userdiag.com/id/p68Y9pnEK4 - 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 Consommations
System: GIGABYTE AORUS 15X ASF
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 15542 Mo 21591.93 Mo 20337.84 Mo
Virtual Memory Available 8272 Mo 14317.88 Mo 9518.92 Mo
Virtual Memory Load 52.01 % 72.2 % 68.07 %
Physical Memory Used 10646 Mo 15034.36 Mo 14036.82 Mo
Physical Memory Available 1001 Mo 5390.56 Mo 1999.35 Mo
Physical Memory Load 66.31 % 93.7 % 87.48 %
Page File Usage 24.62 % 29.28 % 27.63 %
Page File Total 13824 Mo 13824 Mo 13824.25 Mo
Page File Used 3403.25 Mo 4048.28 Mo 3819.06 Mo
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX
Min Max Moyenne
P-core 0 VID 0.66 V 1.44 V 0.72 V
P-core 1 VID 0.66 V 1.41 V 0.71 V
P-core 2 VID 0.66 V 1.42 V 0.71 V
P-core 3 VID 0.66 V 1.44 V 0.71 V
P-core 4 VID 0.66 V 1.45 V 0.71 V
P-core 5 VID 0.66 V 1.44 V 0.71 V
P-core 6 VID 0.66 V 1.39 V 0.71 V
P-core 7 VID 0.66 V 1.39 V 0.71 V
E-core 8 VID 0.66 V 1.4 V 0.71 V
E-core 9 VID 0.66 V 1.41 V 0.71 V
E-core 10 VID 0.66 V 1.46 V 0.71 V
E-core 11 VID 0.66 V 1.46 V 0.71 V
E-core 12 VID 0.66 V 1.42 V 0.71 V
E-core 13 VID 0.66 V 1.42 V 0.71 V
E-core 14 VID 0.66 V 1.42 V 0.71 V
E-core 15 VID 0.66 V 1.45 V 0.71 V
E-core 16 VID 0.66 V 1.43 V 0.71 V
E-core 17 VID 0.66 V 1.44 V 0.71 V
E-core 18 VID 0.66 V 1.44 V 0.72 V
E-core 19 VID 0.66 V 1.45 V 0.72 V
E-core 20 VID 0.66 V 1.42 V 0.71 V
E-core 21 VID 0.66 V 1.44 V 0.72 V
E-core 22 VID 0.66 V 1.43 V 0.72 V
E-core 23 VID 0.66 V 1.45 V 0.72 V
Uncore VID 0.63 V 1.28 V 0.67 V
SA VID 0.77 V 0.84 V 0.81 V
P-core 0 Clock 399.02 MHz 5187.41 MHz 1090.11 MHz
P-core 1 Clock 399.02 MHz 5187.13 MHz 1074.61 MHz
P-core 2 Clock 399.05 MHz 5386.28 MHz 1095.86 MHz
P-core 3 Clock 399.02 MHz 5187.8 MHz 1087.11 MHz
P-core 4 Clock 399.02 MHz 5586.44 MHz 1136.11 MHz
P-core 5 Clock 399.04 MHz 5486.98 MHz 1135.36 MHz
P-core 6 Clock 399.05 MHz 5386.41 MHz 1090.11 MHz
P-core 7 Clock 399.05 MHz 5386.99 MHz 1110.11 MHz
E-core 8 Clock 399.03 MHz 3990.04 MHz 1006.93 MHz
E-core 9 Clock 399.03 MHz 3990.38 MHz 1037.86 MHz
E-core 10 Clock 399.03 MHz 3990.17 MHz 1047.11 MHz
E-core 11 Clock 399.03 MHz 3990.46 MHz 1052.86 MHz
E-core 12 Clock 399.03 MHz 3990.23 MHz 1018.06 MHz
E-core 13 Clock 399.03 MHz 3990.27 MHz 1035.36 MHz
E-core 14 Clock 399.03 MHz 3990.08 MHz 1038.36 MHz
E-core 15 Clock 399.03 MHz 3990.11 MHz 1043.36 MHz
E-core 16 Clock 399.03 MHz 3990.37 MHz 979.93 MHz
E-core 17 Clock 399.03 MHz 3990.1 MHz 1011.93 MHz
E-core 18 Clock 399.03 MHz 3990.06 MHz 1031.86 MHz
E-core 19 Clock 399.03 MHz 3990.05 MHz 1038.11 MHz
E-core 20 Clock 399.03 MHz 3990.07 MHz 999.18 MHz
E-core 21 Clock 399.03 MHz 3990.21 MHz 1041.11 MHz
E-core 22 Clock 399.03 MHz 3990.22 MHz 1044.36 MHz
E-core 23 Clock 399.03 MHz 3990.07 MHz 1025.61 MHz
Bus Clock 99.76 MHz 99.76 MHz 99.75 MHz
Ring/LLC Clock 399.05 MHz 4588.34 MHz 1013.02 MHz
P-core 0 T0 Effective Clock 3.13 MHz 3890.67 MHz 710.06 MHz
P-core 0 T1 Effective Clock 0.44 MHz 3533.41 MHz 645.93 MHz
P-core 1 T0 Effective Clock 1.12 MHz 2804.32 MHz 652.18 MHz
P-core 1 T1 Effective Clock 0.51 MHz 2777.75 MHz 601.43 MHz
P-core 2 T0 Effective Clock 0.92 MHz 2802.17 MHz 638.43 MHz
P-core 2 T1 Effective Clock 0.5 MHz 2781.54 MHz 616.18 MHz
P-core 3 T0 Effective Clock 0.54 MHz 2802.93 MHz 670.68 MHz
P-core 3 T1 Effective Clock 0.54 MHz 2777.64 MHz 600.43 MHz
P-core 4 T0 Effective Clock 0.64 MHz 3220.98 MHz 756.06 MHz
P-core 4 T1 Effective Clock 0.47 MHz 3478 MHz 684.56 MHz
P-core 5 T0 Effective Clock 1.17 MHz 3020.86 MHz 797.56 MHz
P-core 5 T1 Effective Clock 0.33 MHz 2795.81 MHz 640.06 MHz
P-core 6 T0 Effective Clock 0.52 MHz 2796.18 MHz 682.31 MHz
P-core 6 T1 Effective Clock 0.4 MHz 2796.62 MHz 583.68 MHz
P-core 7 T0 Effective Clock 0.52 MHz 2793.56 MHz 682.68 MHz
P-core 7 T1 Effective Clock 0.4 MHz 2794.07 MHz 585.43 MHz
E-core 8 T0 Effective Clock 0.55 MHz 2327.85 MHz 604.56 MHz
E-core 9 T0 Effective Clock 0.41 MHz 2334.2 MHz 584.68 MHz
E-core 10 T0 Effective Clock 0.41 MHz 2387.15 MHz 599.68 MHz
E-core 11 T0 Effective Clock 0.42 MHz 2312.15 MHz 643.18 MHz
E-core 12 T0 Effective Clock 0.96 MHz 2324.53 MHz 693.18 MHz
E-core 13 T0 Effective Clock 0.44 MHz 2330.03 MHz 655.43 MHz
E-core 14 T0 Effective Clock 0.4 MHz 2339.69 MHz 612.81 MHz
E-core 15 T0 Effective Clock 0.4 MHz 2338.38 MHz 602.56 MHz
E-core 16 T0 Effective Clock 1.18 MHz 2482.84 MHz 691.81 MHz
E-core 17 T0 Effective Clock 0.44 MHz 2579.61 MHz 645.81 MHz
E-core 18 T0 Effective Clock 0.42 MHz 2305.51 MHz 587.56 MHz
E-core 19 T0 Effective Clock 0.43 MHz 2309.99 MHz 583.81 MHz
E-core 20 T0 Effective Clock 0.45 MHz 2481.3 MHz 705.31 MHz
E-core 21 T0 Effective Clock 0.41 MHz 2392.65 MHz 614.31 MHz
E-core 22 T0 Effective Clock 0.51 MHz 2307.02 MHz 588.93 MHz
E-core 23 T0 Effective Clock 1.12 MHz 2305.11 MHz 593.68 MHz
Average Effective Clock 70.87 MHz 2631.94 MHz 647.67 MHz
P-core 0 T0 Usage 0 % 100.01 % 85.74 %
P-core 0 T1 Usage 0 % 100.01 % 83.48 %
P-core 1 T0 Usage 0 % 100.01 % 83.91 %
P-core 1 T1 Usage 0 % 100 % 81.96 %
P-core 2 T0 Usage 0 % 100 % 83.07 %
P-core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 82.98 %
P-core 3 T0 Usage 0 % 100.01 % 84.55 %
P-core 3 T1 Usage 0 % 100 % 82.34 %
P-core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 88.34 %
P-core 4 T1 Usage 0 % 100 % 85.73 %
P-core 5 T0 Usage 0 % 100.01 % 89.59 %
P-core 5 T1 Usage 0 % 100.01 % 83.88 %
P-core 6 T0 Usage 0 % 100.01 % 84.91 %
P-core 6 T1 Usage 0 % 100.01 % 81.77 %
P-core 7 T0 Usage 0 % 100 % 84.9 %
P-core 7 T1 Usage 0 % 100.02 % 81.63 %
E-core 8 T0 Usage 0 % 100.01 % 83.18 %
E-core 9 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.13 %
E-core 10 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.48 %
E-core 11 T0 Usage 0 % 100 % 83.94 %
E-core 12 T0 Usage 0 % 100 % 85.85 %
E-core 13 T0 Usage 0 % 100.01 % 84.35 %
E-core 14 T0 Usage 0 % 100 % 82.85 %
E-core 15 T0 Usage 0 % 100 % 82.43 %
E-core 16 T0 Usage 0 % 100.01 % 86.54 %
E-core 17 T0 Usage 0 % 100.01 % 84.35 %
E-core 18 T0 Usage 0 % 100.01 % 82.23 %
E-core 19 T0 Usage 0 % 100.01 % 81.99 %
E-core 20 T0 Usage 0 % 100 % 86.21 %
E-core 21 T0 Usage 0 % 100.02 % 82.85 %
E-core 22 T0 Usage 0 % 100.02 % 81.85 %
E-core 23 T0 Usage 0 % 100 % 82.26 %
Max CPU/Thread Usage 29.9 % 100 % 95.74 %
Total CPU Usage 3.49 % 99.99 % 83.88 %
On-Demand Clock Modulation 100 % 100 % 100.01 %
P-core 0 T0 Utility 0.24 % 185.86 % 34.44 %
P-core 0 T1 Utility 0.05 % 165.11 % 31.04 %
P-core 1 T0 Utility 0.11 % 132.54 % 31.51 %
P-core 1 T1 Utility 0.05 % 130.74 % 28.92 %
P-core 2 T0 Utility 0.08 % 132.61 % 30.81 %
P-core 2 T1 Utility 0.05 % 130.91 % 29.44 %
P-core 3 T0 Utility 0.05 % 132.55 % 32.32 %
P-core 3 T1 Utility 0.05 % 130.55 % 28.77 %
P-core 4 T0 Utility 0.07 % 150.67 % 36.82 %
P-core 4 T1 Utility 0.04 % 162.93 % 32.82 %
P-core 5 T0 Utility 0.12 % 150.58 % 38.36 %
P-core 5 T1 Utility 0.05 % 132.45 % 30.74 %
P-core 6 T0 Utility 0.05 % 132.58 % 32.77 %
P-core 6 T1 Utility 0.04 % 132.17 % 28.01 %
P-core 7 T0 Utility 0.05 % 132.49 % 32.78 %
P-core 7 T1 Utility 0.04 % 131.35 % 28.09 %
E-core 8 T0 Utility 0.05 % 109.11 % 29.26 %
E-core 9 T0 Utility 0.04 % 109.11 % 28.09 %
E-core 10 T0 Utility 0.04 % 109.94 % 28.6 %
E-core 11 T0 Utility 0.04 % 109.1 % 30.67 %
E-core 12 T0 Utility 0.1 % 109.69 % 32.77 %
E-core 13 T0 Utility 0.04 % 109.67 % 30.99 %
E-core 14 T0 Utility 0.04 % 109.66 % 28.98 %
E-core 15 T0 Utility 0.04 % 109.67 % 28.49 %
E-core 16 T0 Utility 0.1 % 113.38 % 33.17 %
E-core 17 T0 Utility 0.04 % 118.03 % 30.8 %
E-core 18 T0 Utility 0.04 % 108.18 % 27.99 %
E-core 19 T0 Utility 0.04 % 108.18 % 27.69 %
E-core 20 T0 Utility 0.04 % 113.88 % 33.28 %
E-core 21 T0 Utility 0.04 % 109.6 % 29.05 %
E-core 22 T0 Utility 0.05 % 108.5 % 27.85 %
E-core 23 T0 Utility 0.08 % 108.51 % 28.17 %
Total CPU Utility 2.96 % 120.29 % 30.74 %
P-core 0 Ratio 4 x 52 x 10.93 x
P-core 1 Ratio 4 x 52 x 10.77 x
P-core 2 Ratio 4 x 54 x 10.98 x
P-core 3 Ratio 4 x 52.01 x 10.9 x
P-core 4 Ratio 4 x 56 x 11.39 x
P-core 5 Ratio 4 x 55.01 x 11.4 x
P-core 6 Ratio 4 x 54 x 10.95 x
P-core 7 Ratio 4 x 54.01 x 11.15 x
E-core 8 Ratio 4 x 40 x 10.12 x
E-core 9 Ratio 4 x 40 x 10.43 x
E-core 10 Ratio 4 x 40 x 10.52 x
E-core 11 Ratio 4 x 40 x 10.58 x
E-core 12 Ratio 4 x 40.01 x 10.23 x
E-core 13 Ratio 4 x 40.01 x 10.4 x
E-core 14 Ratio 4 x 40 x 10.43 x
E-core 15 Ratio 4 x 40.01 x 10.48 x
E-core 16 Ratio 4 x 40 x 9.84 x
E-core 17 Ratio 4 x 40.01 x 10.16 x
E-core 18 Ratio 4 x 40.01 x 10.36 x
E-core 19 Ratio 4 x 40 x 10.43 x
E-core 20 Ratio 4 x 40.01 x 10.04 x
E-core 21 Ratio 4 x 40.01 x 10.46 x
E-core 22 Ratio 4 x 40 x 10.49 x
E-core 23 Ratio 4 x 40 x 10.3 x
Uncore Ratio 4 x 46.01 x 10.15 x
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: DTS
Min Max Moyenne
P-core 0 69 Â°C 91.01 Â°C 84.37 Â°C
P-core 1 68 Â°C 90.01 Â°C 84.15 Â°C
P-core 2 70 Â°C 92.01 Â°C 84.94 Â°C
P-core 3 70 Â°C 91.01 Â°C 85.05 Â°C
P-core 4 70 Â°C 92.01 Â°C 85.29 Â°C
P-core 5 68 Â°C 93.01 Â°C 84.26 Â°C
P-core 6 69 Â°C 91.01 Â°C 83.91 Â°C
P-core 7 70 Â°C 90 Â°C 84.88 Â°C
E-core 8 70 Â°C 91.01 Â°C 84.68 Â°C
E-core 9 70 Â°C 91.01 Â°C 84.66 Â°C
E-core 10 70 Â°C 91.01 Â°C 84.71 Â°C
E-core 11 70 Â°C 91.01 Â°C 84.68 Â°C
E-core 12 71 Â°C 92.01 Â°C 86.29 Â°C
E-core 13 71 Â°C 92.01 Â°C 86.24 Â°C
E-core 14 71 Â°C 92 Â°C 86.27 Â°C
E-core 15 71 Â°C 92.01 Â°C 86.27 Â°C
E-core 16 68 Â°C 91 Â°C 83.29 Â°C
E-core 17 68 Â°C 91.01 Â°C 83.26 Â°C
E-core 18 68 Â°C 91.01 Â°C 83.21 Â°C
E-core 19 68 Â°C 91.01 Â°C 83.27 Â°C
E-core 20 69 Â°C 91 Â°C 85.1 Â°C
E-core 21 69 Â°C 91.01 Â°C 85.05 Â°C
E-core 22 69 Â°C 91.01 Â°C 85.07 Â°C
E-core 23 69 Â°C 91.01 Â°C 84.99 Â°C
P-core 0 Distance to TjMAX 9 Â°C 31 Â°C 15.63 Â°C
P-core 1 Distance to TjMAX 10 Â°C 32 Â°C 15.85 Â°C
P-core 2 Distance to TjMAX 8 Â°C 30 Â°C 15.05 Â°C
P-core 3 Distance to TjMAX 9 Â°C 30 Â°C 14.94 Â°C
P-core 4 Distance to TjMAX 8 Â°C 30 Â°C 14.71 Â°C
P-core 5 Distance to TjMAX 7 Â°C 32 Â°C 15.74 Â°C
P-core 6 Distance to TjMAX 9 Â°C 31 Â°C 16.08 Â°C
P-core 7 Distance to TjMAX 10 Â°C 30 Â°C 15.12 Â°C
E-core 8 Distance to TjMAX 9 Â°C 30 Â°C 15.32 Â°C
E-core 9 Distance to TjMAX 9 Â°C 30 Â°C 15.33 Â°C
E-core 10 Distance to TjMAX 9 Â°C 30 Â°C 15.29 Â°C
E-core 11 Distance to TjMAX 9 Â°C 30 Â°C 15.32 Â°C
E-core 12 Distance to TjMAX 8 Â°C 29 Â°C 13.7 Â°C
E-core 13 Distance to TjMAX 8 Â°C 29 Â°C 13.75 Â°C
E-core 14 Distance to TjMAX 8 Â°C 29 Â°C 13.73 Â°C
E-core 15 Distance to TjMAX 8 Â°C 29 Â°C 13.72 Â°C
E-core 16 Distance to TjMAX 9 Â°C 32.01 Â°C 16.72 Â°C
E-core 17 Distance to TjMAX 9 Â°C 32 Â°C 16.74 Â°C
E-core 18 Distance to TjMAX 9 Â°C 32 Â°C 16.79 Â°C
E-core 19 Distance to TjMAX 9 Â°C 32.01 Â°C 16.72 Â°C
E-core 20 Distance to TjMAX 9 Â°C 31 Â°C 14.9 Â°C
E-core 21 Distance to TjMAX 9 Â°C 31 Â°C 14.94 Â°C
E-core 22 Distance to TjMAX 9 Â°C 31 Â°C 14.93 Â°C
E-core 23 Distance to TjMAX 9 Â°C 31 Â°C 15 Â°C
CPU Package 76 Â°C 93.01 Â°C 89.66 Â°C
Core Max 72 Â°C 93 Â°C 87.35 Â°C
P-core 0 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 1 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 2 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 3 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 4 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 5 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 6 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 7 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 8 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 9 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 10 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 11 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 12 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 13 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 14 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 15 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 16 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 17 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 18 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 19 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 20 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 21 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 22 Thermal Throttling Non Oui Oui
E-core 23 Thermal Throttling Non Oui Oui
P-core 0 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 1 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 2 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 3 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 4 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 5 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 6 Critical Temperature Non Oui Oui
P-core 7 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 8 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 9 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 10 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 11 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 12 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 13 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 14 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 15 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 16 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 17 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 18 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 19 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 20 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 21 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 22 Critical Temperature Non Oui Oui
E-core 23 Critical Temperature Non Oui Oui
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 Oui Oui
Package/Ring Critical Temperature Non Oui Oui
Package/Ring Power Limit Exceeded Non Non Non
CPU [#0]: Intel Core i9-13980HX: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU Package 76 Â°C 95 Â°C 89.79 Â°C
CPU IA Cores 72 Â°C 95 Â°C 87.24 Â°C
CPU GT Cores (Graphics) 75 Â°C 90.02 Â°C 86.63 Â°C
VR VCC Temperature (SVID) 25 Â°C 54 Â°C 49.51 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 1.1 V 1.1 V 1.1 V
VR VCC Current (SVID IOUT) 1.67 A 69.38 A 21.82 A
CPU Package Power 12.67 W 70.92 W 27.97 W
IA Cores Power 4.46 W 56.08 W 14.98 W
GT Cores Power 0 W 2.35 W 0.17 W
Total System Power 42.43 W 214.09 W 141.04 W
System Agent Power 5.72 W 13.5 W 11.12 W
Rest-of-Chip Power 0.42 W 1.3 W 0.78 W
PL1 Power Limit (Static) 55 W 55 W 55 W
PL1 Power Limit (Dynamic) 55 W 55 W 55 W
PL2 Power Limit (Static) 157 W 157 W 157.01 W
PL2 Power Limit (Dynamic) 157 W 157 W 157.01 W
VR VCC Power (SVID POUT) 8 W 80 W 19.6 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 % 25.7 % 0.16 %
Package C3 Residency 0 % 4.75 % 0.01 %
P-core 0 T0 C0 Residency 0.19 % 98.67 % 82.79 %
P-core 0 T1 C0 Residency 0.02 % 97.96 % 79.82 %
P-core 1 T0 C0 Residency 0.05 % 98.74 % 81.23 %
P-core 1 T1 C0 Residency 0.02 % 98.86 % 78.96 %
P-core 2 T0 C0 Residency 0.04 % 99.16 % 80.49 %
P-core 2 T1 C0 Residency 0.02 % 98.66 % 79.93 %
P-core 3 T0 C0 Residency 0.02 % 98.81 % 82.01 %
P-core 3 T1 C0 Residency 0.02 % 99.15 % 79.18 %
P-core 4 T0 C0 Residency 0.02 % 98.69 % 84.35 %
P-core 4 T1 C0 Residency 0.01 % 98.7 % 82.52 %
P-core 5 T0 C0 Residency 0.07 % 99.12 % 87.01 %
P-core 5 T1 C0 Residency 0.02 % 98.84 % 80.98 %
P-core 6 T0 C0 Residency 0.02 % 99.14 % 82.57 %
P-core 6 T1 C0 Residency 0.02 % 98.88 % 78.37 %
P-core 7 T0 C0 Residency 0.02 % 99.14 % 82.41 %
P-core 7 T1 C0 Residency 0.01 % 98.87 % 78.63 %
E-core 8 T0 C0 Residency 0.04 % 98.28 % 78.3 %
E-core 9 T0 C0 Residency 0.02 % 98.82 % 78.04 %
E-core 10 T0 C0 Residency 0.02 % 98.93 % 78.96 %
E-core 11 T0 C0 Residency 0.02 % 99.06 % 80.77 %
E-core 12 T0 C0 Residency 0.07 % 99.12 % 82.84 %
E-core 13 T0 C0 Residency 0.03 % 99.13 % 81.54 %
E-core 14 T0 C0 Residency 0.02 % 99.16 % 80.13 %
E-core 15 T0 C0 Residency 0.02 % 99.15 % 79.79 %
E-core 16 T0 C0 Residency 0.07 % 98.51 % 82.18 %
E-core 17 T0 C0 Residency 0.02 % 98.88 % 80.6 %
E-core 18 T0 C0 Residency 0.02 % 99.03 % 78.88 %
E-core 19 T0 C0 Residency 0.03 % 99.12 % 79.05 %
E-core 20 T0 C0 Residency 0.03 % 99.15 % 83.43 %
E-core 21 T0 C0 Residency 0.02 % 99.16 % 80.23 %
E-core 22 T0 C0 Residency 0.03 % 99.15 % 79.32 %
E-core 23 T0 C0 Residency 0.06 % 99.05 % 79.48 %
P-core 0 C1 Residency 0 % 81.43 % 2.27 %
P-core 1 C1 Residency 0 % 41.26 % 2 %
P-core 2 C1 Residency 0 % 44.57 % 1.98 %
P-core 3 C1 Residency 0 % 62.2 % 3.08 %
P-core 4 C1 Residency 0 % 42.67 % 2.26 %
P-core 5 C1 Residency 0 % 47.71 % 2.24 %
P-core 6 C1 Residency 0 % 34.81 % 1.35 %
P-core 7 C1 Residency 0 % 47.42 % 1.19 %
E-core 8 C1 Residency 0 % 7.73 % 0.06 %
E-core 9 C1 Residency 0 % 14.84 % 0.06 %
E-core 10 C1 Residency 0 % 10.23 % 0.07 %
E-core 11 C1 Residency 0 % 8.07 % 0.1 %
E-core 12 C1 Residency 0 % 10.72 % 0.14 %
E-core 13 C1 Residency 0 % 20.2 % 0.12 %
E-core 14 C1 Residency 0 % 22.58 % 0.08 %
E-core 15 C1 Residency 0 % 7.38 % 0.03 %
E-core 16 C1 Residency 0 % 18.29 % 0.18 %
E-core 17 C1 Residency 0 % 5.89 % 0.04 %
E-core 18 C1 Residency 0 % 5.67 % 0.03 %
E-core 19 C1 Residency 0 % 4.11 % 0.03 %
E-core 20 C1 Residency 0 % 20.17 % 0.11 %
E-core 21 C1 Residency 0 % 9.2 % 0.04 %
E-core 22 C1 Residency 0 % 1.96 % 0.02 %
E-core 23 C1 Residency 0 % 6.64 % 0.02 %
P-core 0 C6 Residency 0 % 13.18 % 0.18 %
P-core 1 C6 Residency 0 % 18.41 % 0.37 %
P-core 2 C6 Residency 0 % 17.97 % 0.45 %
P-core 3 C6 Residency 0 % 27.33 % 0.6 %
P-core 4 C6 Residency 0 % 15.48 % 0.41 %
P-core 5 C6 Residency 0 % 23.27 % 0.48 %
P-core 6 C6 Residency 0 % 23.43 % 0.55 %
P-core 7 C6 Residency 0 % 16.28 % 0.46 %
E-core 8 C6 Residency 0 % 99.85 % 16.65 %
E-core 9 C6 Residency 0 % 99.9 % 17.77 %
E-core 10 C6 Residency 0 % 99.91 % 17.43 %
E-core 11 C6 Residency 0 % 99.89 % 15.22 %
E-core 12 C6 Residency 0 % 99.71 % 13.89 %
E-core 13 C6 Residency 0 % 99.9 % 15.4 %
E-core 14 C6 Residency 0 % 99.9 % 16.97 %
E-core 15 C6 Residency 0 % 99.9 % 17.5 %
E-core 16 C6 Residency 0 % 99.77 % 13.11 %
E-core 17 C6 Residency 0 % 99.9 % 15.55 %
E-core 18 C6 Residency 0 % 99.91 % 17.73 %
E-core 19 C6 Residency 0 % 99.9 % 17.96 %
E-core 20 C6 Residency 0 % 99.89 % 13.58 %
E-core 21 C6 Residency 0 % 99.91 % 17.11 %
E-core 22 C6 Residency 0 % 99.88 % 18.1 %
E-core 23 C6 Residency 0 % 99.84 % 17.66 %
P-core 0 C7 Residency 0 % 99.37 % 9.63 %
P-core 1 C7 Residency 0 % 99.66 % 11.42 %
P-core 2 C7 Residency 0 % 99.86 % 11.49 %
P-core 3 C7 Residency 0 % 99.89 % 9.18 %
P-core 4 C7 Residency 0 % 68.47 % 4.31 %
P-core 5 C7 Residency 0 % 73.83 % 4.58 %
P-core 6 C7 Residency 0 % 99.88 % 11.64 %
P-core 7 C7 Residency 0 % 99.85 % 11.95 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 997.54 MHz 2793.37 MHz 2659.72 MHz
Memory Clock Ratio 10 x 28 x 26.66 x
Tcas 22 T 46 T 43.43 T
Trcd 16 T 45.01 T 42.97 T
Trp 16 T 45.01 T 42.97 T
Tras 31 T 89.01 T 84.36 T
Trc 134 T 134 T 134 T
Trfc 160 T 447 T 425.63 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 Non 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 Non Non Non
GT: PROCHOT Non Non Non
GT: Thermal Event Non Oui Oui
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 Oui Oui
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 Non Oui Oui
RING: Package-Level RAcer/PBM PL1 Non Non Non
RING: Package-Level RAcer/PBM PL2,PL3 Non Non Non
GIGABYTE AORUS 15X ASF (Intel PCH)
Min Max Moyenne
PCH Temperature 74 Â°C 92 Â°C 90.07 Â°C
DDR5 DIMM [#1]: SK Hynix HMCG66AGBSA095N (BANK 0/Controller0-ChannelA-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 64.75 Â°C 71.76 Â°C 69.9 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.08 V 1.1 V 1.09 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.08 V 1.1 V 1.09 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.8 V 1.79 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 5.32 V 5.39 V 5.34 V
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: SK Hynix HMCG66AGBSA095N (BANK 0/Controller1-ChannelA-DIMM1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 60.25 Â°C 66.25 Â°C 64.33 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.08 V 1.1 V 1.09 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.08 V 1.1 V 1.09 V
VPP (SWC) Voltage 1.79 V 1.8 V 1.79 V
1.8V VOUT Voltage 1.79 V 1.82 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 0.99 V 1 V 1 V
VIN Voltage 5.32 V 5.39 V 5.34 V
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: GIGABYTE AG450E1024-G [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 44 Â°C 49 Â°C 45.27 Â°C
Drive Remaining Life 97 % 97 % 97.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 51369 Go 51376.92 Go 51379.39 Go
Total Host Reads 94905 Go 94904.94 Go 94902.77 Go
Drive: GIGABYTE AG450E1024-G [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 62.95 % 1.26 %
Write Activity 0 % 42.47 % 1.29 %
Total Activity 0 % 63.88 % 2.55 %
Read Rate 0 MB/s 311.9 MB/s 1.4 MB/s
Write Rate 0 MB/s 297.74 MB/s 1.87 MB/s
Read Total 27680 Mo 29298.06 Mo 28948.51 Mo
Write Total 13922 Mo 15970.63 Mo 15564.79 Mo
dGPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop
Min Max Moyenne
0 MHz 2160.5 MHz 0 MHz
Performance Limit - Power Non Non Non
Performance Limit - Thermal Non Oui Oui
Performance Limit - Reliability Voltage Non Non Non
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Non Oui Oui
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
GPU Temperature 0 Â°C 91.13 Â°C 83.47 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 0 Â°C 96 Â°C 89.85 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 0 Â°C 99.01 Â°C 90.21 Â°C
GPU Thermal Limit 0 Â°C 87.01 Â°C 82.18 Â°C
GPU Core Voltage 0 V 0.93 V 0.68 V
GPU FBVDD Input Voltage 0 V 20.65 V 19.33 V
GPU 12VHPWR Voltage 0 V 20.63 V 19.34 V
GPU Power 0 W 590.1 W 64.22 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 0 W 107.31 W 53.61 W
GPU FBVDD Input Power 0 W 9.83 W 7.32 W
GPU 12VHPWR Power 0 W 115.32 W 61.02 W
GPU PCIe +3.3V Input Power (est) 0 W 3 W 2.83 W
GPU Input PP Source Power (sum) 0 W 12.84 W 10.16 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 0 W 67.71 W 27.94 W
GPU Power Limit (rated) 0 W 115 W 108.63 W
GPU Power Limit (max) 0 W 140.02 W 132.23 W
GPU Clock 0 MHz 2205.13 MHz 1508.82 MHz
GPU Memory Clock 0 MHz 2000.19 MHz 1889.08 MHz
GPU Video Clock 0 MHz 1965.21 MHz 1466.08 MHz
GPU Crossbar Clock 0 MHz 1980.07 MHz 1500.32 MHz
GPU Core Load 0 % 99 % 91.18 %
GPU Memory Controller Load 0 % 3 % 1.87 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 27 % 3.6 %
GPU Memory Usage 0 % 5.35 % 5.04 %
GPU D3D Usage 0 % 19.16 % 13.29 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute_0) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Cuda) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute_1) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Graphics Usage 0 % 100 % 92.47 %
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 0 41 16.96
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 0 Mo 7948.67 Mo 7321.3 Mo
GPU Memory Allocated 0 Mo 438.26 Mo 412.64 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 0 Mo 203.24 Mo 190.6 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 0 Mo 140.68 Mo 131.95 Mo
PCIe Link Speed 0 GT/s 16 GT/s 15.04 GT/s
GPU Effective Clock 0 MHz 2233.97 MHz 1496.07 MHz
iGPU [#0]: Intel UHD Graphics
Min Max Moyenne
GPU Core Temperature 74 Â°C 89.01 Â°C 86.66 Â°C
iGPU VID 0.29 V 0.44 V 0.29 V
IGPU Power 12.67 W 71.71 W 27.76 W
GPU Clock 100 MHz 1650.05 MHz 501.02 MHz
GPU Memory Clock 997 MHz 2793.23 MHz 2660.15 MHz
GPU Total Usage 0.01 % 59.89 % 12.34 %
GPU Computing Usage 0 % 56.36 % 11.15 %
GPU Media Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Usage 0 % 63.1 % 14.66 %
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 Video Processing 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Copy Engine Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Memory Dynamic 952.97 Mo 1327.24 Mo 1033.57 Mo
Avg. Power (PL1) Non Non Non
Burst Power (PL2) Non Non Non
Current (PL4) Non Non Non
Thermal Non Oui Oui
Power Supply Non Non Non
Software Limit Non Non Non
Hardware Limit Non Non Non
Battery: GIGABYTE Aorus 17
Min Max Moyenne
Battery Voltage 16.82 V 16.83 V 16.83 V
Remaining Capacity 99.01 Wh 99.01 Wh 99.01 Wh
Charge Level 100 % 100 % 100.01 %
Charge Rate 0 W 0 W 0 W
Wear Level 0 % 0 % 0 %
Network: Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 255.69 Mo 260.3 Mo 258.9 Mo
Total UP 50.84 Mo 54 Mo 52.81 Mo
Current DL rate 0 KB/s 309.46 KB/s 4.23 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 107.59 KB/s 2.85 KB/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - 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

5 ‱ 3h 4min ‱ Config 4 ‱ 2m 2j ‱ Long 3 ‱ 3m 13j ‱ Long 2 ‱ 3m 14j ‱ Rapide 1 ‱ 8m 22j ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

ProblÚme identifié

đŸ”„ La carte graphique surchauffe (90°C), entrainant une baisse des performances.

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.

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 "Gigabyte AORUS 15X ASF + 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 et de la carte graphique.
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.

Considérations facultatives

âžĄïž Le driver graphique Nvidia installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (610.47 -> 616.92)

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

âžĄïž Certaines pratiques dĂ©conseillĂ©es ont Ă©tĂ© identifiĂ©es
Modifications systÚme : 1 modification déconseillée

Voici le détail des pratiques déconseillées identifiées :

Modifications systÚme (voir le détail) :
Non critique :
- 1 modification qui ne devrait pas impacter le fonctionnement global.
Mais peut rendre inutilisable certaines fonctionnalités non critiques utiles au quotidien.
Exemple d'éléments impactés : Synchronisation.

Que faire face Ă  ces mauvaises pratiques ? :
- Si le systĂšme fonctionne correctement actuellement :
Vous pouvez simplement désinstaller les logiciels concernés et/ou restaurer le profil d'alimentation par défaut.
Il est recommandé d'éviter ce type de modifications à l'avenir.
Si des problÚmes persistent, vous pouvez réinstaller Windows proprement via ce tutoriel.

Note :
- UserDiag ne propose volontairement pas de solutions détaillées pour corriger ces modifications.
Corriger uniquement ce qui est listé donnerait un faux sentiment de sécurité, alors que l'installation est encore dans un état non optimal.
Si vous souhaitez approfondir le sujet en général, vous pouvez regarder cette page de conseils.

>_ DIAG

Type de diagnosticLong

Diagnostics effectués5

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.5.8

Effectué il y a3m 13j (31/05/2026)

Durée du diagnostic22min 41s

ID du diagnosticp68Y9pnEK4

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

FabricantGigabyte

ModĂšleAORUS 15X ASF

Carte mĂšreAORUS 15X ASF

AlimentationSur secteur

Capacité batterie actuelle/nominale99 / 99 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.
100%

Cycles de chargeN/A

Autonomie estimée1h26


>_ 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.
FB08 (07/03/2023)

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 Home

Version25H2 (26200.8524)

Installé le31/12/2023 11:44:06

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.
2h 22min

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

Il faut par contre éviter les antivirus peu recommandables comme Avast, Norton, McAfee, Iobit, etc., qui sont connus pour récolter vos données personnelles plutÎt que de vous protéger.
Norton 360 for Gamers

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

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

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

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

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

Ce paramÚtre est requis par certains anticheats récents comme Vanguard.
N/A

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).
N/A

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


Résumé des événements passés 2Modifications systÚme0Alertes périphériques3Incidents systÚme1BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 8sWindows: 23sApps: 16s
BIOS
8s
Noyau
0.6s
Matériel / drivers
7s
Services installés
12.5s
Session
0.7s
Chargement du bureau
2.6s
Apps au démarrage
(11 apps) 16s

>_ PROCESSEUR

NomIntel Core i9-13980HX

Nombre de coeurs/threads24 / 32

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationBalanced

Fréquence de base2.20 GHz

Fréquences min/max0.40 GHz / 5.19 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)
157 W / 55 W

Tensions min/max0.66 V / 1.44 V

Consommations min/en jeu/max13 W / 31 W / 71 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag long d'UserDiag, ce processeur atteint 64°C min et 96°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
78°C / 90°C / 91°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.
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

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.
N/A


GPU 1

ModĂšleIntel UHD Graphics

FabricantGigabyte

VRAM128 Mo (N/A)

Version pilote31.0.101.4502

Date pilote15/06/2023


GPU 2

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

FabricantGigabyte

VRAM8 Go (GDDR6)

Version pilote610.47

Date pilote19/05/2026

Fréquences coeur min/max0.70 / 2.18 GHz

Fréquences mémoire min/max2.00 / 2.79 GHz

Tensions min/max0.69 / 0.89 V

Consommations min/en jeu/max1 W / 77 W / 590 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag long d'UserDiag, cette carte graphique atteint 52°C min et 77°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
71°C / 89°C / 90°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.
73°C / 96°C / 98°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 40 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.Bon (84%)

>_ 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)

Utilisation10.5/15.7 Go (67%)

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)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (Controller0-ChannelA-DIMM1)

FabricantSK Hynix

RéférenceHMCG66AGBSA095N

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 3 (Controller1-ChannelA-DIMM0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (Controller1-ChannelA-DIMM1)

FabricantSK Hynix

RéférenceHMCG66AGBSA095N

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

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleGIGABYTE AG450E1024-G

TypeSSD - NVMe

Capacité1.02 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 629 - 1 690 Mo/s

Usage lecture/écriture94.95 To - 51.39 To

Nombre d'allumages1 833 fois

Temps allumé7 217 heures

Température50°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 Temperature32303Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used306Data Units Read19913147007Data Units Written10777379908Host Read Commands245214834209Host Write Commands12574564930AController Busy Time31720BPower Cycles18330CPower On Hours72170DUnsafe Shutdowns300EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (97 %)

C:
SystĂšme EFI
273 Mo
Données
1 To
144 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
1 Go
Récupération
21 Go

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModùleÉcran du PC portable

Résolution2560 x 1440

Fréquence165Hz

Connecté viaInternal

Connecté àIntel(R) UHD Graphics

Date de fabrication2021

Taille15"

>_ 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.

La frĂ©quence du processeur peut ĂȘtre stable ou varier au cours du temps (pas un problĂšme) car la charge du test varie.
La frĂ©quence de la carte graphique doit normalement ĂȘtre plutĂŽt stable.

>_ 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.