userdiag.com/id/o7MoOXR109 - Rapport diagnostic PC

>_ EXPORTER LE DIAGNOSTIC

Exporter en .pdf
Exporter en .txt
Exporter en .html

>_ 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: GIGABYTE Z790 EAGLE AX
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 26226 Mo 31201.96 Mo 28561.84 Mo
Virtual Memory Available 12148.5 Mo 17124.03 Mo 14788.92 Mo
Virtual Memory Load 60.4 % 71.9 % 65.83 %
Physical Memory Used 15421 Mo 19461.93 Mo 17349.65 Mo
Physical Memory Available 13137 Mo 17176.13 Mo 15248.82 Mo
Physical Memory Load 47.3 % 59.7 % 53.18 %
Page File Usage 24.67 % 24.69 % 24.68 %
Page File Total 10752 Mo 10752 Mo 10752.25 Mo
Page File Used 2652.12 Mo 2655.09 Mo 2653.56 Mo
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 0.74 V 0.99 V 0.93 V
P-core 1 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
P-core 2 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
P-core 3 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
P-core 4 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
P-core 5 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
P-core 6 VID 0.75 V 0.99 V 0.93 V
P-core 7 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 8 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 9 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 10 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 11 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 12 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 13 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 14 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 15 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 16 VID 0.74 V 0.98 V 0.93 V
E-core 17 VID 0.74 V 0.98 V 0.93 V
E-core 18 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 19 VID 0.74 V 0.98 V 0.93 V
E-core 20 VID 0.74 V 0.98 V 0.93 V
E-core 21 VID 0.75 V 0.98 V 0.93 V
E-core 22 VID 0.74 V 0.98 V 0.93 V
E-core 23 VID 0.74 V 0.98 V 0.93 V
Uncore VID 0.7 V 0.88 V 0.87 V
SA VID 1.25 V 1.25 V 1.25 V
P-core 0 Clock 800.06 MHz 3000.85 MHz 2923.22 MHz
P-core 1 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
P-core 2 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
P-core 3 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
P-core 4 Clock 800.06 MHz 3000.78 MHz 2934.72 MHz
P-core 5 Clock 800.06 MHz 3000.78 MHz 2934.72 MHz
P-core 6 Clock 800.06 MHz 3000.78 MHz 2934.72 MHz
P-core 7 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 8 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 9 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 10 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 11 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 12 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 13 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 14 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 15 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 16 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 17 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 18 Clock 800.06 MHz 3000.59 MHz 2938.72 MHz
E-core 19 Clock 800.06 MHz 3000.78 MHz 2934.72 MHz
E-core 20 Clock 800.06 MHz 3000.78 MHz 2934.72 MHz
E-core 21 Clock 800.06 MHz 3000.97 MHz 2930.72 MHz
E-core 22 Clock 800.06 MHz 3000.62 MHz 2938.22 MHz
E-core 23 Clock 800.06 MHz 3000.62 MHz 2938.22 MHz
Bus Clock 100.01 MHz 100.02 MHz 100 MHz
Ring/LLC Clock 800.02 MHz 2400.92 MHz 2331.59 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 22.37 MHz 2994.97 MHz 1414.11 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.9 MHz 2999.26 MHz 1089.11 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 1.44 MHz 2980.88 MHz 1064.36 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.79 MHz 2982.6 MHz 940.81 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 74.35 MHz 2977.38 MHz 1154.11 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 1.34 MHz 2982.05 MHz 942.56 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 0.74 MHz 2984.33 MHz 921.68 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 1.47 MHz 2984.14 MHz 949.43 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 2.59 MHz 2984.13 MHz 1828.61 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.56 MHz 2979.48 MHz 945.18 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 1.41 MHz 2983.91 MHz 1626.86 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.63 MHz 2982.48 MHz 910.81 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 22.27 MHz 2980.27 MHz 929.56 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.54 MHz 2980.17 MHz 906.31 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 0.73 MHz 2984.67 MHz 902.18 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.71 MHz 2982.9 MHz 905.31 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 80.89 MHz 2966.98 MHz 1150.86 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 41.16 MHz 2973.33 MHz 1142.86 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 73.26 MHz 2981.16 MHz 1220.36 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 129.22 MHz 2985.46 MHz 1264.61 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 71.29 MHz 2986.37 MHz 1266.11 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 48.92 MHz 2987.89 MHz 1217.36 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 67.72 MHz 2989.41 MHz 1248.61 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 45.81 MHz 2990.13 MHz 1205.61 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 47.35 MHz 2977.85 MHz 1149.86 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 37.27 MHz 2985.07 MHz 1198.36 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 53.94 MHz 2988.54 MHz 1151.61 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 39.47 MHz 2990 MHz 1149.61 MHz
E-core 20 T0 Effective Clock 31.13 MHz 2988.81 MHz 1202.36 MHz
E-core 21 T0 Effective Clock 23.33 MHz 2991.38 MHz 1191.61 MHz
E-core 22 T0 Effective Clock 35.36 MHz 2991.29 MHz 1202.86 MHz
E-core 23 T0 Effective Clock 44.97 MHz 2990.8 MHz 1173.36 MHz
Average Effective Clock 93.15 MHz 2977.86 MHz 1131.1 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 45.93 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100 % 36.35 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 34.8 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.24 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100.01 % 37.42 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.24 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100 % 30.71 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.48 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 58.97 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100.01 % 31.58 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 100.02 % 52.35 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100.01 % 30.38 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 31.06 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100 % 30.32 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100.01 % 30.14 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.01 % 30.25 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100.01 % 38.55 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 38.43 %
E-core 10 T0 Usage 1.56 % 100.01 % 41.4 %
E-core 11 T0 Usage 1.54 % 100.01 % 42.52 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100.02 % 42.58 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 41.04 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100.01 % 41 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100 % 40.61 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.02 % 38.47 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 40.07 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100 % 38.92 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 38.62 %
E-core 20 T0 Usage 0 % 100 % 40.26 %
E-core 21 T0 Usage 0 % 100 % 39.98 %
E-core 22 T0 Usage 0 % 100.01 % 39.93 %
E-core 23 T0 Usage 0 % 100.01 % 39.38 %
Max CPU/Thread Usage 14.06 % 100.01 % 71.3 %
Total CPU Usage 3.56 % 100 % 38 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.93 % 99.34 % 47.5 %
P-core 0 T1 Utility 0.04 % 99.69 % 36.25 %
P-core 1 T0 Utility 0.09 % 99.18 % 35.62 %
P-core 1 T1 Utility 0.04 % 99.15 % 31.33 %
P-core 2 T0 Utility 2.68 % 99.16 % 38.74 %
P-core 2 T1 Utility 0.07 % 99.18 % 31.35 %
P-core 3 T0 Utility 0.04 % 99.2 % 30.69 %
P-core 3 T1 Utility 0.08 % 99.15 % 31.58 %
P-core 4 T0 Utility 0.15 % 99.1 % 61.38 %
P-core 4 T1 Utility 0.03 % 99.12 % 31.51 %
P-core 5 T0 Utility 0.09 % 99.29 % 54.65 %
P-core 5 T1 Utility 0.04 % 99.16 % 30.31 %
P-core 6 T0 Utility 1 % 99.11 % 31.12 %
P-core 6 T1 Utility 0.03 % 99.08 % 30.14 %
P-core 7 T0 Utility 0.04 % 99.11 % 29.99 %
P-core 7 T1 Utility 0.04 % 99.27 % 30.1 %
E-core 8 T0 Utility 3.04 % 99.49 % 38.9 %
E-core 9 T0 Utility 1.54 % 99.43 % 38.51 %
E-core 10 T0 Utility 2.79 % 99.61 % 41.07 %
E-core 11 T0 Utility 4.63 % 99.52 % 42.38 %
E-core 12 T0 Utility 2.69 % 99.39 % 42.32 %
E-core 13 T0 Utility 1.64 % 99.39 % 40.68 %
E-core 14 T0 Utility 2.56 % 99.45 % 41.82 %
E-core 15 T0 Utility 1.74 % 99.45 % 40.48 %
E-core 16 T0 Utility 1.88 % 99.36 % 38.77 %
E-core 17 T0 Utility 1.45 % 99.47 % 40.33 %
E-core 18 T0 Utility 1.93 % 99.41 % 38.48 %
E-core 19 T0 Utility 1.51 % 99.4 % 38.38 %
E-core 20 T0 Utility 1.2 % 99.42 % 40.25 %
E-core 21 T0 Utility 0.91 % 99.37 % 39.75 %
E-core 22 T0 Utility 1.37 % 99.41 % 40.24 %
E-core 23 T0 Utility 1.54 % 99.46 % 39.16 %
Total CPU Utility 4.1 % 99.16 % 38.24 %
P-core 0 Ratio 8 x 30 x 29.23 x
P-core 1 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
P-core 2 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
P-core 3 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
P-core 4 Ratio 8 x 30 x 29.35 x
P-core 5 Ratio 8 x 30 x 29.35 x
P-core 6 Ratio 8 x 30 x 29.35 x
P-core 7 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 8 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 9 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 10 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 11 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 12 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 13 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 14 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 15 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 16 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 17 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 18 Ratio 8 x 30 x 29.39 x
E-core 19 Ratio 8 x 30 x 29.35 x
E-core 20 Ratio 8 x 30 x 29.35 x
E-core 21 Ratio 8 x 30 x 29.31 x
E-core 22 Ratio 8 x 30 x 29.38 x
E-core 23 Ratio 8 x 30 x 29.38 x
Uncore Ratio 8 x 24 x 23.32 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 45 Â°C 82 Â°C 59.14 Â°C
P-core 1 43 Â°C 78.02 Â°C 55.69 Â°C
P-core 2 43 Â°C 82 Â°C 57.53 Â°C
P-core 3 42 Â°C 82.01 Â°C 57.45 Â°C
P-core 4 43 Â°C 82 Â°C 57.53 Â°C
P-core 5 44 Â°C 84.01 Â°C 59.56 Â°C
P-core 6 46 Â°C 83 Â°C 58.4 Â°C
P-core 7 45 Â°C 84 Â°C 58.18 Â°C
E-core 8 49 Â°C 83.01 Â°C 61.14 Â°C
E-core 9 49 Â°C 83.02 Â°C 61.17 Â°C
E-core 10 49 Â°C 83.01 Â°C 61.12 Â°C
E-core 11 49 Â°C 83.01 Â°C 61.16 Â°C
E-core 12 49 Â°C 84.01 Â°C 61.51 Â°C
E-core 13 49 Â°C 84.01 Â°C 61.45 Â°C
E-core 14 49 Â°C 84.01 Â°C 61.47 Â°C
E-core 15 49 Â°C 84.01 Â°C 61.47 Â°C
E-core 16 47 Â°C 82.01 Â°C 59.62 Â°C
E-core 17 47 Â°C 82.01 Â°C 59.65 Â°C
E-core 18 47 Â°C 83.01 Â°C 59.68 Â°C
E-core 19 47 Â°C 83.02 Â°C 59.67 Â°C
E-core 20 47 Â°C 82.01 Â°C 58.94 Â°C
E-core 21 47 Â°C 82 Â°C 58.93 Â°C
E-core 22 47 Â°C 82.01 Â°C 58.96 Â°C
E-core 23 47 Â°C 81.02 Â°C 58.89 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 18 Â°C 55.01 Â°C 40.85 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 22 Â°C 57 Â°C 44.31 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 18 Â°C 57.01 Â°C 42.47 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 18 Â°C 58.01 Â°C 42.55 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 18 Â°C 57.01 Â°C 42.47 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 16 Â°C 56 Â°C 40.44 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 17 Â°C 54.01 Â°C 41.6 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 16 Â°C 55.01 Â°C 41.82 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 17 Â°C 51 Â°C 38.85 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 17 Â°C 51 Â°C 38.83 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 17 Â°C 51 Â°C 38.88 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 17 Â°C 51 Â°C 38.84 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 16 Â°C 51 Â°C 38.49 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 16 Â°C 51 Â°C 38.55 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 16 Â°C 51.01 Â°C 38.53 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 16 Â°C 51.01 Â°C 38.53 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 18 Â°C 53 Â°C 40.38 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 18 Â°C 53 Â°C 40.35 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 17 Â°C 53 Â°C 40.32 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 17 Â°C 53 Â°C 40.33 Â°C
E-core 20 Distance to TjMAX 18 Â°C 53 Â°C 41.06 Â°C
E-core 21 Distance to TjMAX 18 Â°C 53.01 Â°C 41.07 Â°C
E-core 22 Distance to TjMAX 18 Â°C 53 Â°C 41.04 Â°C
E-core 23 Distance to TjMAX 19 Â°C 53 Â°C 41.11 Â°C
CPU Package 50 Â°C 84.01 Â°C 62.83 Â°C
Core Max 50 Â°C 84.01 Â°C 62.96 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 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 Non Non Non
Package/Ring Critical Temperature Non Non Non
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 50 Â°C 85.01 Â°C 62.89 Â°C
CPU IA Cores 49 Â°C 85 Â°C 62.85 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 1.25 V 1.25 V 1.25 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 9.63 A 108.28 A 49.16 A
CPU Package Power 7.81 W 100.29 W 45.14 W
IA Cores Power 6.26 W 95.5 W 42.52 W
Rest-of-Chip Power 0.72 W 3.87 W 1.77 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) 8 W 104.01 W 49.29 W
IA OC Ratio Limit 58 x 58 x 58 x
GT OC Ratio Limit 1 x 1 x 1 x
CLR (CBo/LLC/Ring) OC Ratio Limit 50 x 50 x 50 x
GT Media OC Ratio Limit 1 x 1 x 1 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13900KF: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C2 Residency 0 % 0 % 0 %
Package C3 Residency 0 % 0 % 0 %
P-core 0 T0 C0 Residency 0.99 % 99.94 % 47.39 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.03 % 99.94 % 36.43 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.05 % 99.51 % 35.61 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.03 % 99.57 % 31.47 %
P-core 2 T0 C0 Residency 2.62 % 99.37 % 39 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.05 % 99.58 % 31.53 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.03 % 99.67 % 30.79 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.05 % 99.64 % 31.76 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.12 % 99.64 % 61.21 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.02 % 99.51 % 31.65 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.07 % 99.63 % 54.54 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.02 % 99.58 % 30.42 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.8 % 99.48 % 31.13 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.03 % 99.52 % 30.27 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.03 % 99.63 % 30.14 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.03 % 99.56 % 30.23 %
E-core 8 T0 C0 Residency 2.7 % 98.89 % 39.09 %
E-core 9 T0 C0 Residency 1.38 % 99.1 % 38.78 %
E-core 10 T0 C0 Residency 2.46 % 99.37 % 41.68 %
E-core 11 T0 C0 Residency 4.31 % 99.51 % 43.17 %
E-core 12 T0 C0 Residency 2.42 % 99.53 % 42.9 %
E-core 13 T0 C0 Residency 1.63 % 99.58 % 41.32 %
E-core 14 T0 C0 Residency 2.27 % 99.65 % 42.56 %
E-core 15 T0 C0 Residency 1.54 % 99.67 % 40.99 %
E-core 16 T0 C0 Residency 1.59 % 99.23 % 39.08 %
E-core 17 T0 C0 Residency 1.24 % 99.51 % 40.68 %
E-core 18 T0 C0 Residency 1.8 % 99.61 % 39.29 %
E-core 19 T0 C0 Residency 1.32 % 99.67 % 39.09 %
E-core 20 T0 C0 Residency 1.04 % 99.61 % 40.78 %
E-core 21 T0 C0 Residency 0.78 % 99.7 % 40.35 %
E-core 22 T0 C0 Residency 1.19 % 99.7 % 40.89 %
E-core 23 T0 C0 Residency 1.5 % 99.68 % 39.87 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 2.41 % 0.03 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 3.06 % 0.08 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 4.28 % 0.11 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 3.42 % 0.05 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 3.14 % 0.14 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 6.59 % 0.29 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 1.01 % 0.01 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 3.47 % 0.04 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 87.58 % 14.75 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 93.74 % 36.32 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 82.87 % 14.01 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 79.33 % 24.86 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 86.49 % 31.25 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 91.38 % 24.96 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 70.97 % 13.5 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 86.3 % 26.97 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 89.15 % 25.04 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 96.47 % 21.51 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 93.45 % 38.16 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 93.64 % 38.2 %
E-core 20 C6 Residency 0 % 95.1 % 38.85 %
E-core 21 C6 Residency 0 % 95.84 % 43.67 %
E-core 22 C6 Residency 0 % 93.33 % 27.13 %
E-core 23 C6 Residency 0 % 94.16 % 46.47 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 90.53 % 18.58 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 99.04 % 40.5 %
P-core 2 C7 Residency 0 % 41.8 % 2.87 %
P-core 3 C7 Residency 0 % 99.46 % 60.92 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 98.88 % 12.62 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 99.49 % 19 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 97.07 % 51.05 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 99.72 % 65.55 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 3000.22 MHz 3000.52 MHz 3000.22 MHz
Memory Clock Ratio 30 x 30 x 30 x
Tcas 30 T 30 T 30 T
Trcd 36 T 36 T 36 T
Trp 36 T 36 T 36 T
Tras 96 T 96 T 96 T
Trc 132 T 132 T 132 T
Trfc 480 T 480 T 480 T
Command Rate 2 T 2 T 2 T
Gear Mode 2 2 2
GIGABYTE Z790 EAGLE AX (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 54 Â°C 61 Â°C 57.46 Â°C
GIGABYTE Z790 EAGLE AX (ITE IT8689E)
Min Max Moyenne
System1 34 Â°C 35.01 Â°C 34.19 Â°C
PCH 42 Â°C 43 Â°C 42.56 Â°C
CPU 1890 RPM 1906.17 RPM 1899.25 RPM
PCIEX16 37 Â°C 39.01 Â°C 37.64 Â°C
VRM MOS 40 Â°C 47 Â°C 42.55 Â°C
System2 34 Â°C 34 Â°C 34 Â°C
Vcore 0.76 V 0.98 V 0.94 V
+3.3V 3.3 V 3.32 V 3.31 V
+12V 12.1 V 12.17 V 12.16 V
+5V 5.07 V 5.1 V 5.07 V
iGPU VAXG 0.05 V 0.05 V 0.05 V
CPU VCCIN_AUX 1.8 V 1.82 V 1.81 V
5VDUAL_DDR5 2.02 V 2.03 V 2.03 V
3VSB 3.31 V 3.36 V 3.33 V
VBAT 3.1 V 3.1 V 3.1 V
AVCC3 3.07 V 3.07 V 3.07 V
CPU_OPT 4141 RPM 4218.73 RPM 4183.31 RPM
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
GIGABYTE Z790 EAGLE AX (OnSemi NCP81530) + Power Monitor
Min Max Moyenne
VR VOUT (Vcore) 0.75 V 1 V 0.97 V
VR IOUT (Vcore Current) 4 A 93.01 A 39.75 A
Vcore Active Phase Count 1 6 5.98
IGPU Active Phase Count 1 1 1
Vcore VR Temperature 1 Â°C 5 Â°C 2.83 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: Corsair CMH32GX5M2B6000Z30 (BANK 0/DDR5-A2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 42.75 Â°C 49.25 Â°C 44.96 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 1.82 V 1.83 V 1.82 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 1.05 V 1.22 V 1.11 V
VIN Voltage 4.97 V 5.11 V 5.08 V
Total Power 0.63 W 5.25 W 2.69 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: Corsair CMH32GX5M2B6000Z30 (BANK 0/DDR5-B2)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 42.5 Â°C 49.01 Â°C 44.65 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 1.82 V 1.83 V 1.82 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 1.02 V 1.19 V 1.11 V
VIN Voltage 4.97 V 5.11 V 5.06 V
Total Power 0.75 W 5.13 W 2.63 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: Fanxiang S500Pro 256GB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 38 Â°C 47 Â°C 44.14 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 482 Go 482 Go 482.03 Go
Total Host Reads 450 Go 450 Go 450.03 Go
S.M.A.R.T.: Fanxiang S500Pro 256GB
Min Max Moyenne
Drive Temperature 38 Â°C 46 Â°C 44.07 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 484 Go 484 Go 484.03 Go
Total Host Reads 450 Go 450 Go 450.03 Go
Drive: Fanxiang S500Pro 256GB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 31.08 % 0.58 %
Write Activity 0 % 100.01 % 3.12 %
Total Activity 0 % 100 % 3.69 %
Read Rate 0 MB/s 29.87 MB/s 0.22 MB/s
Write Rate 0 MB/s 2.99 MB/s 0.88 MB/s
Read Total 235560 Mo 235618.81 Mo 235620.05 Mo
Write Total 186733 Mo 186914.47 Mo 186860.68 Mo
dGPU [#0]: AMD Radeon RX 6600: ASUS DUAL RX 6600
Min Max Moyenne
GPU Temperature 53 Â°C 61.01 Â°C 57.69 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 54 Â°C 61.82 Â°C 58.56 Â°C
GPU VR VDDC Temperature 62 Â°C 83.77 Â°C 74.8 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 53 Â°C 77.01 Â°C 67.96 Â°C
GPU VR SoC Temperature 56.99 Â°C 71.02 Â°C 64.97 Â°C
GPU Core Voltage (VDDCR_GFX) 0.75 V 0.97 V 0.88 V
GPU Memory Voltage (VDDIO) 1.36 V 1.36 V 1.36 V
GPU SoC Voltage (VDDCR_SOC) 0.76 V 0.93 V 0.87 V
GPU Memory Voltage (VDDCI_MEM) 0.86 V 0.86 V 0.86 V
GPU Fan 0 RPM 2048.36 RPM 1275.07 RPM
GPU Core Current (VDDCR_GFX) 2.44 A 77.65 A 52.72 A
GPU Memory Current (VDDIO) 6.11 A 8.27 A 7.5 A
GPU SoC Current (VDDCR_SOC) 3.14 A 8.79 A 6.73 A
GPU Memory Current (VDDCI_MEM) 6.8 A 7.49 A 7.22 A
GPU Core TDC Limit 2.43 % 77.77 % 52.76 %
GPU SOC TDC Limit 17.45 % 48.81 % 37.39 %
GPU Core Power (VDDCR_GFX) 1.85 W 73.13 W 49.59 W
GPU Memory Power (VDDIO) 8.29 W 11.21 W 10.18 W
GPU SoC Power (VDDCR_SOC) 2.4 W 8.2 W 6.06 W
GPU Memory Power (VDDCI_MEM) 5.82 W 6.42 W 6.18 W
GPU ASIC Power 21 W 100.01 W 74.5 W
Total Graphics Power (TGP) 21.06 W 100.56 W 74.65 W
GPU PPT 21.06 W 100.04 W 74.69 W
GPU PPT Limit 21.06 % 100.04 % 74.69 %
GPU Clock 23 MHz 2449.3 MHz 1636.57 MHz
GPU Clock (Effective) 40.38 MHz 2239.61 MHz 1505.82 MHz
GPU Memory Clock 1738 MHz 1742.16 MHz 1739.83 MHz
GPU Utilization 0 % 99.01 % 66.05 %
GPU D3D Usage 8.31 % 99.55 % 70.32 %
GPU Memory Controller Utilization 0 % 16 % 9.12 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Decode 1 Usage 13.37 % 32.28 % 23.9 %
GPU Computing (Compute 0) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute 1) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute 3) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (High Priority Compute) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Hotspot Thermal Limit 48.64 % 69.59 % 62.13 %
GPU Memory Thermal Limit 54 % 61.78 % 58.54 %
GPU Fan PWM 0 % 60.77 % 38.28 %
GPU D3D Memory Dedicated 1120.97 Mo 1350.18 Mo 1214.07 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 198.93 Mo 236.11 Mo 224.26 Mo
PCIe Link Speed 16 GT/s 16 GT/s 16 GT/s
GPU Memory Usage 49266 Mo 49483.22 Mo 49354.41 Mo
Framerate 0 FPS 0 FPS 0 FPS
Network: RealTek Semiconductor RTL8852CE WiFi 6E PCI-E NIC - 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 79022.22 Mo 79181.16 Mo 79110.77 Mo
Total UP 2928.3 Mo 3015.24 Mo 2970.71 Mo
Current DL rate 12.03 KB/s 2765.42 KB/s 775.68 KB/s
Current UP rate 116.26 KB/s 607.96 KB/s 424.34 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

1 ‱ 2h 9min ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚme identifié

⚠ Le niveau de performance du processeur est faible (58%), mais la cause n'a pas pu ĂȘtre clairement identifiĂ©e.

Le niveau de performance du processeur semble anormalement faible.

Voici quelques pistes supplémentaires à vérifier :
- Vérifiez que le profil d'alimentation actuel "Utilisation normale" n'est pas la source de cette limitation des performances.
- Si le problÚme persiste, essayez de remettre le BIOS aux paramÚtres par défaut en suivant ce tutoriel.
- Si le problÚme persiste toujours, vérifiez que le processeur ne surchauffe pas.
- Si c'est un PC portable, vérifiez que cela ne provient pas d'un problÚme du chargeur d'origine ni de la batterie, en essayant en branchant/débranchant le chargeur, et si possible en débranchant la batterie avec le chargeur branché.

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués1

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.7.14

Effectué il y a2h 9min (25/07/2026)

Durée du diagnostic4min 50s

ID du diagnostico7MoOXR109

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

FabricantGigabyte

ModĂšleZ790 EAGLE AX

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.
40°C / 47°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.
F7a (28/04/2026)

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 10 Home

Version22H2 (19045.6466)

Installé le07/07/2026 22:02:09

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.
4j 15h

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Protection DMAProtection DMALa protection DMA du noyau (Kernel DMA Protection) permet à Windows d'utiliser l'IOMMU du processeur pour bloquer les accÚs mémoire directs non autorisés depuis des périphériques externes.

Elle protÚge contre certaines attaques matérielles avancées (cartes PCIe malveillantes, attaques DMA via Thunderbolt, etc) et est désormais requis par certains anticheats récents comme Vanguard.

Elle s'active automatiquement si le matériel et le firmware le supportent correctement (UEFI, virtualisation CPU, IOMMU activé dans le BIOS).
Actif

ContrÎle d'application intelligentContrÎle d'application intelligentLe ContrÎle d'application intelligent (Smart App Control) est une fonctionnalité de Windows 11 qui bloque l'exécution d'applications non signées ou dont la réputation n'est pas reconnue par Microsoft.

Il fonctionne en deux modes :
- Évaluation : observe sans bloquer, pour dĂ©terminer si la protection est adaptĂ©e Ă  l'usage.
- Actif : bloque toute application non vérifiée.

Cependant il peut parfois bloquer des applications légitimes.
N/A


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 0 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 0 | Incidents systĂšme: 3 | BSOD: 0 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 12sWindows: 54sApps: 36s
BIOS
12s
Noyau
0.6s
Matériel / drivers
17.2s
Services installés
3.1s
Session
1.9s
Chargement du bureau
31.5s
Apps au démarrage
(7 apps) 36s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-13900KF

Nombre de coeurs/threads24 / 32

Usage en arriĂšre-plan3%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.00 GHz

Fréquences min/max0.00 GHz / 3.00 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/max0.76 V / 0.97 V

Consommations min/en jeu/max10 W / 28 W / 100 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 34°C min et 82°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
51°C / 59°C / 84°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 495 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.Faible (58%)

>_ 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.
N/A

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.N/A


GPU 1

ModĂšleAMD Radeon RX 6600

FabricantASUS

ÉditionDual

VRAM8 Go (GDDR6)

Version pilote26.6.4

Date pilote26/06/2026

Fréquences coeur min/max0.02 / 2.45 GHz

Fréquences mémoire min/max1.74 / 1.74 GHz

Tensions min/max0.75 / 0.97 V

Consommations min/en jeu/max21 W / 99 W / 100 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 44°C min et 63°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
53°C / 60°C / 61°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.
54°C / 75°C / 77°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 549 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.6000 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

TimingsTimingsCAS30tRCD36tRP36tRAS96tRFC480CR230-36-36-96 (tRFC:480/CR:2)

Utilisation15.1/31.8 Go (48%)

Fichier d'échangeFichier d'échangeLe fichier d'échange (Pagefile) permet au systÚme ainsi qu'aux logiciels de stocker des données sur le stockage au lieu de la RAM en cas de besoin.

La modification ou désactivation du fichier d'échange peut entrainer des problÚmes de stabilité du systÚme. (blue screen, crash de logiciels/jeux, messages de type "mémoire insuffisante" etc..)

Il est donc vivement dĂ©conseillĂ© de modifier ou dĂ©sactiver le fichier d'Ă©change, si vous n'ĂȘtes pas sĂ»r de ce que vous faites.
Activé (par défaut)

CommentaireCommentaireVoici les profils disponibles pour vos barrettes de RAM.
Les profils surlignés correspondent aux timings actuels.
La fréquence peut cependant différer.

À noter que si diffĂ©rents kits de RAM sont mĂ©langĂ©s ou suivant le processeur, tous ces profils ne sont pas forcĂ©ment utilisables ou stables.

XMP 1 | 22-27-27-71 | 4404 MT/s
XMP 2 | 26-32-32-84 | 5204 MT/s
XMP 3 | 28-34-34-90 | 5604 MT/s
XMP 4 | 30-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 5 | 32-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 6 | 36-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 7 | 40-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 8 | 42-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 9 | 46-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 10 | 48-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 11 | 50-36-36-96 | 6000 MT/s
XMP 12 | 54-36-36-96 | 6000 MT/s
EXPO 1 | 30-36-36-76 | 6000 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (DDR5-A1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (DDR5-A2)

FabricantCorsair (SK Hynix)

RéférenceCMH32GX5M2B6000Z30

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 6000 MT/s


SLOT 3 (DDR5-B1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (DDR5-B2)

FabricantCorsair (SK Hynix)

RéférenceCMH32GX5M2B6000Z30

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 6000 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleIntel Raid 0 Volume

TypeSSD - RAID

Capacité512 Go

Mode actuel/maxN/A - N/A

Débits lecture/écriture1 688 - 1 562 Mo/s

Usage lecture/écritureN/A - N/A

Nombre d'allumagesN/A

Temps alluméN/A

TempératureN/A

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.
N/A

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
511 Go
287 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
573 Mo

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleZOWIE XL LCD

Résolution1920 x 1080

Fréquence240Hz (max: 360Hz)

Connecté viaDisplayPort

Connecté àAMD Radeon RX 6600

HDRHDRLe HDR (High Dynamic Range) affiche une plage de couleurs et de luminosité plus étendue sur les moniteurs compatibles.

Son activation peut provoquer des problÚmes de couleurs (teintes délavées) dans les applications qui ne ne le gÚre pas correctement.

Le paramÚtre HDR automatique améliore l'aspect visuel des jeux SDR sur les moniteurs HDR en élargissant automatiquement la plage dynamique.
Inactif ou non supporté

Date de fabrication2024

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.