userdiag.com/id/dY2oRlIW2V - 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 Consommations
System: MSI MS-7D91
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 11675 Mo 18213.9 Mo 14202.92 Mo
Virtual Memory Available 16389 Mo 22928.23 Mo 20401.84 Mo
Virtual Memory Load 33.7 % 52.59 % 41 %
Physical Memory Used 9024 Mo 13571.34 Mo 10942.82 Mo
Physical Memory Available 18984 Mo 23535.83 Mo 21609.65 Mo
Physical Memory Load 27.7 % 41.6 % 33.57 %
Page File Usage 4.56 % 4.59 % 4.58 %
Page File Total 2048 Mo 2048 Mo 2048.06 Mo
Page File Used 93.32 Mo 93.95 Mo 93.81 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 1 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 2 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 3 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 4 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 5 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 6 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
P-core 7 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 8 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 9 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 10 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 11 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 12 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 13 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 14 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 15 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 16 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 17 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 18 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
E-core 19 VID 1.12 V 1.13 V 1.12 V
Uncore VID 1.08 V 1.09 V 1.08 V
SA VID 1.2 V 1.2 V 1.2 V
P-core 0 Clock 1097.45 MHz 4987.94 MHz 4785.45 MHz
P-core 1 Clock 1097.45 MHz 4987.06 MHz 4648.45 MHz
P-core 2 Clock 1097.45 MHz 4987.54 MHz 4632.45 MHz
P-core 3 Clock 1097.45 MHz 4987.71 MHz 4621.45 MHz
P-core 4 Clock 1097.45 MHz 4987.76 MHz 4796.45 MHz
P-core 5 Clock 1097.45 MHz 4987.41 MHz 4778.45 MHz
P-core 6 Clock 1097.45 MHz 4987.05 MHz 4832.45 MHz
P-core 7 Clock 1596.2 MHz 4987.05 MHz 4840.45 MHz
E-core 8 Clock 798.06 MHz 4289.55 MHz 3278.72 MHz
E-core 9 Clock 798.06 MHz 4289.55 MHz 3278.72 MHz
E-core 10 Clock 798.06 MHz 4289.53 MHz 3366.72 MHz
E-core 11 Clock 798.06 MHz 4289.68 MHz 3517.22 MHz
E-core 12 Clock 798.06 MHz 4289.33 MHz 3152.72 MHz
E-core 13 Clock 798.06 MHz 4289.56 MHz 3166.72 MHz
E-core 14 Clock 798.06 MHz 4289.61 MHz 3222.22 MHz
E-core 15 Clock 798.06 MHz 4289.69 MHz 3461.22 MHz
E-core 16 Clock 798.06 MHz 4289.85 MHz 3228.22 MHz
E-core 17 Clock 798.06 MHz 4289.85 MHz 3228.22 MHz
E-core 18 Clock 798.06 MHz 4289.89 MHz 3315.72 MHz
E-core 19 Clock 798.06 MHz 4289.21 MHz 3505.22 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 798.09 MHz 4189.71 MHz 4044.09 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 54.99 MHz 4939.25 MHz 2687.22 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 5.62 MHz 4947.52 MHz 1860.36 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 8 MHz 4953.24 MHz 2300.22 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 5.1 MHz 4951.18 MHz 1509.61 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 6.58 MHz 4954.03 MHz 2183.22 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 5.28 MHz 4951.53 MHz 1521.11 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 6.13 MHz 4952.81 MHz 2032.36 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 4.58 MHz 4953.9 MHz 1577.61 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 6.3 MHz 4940.46 MHz 2097.22 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 5.18 MHz 4939.46 MHz 1617.36 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 6.08 MHz 4951.75 MHz 2211.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 4.76 MHz 4954.56 MHz 1960.11 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 8.01 MHz 4954.42 MHz 2868.72 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 5.31 MHz 4955.46 MHz 1540.36 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 8.13 MHz 4958.13 MHz 2948.72 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 4.96 MHz 4958.42 MHz 1514.36 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 7.65 MHz 4238.17 MHz 1346.61 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 5.4 MHz 4244.27 MHz 1330.61 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 6.13 MHz 4248.31 MHz 1352.61 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 7.52 MHz 4250.24 MHz 1347.61 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 11.08 MHz 4253.19 MHz 1389.86 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 10.83 MHz 4250.16 MHz 1343.86 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 9.13 MHz 4242.09 MHz 1323.36 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 8.11 MHz 4250.95 MHz 1321.86 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 10.39 MHz 4245.12 MHz 1360.61 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 7.84 MHz 4247.18 MHz 1324.36 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 8.11 MHz 4248.24 MHz 1323.61 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 6.98 MHz 4249.24 MHz 1330.36 MHz
Average Effective Clock 81.17 MHz 4752.99 MHz 1842.6 MHz
P-core 0 T0 Usage 1.05 % 100.01 % 55.14 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100 % 37.79 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 99.99 % 46.86 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 99.99 % 30.74 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 99.99 % 44.34 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 99.97 % 30.9 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 99.97 % 41.23 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100 % 32.41 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.02 % 43.02 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.95 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 99.99 % 45.38 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100 % 39.68 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 99.99 % 58.54 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100 % 31.28 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 60 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.02 % 30.67 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.49 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100 % 31.81 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.49 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.21 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100 % 34.02 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.32 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.75 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.59 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100 % 32.94 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.66 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.61 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.87 %
Max CPU/Thread Usage 19.36 % 100.01 % 71.54 %
Total CPU Usage 2.28 % 99.98 % 37.42 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 1.78 % 146.77 % 80.54 %
P-core 0 T1 Utility 0.29 % 146.74 % 55.37 %
P-core 1 T0 Utility 0.37 % 146.8 % 68.6 %
P-core 1 T1 Utility 0.27 % 146.87 % 44.96 %
P-core 2 T0 Utility 0.31 % 146.75 % 64.91 %
P-core 2 T1 Utility 0.27 % 146.79 % 45.23 %
P-core 3 T0 Utility 0.31 % 146.74 % 60.35 %
P-core 3 T1 Utility 0.25 % 146.78 % 46.9 %
P-core 4 T0 Utility 0.32 % 146.69 % 62.48 %
P-core 4 T1 Utility 0.28 % 146.66 % 48.14 %
P-core 5 T0 Utility 0.31 % 146.75 % 65.74 %
P-core 5 T1 Utility 0.27 % 146.78 % 58.17 %
P-core 6 T0 Utility 0.43 % 146.8 % 85.09 %
P-core 6 T1 Utility 0.29 % 146.82 % 45.76 %
P-core 7 T0 Utility 0.4 % 146.84 % 87.43 %
P-core 7 T1 Utility 0.28 % 146.84 % 44.93 %
E-core 8 T0 Utility 0.39 % 126.43 % 40.36 %
E-core 9 T0 Utility 0.3 % 126.44 % 39.78 %
E-core 10 T0 Utility 0.32 % 126.42 % 40.39 %
E-core 11 T0 Utility 0.36 % 126.43 % 40.2 %
E-core 12 T0 Utility 0.49 % 126.38 % 41.43 %
E-core 13 T0 Utility 0.48 % 126.36 % 40.08 %
E-core 14 T0 Utility 0.42 % 126.38 % 39.62 %
E-core 15 T0 Utility 0.4 % 126.38 % 39.47 %
E-core 16 T0 Utility 0.48 % 126.13 % 40.59 %
E-core 17 T0 Utility 0.39 % 126.13 % 39.47 %
E-core 18 T0 Utility 0.39 % 126.14 % 39.43 %
E-core 19 T0 Utility 0.35 % 126.15 % 39.64 %
Total CPU Utility 2.28 % 141.29 % 51.61 %
P-core 0 Ratio 11 x 50.01 x 47.97 x
P-core 1 Ratio 11 x 50 x 46.6 x
P-core 2 Ratio 11 x 50 x 46.44 x
P-core 3 Ratio 11 x 50 x 46.33 x
P-core 4 Ratio 11 x 50.01 x 48.08 x
P-core 5 Ratio 11 x 50 x 47.9 x
P-core 6 Ratio 11 x 50 x 48.44 x
P-core 7 Ratio 16 x 50 x 48.52 x
E-core 8 Ratio 8 x 43 x 32.87 x
E-core 9 Ratio 8 x 43 x 32.87 x
E-core 10 Ratio 8 x 43.01 x 33.75 x
E-core 11 Ratio 8 x 43 x 35.26 x
E-core 12 Ratio 8 x 43 x 31.6 x
E-core 13 Ratio 8 x 43.01 x 31.74 x
E-core 14 Ratio 8 x 43.01 x 32.3 x
E-core 15 Ratio 8 x 43 x 34.7 x
E-core 16 Ratio 8 x 43 x 32.36 x
E-core 17 Ratio 8 x 43 x 32.36 x
E-core 18 Ratio 8 x 43.01 x 33.24 x
E-core 19 Ratio 8 x 43 x 35.14 x
Uncore Ratio 8 x 42 x 40.54 x
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 29 Â°C 59 Â°C 42.21 Â°C
P-core 1 30 Â°C 61.01 Â°C 42.88 Â°C
P-core 2 30 Â°C 64 Â°C 44.07 Â°C
P-core 3 27 Â°C 65.01 Â°C 42.31 Â°C
P-core 4 28 Â°C 63 Â°C 41.67 Â°C
P-core 5 27 Â°C 62 Â°C 41.71 Â°C
P-core 6 27 Â°C 62.01 Â°C 42.82 Â°C
P-core 7 26 Â°C 63 Â°C 42.39 Â°C
E-core 8 29 Â°C 60 Â°C 40.31 Â°C
E-core 9 29 Â°C 58 Â°C 40.35 Â°C
E-core 10 29 Â°C 59.01 Â°C 40.28 Â°C
E-core 11 29 Â°C 59 Â°C 40.29 Â°C
E-core 12 29 Â°C 59.01 Â°C 40.81 Â°C
E-core 13 29 Â°C 59 Â°C 40.85 Â°C
E-core 14 29 Â°C 59.01 Â°C 40.87 Â°C
E-core 15 29 Â°C 59 Â°C 40.8 Â°C
E-core 16 27 Â°C 57 Â°C 38.15 Â°C
E-core 17 27 Â°C 58.01 Â°C 38.15 Â°C
E-core 18 27 Â°C 58.01 Â°C 38.03 Â°C
E-core 19 27 Â°C 57 Â°C 38.05 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 41 Â°C 71.01 Â°C 57.79 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 39 Â°C 70 Â°C 57.12 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 36 Â°C 70.02 Â°C 55.93 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 35 Â°C 73 Â°C 57.69 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 37 Â°C 72.01 Â°C 58.33 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 38 Â°C 73.01 Â°C 58.29 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 38 Â°C 73.01 Â°C 57.18 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 37 Â°C 74.01 Â°C 57.61 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 40 Â°C 71.01 Â°C 59.69 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 42 Â°C 71.01 Â°C 59.64 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 41 Â°C 71.01 Â°C 59.72 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 41 Â°C 71.01 Â°C 59.71 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 41 Â°C 71 Â°C 59.19 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 41 Â°C 71.01 Â°C 59.15 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 41 Â°C 71.01 Â°C 59.13 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 41 Â°C 71.02 Â°C 59.2 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 43 Â°C 73.01 Â°C 61.85 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 42 Â°C 73 Â°C 61.85 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 42 Â°C 73.01 Â°C 61.97 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 43 Â°C 73.02 Â°C 61.95 Â°C
CPU Package 35 Â°C 65.01 Â°C 49.41 Â°C
Core Max 30 Â°C 65 Â°C 48.75 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 1 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 2 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 3 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 4 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 5 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 6 Thermal Throttling Non Non Non
P-core 7 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 8 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 9 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 10 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 11 Thermal Throttling Non Non Non
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 Non Non
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 34 Â°C 65.01 Â°C 48.6 Â°C
CPU IA Cores 30 Â°C 65.01 Â°C 47.81 Â°C
VR VCC Temperature (SVID) 35 Â°C 44 Â°C 38.28 Â°C
VDDQ TX Voltage 1.3 V 1.3 V 1.3 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 21.66 A 158.82 A 75.33 A
CPU Package Power 15.28 W 177.71 W 78.1 W
IA Cores Power 13.76 W 173.65 W 75.83 W
Rest-of-Chip Power 0.57 W 3.24 W 1.45 W
PL1 Power Limit (Static) 4095.88 W 4095.88 W 4095.66 W
PL2 Power Limit (Static) 4095.88 W 4095.88 W 4095.66 W
VR VCC Power (SVID POUT) 25 W 179.02 W 84.3 W
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 1.74 % 98.99 % 54.58 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.16 % 99.34 % 37.4 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.37 % 99.43 % 46.57 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.12 % 99.45 % 30.37 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.25 % 99.48 % 44.12 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.11 % 99.43 % 30.6 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.19 % 99.46 % 41.01 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.11 % 99.47 % 32.14 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.14 % 99.29 % 42.73 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.11 % 99.25 % 32.63 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.13 % 99.44 % 45.14 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.1 % 99.53 % 39.4 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.19 % 99.47 % 58.36 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.11 % 99.52 % 31.01 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.16 % 99.53 % 59.78 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.1 % 99.55 % 30.43 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.27 % 99 % 32.05 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.23 % 99.22 % 31.44 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.24 % 99.3 % 32.17 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.27 % 99.33 % 31.97 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.57 % 99.32 % 33.75 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.7 % 99.32 % 32.05 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.49 % 99.09 % 31.35 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.41 % 99.26 % 31.28 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.51 % 99.29 % 32.65 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.3 % 99.36 % 31.4 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.39 % 99.38 % 31.36 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.36 % 99.39 % 31.6 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 97.23 % 41.72 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 98.75 % 52.25 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 99.04 % 54.76 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 99.17 % 56.28 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 99.18 % 54.11 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 99.2 % 44.98 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 98.77 % 40.17 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 99.27 % 39.45 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 99.48 % 67.24 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 99.54 % 67.96 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 99.51 % 67.26 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 99.5 % 67.48 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 99.03 % 65.63 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 98.95 % 67.37 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 99.1 % 67.96 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 99.26 % 68.12 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 99.2 % 66.76 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 99.45 % 68.05 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 99.25 % 68.12 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 99.32 % 67.88 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 2992.68 MHz 2992.68 MHz 2992.72 MHz
Memory Clock Ratio 30 x 30 x 30 x
Tcas 36 T 36 T 36 T
Trcd 44 T 44 T 44 T
Trp 44 T 44 T 44 T
Tras 96 T 96 T 96 T
Trc 140 T 140 T 140 T
Trfc 480 T 480 T 480 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 Non Non
IA: Residency State Regulation Non Non Non
IA: Running Average Thermal Limit Non Non Non
IA: VR Thermal Alert Non Non Non
IA: VR TDC Non Non Non
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAcer) Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
IA: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
IA: Max Turbo Limit Non Non Non
IA: Turbo Attenuation (MCT) Non Non Non
IA: Thermal Velocity Boost Non Non Non
GT: PROCHOT Non Non Non
GT: Thermal Event Non Non Non
GT: DDR RAcer Non Non Non
GT: Residency State Regulation Non Non Non
GT: Running Average Thermal Limit Non Non Non
GT: VR Thermal Alert Non Non Non
GT: VR TDC Non Non Non
GT: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Non Non
GT: Domain-Level PBM PLGT Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
GT: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
GT: Inefficient Operation Non Non Non
GT: Fuses limit Non Non Non
RING: PROCHOT Non Non Non
RING: Thermal Event Non Non Non
RING: DDR RAcer Non Non Non
RING: Residency State Regulation Non Non Non
RING: Running Average Thermal Limit Non Non Non
RING: VR Thermal Alert Non Non Non
RING: VR TDC Non Non Non
RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI (MS-7D91) (Nuvoton NCT6687D)
Min Max Moyenne
CPU 35 Â°C 62.5 Â°C 49.06 Â°C
System 29.5 Â°C 37.5 Â°C 32.51 Â°C
MOS 32 Â°C 39.5 Â°C 35.08 Â°C
PCH 34 Â°C 38.01 Â°C 35.22 Â°C
CPU Socket 29.5 Â°C 41.5 Â°C 33.95 Â°C
+12V 12.12 V 12.17 V 12.14 V
+5V 4.95 V 4.97 V 4.96 V
Vcore 1.13 V 1.13 V 1.13 V
VIN3 0.44 V 0.46 V 0.45 V
CPU VDD2 1.29 V 1.29 V 1.29 V
CPU SA 1.19 V 1.2 V 1.19 V
CPU AUX 1.79 V 1.8 V 1.79 V
VIN7 1.49 V 1.5 V 1.5 V
+3.3V 3.26 V 3.28 V 3.27 V
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI (MS-7D91) (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 34 Â°C 38.01 Â°C 35.21 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: Corsair CMH32GX5M2E6000Z36 (BANK 0/Controller0-DIMMA2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 31.75 Â°C 40.26 Â°C 34.6 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.34 V 1.38 V 1.35 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.34 V 1.37 V 1.34 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.0V VOUT Voltage 0.98 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.76 V 5.04 V 4.92 V
Total Power 0.5 W 5.13 W 2.15 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: Corsair CMH32GX5M2E6000Z36 (BANK 0/Controller1-DIMMB2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 32.75 Â°C 41.5 Â°C 35.86 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.34 V 1.38 V 1.35 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.34 V 1.37 V 1.35 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.81 V
1.0V VOUT Voltage 0.98 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.76 V 5.04 V 4.9 V
Total Power 0.5 W 4.88 W 2.03 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: Samsung SSD 980 PRO 1TB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 33 Â°C 37.01 Â°C 34.15 Â°C
Drive Temperature 2 33 Â°C 37.01 Â°C 34.15 Â°C
Drive Temperature 3 43 Â°C 50 Â°C 45.13 Â°C
Drive Remaining Life 95 % 95 % 95.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 39097 Go 39097 Go 39099.39 Go
Total Host Reads 58421 Go 58421 Go 58419.39 Go
Drive: Samsung SSD 980 PRO 1TB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 11.58 % 0.16 %
Write Activity 0 % 1.11 % 0.15 %
Total Activity 0 % 11.66 % 0.32 %
Read Rate 0 MB/s 35.92 MB/s 0.42 MB/s
Write Rate 0 MB/s 8.87 MB/s 0.42 MB/s
Read Total 19323 Mo 19403.04 Mo 19380.51 Mo
Write Total 4454 Mo 4541.09 Mo 4481.4 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 5070: PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan OC
Min Max Moyenne
GPU Temperature 32.87 Â°C 70.68 Â°C 56.5 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 38 Â°C 56.01 Â°C 46.31 Â°C
GPU Core Voltage 0.84 V 1.02 V 0.96 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.25 V 12.37 V 12.34 V
GPU 12VHPWR Voltage 12.17 V 12.31 V 12.26 V
GPU Fan1 0 % 41 % 24.05 %
GPU Power 28.99 W 253.08 W 181.29 W
GPU PCIe +12V Input Power 2.69 W 3.01 W 2.89 W
GPU 12VHPWR Power 23.67 W 258.76 W 179.23 W
GPU Unknown Rail (D6) Power (sum) 16.48 W 162.14 W 112.85 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 10.22 W 100.54 W 69.97 W
GPU Unknown Rail (D4) Power (sum) 6.26 W 61.61 W 42.87 W
GPU Misc0 Input Power (sum) 10.1 W 99.34 W 69.13 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 20.14 W 258.85 W 142.13 W
GPU Power Limit (rated) 250 W 250 W 250.01 W
GPU Power Limit (max) 275 W 275 W 275.02 W
GPU Clock 645 MHz 2902.48 MHz 2267.63 MHz
GPU Memory Clock 1750.13 MHz 1750.13 MHz 1750.08 MHz
GPU Video Clock 1245 MHz 2392.23 MHz 2111.67 MHz
GPU Effective Clock 662.79 MHz 2823.73 MHz 2260.64 MHz
GPU Crossbar Clock 1605 MHz 2550.2 MHz 2270.63 MHz
GPU Core Load 3 % 99.01 % 68.11 %
GPU Memory Controller Load 2 % 6 % 3.91 %
GPU Video Engine Load 0 % 2 % 0.03 %
GPU Bus Load 36 % 100.01 % 69.61 %
GPU Memory Usage 17.01 % 20.04 % 17.68 %
GPU D3D Usage 3.31 % 99.92 % 68.35 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 1.72 % 0.04 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
Performance Limit - Power Non Oui Oui
Performance Limit - Thermal Non Non Non
Performance Limit - Reliability Voltage Non Oui Oui
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Non Non Non
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
Total GPU Power [% of TDP] 10.63 % 105.48 % 72.83 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 13.71 % 115.43 % 74.57 %
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 12 12 12
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 9777.48 Mo 10147.26 Mo 10064.6 Mo
GPU Memory Allocated 2079.9 Mo 2450.24 Mo 2161.65 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 1808.39 Mo 2181.38 Mo 1891.32 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 92.91 Mo 200.87 Mo 136.48 Mo
PCIe Link Speed 32 GT/s 32 GT/s 32 GT/s
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi
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: Intel Ethernet Controller I226-V (Raptor Lake PCH) - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 509.26 Mo 526.04 Mo 510.65 Mo
Total UP 27.58 Mo 29.29 Mo 27.77 Mo
Current DL rate 0 KB/s 5136.4 KB/s 79.41 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 367.38 KB/s 8.23 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

14 ‱ 18min ‱ Rapide 13 ‱ 34min ‱ Rapide 12 ‱ 2h 29min ‱ Rapide 11 ‱ 20h 14min ‱ Long 10 ‱ 3j 3h ‱ Rapide 9 ‱ 11j ‱ Long 8 ‱ 21j ‱ Rapide 7 ‱ 1m 5j ‱ Rapide 6 ‱ 1m 14j ‱ Long 5 ‱ 1m 14j ‱ Rapide 4 ‱ 1m 14j ‱ Long 3 ‱ 1m 19j ‱ Long 2 ‱ 1m 21j ‱ Rapide 1 ‱ 1m 22j ‱ 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 driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (596.36 -> 610.47)

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

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués14

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.5.5

Effectué il y a21j (08/05/2026)

Durée du diagnostic4min 48s

ID du diagnosticdY2oRlIW2V

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

ModĂšleMAG Z790 TOMAHAWK WIFI (MS-7D91)

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.
33°C / 44°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.
H.H0 (07/08/2025)

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 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.
Actif


>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.8246)

Installé le14/04/2026 16:39:45

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.
Actif

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.
1h 28min


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 0 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 0 | Incidents systĂšme: 10 | BSOD: 1 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 14sWindows: 7sApps: 13s
BIOS
14s
Noyau
0.5s
Matériel / drivers
1.8s
Services installés
3s
Session
0.7s
Chargement du bureau
1.4s
Apps au démarrage
(17 apps) 13s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-14700KF

Nombre de coeurs/threads20 / 28

Usage en arriĂšre-plan3%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.40 GHz

Fréquences min/max0.80 GHz / 4.99 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)
4096 W / 4096 W

Tensions min/max1.13 V / 1.13 V

Consommations min/en jeu/max18 W / 63 W / 178 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.
35°C / 50°C / 64°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2545 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 5070

FabricantPNY

VRAM12 Go (GDDR7)

Version pilote596.36

Date pilote23/04/2026

Consommations min/max29 W / 252 W

Températures min/maxTempératures min/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 40°C min et 57°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
34°C / 71°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1310 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.5986 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

TimingsTimingsCAS36tRCD44tRP44tRAS96tRFC480CR236-44-44-96 (tRFC:480/CR:2)

Utilisation10/31.8 Go (32%)

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 | 22-27-27-59 | 3670 MT/s
XMP 2 | 26-32-32-70 | 4336 MT/s
XMP 3 | 28-35-35-75 | 4670 MT/s
XMP 4 | 30-37-37-81 | 5004 MT/s
XMP 5 | 32-40-40-86 | 5338 MT/s
XMP 6 | 36-44-44-96 | 6000 MT/s
XMP 7 | 40-44-44-96 | 6000 MT/s
XMP 8 | 42-44-44-96 | 6000 MT/s
XMP 9 | 46-44-44-96 | 6000 MT/s
XMP 10 | 48-44-44-96 | 6000 MT/s
XMP 11 | 50-44-44-96 | 6000 MT/s
XMP 12 | 54-44-44-96 | 6000 MT/s
EXPO 1 | 36-44-44-96 | 6000 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMMA1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMMA2)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMH32GX5M2E6000Z36

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 - 6000 MT/s


SLOT 3 (Controller1-DIMMB1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-DIMMB2)

FabricantCorsair (Micron)

RéférenceCMH32GX5M2E6000Z36

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 - 6000 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleSamsung SSD 980 PRO 1TB

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 639 - 4 669 Mo/s

Usage lecture/écriture58.47 To - 39.13 To

Nombre d'allumages3 067 fois

Temps allumé4 323 heures

Température43°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 Temperature31603Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used506Data Units Read12261629607Data Units Written8206245308Host Read Commands90144104909Host Write Commands8633159980AController Busy Time51810BPower Cycles30670CPower On Hours43230DUnsafe Shutdowns7430EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (95 %)

C:
SystĂšme EFI
210 Mo
Données
999 Go
578 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
832 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleHP X27i

Résolution max2560 x 1440

Fréquence actuelle144Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5070

Date de fabrication2020

Taille27"


ÉCRAN 2

ModĂšleMFG25X1 Pro

Résolution max1920 x 1080

Fréquence actuelle320Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5070

Date de fabrication2025

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.