userdiag.com/id/jZsMm85S7x - Rapport diagnostic PC
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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).

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>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

System: ASUS
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 9241 Mo 14382.31 Mo 11798.92 Mo
Virtual Memory Available 30357 Mo 35500.49 Mo 32939.67 Mo
Virtual Memory Load 20.6 % 32.1 % 26.31 %
Physical Memory Used 8096.5 Mo 12278.98 Mo 10222.82 Mo
Physical Memory Available 20175 Mo 24355.82 Mo 22225.65 Mo
Physical Memory Load 24.9 % 37.8 % 31.45 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 12288 Mo 12288 Mo 12288.25 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: Intel Core i9-14900K
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 1.23 V 1.47 V 1.36 V
P-core 1 VID 1.23 V 1.49 V 1.37 V
P-core 2 VID 1.23 V 1.49 V 1.36 V
P-core 3 VID 1.22 V 1.49 V 1.36 V
P-core 4 VID 1.22 V 1.49 V 1.37 V
P-core 5 VID 1.23 V 1.49 V 1.37 V
P-core 6 VID 1.23 V 1.49 V 1.36 V
P-core 7 VID 1.23 V 1.49 V 1.36 V
E-core 8 VID 1.24 V 1.49 V 1.36 V
E-core 9 VID 1.24 V 1.49 V 1.36 V
E-core 10 VID 1.24 V 1.49 V 1.36 V
E-core 11 VID 1.24 V 1.48 V 1.36 V
E-core 12 VID 1.24 V 1.48 V 1.36 V
E-core 13 VID 1.24 V 1.48 V 1.36 V
E-core 14 VID 1.24 V 1.48 V 1.36 V
E-core 15 VID 1.24 V 1.48 V 1.36 V
E-core 16 VID 1.24 V 1.47 V 1.36 V
E-core 17 VID 1.24 V 1.47 V 1.36 V
E-core 18 VID 1.24 V 1.47 V 1.36 V
E-core 19 VID 1.24 V 1.47 V 1.36 V
E-core 20 VID 1.24 V 1.45 V 1.36 V
E-core 21 VID 1.24 V 1.45 V 1.36 V
E-core 22 VID 1.23 V 1.47 V 1.36 V
E-core 23 VID 1.24 V 1.47 V 1.36 V
Uncore VID 1.15 V 1.33 V 1.26 V
SA VID 1.3 V 1.3 V 1.3 V
P-core 0 Clock 800 MHz 5700.48 MHz 5330.45 MHz
P-core 1 Clock 800 MHz 5700.62 MHz 5347.45 MHz
P-core 2 Clock 5000 MHz 5700.1 MHz 5508.45 MHz
P-core 3 Clock 5000 MHz 5700.29 MHz 5514.45 MHz
P-core 4 Clock 800 MHz 5700.43 MHz 5351.45 MHz
P-core 5 Clock 800 MHz 5700.71 MHz 5415.45 MHz
P-core 6 Clock 800 MHz 5700.43 MHz 5441.45 MHz
P-core 7 Clock 800 MHz 5700.95 MHz 5160.45 MHz
E-core 8 Clock 800 MHz 4400.1 MHz 4218.45 MHz
E-core 9 Clock 4100 MHz 4400.57 MHz 4318.45 MHz
E-core 10 Clock 4100 MHz 4400 MHz 4320.45 MHz
E-core 11 Clock 4100 MHz 4400.48 MHz 4320.45 MHz
E-core 12 Clock 800 MHz 4400.81 MHz 4021.72 MHz
E-core 13 Clock 4100 MHz 4400.81 MHz 4313.45 MHz
E-core 14 Clock 4100 MHz 4400.24 MHz 4315.45 MHz
E-core 15 Clock 4100 MHz 4400.76 MHz 4314.45 MHz
E-core 16 Clock 800 MHz 4400.29 MHz 4194.45 MHz
E-core 17 Clock 4100 MHz 4400.91 MHz 4331.45 MHz
E-core 18 Clock 4100 MHz 4400.91 MHz 4331.45 MHz
E-core 19 Clock 4100 MHz 4400.48 MHz 4330.45 MHz
E-core 20 Clock 800 MHz 4400.33 MHz 4183.45 MHz
E-core 21 Clock 4100 MHz 4400.52 MHz 4319.45 MHz
E-core 22 Clock 4100 MHz 4401 MHz 4319.45 MHz
E-core 23 Clock 4100 MHz 4400.38 MHz 4322.45 MHz
Bus Clock 100 MHz 100 MHz 100 MHz
Ring/LLC Clock 4400 MHz 5000.67 MHz 4556.19 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 36.07 MHz 5074.82 MHz 2459.22 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 10.74 MHz 5136.3 MHz 2323.72 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 35.1 MHz 5146.23 MHz 2229.22 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 31.64 MHz 5153.83 MHz 1874.36 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 33.63 MHz 5151.71 MHz 2472.72 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 33.36 MHz 5158.62 MHz 2918.22 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 30.41 MHz 5488.3 MHz 2761.72 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 32.91 MHz 5480.96 MHz 2726.72 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 29.97 MHz 5164.62 MHz 2261.72 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 27.01 MHz 5141.8 MHz 1664.11 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 33.14 MHz 5213.06 MHz 2207.22 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 32.2 MHz 5141.69 MHz 1669.36 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 29.01 MHz 5220.43 MHz 2151.22 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 10.3 MHz 5153.4 MHz 1712.86 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 32.48 MHz 5148.69 MHz 1877.61 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 27.05 MHz 5215.79 MHz 2106.72 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 4.33 MHz 4146.77 MHz 1371.36 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 3.58 MHz 4176.27 MHz 1315.36 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 3 MHz 4190.98 MHz 1297.61 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 5.77 MHz 4196.41 MHz 1297.61 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 23.79 MHz 4193.34 MHz 1348.11 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 20.69 MHz 4194.54 MHz 1294.36 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 4.84 MHz 4195.67 MHz 1292.11 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 21.1 MHz 4195.1 MHz 1293.11 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 1.56 MHz 4117.94 MHz 1290.86 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 1.56 MHz 4177.75 MHz 1295.11 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 2.4 MHz 4196.3 MHz 1302.36 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 1.63 MHz 4201.36 MHz 1304.86 MHz
E-core 20 T0 Effective Clock 21.7 MHz 4189.24 MHz 1309.36 MHz
E-core 21 T0 Effective Clock 4.26 MHz 4188.09 MHz 1341.11 MHz
E-core 22 T0 Effective Clock 0.78 MHz 4188.87 MHz 1318.36 MHz
E-core 23 T0 Effective Clock 21.74 MHz 4188.9 MHz 1336.86 MHz
Average Effective Clock 152.28 MHz 4802.55 MHz 1913.6 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 47.18 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 44.39 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 99.99 % 42.76 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100.01 % 37.03 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100 % 47.34 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 99.99 % 54.43 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100 % 51.95 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100.01 % 51.58 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100 % 44.2 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 99.98 % 32.68 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 99.99 % 42.32 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 99.98 % 34.21 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 41.73 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100 % 33.49 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 37.4 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100 % 40.9 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100 % 33.87 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.14 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100 % 31.69 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100 % 31.64 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.01 % 33 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.02 % 31.69 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.62 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100 % 31.65 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.02 % 32.1 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.62 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.63 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.58 %
E-core 20 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.95 %
E-core 21 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.69 %
E-core 22 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.15 %
E-core 23 T0 Usage 0 % 100.01 % 32.58 %
Max CPU/Thread Usage 21.52 % 100.01 % 76.32 %
Total CPU Usage 2.39 % 99.97 % 37.41 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 1.16 % 162.33 % 79.58 %
P-core 0 T1 Utility 0.15 % 162.34 % 73.55 %
P-core 1 T0 Utility 1.14 % 162.39 % 70.49 %
P-core 1 T1 Utility 1 % 162.31 % 59.69 %
P-core 2 T0 Utility 1.08 % 162.16 % 78.74 %
P-core 2 T1 Utility 1.06 % 162.19 % 92.44 %
P-core 3 T0 Utility 1.03 % 172.12 % 87.52 %
P-core 3 T1 Utility 1.05 % 172.04 % 86.65 %
P-core 4 T0 Utility 0.09 % 162.69 % 71.91 %
P-core 4 T1 Utility 0.9 % 161.99 % 52.44 %
P-core 5 T0 Utility 1.06 % 163.65 % 69.79 %
P-core 5 T1 Utility 1.02 % 161.76 % 52.54 %
P-core 6 T0 Utility 1.06 % 163.72 % 67.8 %
P-core 6 T1 Utility 1.02 % 162.12 % 53.94 %
P-core 7 T0 Utility 1.04 % 162.09 % 59.09 %
P-core 7 T1 Utility 1.03 % 163.68 % 66.35 %
E-core 8 T0 Utility 0.37 % 131.89 % 43.89 %
E-core 9 T0 Utility 0.19 % 131.91 % 41.57 %
E-core 10 T0 Utility 0.1 % 131.9 % 40.9 %
E-core 11 T0 Utility 0.21 % 131.88 % 40.86 %
E-core 12 T0 Utility 0.88 % 131.8 % 42.48 %
E-core 13 T0 Utility 0.82 % 131.8 % 40.72 %
E-core 14 T0 Utility 0.26 % 131.81 % 40.64 %
E-core 15 T0 Utility 0.81 % 131.81 % 40.65 %
E-core 16 T0 Utility 0.34 % 131.89 % 41.71 %
E-core 17 T0 Utility 0.14 % 131.88 % 41.07 %
E-core 18 T0 Utility 0.15 % 131.88 % 41.06 %
E-core 19 T0 Utility 0.08 % 131.88 % 41.05 %
E-core 20 T0 Utility 0.81 % 131.63 % 41.17 %
E-core 21 T0 Utility 0.16 % 131.63 % 42.21 %
E-core 22 T0 Utility 0.04 % 131.65 % 41.44 %
E-core 23 T0 Utility 0.8 % 131.65 % 42.04 %
Total CPU Utility 4.19 % 146.6 % 55.82 %
P-core 0 Ratio 8 x 57 x 53.31 x
P-core 1 Ratio 8 x 57.01 x 53.47 x
P-core 2 Ratio 50 x 57 x 55.08 x
P-core 3 Ratio 50 x 57 x 55.14 x
P-core 4 Ratio 8 x 57.01 x 53.51 x
P-core 5 Ratio 8 x 57 x 54.16 x
P-core 6 Ratio 8 x 57 x 54.42 x
P-core 7 Ratio 8 x 57 x 51.61 x
E-core 8 Ratio 8 x 44 x 42.18 x
E-core 9 Ratio 41 x 44.01 x 43.18 x
E-core 10 Ratio 41 x 44.01 x 43.2 x
E-core 11 Ratio 41 x 44 x 43.21 x
E-core 12 Ratio 8 x 44 x 40.22 x
E-core 13 Ratio 41 x 44.01 x 43.14 x
E-core 14 Ratio 41 x 44 x 43.15 x
E-core 15 Ratio 41 x 44.01 x 43.14 x
E-core 16 Ratio 8 x 44.01 x 41.94 x
E-core 17 Ratio 41 x 44.01 x 43.32 x
E-core 18 Ratio 41 x 44.01 x 43.32 x
E-core 19 Ratio 41 x 44 x 43.31 x
E-core 20 Ratio 8 x 44.01 x 41.83 x
E-core 21 Ratio 41 x 44.01 x 43.19 x
E-core 22 Ratio 41 x 44.01 x 43.2 x
E-core 23 Ratio 41 x 44.01 x 43.22 x
Uncore Ratio 44 x 50 x 45.57 x
CPU [#0]: Intel Core i9-14900K: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 33 Â°C 82.01 Â°C 54.46 Â°C
P-core 1 31 Â°C 75.01 Â°C 53.11 Â°C
P-core 2 34 Â°C 81.01 Â°C 60.5 Â°C
P-core 3 34 Â°C 86.01 Â°C 61.32 Â°C
P-core 4 32 Â°C 79.01 Â°C 52.97 Â°C
P-core 5 31 Â°C 82.01 Â°C 53.96 Â°C
P-core 6 31 Â°C 76.01 Â°C 50.56 Â°C
P-core 7 29 Â°C 84.01 Â°C 52.29 Â°C
E-core 8 31 Â°C 73 Â°C 47.04 Â°C
E-core 9 31 Â°C 73.01 Â°C 46.98 Â°C
E-core 10 31 Â°C 73.01 Â°C 47.02 Â°C
E-core 11 31 Â°C 73.01 Â°C 47.04 Â°C
E-core 12 32 Â°C 76 Â°C 48.49 Â°C
E-core 13 32 Â°C 76.02 Â°C 48.47 Â°C
E-core 14 32 Â°C 76.01 Â°C 48.5 Â°C
E-core 15 32 Â°C 76.01 Â°C 48.53 Â°C
E-core 16 29 Â°C 68.01 Â°C 42.57 Â°C
E-core 17 29 Â°C 68.01 Â°C 42.59 Â°C
E-core 18 29 Â°C 68.02 Â°C 42.67 Â°C
E-core 19 29 Â°C 68 Â°C 42.6 Â°C
E-core 20 31 Â°C 76.01 Â°C 45.25 Â°C
E-core 21 31 Â°C 76.01 Â°C 45.25 Â°C
E-core 22 31 Â°C 73.01 Â°C 45.21 Â°C
E-core 23 31 Â°C 74.01 Â°C 45.18 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 18 Â°C 67.01 Â°C 45.54 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 25 Â°C 69.01 Â°C 46.89 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 19 Â°C 66.01 Â°C 39.5 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 14 Â°C 66.01 Â°C 38.67 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 21 Â°C 68.01 Â°C 47.03 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 18 Â°C 69 Â°C 46.04 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 24 Â°C 69.01 Â°C 49.44 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 16 Â°C 71 Â°C 47.71 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 27 Â°C 69.01 Â°C 52.96 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 27 Â°C 69.01 Â°C 53.02 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 27 Â°C 69.01 Â°C 52.98 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 27 Â°C 69 Â°C 52.96 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 24 Â°C 68.01 Â°C 51.51 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 24 Â°C 68 Â°C 51.53 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 24 Â°C 68.01 Â°C 51.5 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 24 Â°C 68.01 Â°C 51.47 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 32 Â°C 71 Â°C 57.43 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 32 Â°C 71.01 Â°C 57.41 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 32 Â°C 71 Â°C 57.33 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 32 Â°C 71.01 Â°C 57.4 Â°C
E-core 20 Distance to TjMAX 24 Â°C 69 Â°C 54.75 Â°C
E-core 21 Distance to TjMAX 24 Â°C 69.01 Â°C 54.75 Â°C
E-core 22 Distance to TjMAX 27 Â°C 69 Â°C 54.79 Â°C
E-core 23 Distance to TjMAX 26 Â°C 69 Â°C 54.82 Â°C
CPU Package 35 Â°C 86.01 Â°C 65.86 Â°C
Core Max 36 Â°C 86.01 Â°C 66.21 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
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 Oui Oui
P-core 1 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 2 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 3 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 4 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 5 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 6 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
P-core 7 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 8 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 9 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 10 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 11 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 12 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 13 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 14 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 15 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 16 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 17 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 18 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 19 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 20 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 21 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 22 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
E-core 23 Power Limit Exceeded Non Oui Oui
Package/Ring Thermal Throttling Non Non Non
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Oui Oui
CPU [#0]: Intel Core i9-14900K: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 35 Â°C 84.01 Â°C 67.04 Â°C
CPU IA Cores 35 Â°C 84.01 Â°C 67.02 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 29 Â°C 49 Â°C 35.38 Â°C
VR VCC Temperature (SVID) 35 Â°C 43 Â°C 37.51 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 1.4 V 1.4 V 1.4 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 17.93 A 205.2 A 114.11 A
CPU Package Power 43.78 W 284.56 W 149.14 W
IA Cores Power 32.13 W 263.83 W 134.17 W
System Agent Power 10.42 W 18.4 W 13.33 W
Rest-of-Chip Power 0.42 W 1.72 W 0.86 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) 40 W 256.06 W 155.45 W
IA OC Ratio Limit 60 x 60 x 60 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 i9-14900K: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 0 % 0 %
Package C3 Residency 0 % 0 % 0 %
P-core 0 T0 C0 Residency 0.63 % 97.51 % 46.21 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.19 % 99.29 % 43.9 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.63 % 99.44 % 42.36 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.56 % 99.46 % 36 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.59 % 99.5 % 46.5 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.59 % 99.52 % 54.36 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.53 % 99.51 % 51.57 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.58 % 99.5 % 50.97 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.54 % 99.13 % 43 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.49 % 99.28 % 32.3 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.6 % 99.59 % 42.08 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.58 % 99.47 % 32.46 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.53 % 99.63 % 41.04 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.21 % 99.48 % 33.21 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.58 % 99.52 % 36.2 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.5 % 99.61 % 40.24 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.12 % 98.29 % 33.07 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.1 % 99.18 % 31.69 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.09 % 99.35 % 31.29 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.17 % 99.5 % 31.29 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.58 % 99.55 % 32.67 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.49 % 99.61 % 31.36 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.12 % 99.62 % 31.31 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.5 % 99.61 % 31.33 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.05 % 97.68 % 30.94 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.04 % 99.03 % 31.02 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.08 % 99.47 % 31.19 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.06 % 99.59 % 31.26 %
E-core 20 T0 C0 Residency 0.53 % 99.62 % 31.96 %
E-core 21 T0 C0 Residency 0.11 % 99.6 % 32.67 %
E-core 22 T0 C0 Residency 0.02 % 99.63 % 32.17 %
E-core 23 T0 C0 Residency 0.52 % 99.62 % 32.64 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 83.13 % 35.96 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 84.65 % 32.98 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 77.68 % 27.97 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 76.8 % 26.07 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 65.33 % 27.07 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 74.37 % 20.33 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 81.64 % 18.97 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 63.36 % 17.05 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 28.71 % 2.33 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 5.39 % 0.24 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 5.94 % 0.06 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 4.78 % 0.06 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 18.34 % 0.98 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 6.22 % 0.1 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 5.96 % 0.07 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 5.59 % 0.05 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 17.05 % 0.51 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 1.11 % 0.01 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 2.47 % 0.03 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 2.45 % 0.02 %
E-core 20 C1 Residency 0 % 7.57 % 0.12 %
E-core 21 C1 Residency 0 % 12.59 % 0.13 %
E-core 22 C1 Residency 0 % 29.96 % 0.68 %
E-core 23 C1 Residency 0 % 30.16 % 1.69 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 0.73 % 0.04 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 0.33 % 0.03 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 0.69 % 0.04 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 0.48 % 0.01 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 0.31 % 0.02 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 1.1 % 0.05 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 2.43 % 0.09 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.76 % 63.16 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.71 % 67.21 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.81 % 67.91 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.65 % 67.93 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.25 % 65.49 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.39 % 67.85 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.73 % 67.94 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.37 % 67.94 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.85 % 66.94 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.86 % 68.02 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 99.76 % 68.02 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 99.79 % 68.02 %
E-core 20 C6 Residency 0 % 99.35 % 67.54 %
E-core 21 C6 Residency 0 % 99.71 % 66.8 %
E-core 22 C6 Residency 0 % 99.92 % 66.73 %
E-core 23 C6 Residency 0 % 99.33 % 65.15 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 87.58 % 7.77 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 93.84 % 17.27 %
P-core 2 C7 Residency 0 % 0.22 % 0.01 %
P-core 3 C7 Residency 0 % 0.19 % 0.01 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 98.64 % 26.45 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 98.54 % 34.11 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 98.54 % 35.92 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 98.65 % 35.77 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 0.57 % 0.01 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 3200 MHz 3200 MHz 3200.22 MHz
Memory Clock Ratio 32 x 32 x 32 x
Tcas 32 T 32 T 32 T
Trcd 40 T 40 T 40 T
Trp 40 T 40 T 40 T
Tras 84 T 84 T 84 T
Trc 124 T 124 T 124 T
Trfc 510 T 510 T 510 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
CPU [#0]: Intel Core i9-14900K: 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 Oui Oui
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
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (Nuvoton NCT6798D)
Min Max Moyenne
Motherboard 23 Â°C 24 Â°C 23.53 Â°C
VRM Thermistor 34 Â°C 44.01 Â°C 37.36 Â°C
CPU (Weighted Value) 23 Â°C 24 Â°C 23.52 Â°C
CPU Package 37 Â°C 82.01 Â°C 66.52 Â°C
CPU 1083 RPM 2721.28 RPM 2057.5 RPM
Vcore 1.26 V 1.47 V 1.39 V
+5V 4.96 V 4.96 V 4.96 V
AVSB 3.41 V 3.42 V 3.42 V
3VCC 3.28 V 3.3 V 3.29 V
+12V 12 V 12.1 V 12.08 V
VIN8 0.01 V 1.17 V 0.45 V
VIN4 0.68 V 0.86 V 0.79 V
3VSB_ATX 3.41 V 3.42 V 3.41 V
BAT_3V 3.18 V 3.18 V 3.18 V
VTT 1.07 V 1.07 V 1.07 V
DRAM 1.38 V 1.39 V 1.38 V
VIN6 0 V 1.17 V 0.42 V
VIN2 1.06 V 1.06 V 1.06 V
CPU VCCSA 1.3 V 1.31 V 1.31 V
VIN7 0.9 V 0.9 V 0.9 V
VIN9 1.02 V 1.05 V 1.04 V
VHIF 1.81 V 1.81 V 1.81 V
Chassis1 688 RPM 1826.24 RPM 1252.36 RPM
CPU_OPT 755 RPM 2073.29 RPM 1388.58 RPM
Chassis3 713 RPM 1849.07 RPM 1295.61 RPM
Chassis4 744 RPM 1872.12 RPM 1331.36 RPM
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 53 Â°C 57 Â°C 55 Â°C
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (OnSemi NCP81530)
Min Max Moyenne
Vcore VR Temperature 35 Â°C 43.01 Â°C 37.53 Â°C
IGPU VR Temperature 33 Â°C 38 Â°C 34.85 Â°C
VR VOUT (Vcore) 1.37 V 1.56 V 1.48 V
VR IOUT (Vcore Current) 12 A 102.01 A 54.64 A
DDR5 DIMM [#1]: Corsair CMH32GX5M2B6400C32 (BANK 0/Controller0-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 33.25 Â°C 41.01 Â°C 35.66 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.4 V 1.43 V 1.41 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.4 V 1.43 V 1.41 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.0V VOUT Voltage 1.07 V 1.14 V 1.1 V
VIN Voltage 4.9 V 4.97 V 4.95 V
Total Power 0.38 W 5 W 2.04 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: Corsair CMH32GX5M2B6400C32 (BANK 0/Controller1-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 32.5 Â°C 39.76 Â°C 34.77 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.4 V 1.43 V 1.41 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.4 V 1.43 V 1.41 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.82 V 1.81 V
1.0V VOUT Voltage 1.03 V 1.14 V 1.09 V
VIN Voltage 4.9 V 4.97 V 4.95 V
Total Power 0.38 W 5 W 2.04 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: TOSHIBA HDWT840 [D:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 20 Â°C 21 Â°C 20.02 Â°C
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 1938 Go 1938 Go 1938.11 Go
Total Host Reads 930 Go 930 Go 930.05 Go
S.M.A.R.T.: KINGSTON SFYRD2000G [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 33 Â°C 37 Â°C 34.42 Â°C
Drive Temperature 3 67 Â°C 67 Â°C 67.01 Â°C
Drive Remaining Life 92 % 92 % 92.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 149444 Go 149443.38 Go 149453.55 Go
Total Host Reads 394768 Go 394768 Go 394779.1 Go
S.M.A.R.T.: KINGSTON SFYRD2000G [E:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 28 Â°C 35 Â°C 30.32 Â°C
Drive Temperature 3 64 Â°C 64 Â°C 64.01 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 6172 Go 6172 Go 6172.42 Go
Total Host Reads 7490 Go 7490 Go 7490.42 Go
Drive: TOSHIBA HDWT840 [D:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0.13 % 0 %
Total Activity 0 % 0.13 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.01 MB/s 0 MB/s
Read Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Write Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Drive: KINGSTON SFYRD2000G [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 14.42 % 0.14 %
Write Activity 0 % 3.33 % 0.22 %
Total Activity 0 % 14.44 % 0.36 %
Read Rate 0 MB/s 34.29 MB/s 0.3 MB/s
Write Rate 0 MB/s 15.86 MB/s 4.95 MB/s
Read Total 7356 Mo 7415.27 Mo 7411.13 Mo
Write Total 23198 Mo 24196.34 Mo 23657.59 Mo
Drive: KINGSTON SFYRD2000G [E:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 0 % 0 %
Write Activity 0 % 0.07 % 0 %
Total Activity 0 % 0.07 % 0 %
Read Rate 0 MB/s 0 MB/s 0 MB/s
Write Rate 0 MB/s 0.03 MB/s 0 MB/s
Read Total 7 Mo 7 Mo 7 Mo
Write Total 0 Mo 0 Mo 0 Mo
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 4090
Min Max Moyenne
GPU Temperature 32.37 Â°C 65.7 Â°C 52.89 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 38 Â°C 62 Â°C 50.18 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 41.81 Â°C 85.8 Â°C 68.86 Â°C
GPU Thermal Limit 84 Â°C 84 Â°C 84.01 Â°C
GPU Core Voltage 0.98 V 1.05 V 1.03 V
GPU FBVDD Input Voltage 12.09 V 12.28 V 12.16 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 12.17 V 12.18 V 12.18 V
GPU 12VHPWR Voltage 12.14 V 12.2 V 12.17 V
GPU Fan1 30 % 48.01 % 38.21 %
GPU Fan2 30 % 48.01 % 38.21 %
GPU Power 69.63 W 412.33 W 295.65 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 33.19 W 373.38 W 258.39 W
GPU FBVDD Input Power 27.2 W 32.81 W 30.93 W
GPU PCIe +12V Input Power 7.76 W 9.42 W 8.6 W
GPU 12VHPWR Power 60.82 W 405.94 W 289.39 W
GPU Input PP Source Power (sum) 35.1 W 41.91 W 39.55 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 29.47 W 299.98 W 204.04 W
GPU Power Limit (rated) 450 W 450 W 450.02 W
GPU Power Limit (max) 600 W 600 W 600.04 W
GPU Clock 2565 MHz 2730.05 MHz 2660.63 MHz
GPU Memory Clock 1312.75 MHz 1312.75 MHz 1312.58 MHz
GPU Video Clock 2010 MHz 2100.18 MHz 2061.67 MHz
GPU Effective Clock 2557.9 MHz 2696.93 MHz 2641.14 MHz
GPU Crossbar Clock 2190 MHz 2310.3 MHz 2262.13 MHz
GPU Core Load 1 % 99.01 % 67.38 %
GPU Memory Controller Load 0 % 6 % 3.73 %
GPU Video Engine Load 38 % 40 % 38.86 %
GPU Bus Load 0 % 0 % 0 %
GPU Memory Usage 4.92 % 5.77 % 5.5 %
GPU D3D Usage 0.54 % 90.61 % 59.67 %
Performance Limit - Power Non Non Non
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 Oui Oui
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
Total GPU Power [% of TDP] 15.27 % 92.21 % 66.22 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 15.32 % 93.68 % 65.62 %
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 6 6 6
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 23144.23 Mo 23356.88 Mo 23213.21 Mo
GPU Memory Allocated 1207.78 Mo 1416.62 Mo 1351.08 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 787.72 Mo 997.13 Mo 931.41 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 93.72 Mo 162.53 Mo 136.67 Mo
PCIe Link Speed 16 GT/s 16 GT/s 16 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 143 Mo 143.09 Mo 143.04 Mo
Total UP 6.92 Mo 7.2 Mo 7.17 Mo
Current DL rate 0 KB/s 10.65 KB/s 0.45 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 167.63 KB/s 1.18 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

2 ‱ 1h 29min ‱ Rapide 1 ‱ 1h 42min ‱ 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.

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués2

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.4.5

Effectué il y a1h 42min (23/04/2026)

Durée du diagnostic5min 13s

ID du diagnosticjZsMm85S7x

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

>_ CARTE MÈRE

FabricantASUS

ModĂšleTUF GAMING Z790-PLUS WIFI

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.
34°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.
1825 (09/10/2025)

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 Pro

Version25H2 (26200.8246)

Installé le27/12/2023 11:09:44

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.
Inactif

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 15min


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 2 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 0 | Incidents systĂšme: 0 | BSOD: 0 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 10sWindows: 18sApps: 13s
BIOS
10s
Noyau
0.6s
Matériel / drivers
4.8s
Services installés
8.1s
Session
1.4s
Chargement du bureau
3.1s
Apps au démarrage
(15 apps) 13s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-14900K

Nombre de coeurs/threads24 / 32

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationUltimate Performance

Fréquence de base3.20 GHz

Fréquences min/max0.80 GHz / 5.70 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 / 1.47 V

Consommations min/en jeu/max46 W / 144 W / 285 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 34°C min et 84°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
36°C / 77°C / 82°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 763 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4090

FabricantASUS

VRAM24 Go (GDDR6X)

Version pilote596.21

Date pilote13/04/2026

Consommations min/max70 W / 412 W

Températures min/maxTempératures min/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 40°C min et 59°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
33°C / 66°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.6400 MT/s

Tension DRAMTension DRAMLa tension DRAM est la tension appliquée aux barrettes de RAM.

A noter que cette métrique n'est pas toujours accessible suivant la carte mÚre.
1.38 V

Channel4 x 32-bit

TimingsTimingsCAS32tRCD40tRP40tRAS84tRFC510CR232-40-40-84 (tRFC:510/CR:2)

Utilisation8/31.7 Go (25%)

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 | 22-28-28-58 | 4406 MT/s
XMP 2 | 26-33-33-69 | 5208 MT/s
XMP 3 | 28-35-35-74 | 5608 MT/s
XMP 4 | 30-38-38-79 | 6008 MT/s
XMP 5 | 32-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 6 | 36-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 7 | 40-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 8 | 42-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 9 | 46-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 10 | 48-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 11 | 50-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 12 | 52-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 13 | 54-40-40-84 | 6400 MT/s
XMP 14 | 56-40-40-84 | 6400 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (Controller0-DIMM0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-DIMM1)

FabricantCorsair (SK Hynix)

RéférenceCMH32GX5M2B6400C32

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 - 6400 MT/s


SLOT 3 (Controller1-DIMM0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-DIMM1)

FabricantCorsair (SK Hynix)

RéférenceCMH32GX5M2B6400C32

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 - 6400 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleTOSHIBA HDWT840

TypeHDD 5400 RPM - SATA

Capacité4 To

Mode actuel/maxSATA/600 - SATA/600

Débits lecture/écriture154 - 165 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - N/A

Nombre d'allumages722 fois

Temps allumé5 690 heures

Température20°C

État actuelÉtat actuelL'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.

IDNomActuelPireSeuilBrut01Read Error Rate10010050002Throughput Performance10010050003Spin-Up Time1001001881804Start/Stop Count1001000325105Reallocated Sectors Count10010050007Seek Error Rate10010050008Seek Time Performance10010050009Power-On Hours8686056900ASpin Retry Count1651003000CPower Cycle Count1001000722BFG-Sense Error Rate10010000C0Power-off Retract Count100100011C1Load/Unload Cycle Count10010006214C2Temperature1001000120260001812C4Reallocation Event Count10010000C5Current Pending Sector Count10010000C6Uncorrectable Sector Count10010000C7UltraDMA CRC Error Count20025300DCDisk Shift10010000DELoaded Hours959502170DFLoad/Unload Retry Count10010000E0Load Friction10010000E2Load 'In'-time1001000869F0Head Flying Hours10010010
TrĂšs bon

D:
Données
4 To
2.90 To libres
D: (NTFS)

STOCKAGE 2

ModĂšleKINGSTON SFYRD2000G

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 654 - 6 431 Mo/s

Usage lecture/écriture394.81 To - 149.49 To

Nombre d'allumages1 173 fois

Temps allumé8 643 heures

Température39°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 Temperature31203Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used806Data Units Read82798642207Data Units Written31350153308Host Read Commands377334454809Host Write Commands13594025620AController Busy Time55110BPower Cycles11730CPower On Hours86430DUnsafe Shutdowns120EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries4756
TrĂšs bon (92 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
2.00 To
636 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
935 Mo

STOCKAGE 3

ModĂšleKINGSTON SFYRD2000G

TypeSSD - NVMe

Capacité2 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 616 - 6 529 Mo/s

Usage lecture/écriture7.54 To - 6.22 To

Nombre d'allumages722 fois

Temps allumé5 693 heures

Température44°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 Temperature31703Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used006Data Units Read1580451307Data Units Written1303640108Host Read Commands6584122109Host Write Commands197012480AController Busy Time1010BPower Cycles7220CPower On Hours56930DUnsafe Shutdowns80EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries2728
TrĂšs bon (100 %)

E:
Données
2 To
1.21 To libres
E: (NTFS)

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšlePG27AQDM

Résolution max2560 x 1440

Fréquence actuelle240Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 4090

Date de fabrication2023

Taille27"


ÉCRAN 2

ModĂšleBenQ EX2510

Résolution max1080 x 1920

Fréquence actuelle60Hz

Connecté viaHDMI

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 4090

Date de fabrication2020

Taille24"

 

>_ TEST: CPU MONO COEUR

âžĄïž Comment correctement interprĂ©ter 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

âžĄïž Comment correctement interprĂ©ter 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

âžĄïž Comment correctement interprĂ©ter 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

âžĄïž Comment correctement interprĂ©ter 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

âžĄïž Comment correctement interprĂ©ter 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.