userdiag.com/id/iPz0cQ9Ry7 - 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: ASUS ROG Strix G614JI_G614JI
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 8401 Mo 8431 Mo 8420.92 Mo
Virtual Memory Available 10514 Mo 10546.6 Mo 10524.92 Mo
Virtual Memory Load 44.3 % 44.5 % 44.4 %
Physical Memory Used 6898 Mo 6923 Mo 6914.41 Mo
Physical Memory Available 9078 Mo 9105.4 Mo 9086.82 Mo
Physical Memory Load 43.1 % 43.2 % 43.16 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 2944 Mo 2944 Mo 2944.06 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.05 V 1.31 V 1.24 V
P-core 1 VID 1.01 V 1.34 V 1.25 V
P-core 2 VID 0.98 V 1.32 V 1.23 V
P-core 3 VID 0.71 V 1.34 V 1.18 V
P-core 4 VID 0.71 V 1.33 V 1.18 V
P-core 5 VID 0.71 V 1.28 V 1.1 V
P-core 6 VID 0.94 V 1.3 V 1.21 V
P-core 7 VID 0.93 V 1.28 V 1.2 V
E-core 8 VID 0.92 V 1.32 V 1.21 V
E-core 9 VID 0.92 V 1.32 V 1.21 V
E-core 10 VID 0.82 V 1.33 V 1.13 V
E-core 11 VID 0.92 V 1.36 V 1.24 V
E-core 12 VID 0.92 V 1.33 V 1.22 V
E-core 13 VID 0.92 V 1.33 V 1.22 V
E-core 14 VID 0.92 V 1.36 V 1.23 V
E-core 15 VID 0.92 V 1.36 V 1.23 V
E-core 16 VID 0.92 V 1.37 V 1.23 V
E-core 17 VID 0.9 V 1.36 V 1.23 V
E-core 18 VID 0.9 V 1.37 V 1.23 V
E-core 19 VID 0.9 V 1.38 V 1.25 V
E-core 20 VID 0.9 V 1.38 V 1.23 V
E-core 21 VID 0.9 V 1.38 V 1.24 V
E-core 22 VID 0.9 V 1.39 V 1.22 V
E-core 23 VID 0.84 V 1.38 V 1.11 V
Uncore VID 0.97 V 1.18 V 1.14 V
SA VID 0.78 V 0.84 V 0.83 V
P-core 0 Clock 798.07 MHz 5087.38 MHz 4010.22 MHz
P-core 1 Clock 3790.91 MHz 5386.04 MHz 4888.45 MHz
P-core 2 Clock 798.07 MHz 5087.58 MHz 2334.22 MHz
P-core 3 Clock 798.1 MHz 5386.63 MHz 3551.22 MHz
P-core 4 Clock 798.07 MHz 5486.46 MHz 4309.45 MHz
P-core 5 Clock 1396.64 MHz 5087.19 MHz 4050.22 MHz
P-core 6 Clock 798.07 MHz 5087.07 MHz 3870.72 MHz
P-core 7 Clock 3291.78 MHz 5087.43 MHz 4728.45 MHz
E-core 8 Clock 1097.37 MHz 3990.35 MHz 2513.72 MHz
E-core 9 Clock 2294.24 MHz 3990.08 MHz 3032.72 MHz
E-core 10 Clock 1396.62 MHz 3990.34 MHz 3132.22 MHz
E-core 11 Clock 2294.24 MHz 3990.35 MHz 3331.72 MHz
E-core 12 Clock 798.06 MHz 3990.12 MHz 1815.61 MHz
E-core 13 Clock 2394.24 MHz 3990.25 MHz 3371.72 MHz
E-core 14 Clock 2294.24 MHz 3990.35 MHz 3331.72 MHz
E-core 15 Clock 2394.24 MHz 3990.02 MHz 3671.22 MHz
E-core 16 Clock 798.06 MHz 3990.07 MHz 2833.22 MHz
E-core 17 Clock 1097.37 MHz 3990.16 MHz 3411.72 MHz
E-core 18 Clock 1097.37 MHz 3990.16 MHz 3411.72 MHz
E-core 19 Clock 1097.37 MHz 3990.5 MHz 2453.72 MHz
E-core 20 Clock 798.06 MHz 3990.42 MHz 1855.36 MHz
E-core 21 Clock 1895.37 MHz 3990.16 MHz 2593.72 MHz
E-core 22 Clock 2294.24 MHz 3990.4 MHz 3311.72 MHz
E-core 23 Clock 2294.24 MHz 3990.4 MHz 3311.72 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 3391.51 MHz 4489.56 MHz 4269.19 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 25.16 MHz 258.18 MHz 104.94 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.7 MHz 18.64 MHz 6.81 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 0.97 MHz 73.62 MHz 26.57 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.53 MHz 4.26 MHz 2.2 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 0.92 MHz 42.31 MHz 13.77 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.5 MHz 4.24 MHz 2.18 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 0.71 MHz 23.76 MHz 9.54 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.51 MHz 4.13 MHz 2.14 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 859.29 MHz 2730.78 MHz 1897.36 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.82 MHz 284.97 MHz 58.39 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 20.2 MHz 4574.21 MHz 1449.11 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 4.67 MHz 2688.38 MHz 1417.61 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 0.6 MHz 30.38 MHz 12.13 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.52 MHz 17.57 MHz 4.86 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 5.75 MHz 546.35 MHz 131.83 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.67 MHz 345.03 MHz 154.17 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 0.62 MHz 77.56 MHz 25.13 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 0.49 MHz 7.56 MHz 3.61 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 0.51 MHz 4.89 MHz 2.29 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 0.49 MHz 4.55 MHz 2.16 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 0.62 MHz 18.35 MHz 6.69 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 0.49 MHz 4.13 MHz 2.14 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 0.48 MHz 4.11 MHz 2.12 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 0.51 MHz 4.11 MHz 2.1 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 0.81 MHz 15.9 MHz 4.89 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 0.49 MHz 51.79 MHz 11.66 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 1.35 MHz 58.64 MHz 14.38 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 0.54 MHz 130.49 MHz 66.63 MHz
E-core 20 T0 Effective Clock 0.54 MHz 142.13 MHz 72.24 MHz
E-core 21 T0 Effective Clock 0.51 MHz 40.48 MHz 11.4 MHz
E-core 22 T0 Effective Clock 0.51 MHz 4.04 MHz 2.08 MHz
E-core 23 T0 Effective Clock 1.01 MHz 11.44 MHz 5.67 MHz
Average Effective Clock 178.32 MHz 261.68 MHz 222.48 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 6.96 % 2.64 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 3.84 % 0.84 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 2.16 % 0.89 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 2.14 % 0.74 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 2.15 % 1.02 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 2.14 % 0.74 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 2.15 % 1.14 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 2.14 % 0.75 %
P-core 4 T0 Usage 17.26 % 56.99 % 40.1 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 16.13 % 4.38 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 84.21 % 26.54 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 60.51 % 32.53 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.97 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 2.15 % 0.92 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 4.15 % 1.47 %
P-core 7 T1 Usage 0.2 % 8.76 % 4.71 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 6.63 % 2.71 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.84 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.76 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.75 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 2.19 % 1.1 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.75 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.75 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.75 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 2.18 % 0.96 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 4.22 % 1.58 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 4.75 % 1.79 %
E-core 19 T0 Usage 0.34 % 13.5 % 5.54 %
E-core 20 T0 Usage 0 % 14.84 % 6.44 %
E-core 21 T0 Usage 0 % 3.21 % 1.47 %
E-core 22 T0 Usage 0 % 2.15 % 0.75 %
E-core 23 T0 Usage 0 % 2.2 % 0.92 %
Max CPU/Thread Usage 44.04 % 84.22 % 60.76 %
Total CPU Usage 3.48 % 6.04 % 4.63 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 1.02 % 10.91 % 4.42 %
P-core 0 T1 Utility 0.02 % 0.66 % 0.23 %
P-core 1 T0 Utility 0.03 % 3.12 % 1.09 %
P-core 1 T1 Utility 0.02 % 0.1 % 0.05 %
P-core 2 T0 Utility 0.02 % 1.69 % 0.52 %
P-core 2 T1 Utility 0.02 % 0.1 % 0.05 %
P-core 3 T0 Utility 0.02 % 0.95 % 0.36 %
P-core 3 T1 Utility 0.02 % 0.09 % 0.05 %
P-core 4 T0 Utility 39.23 % 128.64 % 88.73 %
P-core 4 T1 Utility 0.02 % 13.07 % 2.64 %
P-core 5 T0 Utility 0.3 % 212.4 % 63.98 %
P-core 5 T1 Utility 0.1 % 125.24 % 64.77 %
P-core 6 T0 Utility 0.02 % 1.24 % 0.46 %
P-core 6 T1 Utility 0.02 % 0.69 % 0.17 %
P-core 7 T0 Utility 0.06 % 17.33 % 4.34 %
P-core 7 T1 Utility 0.05 % 15.9 % 6.67 %
E-core 8 T0 Utility 0.03 % 4.76 % 1.5 %
E-core 9 T0 Utility 0.02 % 0.38 % 0.16 %
E-core 10 T0 Utility 0.02 % 0.21 % 0.08 %
E-core 11 T0 Utility 0.02 % 0.19 % 0.07 %
E-core 12 T0 Utility 0.03 % 1.06 % 0.35 %
E-core 13 T0 Utility 0.02 % 0.16 % 0.07 %
E-core 14 T0 Utility 0.02 % 0.16 % 0.07 %
E-core 15 T0 Utility 0.02 % 0.16 % 0.07 %
E-core 16 T0 Utility 0.04 % 0.89 % 0.23 %
E-core 17 T0 Utility 0.02 % 3.14 % 0.67 %
E-core 18 T0 Utility 0.05 % 3.58 % 0.83 %
E-core 19 T0 Utility 0.03 % 7.77 % 4.02 %
E-core 20 T0 Utility 0.03 % 8.77 % 4.44 %
E-core 21 T0 Utility 0.02 % 2.46 % 0.64 %
E-core 22 T0 Utility 0.02 % 0.17 % 0.07 %
E-core 23 T0 Utility 0.04 % 0.55 % 0.28 %
Total CPU Utility 6.16 % 9.65 % 7.88 %
P-core 0 Ratio 8 x 51.01 x 40.2 x
P-core 1 Ratio 38 x 54 x 49 x
P-core 2 Ratio 8 x 51 x 23.4 x
P-core 3 Ratio 8 x 54.01 x 35.6 x
P-core 4 Ratio 8 x 55.01 x 43.2 x
P-core 5 Ratio 14 x 51.01 x 40.6 x
P-core 6 Ratio 8 x 51 x 38.8 x
P-core 7 Ratio 33 x 51 x 47.4 x
E-core 8 Ratio 11 x 40 x 25.2 x
E-core 9 Ratio 23 x 40 x 30.4 x
E-core 10 Ratio 14 x 40 x 31.4 x
E-core 11 Ratio 23 x 40 x 33.4 x
E-core 12 Ratio 8 x 40 x 18.2 x
E-core 13 Ratio 24 x 40 x 33.8 x
E-core 14 Ratio 23 x 40 x 33.4 x
E-core 15 Ratio 24 x 40 x 36.8 x
E-core 16 Ratio 8 x 40 x 28.4 x
E-core 17 Ratio 11 x 40.01 x 34.2 x
E-core 18 Ratio 11 x 40.01 x 34.2 x
E-core 19 Ratio 11 x 40.01 x 24.6 x
E-core 20 Ratio 8 x 40.01 x 18.6 x
E-core 21 Ratio 19 x 40 x 26 x
E-core 22 Ratio 23 x 40.01 x 33.2 x
E-core 23 Ratio 23 x 40.01 x 33.2 x
Uncore Ratio 34 x 45 x 42.8 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 59 Â°C 64.01 Â°C 61.8 Â°C
P-core 1 59 Â°C 66 Â°C 62 Â°C
P-core 2 59 Â°C 63 Â°C 60.4 Â°C
P-core 3 64 Â°C 76.01 Â°C 72.6 Â°C
P-core 4 62 Â°C 87.01 Â°C 74.19 Â°C
P-core 5 63 Â°C 92 Â°C 78.01 Â°C
P-core 6 59 Â°C 69.01 Â°C 64.19 Â°C
P-core 7 61 Â°C 77 Â°C 67.01 Â°C
E-core 8 61 Â°C 63 Â°C 62 Â°C
E-core 9 61 Â°C 63 Â°C 62 Â°C
E-core 10 61 Â°C 63 Â°C 62 Â°C
E-core 11 61 Â°C 63 Â°C 62 Â°C
E-core 12 60 Â°C 63 Â°C 61.8 Â°C
E-core 13 60 Â°C 63 Â°C 61.8 Â°C
E-core 14 60 Â°C 63 Â°C 61.8 Â°C
E-core 15 60 Â°C 63 Â°C 61.8 Â°C
E-core 16 58 Â°C 59 Â°C 58.8 Â°C
E-core 17 58 Â°C 59 Â°C 58.8 Â°C
E-core 18 58 Â°C 59 Â°C 58.8 Â°C
E-core 19 58 Â°C 59 Â°C 58.8 Â°C
E-core 20 57 Â°C 59.01 Â°C 58.2 Â°C
E-core 21 57 Â°C 59.01 Â°C 58.2 Â°C
E-core 22 57 Â°C 59.01 Â°C 58.2 Â°C
E-core 23 57 Â°C 59.01 Â°C 58.2 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 36 Â°C 41.01 Â°C 38.2 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 34 Â°C 41 Â°C 38 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 37 Â°C 41.01 Â°C 39.6 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 24 Â°C 36 Â°C 27.4 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 13 Â°C 38.01 Â°C 25.8 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 8 Â°C 37 Â°C 22 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 31 Â°C 41 Â°C 35.8 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 23 Â°C 39 Â°C 33 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 37 Â°C 39 Â°C 38 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 37 Â°C 39 Â°C 38 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 37 Â°C 39 Â°C 38 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 37 Â°C 39 Â°C 38 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 37 Â°C 40.01 Â°C 38.2 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 37 Â°C 40.01 Â°C 38.2 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 37 Â°C 40.01 Â°C 38.2 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 37 Â°C 40.01 Â°C 38.2 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 41 Â°C 42.01 Â°C 41.2 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 41 Â°C 42.01 Â°C 41.2 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 41 Â°C 42.01 Â°C 41.2 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 41 Â°C 42.01 Â°C 41.2 Â°C
E-core 20 Distance to TjMAX 41 Â°C 43 Â°C 41.8 Â°C
E-core 21 Distance to TjMAX 41 Â°C 43 Â°C 41.8 Â°C
E-core 22 Distance to TjMAX 41 Â°C 43 Â°C 41.8 Â°C
E-core 23 Distance to TjMAX 41 Â°C 43 Â°C 41.8 Â°C
CPU Package 68 Â°C 96 Â°C 83.8 Â°C
Core Max 64 Â°C 92 Â°C 81.8 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 Oui Oui
P-core 4 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 5 Thermal Throttling Oui 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
E-core 20 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 21 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 22 Thermal Throttling Non Non Non
E-core 23 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
E-core 20 Critical Temperature Non Non Non
E-core 21 Critical Temperature Non Non Non
E-core 22 Critical Temperature Non Non Non
E-core 23 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
E-core 20 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 21 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 22 Power Limit Exceeded Non Non Non
E-core 23 Power Limit Exceeded Non Non Non
Package/Ring Thermal Throttling Oui Oui Oui
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 67 Â°C 84 Â°C 77.01 Â°C
CPU IA Cores 62 Â°C 84 Â°C 76 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 60 Â°C 61 Â°C 60.4 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) 10.97 A 37.97 A 22.95 A
CPU Package Power 15.24 W 24.26 W 18.93 W
IA Cores Power 10.33 W 17.83 W 13.79 W
GT Cores Power 0 W 0.11 W 0.02 W
System Agent Power 2.91 W 4.99 W 3.86 W
Rest-of-Chip Power 0.41 W 0.47 W 0.43 W
PL1 Power Limit (Static) 175 W 175 W 175.01 W
PL1 Power Limit (Dynamic) 104 W 109 W 106.51 W
PL2 Power Limit (Static) 175 W 175 W 175.01 W
PL2 Power Limit (Dynamic) 120 W 120 W 120.01 W
Current cTDP Level 0 0 0
IA OC Ratio Limit 56 x 56 x 56 x
GT OC Ratio Limit 33 x 33 x 33 x
CLR (CBo/LLC/Ring) OC Ratio Limit 50 x 50 x 50 x
GT Media OC Ratio Limit 24 x 24 x 24 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 26.03 % 8.11 %
Package C3 Residency 0 % 3.65 % 0.77 %
Package C6 Residency 0 % 0.43 % 0.09 %
P-core 0 T0 C0 Residency 1.27 % 7.68 % 3.31 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.02 % 1.07 % 0.38 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.05 % 2.86 % 0.96 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.01 % 0.34 % 0.14 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.07 % 1.4 % 0.49 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.01 % 0.33 % 0.14 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.03 % 0.79 % 0.34 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.01 % 0.34 % 0.14 %
P-core 4 T0 C0 Residency 17.58 % 57.62 % 40.81 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.04 % 5.79 % 1.2 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.68 % 84.31 % 28.68 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.1 % 60.54 % 31.6 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.03 % 0.95 % 0.44 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.01 % 0.94 % 0.31 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.36 % 12.31 % 3.23 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.02 % 10.15 % 4.76 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.04 % 6.75 % 2.13 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.03 % 0.39 % 0.24 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.03 % 0.39 % 0.16 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.02 % 0.37 % 0.15 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.04 % 1.37 % 0.52 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.02 % 0.4 % 0.16 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.02 % 0.39 % 0.16 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.02 % 0.38 % 0.15 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.04 % 1.05 % 0.37 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.01 % 4.3 % 0.98 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.13 % 4.82 % 1.2 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.02 % 11.38 % 5.22 %
E-core 20 T0 C0 Residency 0.04 % 12.36 % 6.02 %
E-core 21 T0 C0 Residency 0.02 % 3.3 % 0.89 %
E-core 22 T0 C0 Residency 0.02 % 0.4 % 0.16 %
E-core 23 T0 C0 Residency 0.05 % 1.04 % 0.47 %
P-core 0 C1 Residency 0.01 % 8.78 % 4.98 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 2.15 % 0.59 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 2.11 % 0.59 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 2.16 % 0.52 %
P-core 4 C1 Residency 2.74 % 40.05 % 17.85 %
P-core 5 C1 Residency 4.52 % 35.45 % 17.82 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 1.62 % 0.46 %
P-core 7 C1 Residency 1.33 % 29.76 % 13.22 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 0.16 % 0.03 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 0.14 % 0.03 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 0.16 % 0.03 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 0.16 % 0.03 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 0.18 % 0.04 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 0.15 % 0.03 %
E-core 20 C1 Residency 0 % 0.1 % 0.02 %
E-core 21 C1 Residency 0 % 0.14 % 0.03 %
E-core 22 C1 Residency 0 % 0.14 % 0.03 %
E-core 23 C1 Residency 0 % 0.13 % 0.03 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 0.09 % 0.02 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 0 % 0 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 0 % 0 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 0 % 0 %
P-core 4 C6 Residency 0.2 % 16.27 % 8.16 %
P-core 5 C6 Residency 2.52 % 19.26 % 9.02 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 0.34 % 0.07 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 0.26 % 0.05 %
E-core 8 C6 Residency 93.01 % 99.94 % 97.59 %
E-core 9 C6 Residency 98.8 % 99.96 % 99.48 %
E-core 10 C6 Residency 98.82 % 99.95 % 99.55 %
E-core 11 C6 Residency 98.84 % 99.96 % 99.57 %
E-core 12 C6 Residency 98.43 % 99.95 % 99.18 %
E-core 13 C6 Residency 98.8 % 99.96 % 99.55 %
E-core 14 C6 Residency 98.83 % 99.97 % 99.55 %
E-core 15 C6 Residency 98.82 % 99.96 % 99.57 %
E-core 16 C6 Residency 98.71 % 99.94 % 99.34 %
E-core 17 C6 Residency 95.49 % 99.97 % 98.74 %
E-core 18 C6 Residency 94.96 % 99.8 % 98.51 %
E-core 19 C6 Residency 88.27 % 99.96 % 94.48 %
E-core 20 C6 Residency 87.43 % 99.95 % 93.69 %
E-core 21 C6 Residency 96.44 % 99.98 % 98.84 %
E-core 22 C6 Residency 98.81 % 99.9 % 99.55 %
E-core 23 C6 Residency 98.15 % 99.89 % 99.24 %
P-core 0 C7 Residency 81.95 % 97.84 % 90.55 %
P-core 1 C7 Residency 93.77 % 99.83 % 97.9 %
P-core 2 C7 Residency 95.46 % 99.79 % 98.43 %
P-core 3 C7 Residency 96.58 % 99.94 % 98.76 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 69.63 % 31.49 %
P-core 5 C7 Residency 7.57 % 24.66 % 12.8 %
P-core 6 C7 Residency 96.78 % 99.92 % 98.44 %
P-core 7 C7 Residency 57.31 % 96.19 % 77.96 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 997.54 MHz 2793.05 MHz 2434.22 MHz
Memory Clock Ratio 10 x 28 x 24.4 x
Tcas 22 T 46.01 T 41.2 T
Trcd 16 T 45.01 T 39.2 T
Trp 16 T 45.01 T 39.2 T
Tras 31 T 89.01 T 77.39 T
Trc 134 T 134 T 134 T
Trfc 160 T 447.04 T 389.56 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: Performance Limit Reasons
Min Max Moyenne
IA: PROCHOT Non Non Non
IA: Thermal Event Oui 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 Oui Oui Oui
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
ASUS G614JI (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 73 Â°C 79 Â°C 77.01 Â°C
ASUS NB EC: ASUS ROG Strix G614JI_G614JI
Min Max Moyenne
CPU 2520 RPM 2520 RPM 2520 RPM
GPU 2820 RPM 2820 RPM 2820 RPM
DDR5 DIMM [#0]: SK Hynix HMCG66AGBSA092N (BANK 0/Controller0-ChannelA-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 47.25 Â°C 47.25 Â°C 47.25 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.8 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.79 V 1.79 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 0.99 V 0.99 V
VIN Voltage 5.11 V 5.11 V 5.11 V
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#2]: SK Hynix HMCG66AGBSA092N (BANK 0/Controller1-ChannelA-DIMM0)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 47.25 Â°C 47.25 Â°C 47.25 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.77 V 1.79 V 1.78 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 0.99 V 0.99 V
VIN Voltage 5.11 V 5.11 V 5.11 V
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: Inland QN450 NVMe SSD [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 42 Â°C 42 Â°C 42 Â°C
Drive Temperature 2 42 Â°C 42 Â°C 42 Â°C
Drive Temperature 3 44 Â°C 47.01 Â°C 45.2 Â°C
Drive Remaining Life 100 % 100 % 100.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 11690 Go 11690 Go 11690.85 Go
Total Host Reads 10728 Go 10728 Go 10728.85 Go
Drive: Inland QN450 NVMe SSD [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0.92 % 21.16 % 6.84 %
Write Activity 0 % 1.59 % 0.49 %
Total Activity 1.51 % 22.75 % 7.33 %
Read Rate 1.29 MB/s 69.34 MB/s 19.25 MB/s
Write Rate 0 MB/s 1.37 MB/s 0.51 MB/s
Read Total 3299 Mo 3387.3 Mo 3334.56 Mo
Write Total 492 Mo 494 Mo 493.03 Mo
dGPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop
Min Max Moyenne
0 GT/s 16 GT/s 12.8 GT/s
Performance Limit - Power Non Non Non
Performance Limit - Thermal Non Non Non
Performance Limit - Reliability Voltage Non Non Non
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Oui Oui Oui
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
iGPU [#0]: Intel UHD Graphics
Min Max Moyenne
GPU Core Temperature 59 Â°C 61 Â°C 60 Â°C
iGPU VID 0.3 V 0.3 V 0.3 V
IGPU Power 15.85 W 30.69 W 25.13 W
GPU Clock 700 MHz 700 MHz 700.03 MHz
GPU Memory Clock 997 MHz 2793.3 MHz 2433.65 MHz
GPU Total Usage 0.07 % 5.99 % 2.87 %
GPU Computing Usage 0 % 5.51 % 2.23 %
GPU Media Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Usage 0 % 6.52 % 2.65 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Decode 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Processing 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Copy Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Memory Dynamic 620.9 Mo 626.66 Mo 623.28 Mo
Avg. Power (PL1) Non Non Non
Burst Power (PL2) Non Non Non
Current (PL4) Non Non Non
Thermal Non Non Non
Power Supply Non Non Non
Software Limit Non Non Non
Hardware Limit Non Non Non
Battery: AS3GYFG3KC R220358
Min Max Moyenne
Battery Voltage 16.97 V 16.97 V 16.97 V
Remaining Capacity 72.75 Wh 72.75 Wh 72.76 Wh
Charge Level 100 % 100 % 100.01 %
Charge Rate 0 W 0 W 0 W
Wear Level 19.17 % 19.17 % 19.17 %
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 9.33 Mo 9.33 Mo 9.33 Mo
Total UP 1.43 Mo 1.43 Mo 1.43 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0.07 KB/s 0.02 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0.06 KB/s 0.01 KB/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

2 ‱ 2h 33min ‱ Rapide 1 ‱ 5h 1min ‱ ExtrĂȘme

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ÉlĂ©ments critiques identifiĂ©s

⚠ L'ordinateur a plantĂ© puis a redĂ©marrĂ© durant le diagnostic.

Le diagnostic a été interrompu par un plantage de l'ordinateur, entraßnant un écran bleu (BSOD).
Les codes d'erreurs relevés devraient vous aider à comprendre la cause du plantage.

Si vous ne savez pas comment résoudre cela, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes compétentes.

⚠ Des plantages entraĂźnant un Ă©cran bleu (BSOD) ont Ă©tĂ© relevĂ©s.

Voici les 5 codes d'erreurs relevés :
- 04/10/2026 18:24:15: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (PSHED.dll)
- 04/10/2026 16:31:40: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (PSHED.dll)
- 04/10/2026 16:09:15: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (PSHED.dll)
- 04/10/2026 16:04:25: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (PSHED.dll)
- 04/10/2026 15:30:19: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (PSHED.dll)

Si vous ne savez pas comment résoudre cela, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes compétentes.

Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet en cherchant les codes d'erreurs.
Attention, toutes les propositions sur internet ne sont pas forcément fiables.

ProblÚmes identifiés

⚠ Le processeur surchauffe (96°C), entrainant une baisse des performances.

La température maximale relevée (96°C) semble impacter négativement les performances du processeur du PC portable.
La grande majorité des pc portables sont malheureusement mal ventilés et ont tendance à beaucoup chauffer suivant l'utilisation.
Les composants sont dans un espace restreint et le refroidissement est souvent bien moins efficace que sur un pc fixe.
Parfois il n'y a pas grand chose Ă  faire car c'est "normal", le fabriquant a fait ce choix.
A titre d'Ă©quivalence, ce processeur dans les autres diagnostics "extrĂȘme" atteint 95°C en moyenne.

Cependant si vous jugez que la température est trop élevée et que vous pensez pouvoir améliorer cela, voici quelques conseils :

- Vous pouvez surélever l'arriÚre du pc portable pour améliorer la circulation de l'air.
Dans un premier temps vous pouvez utiliser un livre ou un objet quelconque.
Si cela est efficace, vous pouvez acheter un support.
Pas besoin d'un truc cher, pas besoin d'en prendre un avec un ventilateur, c'est le fait de surélever qui est important.
Exemple de support 1, Exemple de support 2

- Vous pouvez également nettoyer les ventilos du pc portable, si cela n'a pas été fait depuis longtemps.
Certains pc portables sont plus ou moins faciles Ă  ouvrir.
En général, ceux qui ont un grand capot en dessous qui se retire sont plus faciles à ouvrir.
Pour cela, vous pouvez regarder un tutoriel sur internet (cherchez par exemple "ASUS ROG Strix G614JI_G614JI + disassembly" sur internet).
Puis ouvrez-le et retirez les ventilos afin de les nettoyer. Nettoyez aussi grilles d'aération.

- Si vous avez les compétences, vous pouvez également changer la pùte thermique du processeur.
Cela peut ĂȘtre un peu plus compliquĂ© que de dĂ©poussiĂ©rer. Mais si le pc a quelques annĂ©es sans entretien, cela peut aider.
Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander l'aide d'une personne compétente.

⚠ Le driver graphique ne semble pas avoir Ă©tĂ© installĂ©.

Il est possible de le télécharger depuis le site du fabriquant de la carte graphique.

Site des fabriquants :
- Nvidia
- AMD
- Intel

Considération facultative

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (616.92 -> 617.14)

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

⚠ Prenez le temps de lire

Il s'agit d'un diagnostic ExtrĂȘme.

Veillez à prendre en compte que les résultats affichés ci-dessous (températures etc..) ne reflÚtent pas un usage classique de l'ordinateur.
Si vous comprenez ce que ce diagnostic ExtrĂȘme fait exactement et que vous savez interprĂ©ter les rĂ©sultats, vous pouvez continuer !

Si vous ne comprenez absolument pas pourquoi des composants surchauffent, alors vous n'avez pas compris ce qu'il fait exactement.

Si vous ne savez pas quoi faire, relancez plutĂŽt un diagnostic Rapide ou Long.
Au moins là, vous pourrez vous fier aux températures relevées.

Ce mode ExtrĂȘme a un intĂ©rĂȘt uniquement pour les utilisateurs expĂ©rimentĂ©s, en poussant les composants Ă  leurs limites.
Il permet de créer une consommation maximale, afin de tester l'alimentation et la stabilité de l'ordinateur.
Dans ce mode, il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter des températures, car elles ne reflÚtent absolument pas un usage classique.

>_ DIAG (Plantage)

Type de diagnosticExtrĂȘme

Diagnostics effectués2

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.9.7

Effectué il y a5h 1min (04/10/2026)

Durée du diagnostic1min 28s

ID du diagnosticiPz0cQ9Ry7

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

>_ PC PORTABLE

FabricantASUS

ModĂšleROG Strix G614JI_G614JI

Carte mĂšreG614JI

AlimentationSur secteur

Capacité batterie actuelle/nominale73 / 90 Wh

Santé batterieSanté batterieLa santé de la batterie est une estimation.
Sa fiabilité peut dépendre des méthodes utilisés par les constructeurs afin de préserver la batterie.
81%

Cycles de chargeN/A

Autonomie estimée1h51


>_ 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.
G614JI.334 (11/02/2026)

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 Professionnel

Version26H2 (26300.9550)

Installé le01/10/2026 22:32:37

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.
6min

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

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

Isolation virtuelle (VBS)Isolation virtuelle (VBS)Virtualization-Based Security (VBS) est une fonctionnalité de sécurité dans Windows.

Son but est de protéger certaines parties de Windows en les isolant du reste, en utilisant la virtualisation matérielle pour créer un environnement sécurisé à part. Elle sert de base à d'autres fonctionnalités Windows qui en dépendent, comme l'intégrité de la mémoire (HVCI) ou Credential Guard.

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

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

Intégrité mémoire (HVCI)Intégrité mémoire (HVCI)L'intégrité de la mémoire (HVCI) est une fonctionnalité de sécurité Windows qui s'appuie sur VBS pour protéger le noyau contre l'injection de code malveillant.

Ce paramÚtre est requis par certains anticheats récents comme Vanguard.
Inactif

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 systÚme1Alertes périphériques0Incidents systÚme15BSOD10WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 11sWindows: 14sApps: 12s
BIOS
11s
Noyau
0.4s
Matériel / drivers
3.2s
Services installés
7.5s
Session
0.3s
Chargement du bureau
2.9s
Apps au démarrage
(13 apps) 12s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-13980HX

Nombre de coeurs/threads24 / 32

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base2.20 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)
175 W / 175 W

Tensions min/max0.71 V / 1.35 V

Consommations min/max5 W / 93 W

TempĂ©ratures min/maxTempĂ©ratures min/maxEn moyenne sur le diag extrĂȘme d'UserDiag, ce processeur atteint 59°C min et 95°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
52°C / 96°C

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

>_ CARTE GRAPHIQUE

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

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

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

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

ModĂšleIntel UHD Graphics

FabricantASUS

VRAM128 Mo (N/A)

Version pilote32.0.101.6790

Date pilote28/04/2025


GPU 2

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

FabricantASUS

VRAM8 Go (GDDR6)

Version pilote616.92

Date pilote04/09/2026

>_ MÉMOIRE

Taille totale16 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.5586 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

TimingsTimingsCAS46tRCD45tRP45tRAS89tRFC447CR246-45-45-89 (tRFC:447/CR:2)

Utilisation6.8/15.6 Go (44%)

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)

CommentaireCommentaireLes barrettes de RAM n'ont renvoyé aucun profil.Fréquence de base (JEDEC)

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-ChannelA-DIMM0)

FabricantSK Hynix

RéférenceHMCG66AGBSA092N

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.8 Go - 5600 MT/s


SLOT 2 (Controller1-ChannelA-DIMM0)

FabricantSK Hynix

RéférenceHMCG66AGBSA092N

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.8 Go - 5586 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleInland QN450 NVMe SSD

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxN/A - N/A

Débits lecture/écriture2 710 - 4 302 Mo/s

Usage lecture/écriture10.76 To - 11.73 To

Nombre d'allumages1 056 fois

Temps allumé6 454 heures

Température47°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 Temperature32003Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used006Data Units Read2255594507Data Units Written2460569408Host Read Commands27658014709Host Write Commands3978541040AController Busy Time72870BPower Cycles10560CPower On Hours64540DUnsafe Shutdowns620EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (100 %)

C:
SystĂšme EFI
210 Mo
Données
2.00 To
1.63 To libres
C: (NTFS)
Récupération
944 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModùleÉcran du PC portable

Résolution1920 x 1200

Fréquence165Hz

Connecté viaInternal

Connecté àIntel(R) UHD Graphics

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 fabrication2022

Taille16"

>_ 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: 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.