userdiag.com/id/psxb2zA9aY - Rapport diagnostic PC

>_ EXPORTER LE DIAGNOSTIC

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>_ ÉVÉNEMENTS PASSÉS RELEVÉS

Modifications systÚme Alertes périphériques Incidents

Liste référençant les paramÚtres systÚme qui diffÚrent de leur valeur par défaut.
Cela permet d'apporter du contexte sur les modifications effectuées sur ce systÚme (Windows préinstallé, modifications manuelles, logiciels "d'optimisation").

Liste les périphériques signalant une erreur (driver manquant, planté, désactivé, etc).
Vous pouvez retrouver cela dans le gestionnaire de périphériques Windows.

Liste les crashs systÚme et erreurs matérielles des 30 derniers jours (crashs Windows (BSOD), erreurs matérielles (WHEA), événements systÚme critiques et crashs applicatifs).
Jusqu'à 10 événements récupérées par catégorie.

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System: ASUS
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 12275.5 Mo 16824.04 Mo 14492.92 Mo
Virtual Memory Available 35281 Mo 39839.34 Mo 37611.67 Mo
Virtual Memory Load 23.5 % 32.2 % 27.76 %
Physical Memory Used 8801 Mo 12762.93 Mo 10596.82 Mo
Physical Memory Available 19890 Mo 23850.43 Mo 22053.65 Mo
Physical Memory Load 26.9 % 39.01 % 32.4 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 19456 Mo 19456 Mo 19456.51 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 5800X
Min Max Moyenne
Core 0 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 1 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 2 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 3 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 4 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 5 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 6 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 7 VID 0.98 V 1.41 V 1.31 V
Core 0 Clock (perf #1/2) 3775 MHz 4850.38 MHz 4550.13 MHz
Core 1 Clock (perf #1/1) 3775 MHz 4850.15 MHz 4497.13 MHz
Core 2 Clock (perf #3/4) 3775 MHz 4850.47 MHz 4170.13 MHz
Core 3 Clock (perf #5/6) 3760 MHz 4775.86 MHz 4111.13 MHz
Core 4 Clock (perf #4/5) 3775 MHz 4850.25 MHz 4129.13 MHz
Core 5 Clock (perf #6/7) 3760 MHz 4775.24 MHz 4112.13 MHz
Core 6 Clock (perf #7/8) 3020 MHz 4850.67 MHz 4122.13 MHz
Core 7 Clock (perf #2/3) 3775 MHz 4850.81 MHz 4254.13 MHz
Bus Clock 100 MHz 100 MHz 100 MHz
Core 0 T0 Effective Clock 469 MHz 4850.61 MHz 3620.06 MHz
Core 0 T1 Effective Clock 113.49 MHz 4847.23 MHz 3039.56 MHz
Core 1 T0 Effective Clock 52.24 MHz 4746.5 MHz 2800.56 MHz
Core 1 T1 Effective Clock 96.65 MHz 4744.37 MHz 2602.56 MHz
Core 2 T0 Effective Clock 8.18 MHz 4744.69 MHz 1718.53 MHz
Core 2 T1 Effective Clock 9.97 MHz 4744.89 MHz 1645.53 MHz
Core 3 T0 Effective Clock 2.9 MHz 4745.78 MHz 1486.53 MHz
Core 3 T1 Effective Clock 1.75 MHz 4739.39 MHz 1471.28 MHz
Core 4 T0 Effective Clock 3.13 MHz 4739.86 MHz 1554.53 MHz
Core 4 T1 Effective Clock 1.93 MHz 4745.97 MHz 1542.53 MHz
Core 5 T0 Effective Clock 1.59 MHz 4741.06 MHz 1454.28 MHz
Core 5 T1 Effective Clock 0.91 MHz 4745.12 MHz 1430.03 MHz
Core 6 T0 Effective Clock 36.19 MHz 4748.41 MHz 1505.28 MHz
Core 6 T1 Effective Clock 29.56 MHz 4741.86 MHz 1503.78 MHz
Core 7 T0 Effective Clock 44.66 MHz 4749.82 MHz 2027.53 MHz
Core 7 T1 Effective Clock 42.14 MHz 4750.52 MHz 1929.53 MHz
Average Effective Clock 86.56 MHz 4742.55 MHz 1958.35 MHz
Core 0 T0 Usage 7.89 % 100.01 % 63.6 %
Core 0 T1 Usage 2.11 % 99.99 % 63.89 %
Core 1 T0 Usage 0 % 100 % 59.18 %
Core 1 T1 Usage 1.45 % 99.99 % 55.07 %
Core 2 T0 Usage 0 % 99.99 % 37.09 %
Core 2 T1 Usage 0 % 100.01 % 35.56 %
Core 3 T0 Usage 0 % 99.99 % 32.19 %
Core 3 T1 Usage 0 % 99.99 % 31.81 %
Core 4 T0 Usage 0 % 100.01 % 33.74 %
Core 4 T1 Usage 0 % 100.01 % 33.3 %
Core 5 T0 Usage 0 % 99.99 % 31.49 %
Core 5 T1 Usage 0 % 100 % 31.03 %
Core 6 T0 Usage 0 % 100 % 32.1 %
Core 6 T1 Usage 0.13 % 100.01 % 32.14 %
Core 7 T0 Usage 0.07 % 100 % 43.43 %
Core 7 T1 Usage 0 % 100.01 % 41.2 %
Max CPU/Thread Usage 9.04 % 100.01 % 73.4 %
Total CPU Usage 2.18 % 99.93 % 41.05 %
Core 0 T0 Utility 8.39 % 127.41 % 78.94 %
Core 0 T1 Utility 2.7 % 127.56 % 79.88 %
Core 1 T0 Utility 1.27 % 124.9 % 73.63 %
Core 1 T1 Utility 2.43 % 124.89 % 68.36 %
Core 2 T0 Utility 0.16 % 124.91 % 45.12 %
Core 2 T1 Utility 0.18 % 124.83 % 43.2 %
Core 3 T0 Utility 0.05 % 124.92 % 39.07 %
Core 3 T1 Utility 0.05 % 124.72 % 38.65 %
Core 4 T0 Utility 0.06 % 124.74 % 40.87 %
Core 4 T1 Utility 0.03 % 124.9 % 40.55 %
Core 5 T0 Utility 0.03 % 124.71 % 38.28 %
Core 5 T1 Utility 0.02 % 124.85 % 37.62 %
Core 6 T0 Utility 0.76 % 124.9 % 39.51 %
Core 6 T1 Utility 0.72 % 124.77 % 39.55 %
Core 7 T0 Utility 1.17 % 124.91 % 53.24 %
Core 7 T1 Utility 0.91 % 124.96 % 50.66 %
Total CPU Utility 1.95 % 124.77 % 50.45 %
Core 0 Ratio 37.75 x 48.5 x 45.5 x
Core 1 Ratio 37.75 x 48.5 x 44.97 x
Core 2 Ratio 37.75 x 48.5 x 41.7 x
Core 3 Ratio 37.59 x 47.75 x 41.12 x
Core 4 Ratio 37.75 x 48.5 x 41.29 x
Core 5 Ratio 37.59 x 47.76 x 41.12 x
Core 6 Ratio 30.2 x 48.5 x 41.23 x
Core 7 Ratio 37.75 x 48.5 x 42.55 x
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 5800X: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C6 Residency 0 % 0 % 0 %
Core 0 C0 Residency 11.67 % 100.01 % 76.85 %
Core 1 C0 Residency 6.51 % 100 % 70.67 %
Core 2 C0 Residency 0.23 % 100.01 % 41.55 %
Core 3 C0 Residency 0.06 % 100.01 % 33.75 %
Core 4 C0 Residency 0.11 % 100.02 % 36.14 %
Core 5 C0 Residency 0.05 % 100.02 % 32.13 %
Core 6 C0 Residency 0.62 % 100.01 % 34.17 %
Core 7 C0 Residency 2.4 % 100 % 52.41 %
Core 0 C1 Residency 0 % 88.34 % 23.14 %
Core 1 C1 Residency 0 % 93.49 % 29.33 %
Core 2 C1 Residency 0 % 95.63 % 36.81 %
Core 3 C1 Residency 0 % 98.76 % 19.08 %
Core 4 C1 Residency 0 % 99.45 % 27.56 %
Core 5 C1 Residency 0 % 99.52 % 18.89 %
Core 6 C1 Residency 0 % 99.38 % 65.64 %
Core 7 C1 Residency 0 % 97.6 % 47.36 %
Core 0 C6 Residency 0 % 0 % 0 %
Core 1 C6 Residency 0 % 0 % 0 %
Core 2 C6 Residency 0 % 99 % 21.64 %
Core 3 C6 Residency 0 % 99.52 % 47.16 %
Core 4 C6 Residency 0 % 99.49 % 36.29 %
Core 5 C6 Residency 0 % 99.72 % 48.97 %
Core 6 C6 Residency 0 % 25.82 % 0.19 %
Core 7 C6 Residency 0 % 14.64 % 0.23 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 1799.75 MHz 1800 MHz 1800.11 MHz
Memory Clock Ratio 18 x 18 x 18 x
Tcas 18 T 18 T 18 T
Trcd 22 T 22 T 22 T
Trp 22 T 22 T 22 T
Tras 42 T 42 T 42 T
Trc 83 T 83 T 83 T
Trfc 630 T 630 T 630 T
Command Rate 1 T 1 T 1 T
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 5800X: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU (Tctl/Tdie) 43.5 Â°C 79.39 Â°C 67.77 Â°C
CPU Die (average) 34.22 Â°C 79.86 Â°C 62.92 Â°C
CPU CCD1 (Tdie) 38.25 Â°C 80.51 Â°C 63.89 Â°C
Core0 (CCD1) 33.05 Â°C 75.25 Â°C 57.99 Â°C
Core1 (CCD1) 32.93 Â°C 78.36 Â°C 55.32 Â°C
Core2 (CCD1) 31.92 Â°C 72.61 Â°C 51.13 Â°C
Core3 (CCD1) 31.68 Â°C 74.37 Â°C 47.84 Â°C
Core4 (CCD1) 31.85 Â°C 72.54 Â°C 48.27 Â°C
Core5 (CCD1) 31.63 Â°C 75.56 Â°C 47.21 Â°C
Core6 (CCD1) 33.04 Â°C 75.89 Â°C 47.92 Â°C
Core7 (CCD1) 32.21 Â°C 72.21 Â°C 51.78 Â°C
L3 Cache (CCD1) 4112.05 MHz 4850.2 MHz 4666.38 MHz
CPU IOD Hotspot 30.5 Â°C 37.75 Â°C 33.89 Â°C
CPU IOD Average 28.4 Â°C 33.75 Â°C 30.76 Â°C
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) 1.2 V 1.4 V 1.33 V
SoC Voltage (SVI2 TFN) 1.08 V 1.09 V 1.09 V
CPU Core VID (Effective) 1.21 V 1.43 V 1.36 V
CPU Core Current (SVI2 TFN) 6.76 A 82.09 A 42.39 A
SoC Current (SVI2 TFN) 12.78 A 16.42 A 14.28 A
CPU TDC 6.77 A 82.06 A 42.39 A
CPU EDC 6.77 A 140.02 A 66.55 A
CPU Package Power 35.08 W 138.92 W 88.38 W
Core 0 Power 1.01 W 20.61 W 9.72 W
Core 1 Power 0.94 W 16.93 W 8.89 W
Core 2 Power 0.07 W 11.83 W 5.11 W
Core 3 Power 0.03 W 13.04 W 3.96 W
Core 4 Power 0.03 W 11.29 W 4.06 W
Core 5 Power 0.03 W 12.74 W 3.78 W
Core 6 Power 0.76 W 12.84 W 4.53 W
Core 7 Power 0.64 W 13.84 W 6.35 W
CPU Core Power (SVI2 TFN) 7.71 W 108.56 W 57.05 W
CPU SoC Power (SVI2 TFN) 13.89 W 17.93 W 15.55 W
Core+SoC Power (SVI2 TFN) 21.84 W 126.13 W 72.6 W
CPU PPT 34.49 W 141.59 W 86.32 W
Infinity Fabric Clock (FCLK) 1799.75 MHz 1800 MHz 1800.11 MHz
Memory Controller Clock (UCLK) 1799.75 MHz 1800 MHz 1800.11 MHz
Frequency Limit - Global 4654.06 MHz 4850.22 MHz 4799.46 MHz
CPU PPT Limit 24.29 % 99.7 % 60.8 %
CPU TDC Limit 7.12 % 86.38 % 44.64 %
CPU EDC Limit 4.83 % 100.01 % 47.55 %
Thermal Limit 38.03 % 88.72 % 69.91 %
Power Reporting Deviation (Accuracy) 108.06 % 208.39 % 140.79 %
Thermal Throttling (HTC) Non Non Non
Thermal Throttling (PROCHOT CPU) Non Non Non
Thermal Throttling (PROCHOT EXT) Non Non Non
DRAM Read Bandwidth 0.15 GB/s 27.58 GB/s 9.73 GB/s
DRAM Write Bandwidth 0.03 GB/s 12.74 GB/s 4.44 GB/s
Average Active Core Count 0.3 8 3.78
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II (Nuvoton NCT6798D)
Min Max Moyenne
Motherboard 28 Â°C 31 Â°C 29.03 Â°C
Chipset 36 Â°C 38.01 Â°C 37.13 Â°C
CPU (Weighted Value) 28 Â°C 31 Â°C 29.03 Â°C
CPU Package 43 Â°C 79.01 Â°C 67.16 Â°C
CPU 33 Â°C 68.02 Â°C 56.2 Â°C
Temp9 28 Â°C 31 Â°C 29.02 Â°C
TSI0 (CPU) 43 Â°C 79.01 Â°C 67.16 Â°C
Vcore 1.01 V 1.41 V 1.31 V
+5V 4.94 V 4.98 V 4.95 V
AVSB 3.39 V 3.39 V 3.39 V
3VCC 3.3 V 3.33 V 3.32 V
+12V 11.79 V 11.98 V 11.89 V
VIN8 0.91 V 0.96 V 0.94 V
VIN4 0.24 V 0.26 V 0.25 V
3VSB 3.39 V 3.39 V 3.39 V
VBAT 3.3 V 3.31 V 3.3 V
VTT 1.82 V 1.82 V 1.82 V
VIN5 0.77 V 0.8 V 0.79 V
VIN6 2.05 V 2.05 V 2.05 V
VIN2 1.03 V 1.03 V 1.03 V
VIN3 0.34 V 0.37 V 0.35 V
VIN7 0.25 V 0.28 V 0.26 V
VIN9 0.91 V 0.96 V 0.94 V
VHIF 3.3 V 3.33 V 3.32 V
Chassis2 1084 RPM 1387.2 RPM 1290.36 RPM
AIO Pump 2014 RPM 3325.05 RPM 2973.16 RPM
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II (Richtek RT8894A/ASP1106)
Min Max Moyenne
VDD Voltage 1.02 V 1.12 V 1.1 V
NB Voltage 1.04 V 1.04 V 1.04 V
VDD Current 7.77 A 53.65 A 28.22 A
NB Current 21.88 A 28.94 A 24.87 A
S.M.A.R.T.: Lexar SSD NM620 512GB [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 36 Â°C 38 Â°C 36.63 Â°C
Drive Temperature 2 36 Â°C 38 Â°C 36.63 Â°C
Drive Temperature 3 38 Â°C 39.01 Â°C 38.74 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 17640 Go 17647.57 Go 17641.69 Go
Total Host Reads 37865 Go 37865 Go 37867.39 Go
Drive: Lexar SSD NM620 512GB [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 37.36 % 0.95 %
Write Activity 0 % 22.7 % 1.2 %
Total Activity 0 % 41.46 % 2.15 %
Read Rate 0 MB/s 145.64 MB/s 1.86 MB/s
Write Rate 0 MB/s 29.64 MB/s 0.54 MB/s
Read Total 54508 Mo 54884.93 Mo 54729.01 Mo
Write Total 894 Mo 1262.21 Mo 1100.1 Mo
dGPU [#0]: AMD Radeon RX 7800 XT: Sapphire RX 7800 XT Nitro+
Min Max Moyenne
GPU Temperature 28 Â°C 56.01 Â°C 44.37 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 30 Â°C 62.01 Â°C 49.01 Â°C
GPU VR VDDC Temperature 35.92 Â°C 69.09 Â°C 53.75 Â°C
GPU Hot Spot Temperature 34 Â°C 87.01 Â°C 66.97 Â°C
GPU VR SoC Temperature 36.86 Â°C 55.09 Â°C 46.1 Â°C
GPU VR VDDIO Temperature 36.9 Â°C 62.81 Â°C 50.31 Â°C
GPU VR VDDCI Temperature 37.67 Â°C 61.96 Â°C 49.99 Â°C
GPU GCD Hotspot 29.2 Â°C 86.93 Â°C 65.24 Â°C
GPU MCD1 Hotspot 33.66 Â°C 66.49 Â°C 53.44 Â°C
GPU MCD2 Hotspot 33.8 Â°C 64.94 Â°C 52.59 Â°C
GPU MCD3 Hotspot 33.37 Â°C 65.02 Â°C 52.61 Â°C
GPU MCD4 Hotspot 34.43 Â°C 67.68 Â°C 54.65 Â°C
GPU Core Voltage (VDDCR_GFX) 0.1 V 1.03 V 0.77 V
GPU Memory Voltage (VDDIO) 1.25 V 1.35 V 1.32 V
GPU SoC Voltage (VDDCR_SOC) 0.7 V 0.88 V 0.82 V
GPU Memory Voltage (VDDCI_MEM) 0.68 V 0.8 V 0.76 V
GPU Fan 1109 RPM 2731.16 RPM 2008.82 RPM
GPU Core Current (VDDCR_GFX) 0.18 A 163.11 A 109.99 A
GPU Memory Current (VDDIO) 1.59 A 17.95 A 12.99 A
GPU SoC Current (VDDCR_SOC) 1.01 A 28.57 A 20.53 A
GPU Memory Current (VDDCI_MEM) 0.32 A 14.17 A 10.04 A
GPU Core TDC Limit 0.07 % 53.59 % 36.16 %
GPU SOC TDC Limit 2.16 % 30.71 % 22.08 %
GPU USR TDC Limit 35 A 35 A 35 A
GPU Core Power (VDDCR_GFX) 0.13 W 164.93 W 111.02 W
GPU Memory Power (VDDIO) 1.97 W 24.22 W 17.42 W
GPU SoC Power (VDDCR_SOC) 0.71 W 25.2 W 17.76 W
GPU Memory Power (VDDCI_MEM) 0.22 W 11.35 W 7.99 W
GPU USR Power (VDDCR_USR) 0.45 W 7.36 W 5.26 W
Total Graphics Power (TGP) 7.75 W 236.16 W 164.73 W
Total Board Power (TBP) 11.97 W 273.67 W 192.61 W
GPU Power Maximum 11.97 W 281.1 W 207.6 W
GPU PPT (Sustained) 8.27 W 236.03 W 164.67 W
GPU PPT Limit (Sustained) 3.5 % 100 % 69.79 %
GPU PPT Limit (Short) 283.2 W 283.2 W 283.21 W
GPU Front End Clock 78.58 MHz 2956.17 MHz 2094.14 MHz
GPU Shader Clock 1 MHz 2556.11 MHz 1732.58 MHz
GPU Front End Clock (Effective) 1.67 MHz 2962.26 MHz 1951.82 MHz
GPU Memory Clock 25 MHz 2425.4 MHz 1670.08 MHz
GPU SoC Clock 599.98 MHz 1285.61 MHz 1066.58 MHz
GPU FCLK 1000.88 MHz 1951.2 MHz 1647.32 MHz
GPU FCLK (Effective) 217.01 MHz 1951.07 MHz 1414.82 MHz
GPU Shader 1 Clock 82.38 MHz 2556.87 MHz 1831.33 MHz
GPU Shader 2 Clock 82.39 MHz 2554.43 MHz 1829.83 MHz
GPU Shader 3 Clock 82.72 MHz 2556.07 MHz 1832.08 MHz
GPU Shader 1 Clock (Effective) 1.67 MHz 2549.02 MHz 1679.33 MHz
GPU Shader 2 Clock (Effective) 1.67 MHz 2546.92 MHz 1677.58 MHz
GPU Shader 3 Clock (Effective) 1.68 MHz 2549.07 MHz 1679.33 MHz
GPU Shader Clock Frequency Limit 2514 MHz 2675.09 MHz 2615.66 MHz
GPU Shader Clock Frequency Limit (User) 2675 MHz 2675 MHz 2675.16 MHz
GPU Utilization 0 % 100.01 % 67.29 %
GPU D3D Usage 0 % 96 % 63.27 %
GPU Memory Controller Utilization 1 % 36 % 20.81 %
GPU Computing (Compute 0) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Hotspot Thermal Limit 31.31 % 79.02 % 60.81 %
GPU Memory Thermal Limit 27.78 % 57.41 % 45.23 %
GPU VR GFX Thermal Limit 31.24 % 60.07 % 46.73 %
GPU VR SOC Thermal Limit 32.06 % 47.9 % 40.09 %
GPU VR MEM Thermal Limit 32.08 % 54.62 % 43.75 %
GPU Fan PWM 27.62 % 70.75 % 54.13 %
GPU D3D Memory Dedicated 1188.02 Mo 1295.96 Mo 1259.32 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 181.77 Mo 240.56 Mo 216.07 Mo
PCIe Link Speed 16 GT/s 16 GT/s 16 GT/s
GPU Memory Usage 19006 Mo 19325.59 Mo 19205.21 Mo
Framerate 0 FPS 0 FPS 0 FPS
Network: MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 98.64 Mo 99.68 Mo 99.21 Mo
Total UP 7.07 Mo 7.63 Mo 7.45 Mo
Current DL rate 0.11 KB/s 275.84 KB/s 5.21 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 44.13 KB/s 2.65 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

10 ‱ 4h 2min ‱ Rapide 9 ‱ 1j 9h ‱ Rapide 8 ‱ 4j 7h ‱ Rapide 7 ‱ 9j ‱ Rapide 6 ‱ 1m 19j ‱ Rapide 5 ‱ 2m 1j ‱ Rapide 4 ‱ 3m 4j ‱ Rapide 3 ‱ 5m 9j ‱ Rapide 2 ‱ 7m 16j ‱ Rapide 1 ‱ 9m 8j ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

Aucun problÚme n'a été identifié.
Si un problĂšme persiste, des vĂ©rifications supplĂ©mentaires par une personne compĂ©tente pourraient ĂȘtre nĂ©cessaires.

Considérations facultatives

âžĄïž Le driver graphique AMD installĂ© peut ĂȘtre mis Ă  jour. (26.5.2 -> 26.8.1)

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

âžĄïž Un espace non allouĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ© sur un stockage.
Suivant la situation, les allouer permettrait de profiter de cet espace actuellement perdu car non utilisable.

Voici la liste et taille des espaces non alloués détectés:
- Stockage 1: 2 Go

Si vous souhaitez allouer ces espaces afin de pouvoir les utiliser, vous pouvez faire cela:
- Clic droit sur l'icÎne Windows en bas à gauche de l'écran > "Gestion des disques"

Si une fenĂȘtre "Initialiser le disque" apparait:
- Laissez les options par défaut (partition GPT), puis cliquez sur "OK"

Sinon:
- Identifiez la ou les zones non allouées (elles sont en noir)
- Vérifiez ensuite à gauche si le stockage indique "non initialisé" au lieu de "en ligne". Si c'est le cas, clic droit dessus > "Initialiser"
- Puis, clic droit sur la zone non allouée (en noir) > "Nouveau volume simple"
- Dans l'assistant, vous pouvez laisser toutes les options par défaut. Faites "Suivant" jusqu'à la fin, puis "Terminer"
- Vous pouvez maintenant utiliser cet espace

âžĄïž Certaines pratiques dĂ©conseillĂ©es ont Ă©tĂ© identifiĂ©es
Modifications systÚme : 1 modification déconseillée
Logiciels / outils déconseillés : DriverBooster

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 : Recherche Windows.

Logiciels / outils déconseillés :
- Le logiciel DriverBooster propose la mise Ă  jour automatique des pilotes.
Ces outils pratiques au premier abord peuvent cependant suggérer des pilotes incompatibles ou inadaptés au systÚme sans faire exprÚs,
pouvant parfois entrainer des dysfonctionnements (crashs, freezes, écrans bleus, problÚmes de connectivité, etc.).
Il est donc plutÎt recommandé de prendre quelques minutes de plus afin de récupérer les bons pilotes distribués directement par les fabricants, comme expliqué dans cette vidéo.

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 diagnosticRapide

Diagnostics effectués10

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

Effectué il y a3m 4j (28/05/2026)

Durée du diagnostic4min 54s

ID du diagnosticpsxb2zA9aY

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

FabricantASUS

ModĂšleROG STRIX B550-F GAMING WIFI II


>_ 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.
3611 (29/09/2024)

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).
Inactif

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Professionnel

Version25H2 (26200.8457)

Installé le18/04/2025 02:26:12

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.
13min

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

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

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

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

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

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

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

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

Ce paramÚtre est requis par certains anticheats récents comme Vanguard.
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 1Modifications systÚme2Alertes périphériques1Incidents systÚme0BSOD0WHEA
Séquence de démarrage
BIOS: 8sWindows: 13sApps: 35s
BIOS
8s
Noyau
0.4s
Matériel / drivers
1.7s
Services installés
7s
Session
1.1s
Chargement du bureau
2.9s
Apps au démarrage
(10 apps) 35s

>_ PROCESSEUR

NomAMD Ryzen 7 5800X

Nombre de coeurs/threads8 / 16

Usage en arriĂšre-plan1%

Plan d'alimentationUtilisation normale

Fréquence de base3.80 GHz

Fréquences min/max3.76 GHz / 4.85 GHz

Infinity fabric (FCLK)1800 MHz

Tensions min/max1.20 V / 1.40 V

Consommations min/en jeu/max37 W / 90 W / 139 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 28°C min et 64°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
36°C / 73°C / 79°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 7645 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

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

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

ModĂšleAMD Radeon RX 7800 XT

FabricantSapphire Technology Limited

ÉditionNitro+ OC

VRAM16 Go (GDDR6)

Version pilote26.5.2

Date pilote12/05/2026

Fréquences coeur min/max0.00 / 2.96 GHz

Fréquences mémoire min/max0.04 / 2.43 GHz

Tensions min/max0.14 / 1.03 V

Consommations min/en jeu/max69 W / 260 W / 281 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 43°C min et 65°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
29°C / 48°C / 56°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.
35°C / 78°C / 87°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 1999 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR4

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.3600 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

Channel2 x 64-bit

TimingsTimingsCAS18tRCD22tRP22tRAS42tRFC630CR118-22-22-42 (tRFC:630/CR:1)

Utilisation8.2/31.9 Go (26%)

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 | 7-9-9-17 | 1400 MT/s
XMP 2 | 8-10-10-19 | 1600 MT/s
XMP 3 | 9-12-12-21 | 1800 MT/s
XMP 4 | 10-13-13-24 | 2000 MT/s
XMP 5 | 11-14-14-26 | 2200 MT/s
XMP 6 | 12-15-15-28 | 2400 MT/s
XMP 7 | 13-16-16-31 | 2600 MT/s
XMP 8 | 14-18-18-33 | 2800 MT/s
XMP 9 | 15-19-19-35 | 3000 MT/s
XMP 10 | 16-20-20-38 | 3200 MT/s
XMP 11 | 17-21-21-40 | 3400 MT/s
XMP 12 | 18-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 13 | 19-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 14 | 20-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 15 | 21-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 16 | 22-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 17 | 23-22-22-42 | 3596 MT/s
XMP 18 | 24-22-22-42 | 3596 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (DIMM_A1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (DIMM_A2)

FabricantCorsair (Nanya Technology)

RéférenceCMK32GX4M2Z3600C18

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 - 3596 MT/s


SLOT 3 (DIMM_B1)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (DIMM_B2)

FabricantCorsair (Nanya Technology)

RéférenceCMK32GX4M2Z3600C18

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 - 3596 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleLexar SSD NM620 512GB

TypeSSD - NVMe

Capacité512 Go

Mode actuel/maxPCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4

Débits lecture/écriture2 766 - 2 488 Mo/s

Usage lecture/écriture37.89 To - 17.66 To

Nombre d'allumages907 fois

Temps allumé800 heures

Température41°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 Temperature31403Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used306Data Units Read7945088407Data Units Written3703900708Host Read Commands43275952709Host Write Commands3610284140AController Busy Time17600BPower Cycles9070CPower On Hours8000DUnsafe Shutdowns510EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (97 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
509 Go
213 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
850 Mo
Non alloué
2 Go
⚠

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšle24G4 (AOC International)

Résolution1920 x 1080

Fréquence180Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àAMD Radeon RX 7800 XT

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.

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.