875.45 MHz
E-core 8 Clock 798.06 MHz 4289.94 MHz 4082.72 MHz
E-core 9 Clock 4089.75 MHz 4289.03 MHz 4230.45 MHz
E-core 10 Clock 4089.75 MHz 4289.97 MHz 4230.45 MHz
E-core 11 Clock 4089.75 MHz 4289.03 MHz 4230.45 MHz
E-core 12 Clock 798.06 MHz 4289.43 MHz 4098.45 MHz
E-core 13 Clock 4089.75 MHz 4289.56 MHz 4229.45 MHz
E-core 14 Clock 4089.75 MHz 4289.09 MHz 4229.45 MHz
E-core 15 Clock 4089.75 MHz 4289.03 MHz 4230.45 MHz
E-core 16 Clock 798.06 MHz 4289.06 MHz 4163.45 MHz
E-core 17 Clock 4089.75 MHz 4289.62 MHz 4228.45 MHz
E-core 18 Clock 4089.75 MHz 4289.56 MHz 4229.45 MHz
E-core 19 Clock 4089.75 MHz 4289.56 MHz 4229.45 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 4389.02 MHz 4489.81 MHz 4484.19 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 25.34 MHz 5473.42 MHz 2239.72 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 12.14 MHz 5473.21 MHz 2206.22 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 23.43 MHz 5032.69 MHz 1775.11 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 10.48 MHz 5037.1 MHz 1702.86 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 22.13 MHz 5081.27 MHz 1713.86 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 11.75 MHz 5046.5 MHz 1673.11 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 16.65 MHz 5050.23 MHz 1713.36 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 15.21 MHz 5055.65 MHz 1704.86 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 321.87 MHz 5034.95 MHz 3096.72 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 225.44 MHz 4986.12 MHz 2928.72 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 353.64 MHz 5036.84 MHz 3160.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 252.23 MHz 5184.2 MHz 3064.72 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 19.21 MHz 5047.51 MHz 1732.61 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 18.32 MHz 5051.33 MHz 1695.86 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 77.21 MHz 5090.36 MHz 1885.11 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 37.14 MHz 5051.93 MHz 1717.61 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 1.73 MHz 4139.24 MHz 1255.61 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 1.37 MHz 4145.74 MHz 1241.61 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 1.23 MHz 4148.48 MHz 1253.36 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 1.58 MHz 4150.6 MHz 1245.61 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 1.63 MHz 4148.41 MHz 1243.36 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 1.39 MHz 4149.88 MHz 1242.11 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 1.91 MHz 4136.93 MHz 1241.36 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 1.35 MHz 4142.76 MHz 1241.61 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 1.57 MHz 4142.57 MHz 1246.61 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 1.42 MHz 4142.58 MHz 1247.36 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 185.6 MHz 4128.93 MHz 1440.11 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 23.82 MHz 4136.25 MHz 1318.11 MHz
Average Effective Clock 96.1 MHz 4771.11 MHz 1886.1 MHz
P-core 0 T0 Usage 0.3 % 100.01 % 43.86 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 43.19 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 99.99 % 35.51 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100 % 33.89 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100 % 34.39 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 99.97 % 33.28 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 99.99 % 34.16 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100 % 34.12 %
P-core 4 T0 Usage 6.32 % 100 % 59.29 %
P-core 4 T1 Usage 5.08 % 100.01 % 56.68 %
P-core 5 T0 Usage 6.81 % 100.01 % 60.67 %
P-core 5 T1 Usage 4.49 % 100 % 58.61 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 34.63 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 33.8 %
P-core 7 T0 Usage 0.8 % 100 % 37.58 %
P-core 7 T1 Usage 0.33 % 100 % 34.08 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 31.71 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.78 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.65 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100 % 31.26 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.64 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.74 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.24 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.99 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.71 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100 % 31.77 %
E-core 18 T0 Usage 4.87 % 100 % 36 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.66 %
Max CPU/Thread Usage 10.6 % 100.01 % 73.38 %
Total CPU Usage 1.99 % 99.98 % 37.6 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 1.14 % 161.54 % 66.73 %
P-core 0 T1 Utility 0.56 % 161.56 % 65.58 %
P-core 1 T0 Utility 1.1 % 149.76 % 53.07 %
P-core 1 T1 Utility 0.48 % 149.62 % 50.71 %
P-core 2 T0 Utility 1.12 % 150.64 % 51.13 %
P-core 2 T1 Utility 0.48 % 149.7 % 49.75 %
P-core 3 T0 Utility 0.81 % 149.89 % 51.07 %
P-core 3 T1 Utility 0.69 % 149.94 % 50.75 %
P-core 4 T0 Utility 10.36 % 149.63 % 92.24 %
P-core 4 T1 Utility 7.05 % 149.65 % 87.62 %
P-core 5 T0 Utility 11.42 % 149.67 % 94.24 %
P-core 5 T1 Utility 7.61 % 153.03 % 91.09 %
P-core 6 T0 Utility 0.87 % 149.85 % 51.68 %
P-core 6 T1 Utility 0.83 % 149.85 % 50.5 %
P-core 7 T0 Utility 2.75 % 150.81 % 56.24 %
P-core 7 T1 Utility 1.26 % 149.91 % 51.12 %
E-core 8 T0 Utility 0.1 % 122.98 % 37.61 %
E-core 9 T0 Utility 0.08 % 122.98 % 37.1 %
E-core 10 T0 Utility 0.07 % 122.97 % 37.35 %
E-core 11 T0 Utility 0.09 % 122.98 % 37.07 %
E-core 12 T0 Utility 0.09 % 122.96 % 36.98 %
E-core 13 T0 Utility 0.09 % 122.98 % 36.93 %
E-core 14 T0 Utility 0.1 % 122.98 % 37.06 %
E-core 15 T0 Utility 0.08 % 122.98 % 36.97 %
E-core 16 T0 Utility 0.08 % 122.94 % 37.1 %
E-core 17 T0 Utility 0.08 % 122.95 % 37.09 %
E-core 18 T0 Utility 5.9 % 122.94 % 43.35 %
E-core 19 T0 Utility 1.04 % 122.94 % 39.46 %
Total CPU Utility 2.91 % 137.37 % 52.41 %
P-core 0 Ratio 8 x 55 x 48.25 x
P-core 1 Ratio 8 x 55 x 51.31 x
P-core 2 Ratio 8 x 55 x 50.89 x
P-core 3 Ratio 8 x 55.01 x 51.76 x
P-core 4 Ratio 50 x 55 x 53.75 x
P-core 5 Ratio 8 x 55 x 53.51 x
P-core 6 Ratio 8 x 55.01 x 49.32 x
P-core 7 Ratio 8 x 55 x 48.88 x
E-core 8 Ratio 8 x 43.01 x 40.92 x
E-core 9 Ratio 41 x 43.01 x 42.4 x
E-core 10 Ratio 41 x 43.01 x 42.41 x
E-core 11 Ratio 41 x 43.01 x 42.4 x
E-core 12 Ratio 8 x 43.01 x 41.08 x
E-core 13 Ratio 41 x 43 x 42.4 x
E-core 14 Ratio 41 x 43 x 42.39 x
E-core 15 Ratio 41 x 43.01 x 42.4 x
E-core 16 Ratio 8 x 43.01 x 41.73 x
E-core 17 Ratio 41 x 43.01 x 42.39 x
E-core 18 Ratio 41 x 43 x 42.4 x
E-core 19 Ratio 41 x 43 x 42.4 x
Uncore Ratio 44 x 45.01 x 44.96 x
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 34 Â°C 87 Â°C 57.29 Â°C
P-core 1 35 Â°C 86.01 Â°C 55.25 Â°C
P-core 2 36 Â°C 96.01 Â°C 59.15 Â°C
P-core 3 35 Â°C 91 Â°C 61.4 Â°C
P-core 4 37 Â°C 99 Â°C 69.66 Â°C
P-core 5 37 Â°C 100.01 Â°C 68.96 Â°C
P-core 6 35 Â°C 90.01 Â°C 60.18 Â°C
P-core 7 37 Â°C 94.01 Â°C 59.18 Â°C
E-core 8 37 Â°C 85 Â°C 55.75 Â°C
E-core 9 37 Â°C 84.01 Â°C 55.82 Â°C
E-core 10 37 Â°C 85.02 Â°C 55.83 Â°C
E-core 11 37 Â°C 85.02 Â°C 55.86 Â°C
E-core 12 37 Â°C 84.01 Â°C 54.81 Â°C
E-core 13 37 Â°C 84.01 Â°C 54.79 Â°C
E-core 14 37 Â°C 86.01 Â°C 54.78 Â°C
E-core 15 37 Â°C 86 Â°C 54.82 Â°C
E-core 16 36 Â°C 84.01 Â°C 51.87 Â°C
E-core 17 36 Â°C 82 Â°C 51.85 Â°C
E-core 18 36 Â°C 84.01 Â°C 51.84 Â°C
E-core 19 36 Â°C 84.02 Â°C 51.93 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 13 Â°C 66.01 Â°C 42.71 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 14 Â°C 65.01 Â°C 44.75 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 4 Â°C 64 Â°C 40.85 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 9 Â°C 65.01 Â°C 38.6 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 1 Â°C 63.01 Â°C 30.34 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 0 Â°C 63.01 Â°C 31.04 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 10 Â°C 65.01 Â°C 39.82 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 6 Â°C 63 Â°C 40.82 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 15 Â°C 63.01 Â°C 44.25 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 16 Â°C 63 Â°C 44.18 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 15 Â°C 63 Â°C 44.17 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 15 Â°C 63 Â°C 44.14 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 16 Â°C 63.01 Â°C 45.19 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 16 Â°C 63.01 Â°C 45.21 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 14 Â°C 63 Â°C 45.22 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 14 Â°C 63.01 Â°C 45.18 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 16 Â°C 64 Â°C 48.13 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 18 Â°C 64.01 Â°C 48.15 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 16 Â°C 64.01 Â°C 48.16 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 16 Â°C 64 Â°C 48.07 Â°C
CPU Package 38 Â°C 100 Â°C 79.36 Â°C
Core Max 38 Â°C 100 Â°C 79.02 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 1 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 2 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 3 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 4 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 5 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 6 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 7 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 8 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 9 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 10 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 11 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 12 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 13 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 14 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 15 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 16 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 17 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 18 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 19 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 0 Critical Temperature Non Non Non
P-core 1 Critical Temperature Non Non Non
P-core 2 Critical Temperature Non Non Non
P-core 3 Critical Temperature Non Non Non
P-core 4 Critical Temperature Non Non Non
P-core 5 Critical Temperature Non Non Non
P-core 6 Critical Temperature Non Non Non
P-core 7 Critical Temperature Non Non Non
E-core 8 Critical Temperature Non Non Non
E-core 9 Critical Temperature Non Non Non
E-core 10 Critical Temperature Non Non Non
E-core 11 Critical Temperature Non Non Non
E-core 12 Critical Temperature Non Non Non
E-core 13 Critical Temperature Non Non Non
E-core 14 Critical Temperature Non Non Non
E-core 15 Critical Temperature Non Non Non
E-core 16 Critical Temperature Non Non Non
E-core 17 Critical Temperature Non Non Non
E-core 18 Critical Temperature Non Non Non
E-core 19 Critical Temperature Non Non Non
P-core 0 Power Limit Exceeded Non 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
E-core 12 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 13 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 14 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 15 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 16 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 17 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 18 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 19 Power Limit Exceeded Non Non Non
Package/Ring Thermal Throttling Non Oui Oui
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 38 Â°C 100.01 Â°C 80.01 Â°C
CPU IA Cores 38 Â°C 100 Â°C 80.07 Â°C
VDDQ TX Voltage 1.15 V 1.15 V 1.15 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 19.38 A 174.4 A 97.33 A
CPU Package Power 27.69 W 230.58 W 115.93 W
IA Cores Power 26.13 W 225.98 W 113.4 W
Rest-of-Chip Power 0.68 W 3.77 W 1.73 W
PL1 Power Limit (Static) 253 W 253 W 253.01 W
PL2 Power Limit (Static) 253 W 253 W 253.01 W
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 1.23 % 99.86 % 43.61 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.62 % 99.83 % 42.94 %
P-core 1 T0 C0 Residency 1.09 % 99.26 % 35.3 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.47 % 99.3 % 33.66 %
P-core 2 T0 C0 Residency 1.25 % 99.37 % 34.22 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.47 % 99.38 % 33.1 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.84 % 99.43 % 33.98 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.79 % 99.43 % 33.89 %
P-core 4 T0 C0 Residency 6.28 % 99.25 % 59.02 %
P-core 4 T1 C0 Residency 4.79 % 98.46 % 56.15 %
P-core 5 T0 C0 Residency 7.31 % 99.32 % 60.34 %
P-core 5 T1 C0 Residency 4.65 % 99.37 % 58.39 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.77 % 99.35 % 34.41 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.88 % 99.43 % 33.6 %
P-core 7 T0 C0 Residency 2.34 % 99.44 % 37.43 %
P-core 7 T1 C0 Residency 1.19 % 99.44 % 33.92 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.14 % 99.26 % 30.8 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.12 % 99.41 % 30.46 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.09 % 99.53 % 30.72 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.11 % 99.58 % 30.56 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.14 % 99.59 % 30.55 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.12 % 99.61 % 30.51 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.15 % 99.3 % 30.48 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.11 % 99.48 % 30.46 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.04 % 99.53 % 30.52 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.04 % 99.56 % 30.54 %
E-core 18 T0 C0 Residency 4.77 % 99.23 % 35.55 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.86 % 99.45 % 32.41 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 95.51 % 40.95 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 94.82 % 47.94 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 95.74 % 55.5 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 95.65 % 44.02 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 83.67 % 30.81 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 81.74 % 29.12 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 92.55 % 36.77 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 95.41 % 57.71 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 15.93 % 0.43 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 13.03 % 0.52 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 19.02 % 0.76 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 18.64 % 0.72 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 13.64 % 0.27 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 16.3 % 0.25 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 15.03 % 0.23 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 14.13 % 0.28 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 19.16 % 0.63 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 15.72 % 0.43 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 93.33 % 45.02 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 23.41 % 3.43 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 84.7 % 11.84 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 90 % 13.29 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 88.29 % 7.11 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 92.25 % 18.18 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 1.07 % 0.07 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 1.15 % 0.09 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 95.92 % 25.32 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 41.85 % 1.27 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.52 % 67.71 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.52 % 68.12 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.62 % 67.74 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.58 % 67.9 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.49 % 68.27 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.55 % 68.37 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.4 % 68.33 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.59 % 68.44 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.72 % 68.15 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.73 % 68.35 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 92.8 % 17.98 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 97.44 % 62.43 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 2593.66 MHz 2593.66 MHz 2593.72 MHz
Memory Clock Ratio 26 x 26 x 26 x
Tcas 40 T 40 T 40 T
Trcd 40 T 40 T 40 T
Trp 40 T 40 T 40 T
Tras 77 T 77 T 77 T
Trc 117 T 117 T 117 T
Trfc 415 T 415 T 415 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Non Oui Oui
IA: Residency State Regulation Non Non Non
IA: Running Average Thermal Limit Non Non Non
IA: VR Thermal Alert Non Non Non
IA: VR TDC Non Non Non
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAcer) Non Oui Oui
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Non Oui Oui
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Non Non
IA: Thermal Velocity Boost Non Non Non
GT: PROCHOT Non Non Non
GT: Thermal Event Non Non Non
GT: DDR RAcer Non Non Non
GT: Residency State Regulation Non Non Non
GT: Running Average Thermal Limit Non Non Non
GT: VR Thermal Alert Non Non Non
GT: VR TDC Non Non Non
GT: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Non Non
GT: Domain-Level PBM PLGT Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
GT: Inefficient Operation Non Non Non
GT: Fuses limit Non Non Non
RING: PROCHOT Non Non Non
RING: Thermal Event Non Oui Oui
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
MSI PRO Z790-S WIFI (MS-7D88) (Nuvoton NCT6687D)
Min Max Moyenne
CPU 1015 RPM 1744.08 RPM 1536.5 RPM
System 37.5 Â°C 39 Â°C 38.42 Â°C
MOS 53.5 Â°C 75.5 Â°C 60.64 Â°C
PCH 52 Â°C 57 Â°C 54.27 Â°C
CPU Socket 41.5 Â°C 58 Â°C 47.27 Â°C
T0 17 Â°C 18 Â°C 17.57 Â°C
T1 30.5 Â°C 31 Â°C 30.85 Â°C
+12V 12.05 V 12.1 V 12.07 V
+5V 5.1 V 5.12 V 5.12 V
Vcore 1.28 V 1.45 V 1.36 V
VIN3 0.72 V 0.82 V 0.77 V
CPU VDD2 1.2 V 1.2 V 1.2 V
CPU SA 1.15 V 1.17 V 1.16 V
CPU AUX 1.82 V 1.85 V 1.83 V
VIN7 1.54 V 1.55 V 1.54 V
+3.3V 3.36 V 3.37 V 3.37 V
3VSB 3.34 V 3.34 V 3.34 V
AVSB 3.34 V 3.34 V 3.34 V
VTT 1.07 V 1.07 V 1.07 V
VBAT 3.06 V 3.06 V 3.06 V
VREF 1.83 V 1.83 V 1.83 V
PUMP1 2409 RPM 2434.34 RPM 2421.6 RPM
System 3 1090 RPM 1136 RPM 1115.35 RPM
MSI PRO Z790-S WIFI (MS-7D88) (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 52 Â°C 57.01 Â°C 54.27 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: Corsair CMH5X16G1B52C40A2 (BANK 0/Controller0-DIMMA2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 37 Â°C 42.26 Â°C 37.96 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.25 V 1.26 V 1.25 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.25 V 1.26 V 1.26 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1.03 V 1.01 V
VIN Voltage 5.04 V 5.18 V 5.1 V
Total Power 0.38 W 4 W 1.66 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: Corsair CMH5X16G1B52C40A2 (BANK 0/Controller1-DIMMB2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 34.25 Â°C 39 Â°C 35.38 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.25 V 1.26 V 1.25 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.25 V 1.26 V 1.26 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1.03 V 1.01 V
VIN Voltage 5.04 V 5.18 V 5.1 V
Total Power 0.38 W 4 W 1.66 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: KINGSTON SNV3S2000G [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 54 Â°C 61.01 Â°C 57.54 Â°C
Drive Temperature 2 83 Â°C 90.01 Â°C 86.73 Â°C
Drive Temperature 3 77 Â°C 77 Â°C 77.01 Â°C
Drive Temperature 4 54 Â°C 61.01 Â°C 57.54 Â°C
Drive Remaining Life 98 % 98 % 98.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 16798 Go 16798 Go 16797.69 Go
Total Host Reads 27570 Go 27570 Go 27569.69 Go
Drive: KINGSTON SNV3S2000G [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 22.07 % 0.42 %
Write Activity 0 % 99.28 % 10.61 %
Total Activity 0 % 99.41 % 11.03 %
Read Rate 0 MB/s 63.19 MB/s 0.63 MB/s
Write Rate 0 MB/s 5.59 MB/s 0.21 MB/s
Read Total 33984 Mo 34112.38 Mo 34105.01 Mo
Write Total 11478 Mo 11518.08 Mo 11500.79 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 5080: DELL GeForce RTX 5080
Min Max Moyenne
GPU Temperature 35.18 Â°C 70.75 Â°C 57.75 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 46 Â°C 68.01 Â°C 58.3 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 39.22 Â°C 79.29 Â°C 64.54 Â°C
GPU Memory A0 Temperature 46 Â°C 66 Â°C 57.92 Â°C
GPU Memory A1 Temperature 44 Â°C 68 Â°C 57.27 Â°C
GPU Memory B0 Temperature 44 Â°C 66.01 Â°C 57.23 Â°C
GPU Memory B1 Temperature 46 Â°C 66 Â°C 57.27 Â°C
GPU Memory C0 Temperature 42 Â°C 62 Â°C 53.59 Â°C
GPU Memory C1 Temperature 42 Â°C 64.01 Â°C 54.5 Â°C
GPU Memory D0 Temperature 44 Â°C 68.01 Â°C 57.19 Â°C
GPU Memory D1 Temperature 44 Â°C 66.01 Â°C 56.92 Â°C
GPU Core Voltage 0.8 V 1.05 V 0.98 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 11.99 V 12.07 V 12.04 V
GPU 12VHPWR Voltage 12.06 V 12.15 V 12.13 V
GPU MSVDD Voltage 0.8 V 1 V 0.94 V
GPU Fan1 0 % 50.01 % 33.54 %
GPU Fan2 0 % 50.01 % 33.54 %
GPU Power 23.38 W 364.5 W 252.2 W
GPU PCIe +12V Input Power 1.62 W 4.74 W 4.02 W
GPU 12VHPWR Power 21.39 W 365.1 W 250.66 W
GPU Unknown Rail (D6) Power (sum) 14.3 W 229.19 W 157.89 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 8.86 W 142.14 W 97.9 W
GPU Unknown Rail (D4) Power (sum) 5.43 W 87.09 W 59.98 W
GPU Misc0 Input Power (sum) 8.75 W 140.43 W 96.71 W
GPU Unknown Rail (D) Power (sum) 4.66 W 292.37 W 193.79 W
GPU MSVDD Power 2.99 W 79.92 W 54.04 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 1.63 W 347.24 W 145.76 W
GPU Power Limit (rated) 360 W 360 W 360.02 W
GPU Power Limit (max) 360 W 360 W 360.02 W
GPU Clock 180 MHz 2865.23 MHz 2202.13 MHz
GPU Memory Clock 101.26 MHz 1875.18 MHz 1456.33 MHz
GPU Video Clock 607 MHz 2302.26 MHz 1917.83 MHz
GPU Effective Clock 24.03 MHz 2866.85 MHz 2150.64 MHz
GPU Crossbar Clock 885 MHz 2385.36 MHz 2026.07 MHz
GPU System Domain Clock 667 MHz 2415.42 MHz 2019.58 MHz
GPU Clock (measured) 22.49 MHz 2884.02 MHz 2186.63 MHz
GPU Memory Clock (measured) 100.93 MHz 1874.75 MHz 1455.08 MHz
GPU Crossbar Clock (measured) 884.52 MHz 2414.72 MHz 2058.63 MHz
GPU Core Load 0 % 100.01 % 68.05 %
GPU Memory Controller Load 1 % 26 % 6.44 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 100.01 % 10.81 %
GPU Memory Usage 12.4 % 14.81 % 13.75 %
GPU D3D Usage 0.08 % 100.01 % 68.1 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Decode 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 1 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] 6.4 % 102.68 % 70.68 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 6.42 % 103.37 % 70.97 %
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 21 29 27.69
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 13888.88 Mo 14280.16 Mo 14062.6 Mo
GPU Memory Allocated 2022.06 Mo 2414.34 Mo 2240.65 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 1709.05 Mo 2102.47 Mo 1928.32 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 218.85 Mo 337.76 Mo 295.33 Mo
PCIe Link Speed 5 GT/s 32 GT/s 27.06 GT/s
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi 2
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 Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet 2
Min Max Moyenne
Total DL 6632.9 Mo 6632.72 Mo 6632.42 Mo
Total UP 89.14 Mo 89.44 Mo 89.35 Mo
Current DL rate 0 KB/s 26.78 KB/s 1.89 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 110.23 KB/s 1.4 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

3 ‱ 5h 9min ‱ Rapide 2 ‱ 6h 4min ‱ Rapide 1 ‱ 13h 5min ‱ 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 Le processeur chauffe (98°C), sans entrainer une baisse importante des performances.

La température maximale relevée (98°C) ne semble pas trop impacter les performances du processeur de l'ordinateur.

Faites preuve de bon sens.
UserDiag test les composants en gĂ©nĂ©rant une certaine utilisation, mais peut-ĂȘtre que votre usage quotidien ne fait pas autant chauffer.
Vérifiez aussi les températures dans une utilisation classique (dans votre jeu/logiciel favori par exemple).
Si tout semble correct, il n'y a pas forcément de problÚme.
A titre d'équivalence, ce processeur dans les autres diagnostics "rapide" atteint 78°C en moyenne.

Cependant si vous jugez que la température est trop élevée et que cela ne devrait pas chauffer autant, voici quelques conseils :

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

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

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

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

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués3

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.8.29

Effectué il y a6h 4min (02/09/2026)

Durée du diagnostic4min 58s

ID du diagnosticcsSKERrmIr

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

>_ CARTE MÈRE

FabricantMSI

ModĂšlePRO Z790-S WIFI (MS-7D88)

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.
54°C / 76°C


>_ BIOS

ÉditeurAmerican Megatrends Inc.

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

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

- La date du BIOS récupérée peut aussi légÚrement différer de quelques jours/mois de celle affichée sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la date récupérée 26/01/2024, alors que sur le site, la date est 07/01/2023.
Ici, la date sur le site correspond à la mise en ligne, alors que celle récupérée est la date de la création du BIOS.
1.G0 (04/08/2025)

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 (26200.9168)

Installé le01/04/2024 06:48:11

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.
25min

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).
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.
Évaluation


Résumé des événements passés 0Modifications systÚme0Alertes périphériques1Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 9sWindows: 26sApps: 24s
BIOS
9s
Noyau
0.6s
Matériel / drivers
1.3s
Services installés
4.8s
Session
9.3s
Chargement du bureau
10.2s
Apps au démarrage
(19 apps) 24s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-14700KF

Nombre de coeurs/threads20 / 28

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationPerformances élevées

Fréquence de base3.40 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 5.49 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)
253 W / 253 W

Tensions min/max1.28 V / 1.45 V

Consommations min/en jeu/max33 W / 109 W / 231 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 30°C min et 78°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
42°C / 92°C / 98°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2863 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 5080

FabricantDell

VRAM16 Go (GDDR7)

Version pilote616.56

Date pilote20/08/2026

Fréquences coeur min/max0.18 / 2.87 GHz

Fréquences mémoire min/max0.10 / 1.88 GHz

Tensions min/max0.80 / 1.05 V

Consommations min/en jeu/max23 W / 356 W / 365 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 43°C min et 65°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
36°C / 65°C / 71°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.
39°C / 73°C / 79°C

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

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.5188 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

Channel4 x 32-bit

TimingsTimingsCAS40tRCD40tRP40tRAS77tRFC415CR240-40-40-77 (tRFC:415/CR:2)

Utilisation9.9/31.8 Go (31%)

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 | 22-22-22-43 | 2864 MT/s
XMP 2 | 26-26-26-51 | 3384 MT/s
XMP 3 | 28-28-28-54 | 3644 MT/s
XMP 4 | 30-31-31-58 | 3906 MT/s
XMP 5 | 32-33-33-62 | 4166 MT/s
XMP 6 | 36-36-36-70 | 4686 MT/s
XMP 7 | 40-40-40-77 | 5200 MT/s
XMP 8 | 42-40-40-77 | 5200 MT/s
XMP 9 | 46-40-40-77 | 5200 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMMA1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMMA2)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMH5X16G1B52C40A2

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 - 5200 MT/s


SLOT 3 (Controller1-DIMMB1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-DIMMB2)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMH5X16G1B52C40A2

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 - 5200 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleKINGSTON SNV3S2000G

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture5 786 - 5 524 Mo/s

Usage lecture/écriture27.63 To - 16.85 To

Nombre d'allumages427 fois

Temps allumé1 036 heures

Température63°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 Temperature33603Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used206Data Units Read5793901707Data Units Written3534518608Host Read Commands51301078309Host Write Commands4200036550AController Busy Time16690BPower Cycles4270CPower On Hours10360DUnsafe Shutdowns1480EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (98 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
2.00 To
1.77 To libres
C: (NTFS)
Récupération
850 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleAORUS FO32U2

Résolution3840 x 2160

Fréquence240Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5080

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 fabrication2024

Taille31"

 

>_ 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.