Technique informatique
Page mise à jour le 05-03-2026 à 18:22
Opérations binaires
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Les processeurs Intel
Exemple pour un Intel Core i7-13700K
- i3 = entrée de gamme
- i5 = milieu de gamme
- i7 = gamme supérieure
- i9 = haut de gamme
- 13 est la génération du processeur
- 700 indique la performance au sein de cette génération
- K : Processeur déverrouillé pour l'overclocking
- F : Pas de carte graphique intégrée
- T : Version basse consommation
- H : Performances accrues pour ordinateurs portables
- P : Processeurs pour ordinateurs portables
- U : Processeurs pour ordinateurs portables
Les processeurs AMD
Exemple pour un AMD Ryzen 5 3350G
- 3 = entrée de gamme
- 5 = milieu de gamme
- 7 = gamme supérieure
- 9 = haut de gamme
- 3350 (jusqu'à Ryzen 5 inclus)
- 3 : génération
- 350 : niveau de performances
- X – cadence plus élevée et possibilité d’overclocking
- XT – version X premium, boost plus performant
- G – unité graphique Vega intégrée
- E – desktop 35 W
- GE – GPU Vega et consommation électrique de 35 W
- U – mobile standard
- H – mobile avec plus de 45 W
- HS – mobile avec 35 W
- Position 1 = année de sortie
- Position 2 = famille
- Position 3 = architecture
- Position 4 = puissance
- Position 5 = consommation

Nouveaux suffixes depuis 2023
- HX – performances maximales (plus de 55 W)
- HS – classe moyenne supérieure (env. 35 W)
- U – premium ultrafin (15-28 W)
- C – Chromebook (15-28 W)
- e – sans ventilation (15-28 W)
- X3D – Extended 3D Technology (cache L3 étendu)
La mémoire pour PC
Vocabulaire
- DDR (Double Data Rate)
- CL (CAS Latency) est l'indice de latence, plus la valeur est faible et plus la mémoire est réactive
- CAS (Column Address Strobe ou Column Address Signal)
- SPD (Serial Presence Detection) est une méthode d'accès aux informations sur les modules mémoire
- XMP (Extreme Memory Profiles) est une technologie qui permet de modifier plusieurs paramètres mémoire
- XMP 2 utilise le profil spécifique du fabricant de mémoire
- XMP 1 charge le profil du fabricant mais autorise le BIOS à modifier certains paramètres pour l'optimiser
- PC4 est la génération de mémoire pour ordinateurs
- 25600 est la vitesse de traitement en bits par seconde
- 3200 est la fréquence maximale de fonctionnement en MégaHertz, soit 25600 / 8bits
- 1600 est la fréquence implicite de l'horloge en MégaHertz, soit 3200 / 2
- CL18 est la valeur de latence
| Calcul de latence en ns = (2000/fréquence) x CAS Latency | ||||
| Fréquence | CL 14 | CL 16 | CL 18 | CL 20 |
| 2133 MHz | 13.13 ns | 15.00 ns | 16.88 ns | 18.75 ns |
| 2400 MHz | 11.67 ns | 13.33 ns | 15.00 ns | 16.67 ns |
| 2666 MHz | 10.50 ns | 12.00 ns | 13.50 ns | 15.00 ns |
| 3000 MHz | 9.33 ns | 10.67 ns | 12.00 ns | 13.33 ns |
| 3200 MHz | 8.75 ns | 10.00 ns | 11.25 ns | 12.50 ns |
| 3600 MHz | 7.78 ns | 8.89 ns | 10.00 ns | 11.11 ns |
| 4000 MHz | 7.00 ns | 8.00 ns | 9.00 ns | 10.00 ns |
Plus le CAS Latency (CL) est bas et plus la mémoire est réactive
Les SSD NVMe
Caractéristiques des SSD NVMe (Solid State Drive Non-Volatile Memory Express)
- M.2 est le format du slot en PCI Express et/ou SATA
- Détrompeur Key B = PCIe x2 (6 contacts séparés des autres) réservé aux SSD SATA
- Détrompeur Key M = PCIe x4 (5 contacts séparés des autres) destiné aux SSD NVMe
- 2280, 2242, etc. sont les facteurs de forme possibles (22mm x 80mm, 22mm x 42mm, etc.)
- Gen 3, 4 ou 5 sont les générations qui définissent la vitesse de transfert
- x2 et x4 sont les multiplicateurs du débit de transfert en PCI Express
- Les NVMe nécessitent un radiateur et une ventilation efficace
- Leur montée en température diminue leurs performances et réduit leur durée de vie
- Les générations sont rétrocompatibles (un NVMe Gen.4 peut s'installer sur un slot Gen.3)
| Comparatif des types de stockage | ||||
| Type de stockage | Vitesse de transfert | PCIe x2 | PCIe x4 | Opérations par seconde |
| HDD SATA | 80 à 160 Mo/s | 75 à 150 | ||
| SSD SATA | 500 à 550 Mo/s | 70.000 à 75.000 | ||
| SSD NVMe Gen. 3 | 1 Go/s | 2 Go/s | 4 Go/s | 350.000 à 450.000 |
| SSD NVMe Gen. 4 | 2 Go/s | 4 Go/s | 8 Go/s | 700.000 à 1.000.000 |
| SSD NVMe Gen. 5 | 4 Go/s | 8 Go/s | 16 Go/s | 1.200.000 à 1.500.000 |
Les valeurs indiquées ci-dessus sont approximatives
| Types de mémoires des SSD NVMe | |||
| SLC | MLC | TLC | QLC |
| 1 bit par cellule | 2 bits par cellule | 3 bits par cellule | 4 bits par cellule |
| Ultra rapide | Très rapide | Rapide | Peu rapide |
| Durée de vie optimale | Durée de vie importante | Durée de vie normale | Durée de vie moyenne |
Les cartes microSD
Classe C
C10 est la classe minimale requise pour la majorité des appareils fabriqués aujourd’hui
Les cartes mémoire U1 et U3 peuvent utiliser l’interface bus UHS-I mais elles ne sont pas compatibles avec l’interface UHS-II
C10 est la classe minimale requise pour la majorité des appareils fabriqués aujourd’hui
- C2 (classe 2) : vitesse d’écriture minimum de 2Mo/s
- C4 (classe 4) : vitesse d’écriture minimum de 4Mo/s
- C6 (classe 6) : vitesse d’écriture minimum de 6Mo/s
- C10 (classe 10) : vitesse d’écriture minimum de 10Mo/s
Les cartes mémoire U1 et U3 peuvent utiliser l’interface bus UHS-I mais elles ne sont pas compatibles avec l’interface UHS-II
- U1 (UHS classe 1) : vitesse d’écriture minimum de 10Mo/s
- U3 (UHS classe 3) : vitesse d’écriture minimum de 30Mo/s
- UHS-I : débit théorique maximum pouvant atteindre 104Mo/s
- UHS-II : débit théorique maximum pouvant atteindre 312Mo/s
- V6 (classe de vitesse vidéo 6) : vitesse d’écriture minimum de 6Mo/s
- V10 (classe de vitesse vidéo 10) : vitesse d’écriture minimum de 10Mo/s
- V30 (classe de vitesse vidéo 30) : vitesse d’écriture minimum de 30Mo/s
- V60 (classe de vitesse vidéo 60) : vitesse d’écriture minimum de 60Mo/s
- V90 (classe de vitesse vidéo 90) : vitesse d’écriture minimum de 90Mo/s
Accès aux BIOS
| MARQUE | SETUP BIOS | BOOT MENU | FLASH BIOS |
| Acer | F10 | ||
| Compaq | F10 ou F11 | ||
| Dell | F8 ou F11 ou CTRL + F11 | ||
| GigaByte | DELETE | F12 | END |
| HP | F11 | ||
| Lenovo | F11 | ||
| MSI | DELETE | F11 | CTRL+F5 |
| Sony Vaio | F10 | ||
| Toshiba | F10 ou pression longue sur 0 |
BIOS et Boot Menu Asus
| ACCES AU MENU DE DEMARRAGE | Maintenir ESC avant d’appuyer sur le bouton ON |
| ACCES DIRECT AU BIOS | Maintenir F2 avant d’appuyer sur le bouton ON |
| ACCES A LA RESTAURATION USINE | Maintenir F9 avant d’appuyer sur le bouton ON |
ACTIVER LE MENU DE DEMARRAGE |
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