userdiag.com/id/g0yKWm45aI - 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: MSI MS-7D96
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 12077 Mo 17236.63 Mo 14364.92 Mo
Virtual Memory Available 20428 Mo 25595.92 Mo 23301.84 Mo
Virtual Memory Load 32.01 % 45.7 % 38.08 %
Physical Memory Used 9245 Mo 13190.61 Mo 10988.82 Mo
Physical Memory Available 19359 Mo 23303.75 Mo 21557.65 Mo
Physical Memory Load 28.4 % 40.5 % 33.72 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 5120 Mo 5120 Mo 5120.13 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.31 V 1.47 V 1.37 V
P-core 1 VID 1.31 V 1.49 V 1.37 V
P-core 2 VID 1.31 V 1.49 V 1.37 V
P-core 3 VID 1.31 V 1.49 V 1.37 V
P-core 4 VID 1.31 V 1.51 V 1.37 V
P-core 5 VID 1.31 V 1.46 V 1.36 V
P-core 6 VID 1.31 V 1.47 V 1.37 V
P-core 7 VID 1.31 V 1.45 V 1.37 V
E-core 8 VID 1.31 V 1.49 V 1.37 V
E-core 9 VID 1.31 V 1.46 V 1.37 V
E-core 10 VID 1.31 V 1.51 V 1.37 V
E-core 11 VID 1.31 V 1.47 V 1.36 V
E-core 12 VID 1.31 V 1.46 V 1.36 V
E-core 13 VID 1.31 V 1.45 V 1.36 V
E-core 14 VID 1.3 V 1.44 V 1.36 V
E-core 15 VID 1.31 V 1.45 V 1.36 V
E-core 16 VID 1.31 V 1.48 V 1.36 V
E-core 17 VID 1.31 V 1.48 V 1.36 V
E-core 18 VID 1.31 V 1.48 V 1.36 V
E-core 19 VID 1.31 V 1.46 V 1.36 V
Uncore VID 1.22 V 1.32 V 1.28 V
SA VID 0.79 V 0.8 V 0.79 V
P-core 0 Clock 798.07 MHz 5486.16 MHz 5330.45 MHz
P-core 1 Clock 798.07 MHz 5486.69 MHz 5329.45 MHz
P-core 2 Clock 5187.58 MHz 5486.72 MHz 5395.45 MHz
P-core 3 Clock 798.07 MHz 5486.69 MHz 5329.45 MHz
P-core 4 Clock 5187.34 MHz 5586.66 MHz 5396.45 MHz
P-core 5 Clock 798.04 MHz 5586.27 MHz 5380.45 MHz
P-core 6 Clock 798.07 MHz 5486.16 MHz 5330.45 MHz
P-core 7 Clock 798.07 MHz 5486.73 MHz 5284.45 MHz
E-core 8 Clock 798.06 MHz 4289.55 MHz 4170.45 MHz
E-core 9 Clock 4189.51 MHz 4289.4 MHz 4202.45 MHz
E-core 10 Clock 4189.51 MHz 4289.4 MHz 4202.45 MHz
E-core 11 Clock 4189.51 MHz 4289.87 MHz 4202.45 MHz
E-core 12 Clock 798.06 MHz 4289.88 MHz 4187.45 MHz
E-core 13 Clock 4189.51 MHz 4289.8 MHz 4203.45 MHz
E-core 14 Clock 4189.51 MHz 4289.27 MHz 4204.45 MHz
E-core 15 Clock 4189.51 MHz 4289.33 MHz 4203.45 MHz
E-core 16 Clock 798.06 MHz 4289.88 MHz 4187.45 MHz
E-core 17 Clock 4189.51 MHz 4289.8 MHz 4203.45 MHz
E-core 18 Clock 4189.51 MHz 4289.27 MHz 4204.45 MHz
E-core 19 Clock 4189.51 MHz 4289.21 MHz 4205.45 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 4489.8 MHz 4987.17 MHz 4605.19 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 20.71 MHz 5141.26 MHz 2265.72 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.89 MHz 5219.31 MHz 2052.22 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 1.69 MHz 5174.96 MHz 1902.36 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.27 MHz 5159.24 MHz 1561.86 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 0.5 MHz 5172.85 MHz 1751.36 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.27 MHz 5164.49 MHz 1852.11 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 0.53 MHz 5171.81 MHz 2331.72 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.27 MHz 5170.27 MHz 1629.11 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 0.45 MHz 5164.88 MHz 2910.22 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.24 MHz 5182.63 MHz 2261.22 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 0.99 MHz 5231.97 MHz 3249.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.31 MHz 5164.07 MHz 2028.11 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 0.96 MHz 5164.3 MHz 2505.72 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.28 MHz 5164 MHz 1564.61 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 0.93 MHz 5165.14 MHz 2449.22 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.31 MHz 5166.84 MHz 1554.11 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 0.45 MHz 4156.86 MHz 1282.36 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 0.3 MHz 4169.14 MHz 1273.86 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 0.3 MHz 4181.53 MHz 1279.86 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 0.28 MHz 4180.73 MHz 1280.11 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 0.45 MHz 4178.16 MHz 1282.11 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 0.31 MHz 4176.42 MHz 1296.36 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 0.33 MHz 4156.42 MHz 1294.86 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 0.31 MHz 4160.66 MHz 1289.61 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 0.9 MHz 4166.45 MHz 1331.61 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 0.3 MHz 4168.21 MHz 1281.11 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 0.38 MHz 4166.76 MHz 1279.86 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 0.29 MHz 4165.81 MHz 1276.36 MHz
Average Effective Clock 54.52 MHz 4892.14 MHz 1889.35 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 43.66 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100 % 40.42 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 99.99 % 37.14 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.3 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 99.97 % 34.66 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 99.96 % 36.67 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100 % 46.18 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100.01 % 33.43 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 56.04 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100 % 45.14 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 99.99 % 63.25 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 99.99 % 40.78 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 48.71 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 32.38 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 47.15 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100 % 31.67 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 31.85 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.06 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100 % 31.1 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.19 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.21 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.55 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.55 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.59 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100 % 32.4 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.28 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.15 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.11 %
Max CPU/Thread Usage 18.84 % 100 % 77.71 %
Total CPU Usage 1.28 % 99.96 % 37.38 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.73 % 153.61 % 67.55 %
P-core 0 T1 Utility 0.04 % 154.14 % 60.97 %
P-core 1 T0 Utility 0.07 % 153.78 % 56.54 %
P-core 1 T1 Utility 0.01 % 153.32 % 46.36 %
P-core 2 T0 Utility 0.02 % 153.77 % 52 %
P-core 2 T1 Utility 0.01 % 153.61 % 54.98 %
P-core 3 T0 Utility 0.02 % 153.69 % 69.27 %
P-core 3 T1 Utility 0.01 % 153.74 % 48.34 %
P-core 4 T0 Utility 0.02 % 153.72 % 86.76 %
P-core 4 T1 Utility 0.01 % 153.71 % 67.1 %
P-core 5 T0 Utility 0.05 % 154.56 % 96.68 %
P-core 5 T1 Utility 0.01 % 153.5 % 60.35 %
P-core 6 T0 Utility 0.04 % 153.67 % 74.44 %
P-core 6 T1 Utility 0.01 % 153.68 % 46.43 %
P-core 7 T0 Utility 0.04 % 153.62 % 72.68 %
P-core 7 T1 Utility 0.01 % 153.68 % 46.08 %
E-core 8 T0 Utility 0.02 % 124.79 % 38.35 %
E-core 9 T0 Utility 0.01 % 124.78 % 38.04 %
E-core 10 T0 Utility 0.02 % 124.78 % 38.14 %
E-core 11 T0 Utility 0.01 % 124.8 % 38.13 %
E-core 12 T0 Utility 0.02 % 124.66 % 38.18 %
E-core 13 T0 Utility 0.01 % 124.67 % 38.63 %
E-core 14 T0 Utility 0.02 % 124.66 % 38.71 %
E-core 15 T0 Utility 0.02 % 124.67 % 38.5 %
E-core 16 T0 Utility 0.04 % 124.28 % 39.7 %
E-core 17 T0 Utility 0.01 % 124.27 % 38.17 %
E-core 18 T0 Utility 0.02 % 124.27 % 38.12 %
E-core 19 T0 Utility 0.02 % 124.28 % 38.04 %
Total CPU Utility 1.35 % 141.2 % 52.4 %
P-core 0 Ratio 8 x 55 x 53.43 x
P-core 1 Ratio 8 x 55.01 x 53.43 x
P-core 2 Ratio 52 x 55 x 54.09 x
P-core 3 Ratio 8 x 55.01 x 53.43 x
P-core 4 Ratio 52 x 56.01 x 54.1 x
P-core 5 Ratio 8 x 56.01 x 53.93 x
P-core 6 Ratio 8 x 55 x 53.43 x
P-core 7 Ratio 8 x 55.01 x 52.97 x
E-core 8 Ratio 8 x 43 x 41.81 x
E-core 9 Ratio 42 x 43 x 42.13 x
E-core 10 Ratio 42 x 43 x 42.13 x
E-core 11 Ratio 42 x 43.01 x 42.13 x
E-core 12 Ratio 8 x 43.01 x 41.98 x
E-core 13 Ratio 42 x 43 x 42.14 x
E-core 14 Ratio 42 x 43.01 x 42.14 x
E-core 15 Ratio 42 x 43 x 42.14 x
E-core 16 Ratio 8 x 43.01 x 41.98 x
E-core 17 Ratio 42 x 43 x 42.14 x
E-core 18 Ratio 42 x 43.01 x 42.14 x
E-core 19 Ratio 42 x 43.01 x 42.15 x
Uncore Ratio 45 x 50 x 46.17 x
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 30 Â°C 84.01 Â°C 54.28 Â°C
P-core 1 33 Â°C 82.01 Â°C 52.89 Â°C
P-core 2 30 Â°C 84.01 Â°C 54.82 Â°C
P-core 3 34 Â°C 86.01 Â°C 58.92 Â°C
P-core 4 33 Â°C 84.01 Â°C 61.99 Â°C
P-core 5 34 Â°C 89 Â°C 65.54 Â°C
P-core 6 35 Â°C 89.01 Â°C 60.16 Â°C
P-core 7 32 Â°C 91.01 Â°C 56.74 Â°C
E-core 8 34 Â°C 84.01 Â°C 53.14 Â°C
E-core 9 34 Â°C 84.01 Â°C 53.18 Â°C
E-core 10 34 Â°C 84.01 Â°C 53.11 Â°C
E-core 11 34 Â°C 86.01 Â°C 53.14 Â°C
E-core 12 36 Â°C 85.01 Â°C 53.78 Â°C
E-core 13 36 Â°C 85 Â°C 53.8 Â°C
E-core 14 36 Â°C 84.01 Â°C 53.87 Â°C
E-core 15 36 Â°C 84.01 Â°C 53.87 Â°C
E-core 16 33 Â°C 81 Â°C 50.38 Â°C
E-core 17 33 Â°C 81 Â°C 50.36 Â°C
E-core 18 33 Â°C 81.01 Â°C 50.41 Â°C
E-core 19 33 Â°C 81.01 Â°C 50.46 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 16 Â°C 70.01 Â°C 45.72 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 18 Â°C 67 Â°C 47.11 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 16 Â°C 70 Â°C 45.18 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 14 Â°C 66 Â°C 41.08 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 16 Â°C 67 Â°C 38.01 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 11 Â°C 66.01 Â°C 34.46 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 11 Â°C 65.01 Â°C 39.84 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 9 Â°C 68.01 Â°C 43.26 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 16 Â°C 66.01 Â°C 46.86 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 16 Â°C 66.01 Â°C 46.82 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 16 Â°C 66 Â°C 46.89 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 14 Â°C 66.01 Â°C 46.86 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 15 Â°C 64 Â°C 46.22 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 15 Â°C 64.01 Â°C 46.2 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 16 Â°C 64 Â°C 46.13 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 16 Â°C 64 Â°C 46.13 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 19 Â°C 67.01 Â°C 49.62 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 19 Â°C 67.02 Â°C 49.64 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 19 Â°C 67 Â°C 49.59 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 19 Â°C 67.01 Â°C 49.54 Â°C
CPU Package 38 Â°C 89 Â°C 71.22 Â°C
Core Max 37 Â°C 91.01 Â°C 71.49 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 38 Â°C 89.01 Â°C 70.58 Â°C
CPU IA Cores 36 Â°C 89.01 Â°C 70.6 Â°C
VR VCC Temperature (SVID) 44 Â°C 54 Â°C 47.32 Â°C
IA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
GT Media Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
SA Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
L2 E-core Voltage Offset 0 V 0 V 0 V
VDDQ TX Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 21.66 A 194.91 A 97.47 A
CPU Package Power 16.7 W 250.74 W 116.4 W
IA Cores Power 15.46 W 248.52 W 114.8 W
Rest-of-Chip Power 0.42 W 1.39 W 0.76 W
PL1 Power Limit (Static) 253 W 253 W 253.01 W
PL2 Power Limit (Static) 253 W 253 W 253.01 W
VR VCC Power (SVID POUT) 20 W 250.02 W 131.29 W
CPU [#0]: Intel Core i7-14700KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
P-core 0 T0 C0 Residency 0.53 % 99.11 % 43.36 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.02 % 99.2 % 39.21 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.05 % 99.31 % 36.54 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.01 % 99.32 % 30.19 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.01 % 99.34 % 33.7 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.01 % 99.36 % 35.6 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.02 % 99.35 % 44.48 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.01 % 99.37 % 31.46 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.01 % 99.19 % 55.11 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0 % 99.28 % 42.95 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.02 % 99.3 % 61.09 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.01 % 99.31 % 38.94 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.03 % 99.31 % 47.61 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.01 % 99.36 % 30.27 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.03 % 99.37 % 46.54 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.01 % 99.34 % 30.03 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.02 % 98.94 % 30.65 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.01 % 98.98 % 30.42 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.01 % 99.22 % 30.57 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.01 % 99.2 % 30.58 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.02 % 99.25 % 30.66 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.01 % 99.22 % 31.02 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.01 % 99.12 % 30.97 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.01 % 99.22 % 30.83 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.05 % 99.2 % 31.87 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.01 % 99.2 % 30.65 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.01 % 99.18 % 30.62 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.01 % 99.18 % 30.54 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 79.8 % 13.48 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 62.88 % 4.19 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 63.55 % 9.97 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 61.06 % 18.64 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 89.43 % 26.64 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 85.25 % 27.87 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 48.71 % 15.24 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 44.6 % 8.39 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 6.39 % 0.16 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 2.44 % 0.03 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 2.12 % 0.02 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 2.84 % 0.03 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 12.95 % 0.14 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 19.69 % 0.3 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 13.1 % 0.21 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 4.38 % 0.09 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 5.73 % 0.19 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 2.72 % 0.05 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 2.85 % 0.02 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 2.29 % 0.03 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 99.01 % 38.6 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 99.92 % 58.48 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 99.96 % 50.05 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 99.96 % 34.73 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 73.88 % 4.66 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 77.4 % 1.19 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 99.95 % 36.12 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 99.95 % 44.4 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.93 % 68.63 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.94 % 69.08 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.93 % 69.01 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.95 % 68.99 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.91 % 68.8 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.97 % 68.21 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.92 % 68.27 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.94 % 68.62 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.87 % 67.4 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.96 % 68.93 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 99.92 % 68.99 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 99.97 % 69.05 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 2394.14 MHz 2394.14 MHz 2394.22 MHz
Memory Clock Ratio 24 x 24 x 24 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 383 T 383 T 383 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 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 Non Non
RING: DDR RAcer Non Non Non
RING: Residency State Regulation Non Non Non
RING: Running Average Thermal Limit Non Non Non
RING: VR Thermal Alert Non Non Non
RING: VR TDC Non Non Non
RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 Oui Oui Oui
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96) (Nuvoton NCT6687D)
Min Max Moyenne
CPU 883 RPM 2020 RPM 1666.5 RPM
System 38.5 Â°C 46.5 Â°C 42.49 Â°C
MOS 42.5 Â°C 54.01 Â°C 46.37 Â°C
PCH 46 Â°C 48.01 Â°C 47.07 Â°C
CPU Socket 39.5 Â°C 54 Â°C 44.52 Â°C
T0 37 Â°C 37.5 Â°C 37.2 Â°C
T1 31.5 Â°C 32 Â°C 31.91 Â°C
+12V 12.02 V 12.1 V 12.06 V
+5V 5.02 V 5.04 V 5.03 V
Vcore 1.21 V 1.42 V 1.35 V
VIN3 1.15 V 1.29 V 1.21 V
CPU VDD2 1.12 V 1.12 V 1.12 V
CPU SA 0.79 V 0.8 V 0.8 V
CPU AUX 1.79 V 1.8 V 1.79 V
VIN7 1.51 V 1.54 V 1.53 V
+3.3V 3.29 V 3.31 V 3.3 V
PUMP1 2259 RPM 2294 RPM 2275.6 RPM
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96) (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 46 Â°C 48.01 Â°C 47.13 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: G.Skill F5-6800J3445G16G (BANK 0/Controller0-DIMMA2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 40.25 Â°C 44.75 Â°C 41.6 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.11 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.13 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.11 V 5.03 V
Total Power 0.13 W 2.63 W 1.06 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: G.Skill F5-6800J3445G16G (BANK 0/Controller1-DIMMB2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 38.75 Â°C 43.5 Â°C 40.28 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.11 V 1.11 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.13 V 1.11 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.11 V 5.03 V
Total Power 0.25 W 2.63 W 1.08 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 SFYRD2000G [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 49 Â°C 54 Â°C 50.88 Â°C
Drive Temperature 3 76 Â°C 76 Â°C 76.01 Â°C
Drive Remaining Life 99 % 99 % 99.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 27404 Go 27404 Go 27405.69 Go
Total Host Reads 39653 Go 39653 Go 39651.39 Go
Drive: KINGSTON SFYRD2000G [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 20.13 % 0.28 %
Write Activity 0 % 3.43 % 0.34 %
Total Activity 0 % 20.29 % 0.62 %
Read Rate 0 MB/s 43.21 MB/s 0.65 MB/s
Write Rate 0 MB/s 12.71 MB/s 0.34 MB/s
Read Total 157773 Mo 157889.22 Mo 157892.05 Mo
Write Total 150476 Mo 150543.18 Mo 150508.68 Mo
Corsair Commander CORE
Min Max Moyenne
Coolant Temperature 36.3 Â°C 39.2 Â°C 37.35 Â°C
Pump 2258 RPM 2280.25 RPM 2269.5 RPM
Fan 1 1591 RPM 2028.1 RPM 1699.55 RPM
Fan 2 1576 RPM 1996.09 RPM 1679.05 RPM
Fan 3 1560 RPM 1979.15 RPM 1667.55 RPM
dGPU [#0]: AMD Radeon RX 7800 XT: GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G (GV-R78XTGAMING OC-16GD)
Min Max Moyenne
GPU Temperature 49 Â°C 62 Â°C 56.84 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 61 Â°C 70 Â°C 67.02 Â°C
GPU VR VDDC Temperature 49.99 Â°C 67.17 Â°C 60.51 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 59 Â°C 86.01 Â°C 75.19 Â°C
GPU VR SoC Temperature 48.16 Â°C 63.12 Â°C 57.15 Â°C
GPU VR VDDIO Temperature 52.04 Â°C 60.81 Â°C 57.16 Â°C
GPU VR VDDCI Temperature 51.97 Â°C 59.1 Â°C 56.01 Â°C
GPU GCD Hotspot 50.97 Â°C 86.01 Â°C 72.55 Â°C
GPU MCD1 Hotspot 59.31 Â°C 72.78 Â°C 67.11 Â°C
GPU MCD2 Hotspot 56.99 Â°C 71.1 Â°C 65.36 Â°C
GPU MCD3 Hotspot 55.75 Â°C 70.38 Â°C 64.3 Â°C
GPU MCD4 Hotspot 57.57 Â°C 72.39 Â°C 66.24 Â°C
GPU Core Voltage (VDDCR_GFX) 0.06 V 1 V 0.73 V
GPU Memory Voltage (VDDIO) 1.35 V 1.35 V 1.35 V
GPU SoC Voltage (VDDCR_SOC) 0.97 V 0.99 V 0.98 V
GPU Memory Voltage (VDDCI_MEM) 0.8 V 0.8 V 0.8 V
GPU Fan 0 RPM 2225.3 RPM 1299.82 RPM
GPU Core Current (VDDCR_GFX) 0.3 A 151.36 A 96.02 A
GPU Memory Current (VDDIO) 10.95 A 16.83 A 15.31 A
GPU SoC Current (VDDCR_SOC) 7.15 A 38.04 A 27.13 A
GPU Memory Current (VDDCI_MEM) 12.6 A 14.48 A 13.76 A
GPU Core TDC Limit 0.08 % 49.76 % 31.61 %
GPU SOC TDC Limit 7.69 % 40.91 % 29.16 %
GPU USR TDC Limit 35 A 35 A 35 A
GPU Core Power (VDDCR_GFX) 0.2 W 149.06 W 95.08 W
GPU Memory Power (VDDIO) 14.8 W 22.7 W 20.65 W
GPU SoC Power (VDDCR_SOC) 6.89 W 37.72 W 26.84 W
GPU Memory Power (VDDCI_MEM) 10.13 W 11.64 W 11.06 W
GPU USR Power (VDDCR_USR) 0.09 W 10.8 W 6.87 W
Total Graphics Power (TGP) 42.5 W 236.24 W 166.51 W
Total Board Power (TBP) 66.55 W 286.45 W 207.33 W
GPU Power Maximum 44.67 W 297.43 W 206.39 W
GPU PPT (Sustained) 42.42 W 236.04 W 166.6 W
GPU PPT Limit (Sustained) 17.97 % 100.02 % 70.6 %
GPU PPT Limit (Short) 283.2 W 283.2 W 283.21 W
GPU Front End Clock 0 MHz 2762.07 MHz 1928.82 MHz
GPU Shader Clock 0 MHz 2512.18 MHz 1670.58 MHz
GPU Front End Clock (Effective) 0 MHz 2887.38 MHz 1860.32 MHz
GPU Memory Clock 2425 MHz 2425 MHz 2425.15 MHz
GPU SoC Clock 1499.75 MHz 1500.25 MHz 1499.83 MHz
GPU FCLK 2300.51 MHz 2301 MHz 2301.14 MHz
GPU FCLK (Effective) 257.81 MHz 2301.21 MHz 1686.32 MHz
GPU Shader 1 Clock 0 MHz 2471.41 MHz 1743.83 MHz
GPU Shader 2 Clock 0 MHz 2467.13 MHz 1741.33 MHz
GPU Shader 3 Clock 0 MHz 2467.54 MHz 1741.08 MHz
GPU Shader 1 Clock (Effective) 0 MHz 2469.34 MHz 1592.58 MHz
GPU Shader 2 Clock (Effective) 0 MHz 2464.87 MHz 1589.83 MHz
GPU Shader 3 Clock (Effective) 0 MHz 2465.15 MHz 1590.08 MHz
GPU Shader Clock Frequency Limit 2410 MHz 2675.16 MHz 2565.66 MHz
GPU Shader Clock Frequency Limit (User) 2675 MHz 2675 MHz 2675.16 MHz
GPU Utilization 0 % 100.02 % 64.8 %
GPU D3D Usage 0 % 95.86 % 60.28 %
GPU Memory Controller Utilization 0 % 33 % 18.47 %
GPU Computing (Compute 0) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Hotspot Thermal Limit 53.92 % 78.17 % 68.35 %
GPU Memory Thermal Limit 57.21 % 64.83 % 62.02 %
GPU VR GFX Thermal Limit 43.47 % 58.42 % 52.61 %
GPU VR SOC Thermal Limit 41.88 % 54.89 % 49.7 %
GPU VR MEM Thermal Limit 45.25 % 52.89 % 49.7 %
GPU Fan PWM 0 % 49.55 % 29.35 %
GPU D3D Memory Dedicated 1165.41 Mo 1354.5 Mo 1273.82 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 169.57 Mo 223.01 Mo 206.67 Mo
PCIe Link Speed 16 GT/s 16 GT/s 16 GT/s
GPU Memory Usage 18974 Mo 19888.91 Mo 19497.21 Mo
Framerate 0 FPS 0 FPS 0 FPS
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: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 296.02 Mo 297.58 Mo 296.84 Mo
Total UP 313.24 Mo 334.12 Mo 325.28 Mo
Current DL rate 1.76 KB/s 71.77 KB/s 7.67 KB/s
Current UP rate 20.45 KB/s 1499.29 KB/s 100.24 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

2 ‱ 4h 22min ‱ Config 1 ‱ 24j ‱ 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.

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 AMD installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (26.6.4 -> 26.7.1)

Vous pouvez télécharger la mise à jour depuis le site d'AMD, ou via le logiciel AMD Software: Adrenalin Edition.

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués2

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.7.5

Effectué il y a24j (16/07/2026)

Durée du diagnostic4min 36s

ID du diagnosticg0yKWm45aI

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 B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96)

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.
43°C / 54°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.
A.E0 (09/03/2026)

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 Famille

Version25H2 (26200.8875)

Installé le27/05/2026 19:17:24

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.
18min

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.
Norton 360 for Gamers

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 périphériques0Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 9sWindows: 7sApps: 13s
BIOS
9s
Noyau
0.9s
Matériel / drivers
1.1s
Services installés
3.9s
Session
0.5s
Chargement du bureau
1.6s
Apps au démarrage
(12 apps) 13s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i7-14700KF

Nombre de coeurs/threads20 / 28

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationHaute performance

Fréquence de base3.40 GHz

Fréquences min/max0.80 GHz / 5.59 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/max1.26 V / 1.42 V

Consommations min/en jeu/max20 W / 113 W / 251 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.
39°C / 81°C / 88°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2771 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


GPU 1

ModĂšleAMD Radeon RX 7800 XT

FabricantGigabyte

VRAM16 Go (GDDR6)

Version pilote26.6.4

Date pilote28/06/2026

Fréquences coeur min/max0.00 / 2.89 GHz

Fréquences mémoire min/max2.43 / 2.43 GHz

Tensions min/max0.10 / 1.00 V

Consommations min/en jeu/max49 W / 273 W / 296 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 64°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
50°C / 61°C / 62°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.
60°C / 84°C / 86°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2000 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.4788 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

TimingsTimingsCAS40tRCD40tRP40tRAS77tRFC383CR240-40-40-77 (tRFC:383/CR:2)

Utilisation9/31.8 Go (28%)

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 | 22-30-30-70 | 4400 MT/s
XMP 2 | 24-32-32-77 | 4800 MT/s
XMP 3 | 26-35-35-83 | 5202 MT/s
XMP 4 | 28-38-38-89 | 5602 MT/s
XMP 5 | 30-40-40-96 | 6002 MT/s
XMP 6 | 32-43-43-102 | 6402 MT/s
XMP 7 | 34-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 8 | 36-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 9 | 38-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 10 | 40-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 11 | 42-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 12 | 46-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 13 | 48-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 14 | 50-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 15 | 52-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 16 | 54-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 17 | 56-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 18 | 60-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 19 | 62-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 20 | 64-45-45-108 | 6800 MT/s
XMP 21 | 66-45-45-108 | 6800 MT/s
Profil XMP non activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMMA1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMMA2)

FabricantG.Skill (SK Hynix)

RéférenceF5-6800J3445G16G

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 - 6800 MT/s


SLOT 3 (Controller1-DIMMB1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-DIMMB2)

FabricantG.Skill (SK Hynix)

RéférenceF5-6800J3445G16G

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 - 6800 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleKINGSTON SFYRD2000G

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 686 - 6 352 Mo/s

Usage lecture/écriture39.70 To - 27.45 To

Nombre d'allumages624 fois

Temps allumé1 989 heures

Température54°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 Temperature32703Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used106Data Units Read8325587007Data Units Written5756074208Host Read Commands44443160509Host Write Commands3774329190AController Busy Time7840BPower Cycles6240CPower On Hours19890DUnsafe Shutdowns240EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries2931
TrĂšs bon (99 %)

C:
SystĂšme EFI
210 Mo
Données
2.00 To
1.38 To libres
C: (NTFS)
Récupération
901 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleKG242Y X1

Résolution1920 x 1080

Fréquence200Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àAMD Radeon RX 7800 XT

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 fabrication2025

Taille24"


ÉCRAN 2

ModĂšleXV240Y

Résolution1920 x 1080 (max: 3840 x 2160)

Fréquence75Hz (max: 165Hz)

Connecté viaHDMI

Connecté àAMD Radeon RX 7800 XT

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 fabrication2020

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.